WO2022195724A1 - 光線路試験システム、光線路試験方法、操作端末装置及びプログラム - Google Patents

光線路試験システム、光線路試験方法、操作端末装置及びプログラム Download PDF

Info

Publication number
WO2022195724A1
WO2022195724A1 PCT/JP2021/010625 JP2021010625W WO2022195724A1 WO 2022195724 A1 WO2022195724 A1 WO 2022195724A1 JP 2021010625 W JP2021010625 W JP 2021010625W WO 2022195724 A1 WO2022195724 A1 WO 2022195724A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
optical
light
communication
test
optical fiber
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/010625
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
圭高 榎本
Original Assignee
日本電信電話株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本電信電話株式会社 filed Critical 日本電信電話株式会社
Priority to JP2023506446A priority Critical patent/JP7501781B2/ja
Priority to PCT/JP2021/010625 priority patent/WO2022195724A1/ja
Publication of WO2022195724A1 publication Critical patent/WO2022195724A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems

Definitions

  • the present disclosure relates to an optical line test system, which is the field of operation of optical transmission systems, and in particular, a light beam that prevents insertion of test light in the same wavelength band as the communication wavelength band and prevents the test light from affecting communication. It relates to a road test system.
  • Patent Document 1 An optical line test system for maintenance and operation of optical lines has been proposed (see Patent Document 1, for example).
  • the optical line test system of Patent Document 1 performs an optical test on a core selection device in a termination box between an OLT (Optical Line Terminal) and an ONU (Optical Network Unit) using 1300 nm band and 1500 nm band as communication wavelength bands.
  • the modules are connected, the test light from the optical test module is inserted into the optical fiber to be tested (hereinafter sometimes referred to as the test core wire), and the test core wire is tested.
  • a conventional optical line test system uses a 1300 nm band optical filter that transmits the 1300 nm band and blocks the 1550 nm band, and a 1500 nm band optical filter that blocks the 1300 nm band and transmits the 1500 nm band.
  • the operation terminal refers to the equipment information in the equipment database, selects the test core and selects the test wavelength band (1500 nm band or 1650 nm band) that does not affect the communication light, and performs the optical pulse test Various tests such as
  • the 1300 nm band optical filter provided in the current optical test module transmits the 1300 nm band and blocks the 1550 nm band, so the characteristics of the 1400 nm band are not specified. Further, since the 1500 nm band optical filter blocks the 1300 nm band and transmits the 1500 nm band, the characteristics of the 1400 nm band are not specified. For this reason, when the 1400 nm band is used as the communication wavelength band, the optical test module may not be able to detect the communication wavelength band correctly, may determine that it is a "non-working core line", and may become "testing" in the 1500 nm band. communication may be affected.
  • the present disclosure can detect communication light in all communication wavelength bands without leaking, even in a system that uses communication light in the 1400 nm band, and prevents erroneous insertion of test light in the same wavelength band as the communication wavelength band. intended to prevent
  • the present disclosure divides the wavelength band from ⁇ 1 (1360 nm) to ⁇ 2 (1480 nm) into three wavelength bands of ⁇ 4, ⁇ 5, and ⁇ 6 ( ⁇ 1 ⁇ ⁇ 4 ⁇ ⁇ 5 ⁇ ⁇ 6 ⁇ ⁇ 2), and transmits only the wavelength band of ⁇ 1.
  • a first optical filter that transmits a wavelength band of ⁇ 5 or less and blocks a wavelength band of ⁇ 2 or more is used instead of an optical filter that transmits wavelengths of ⁇ 5 or more, and an optical filter that transmits only a wavelength band of ⁇ 2 is used.
  • a second optical filter is used that transmits the band and blocks the wavelength band below ⁇ 1.
  • the optical line test system of the present disclosure includes: In an optical line testing system that takes in communication light from the optical fiber through an optical coupler installed in the optical fiber, inserts test light into the optical fiber, and tests the optical fiber,
  • the communication light has one or more communication wavelength bands out of five communication wavelength bands of ⁇ 1, ⁇ 4, ⁇ 5, ⁇ 6, and ⁇ 2 consecutively from the shortest wavelength, a first optical filter that transmits the ⁇ 1, the ⁇ 4, and the ⁇ 5 of the communication wavelength band and blocks the ⁇ 2; a second optical filter that transmits the ⁇ 5, the ⁇ 6 and the ⁇ 2 of the communication wavelength band and blocks the ⁇ 1; a light receiving unit that receives light transmitted through the first optical filter or the second optical filter; Prepare.
  • the optical line test method of the present disclosure is In an optical line testing system that takes in communication light from the optical fiber through an optical coupler installed in the optical fiber, inserts test light into the optical fiber, and tests the optical fiber, Of the five communication wavelength bands of ⁇ 1, ⁇ 4, ⁇ 5, ⁇ 6, and ⁇ 2 consecutively from the short wavelength that can be set for the communication light, the ⁇ 1, the ⁇ 4, and the ⁇ 5 are transmitted, and the ⁇ 2 is blocked. specifying the communication wavelength band of the communication light using a first optical filter or a second optical filter that transmits the ⁇ 5, the ⁇ 6 and the ⁇ 2 and blocks the ⁇ 1; The optical fiber is tested using test light in a test wavelength band different from the specified communication wavelength band.
  • the operation terminal device of the present disclosure is In an optical line testing system that takes in communication light from the optical fiber through an optical coupler attached to the optical fiber, inserts test light into the optical fiber, and tests the optical fiber, a communication light detector that identifies a communication wavelength band of the communication light of the optical fiber; an optical line testing section that tests the optical fiber using the test light in a test wavelength band different from the specified communication wavelength band; connected to Of the five communication wavelength bands of ⁇ 1, ⁇ 4, ⁇ 5, ⁇ 6, and ⁇ 2 consecutively from the short wavelength that can be set for the communication light, the ⁇ 1, the ⁇ 4, and the ⁇ 5 are transmitted, and the ⁇ 2 is blocked.
  • Either a first optical filter or a second optical filter that transmits the ⁇ 5, the ⁇ 6 and the ⁇ 2 and blocks the ⁇ 1 is set in the communication light detection section, and the first light identifying a communication wavelength band of the communication light based on the presence or absence of transmitted light through the filter or the second optical filter; Using the test light in the test wavelength band different from the specified communication wavelength band, the optical line test section is caused to test the optical fiber.
  • the program of the present disclosure is a program for realizing a computer as each functional unit included in the operation terminal device according to the present disclosure, and each step included in the optical line testing method executed by the device according to the present disclosure It is a program that causes a computer to execute
  • communication light in the 1400 nm band between ⁇ 1 and ⁇ 2 is divided into ⁇ 4, ⁇ 5, and ⁇ 6. and ⁇ 6, the light is received as transmitted light through the second optical filter. Therefore, even in a system that uses communication light in the 1400 nm band, the present disclosure can detect communication light in all wavelength bands without leaking, and prevents test light in the same wavelength band as communication light from being accidentally inserted. can be prevented.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an optical test module and termination racks that make up the optical line test system of the present disclosure
  • FIG. An example of transmission loss of an optical filter provided in OTM is shown.
  • FIG. 2 is a flow diagram showing an example of an optical line testing method of the present disclosure
  • 1 is a block diagram showing an optical test module and termination racks that make up the optical line test system of the present disclosure
  • FIG. 2 is a flow diagram showing an example of an optical line testing method of the present disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram showing an optical test module and a termination rack that constitute the optical line test system of this embodiment.
  • an optical test module OTM: Optical Test Module
  • IDM Integrated Distribution Module
  • the operation terminal 31 functions as an operation terminal device of the present disclosure, and can be realized by a computer and a program, and the program can be recorded on a recording medium or provided through a network.
  • an optical filter 94a that transmits communication light and blocks test light is inserted just before the OLT 91, and an optical filter 94b that transmits communication light and blocks and reflects test light is inserted just before the ONU 92 side. It is connected to the optical fiber 93 via the optical coupler 11 . Test light from OTM 20 is inserted into optical fiber 93 , and backscattered light in the optical fiber section from optical coupler 11 to ONU 92 is taken into IDM 10 .
  • an optical filter 94a that transmits communication light and blocks test light, a fiber selector (FS) 12 that selects a test fiber, and an optical coupler 11 are installed.
  • An optical filter 94b is inserted immediately before the ONU 92 to transmit the communication light and block and reflect the test light.
  • Optical filters 94a and 94b function as first and second test light blocking filters, respectively.
  • the optical coupler 11 takes in the communication light from the OLT 91 and ONU 92 propagated through the optical fiber 93 into the OTM 20, inserts the test light from the OTM 20 into the optical fiber 93 between the OLT 91 and the ONU 92, The backscattered light in the section is taken into the OTM20.
  • OTM20 is a communication light detection unit that detects communication light of the optical fiber 93, which is the test core wire, and specifies the communication wavelength band before the test; and an optical line test section that selects test light in a wavelength band different from the specified communication wavelength band based on the detected communication light and performs an optical line test of the optical fiber 93 .
  • the OTM 20 includes an optical pulse tester (OTDR: Optical Time Domain Reflectometer) 22#1, an optical power meter (OPM: Optical Power Mater) 23, an optical pulse tester (OTDR) 22#2, a measuring instrument selection device (FTES: Frame and Test Equipment Selector) 21, an optical filter 25#1, an optical filter 25#2, and an optical coupler 24 for OPM.
  • OPM optical pulse tester
  • FTES Frame and Test Equipment Selector
  • the optical filter 25#1, the optical filter 25#2, the OPM optical coupler 24, and the OPM 23 function as a communication light detector.
  • Optical pulse testers (OTDR) 22#1 and 22#2 function as optical line test sections.
  • the optical filter 25#1 functions as a first optical filter, transmits wavelength bands ⁇ 1, ⁇ 4, and ⁇ 5, and blocks wavelength band ⁇ 2.
  • the optical filter 25#2 functions as a second optical filter, transmits wavelength bands ⁇ 5, ⁇ 6, and ⁇ 2 and blocks wavelength band ⁇ 1.
  • the OPM optical coupler 24 inputs the communication light in the wavelength bands ⁇ 1, ⁇ 4, and ⁇ 5 transmitted from the optical filter 25#1 or the communication light in the wavelength bands ⁇ 5, ⁇ 6, and ⁇ 2 transmitted from the optical filter 25#2 to the OPM 23. do.
  • the OPM 23 functions as a light receiving section that receives light transmitted through the optical filter 25#1 or 25#2.
  • FIG. 2 shows an example of the transmission loss of the optical filters 25#1 and 25#2.
  • the vertical axis is the transmission loss and the horizontal axis is the wavelength.
  • a solid line indicates the transmission loss of the optical filter 25#1, and a dashed line indicates the transmission loss of the optical filter 25#2.
  • the communication wavelength band of this embodiment includes five wavelength bands of ⁇ 1, ⁇ 4, ⁇ 5, ⁇ 6, and ⁇ 2 consecutively from the shortest wavelength.
  • the optical filter 25#1 has a small transmission loss for ⁇ 1, ⁇ 4, and ⁇ 5 and a large transmission loss for ⁇ 2.
  • the optical filter 25#2 has a large transmission loss for ⁇ 5, ⁇ 6, and ⁇ 2 and a small transmission loss for ⁇ 2.
  • a small transmission loss is 1 dB or less, and a large transmission loss is 60 dB or more.
  • a fiber selector (FS) 12 in the IDM 10 and a measuring instrument selector (FTES) 21 in the OTM 20 are connected by an optical fiber 26 .
  • the communication light from the OLT 91 and the ONU 92 passes through the optical coupler 11, FS 12, optical fiber 26, and FTES 21 in the IDM 10, and by moving the head portion 21H of the FTES 21, the optical filter 25#1 or the optical filter 25# is further transmitted. 2 to an optical power meter (OPM) 23 .
  • OPM optical power meter
  • 1300 nm from ONU 92 to OLT 91 and 1500 nm from OLT 91 to ONU 92 are often used as communication wavelength bands, and the longer wavelength band of 1650 nm is used as the test wavelength band.
  • ⁇ 1 is the 1300 nm band
  • ⁇ 2 is the 1500 nm band
  • the test wavelength band of the optical pulse tester (OTDR) 22#1 is the 1500 nm band of ⁇ 2
  • the test wavelength of the optical pulse tester (OTDR) 22#2 is A band of 1650 nm, which is larger than ⁇ 2, is used.
  • the test wavelength band of 1650 nm is referred to as ⁇ 3.
  • the 1400 nm band is divided into three wavelength bands of ⁇ 4, ⁇ 5 and ⁇ 6.
  • wavelength bands of ⁇ 4, ⁇ 5, and ⁇ 6 it is difficult to stably obtain a steep wavelength characteristic, for example, an insertion loss of 1 dB or less to 60 dB or more in consideration of manufacturing variations of optical filters.
  • 25#1 can be used as a region for changing the insertion loss of ⁇ 4
  • the optical filter 25#2 can be used as a region for changing the insertion loss of ⁇ 6 from 1 dB or less to 60 dB or more, as shown in FIG.
  • the present disclosure can provide an optical pulse tester (OTDR) that prevents erroneous insertion of test light in the same wavelength band as the communication wavelength band and does not affect communication services.
  • OTDR optical pulse tester
  • ⁇ 1 is the 1300 nm band
  • ⁇ 2 is the 1500 nm band
  • ⁇ 4, ⁇ 5, and ⁇ 6 are the 1400 nm band, but these wavelength bands are not limited.
  • ⁇ 1 can be 1260-1360 nm
  • ⁇ 4, ⁇ 5, ⁇ 6 can be 1360-1480 nm
  • ⁇ 2 can be 1480-1625 nm
  • ⁇ 3 can be 1625-1675 nm.
  • ⁇ 1 may be 1260-1361 nm.
  • ⁇ 4 is 1361-1381 nm
  • ⁇ 5 is 1381-1401 nm
  • ⁇ 6 is 1401-1421 nm
  • ⁇ 2 is 1421-1625 nm
  • ⁇ 3 is 1625-1675 nm.
  • ⁇ 4, ⁇ 5, and ⁇ 6 may be equally spaced apart by 20 nm.
  • the wavelength bands of the optical filters 25#1 and 25#2 can be matched with the wavelengths of CWDM (Coarse WDM) that realizes multiplexing of up to 16 wavelengths.
  • CWDM Coarse WDM
  • the operation terminal 31 instructs the OTM 20 to start the optical line test.
  • the operation terminal 31 based on the equipment information (core line usage status and accommodation service, communication wavelength band, core line equipment configuration, optical filter type, etc.) acquired from the equipment database 32, Test parameters such as the test core number indicating the test wavelength band and the like are set (step SA0). This connects the OTM 20 to the optical fiber 93 of the test core.
  • the head section 21H of the FTES 21 is connected to the optical filter 25#1 or 25#2, and the received light level of the communication light of the test core line designated from the operation terminal 31 is measured by an optical power meter (OPM) 23. is measured (step SA1).
  • OPM optical power meter
  • the OPM 23 measures the light reception levels of the wavelength bands ⁇ 1, ⁇ 4, and ⁇ 5.
  • the operation terminal 31 connects the head portion 21H of the FTES 21 to the optical filter 25#2 to measure the light reception levels of the wavelength bands ⁇ 5, ⁇ 6, and ⁇ 2. This makes it possible to detect the communication light and specify the wavelength band.
  • step SA2 Next, from the equipment information in the equipment database 32 obtained in step SA0, check the usage status of the test core wire (step SA2). For example, the operation terminal 31 extracts the use status of the core wire corresponding to the test core number. At this time, the operation terminal 31 may display the extracted usage status.
  • step SA3 If the facility usage status of the test core is "non-working core" (No in step SA2), the operation terminal 31 measures the wavelength bands ⁇ 1, ⁇ 4, ⁇ 5, ⁇ 5, It is determined whether or not the communication light of either ⁇ 6 or ⁇ 2 or both is detected (step SA3). If communication light is not detected (No in step SA3), the usage status of the test core matches the information in the equipment data, so the optical line test is performed as instructed.
  • step SA3 if communication light is detected in the measurement in step SA1 (Yes in step SA3), the actual usage status does not match the equipment information in the equipment database, so operation terminal 31 stops the optical line test and display. That is, even though the test fiber uses communication light in one or both of the wavelength bands ⁇ 1, ⁇ 4, and ⁇ 5 and the wavelength bands ⁇ 5, ⁇ 6, and ⁇ 2, the test fiber in the facility database 32 Even if there is an error that the status of use is "non-working fiber", the optical line test is stopped, so the communication service of the test fiber is not affected.
  • step SA2 if it is determined that the fiber usage status on the equipment database 32 is the "current fiber” (Yes in step SA2), the operation terminal 31 displays the test fiber obtained in step SA0. confirms the communication wavelength bands ( ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 4, ⁇ 5, ⁇ 6) used for communication from the service type information accommodated in (step SA4).
  • the operation terminal 31 determines whether communication light in one or both of the wavelength bands ⁇ 1, ⁇ 4, and ⁇ 5 and the wavelength bands ⁇ 5, ⁇ 6, and ⁇ 2 is detected from the measurement result of step SA1. judge. This confirms that the test wavelength band ( ⁇ 2 or ⁇ 3) set as parameters in step SA0 is not included in the communication wavelength band detected in step SA1 (step SA5).
  • the operation terminal 31 stops the test because it may affect the accommodation service, and display.
  • step SA5 if the test wavelength is not included in the wavelength band of the communication light (Yes in step SA5), the operation terminal 31 sets the optical filters 94a and 94b that cut off the test wavelength band set in step SA0. Whether or not it is installed is determined from the facility information obtained in step SA0 (step SA6). Then, if the optical filters 94a and 94b are installed (Yes in step SA6), the operation terminal 31 performs an optical line test using test light in a test wavelength band different from the communication wavelength band. On the other hand, if it is not installed (No in step SA6), the operation terminal 31 stops the optical line test and displays to that effect.
  • the operation terminal 31 When performing an optical line test, the operation terminal 31 connects the head section 21H of the FTES 21 to the OTDR 22#1 or 22#2, and uses the OTDR 22#1 or 22#2 to perform the optical line test of the optical fiber 93. The operation terminal 31 displays the result of the optical line test.
  • the optical line test system can support all communication wavelength bands.
  • Embodiment example 2 (Embodiment example 2) Embodiment 2 will be described with reference to FIGS. 2, 3, and 4. FIG. Since FIGS. 2 and 3 are the same as those of Embodiment 1, description thereof is omitted.
  • FIG. 4 is different from FIG. 1 of Embodiment 1 in that the OPM optical coupler 24 is connected to the head portion 21H of the FTES 21, and after branching into two optical filters 25#1 and 23#1, and the optical filter 25#, respectively. 2 and OPM 23#2.
  • Embodiment 2 can measure ⁇ 1, ⁇ 4, and ⁇ 5 at one time with OPM 23#1 and ⁇ 5, ⁇ 6, and ⁇ 2 with OPM 23#2, thereby shortening the measurement time.
  • two heads 21H of the FTES 21 are required in the first embodiment, but the number can be reduced to one.
  • Embodiment example 3 (Embodiment example 3) Embodiment 3 will be described with reference to FIGS. 1, 2, and 5.
  • the operation terminal 31 instructs the OTM 20 to start the optical line test. Specifically, the operation terminal 31, based on the equipment information (core line usage status and accommodation service, communication wavelength band, core line equipment configuration, optical filter type, etc.) acquired from the equipment database 32, A number is set (step SB0).
  • equipment information core line usage status and accommodation service, communication wavelength band, core line equipment configuration, optical filter type, etc.
  • the communication light of the test core specified by the operation terminal 31 is passed through an optical power meter (OPM) 23, an optical filter 25#1 through which light in the wavelength bands ⁇ 1, ⁇ 4, and ⁇ 5 passes, and a wavelength band ⁇ 5. , .lambda.6, and .lambda.2 are transmitted by the optical filter 25#2, the received light level of the communication light is measured (step SB1).
  • OPM optical power meter
  • Step SB2 Received light levels of wavelength bands ⁇ 1, ⁇ 4 and ⁇ 5 measured from the OLT91 side Received light levels of wavelength bands ⁇ 5, ⁇ 6 and ⁇ 2 measured from the OLT91 side Light received levels of wavelength bands ⁇ 1, ⁇ 4 and ⁇ 5 measured from the ONU92 side Measured from the ONU92 side Received light level of wavelength bands ⁇ 5, ⁇ 6, and ⁇ 2
  • ⁇ 1 and ⁇ 2 are preferably assigned communication wavelength bands that are accommodated most by the optical line test system.
  • the communication wavelength band of the access system the 1300 nm band from the ONU 92 to the OLT 91 and the 1500 nm band from the OLT 91 to the ONU 92 are often used.
  • the equipment information in the equipment database 32 that is, the communication wavelength bands of the OLT 91 and the ONU 92 with the measurement results, the light emission states of the OLT 91 and the ONU 92 can be checked individually.
  • the failure location (OLT 91, ONU 92, section of the optical fiber 93 ) can be determined.
  • the light reception level can be displayed on the operation terminal 31 of the optical line test system, and the optical line test system can detect whether there is communication light in the corresponding optical fiber 93 or not. can be confirmed.
  • Embodiment example 4 Embodiment 4 will be described with reference to FIGS. 2, 4, and 5.
  • FIG. 2 the difference between Embodiment 3 and Embodiment 4 overlaps with the explanation of Embodiment 2, the OPM optical coupler 24 is connected to the head portion 21H of the FTES 21, and after branching into two optical filters 25#1, respectively. and the OPM 23#1, and the optical filter 25#2 and the OPM 23#2 are connected.
  • ⁇ 1, ⁇ 4, and ⁇ 5 can be measured at once by the OPM 23#1, and ⁇ 5, ⁇ 6, and ⁇ 2 can be measured by the OPM 23#2, thereby shortening the measurement time.
  • the present disclosure can provide an optical pulse tester (OTDR) that prevents erroneous insertion of test light in the same wavelength band as the communication wavelength band and does not affect communication services.
  • OTDR optical pulse tester
  • an optical pulse tester (OTDR) having a test light wavelength band different from the communication light wavelength band is selected to perform the optical line test. can be implemented.
  • the OLT 91 or ONU 92 which side of the facility has an abnormality.
  • This disclosure can be applied to the information and communications industry.
  • Termination rack IDM
  • Optical coupler 12: Fiber selector (FS) 20: Optical Test Module (OTM) 21: Instrument Selector (FTES) 22: Optical Pulse Tester (OTDR) 23: Optical power meter (OPM) 24: OPM optical couplers 25#1, 25#2, 94a, 94b: optical filter 26: optical fiber 31: operation terminal 32: equipment database 91: OLT 92: ONUs 93: Optical fiber

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

本開示は、1400nm帯の通信光を利用するシステムであっても、全ての波長帯の通信光を漏らすことなく検出でき、誤って通信光と同一波長帯の試験光を挿入することを防止することを目的とする。 本開示は、光ファイバに設置された光カプラを介して、前記光ファイバから通信光を取り込むとともに、前記光ファイバに試験光を挿入し、前記光ファイバを試験する光線路試験システムにおいて、前記通信光は、短波長から連続してλ1、λ4、λ5、λ6、λ2の5つの通信波長帯のうち、1つ以上の通信波長帯が設定されており、前記通信波長帯のうちの前記λ1、前記λ4及び前記λ5を透過しかつ、前記λ2を遮断する第1の光フィルタと、前記通信波長帯のうちの前記λ5、前記λ6及び前記λ2を透過し、かつ前記λ1を遮断する第2の光フィルタと、前記第1の光フィルタ又は前記第2の光フィルタの透過光を受光する受光部と、を備える、光線路試験システムである。

Description

光線路試験システム、光線路試験方法、操作端末装置及びプログラム
 本開示は、光伝送システムのオペレーション分野である光線路試験システムに関し、特に通信波長帯と同一波長帯の試験光が挿入されることを防ぎ、試験光が通信に影響を及ぼすことを防止する光線路試験システムに関する。
 光線路の保守運用を行う光線路試験システムが提案されている(例えば、特許文献1参照。)。特許文献1の光線路試験システムは、通信波長帯として、1300nm帯及び1500nm帯を使用するOLT(Optical Line Terminal)とONU(Optical Network Unit)間の成端架内の心線選択装置に光試験モジュールを接続し、光試験モジュールからの試験光を試験対象の光ファイバ(以降、試験心線と称する場合がある。)に挿入し、試験心線の試験を行なう。
 従来の光線路試験システムは、通信波長帯を検出するため、1300nm帯を透過し、1550nm帯を遮断する1300nm帯の光フィルタ、1300nm帯を遮断し、1500nm帯を透過する1500nm帯の光フィルタを光試験モジュールに設け、操作端末から設備データベースの設備情報を参照して、試験心線の選択と通信光に影響を与えない試験波長帯(1500nm帯または1650nm帯)の選択を行い、光パルス試験等の各種試験を実施している。
 しかし、近年、1心の光ファイバで複数波長の通信光を伝送する波長多重サービスが導入され、1400nm帯も通信に使用されている。
 現状の光試験モジュールに備わる1300nm帯の光フィルタは、1300nm帯を透過し、1550nm帯を遮断するため、1400nm帯の特性を規定していない。また、1500nm帯の光フィルタは、1300nm帯を遮断し、1500nm帯を透過するため、1400nm帯の特性を規定していない。このため、通信波長帯として1400nm帯使用時に、光試験モジュールは正しく通信波長帯を検出できず、「非現用心線」と判定し、1500nm帯で「試験実施」となる場合があり、1400nm帯での通信に影響を与える可能性がある。
特許3811367号公報
有居正仁、東裕司、榎本圭高、鈴木勝晶、荒木則幸、宇留野重則、渡邉常一、"拡大する光アクセス網を支える光媒体網運用技術"、NTT技術ジャーナル、pp. 58-61、 2006.12
 本開示は、1400nm帯の通信光を利用するシステムであっても、全ての通信波長帯の通信光を漏らすことなく検出でき、通信波長帯と同一波長帯の試験光を誤って挿入することを防止することを目的とする。
 本開示は、λ1(1360nm)以上λ2(1480nm)以下の波長帯をλ4、λ5、λ6(λ1<λ4<λ5<λ6<λ2)の3つの波長帯に分割し、λ1の波長帯のみを透過する光フィルタの代わりに、λ5以下の波長帯を透過し、λ2以上の波長帯を遮断する第1の光フィルタを用い、λ2の波長帯のみを透過する光フィルタの代わりに、λ5以上の波長帯を透過し、λ1以下の波長帯を遮断する第2の光フィルタを用いる。
 本開示の光線路試験システムは、
 光ファイバに設置された光カプラを介して、前記光ファイバから通信光を取り込むとともに、前記光ファイバに試験光を挿入し、前記光ファイバを試験する光線路試験システムにおいて、
 前記通信光は、短波長から連続してλ1、λ4、λ5、λ6、λ2の5つの通信波長帯のうち、1つ以上の通信波長帯が設定されており、
 前記通信波長帯のうちの前記λ1、前記λ4及び前記λ5を透過しかつ、前記λ2を遮断する第1の光フィルタと、
 前記通信波長帯のうちの前記λ5、前記λ6及び前記λ2を透過し、かつ前記λ1を遮断する第2の光フィルタと、
 前記第1の光フィルタ又は前記第2の光フィルタの透過光を受光する受光部と、
 を備える。
 本開示の光線路試験方法は、
 光ファイバに設置された光カプラを介して、前記光ファイバから通信光を取り込むとともに、前記光ファイバに試験光を挿入し、前記光ファイバを試験する光線路試験システムにおいて、
 前記通信光に設定されうる短波長から連続してλ1、λ4、λ5、λ6、λ2の5つの通信波長帯のうちの、前記λ1、前記λ4及び前記λ5を透過しかつ、前記λ2を遮断する第1の光フィルタ、又は、前記λ5、前記λ6及び前記λ2を透過し、かつ前記λ1を遮断する第2の光フィルタ、を用いて、前記通信光の通信波長帯の特定を行い、
 特定した通信波長帯と異なる試験波長帯の試験光を用いて前記光ファイバを試験する。
 本開示の操作端末装置は、
 光ファイバに取り付けられた光カプラを介して、前記光ファイバから通信光を取り込むとともに、前記光ファイバに試験光を挿入し、前記光ファイバを試験する光線路試験システムにおいて、
 前記光ファイバの通信光の通信波長帯の特定を行う通信光検出部と、
 特定した通信波長帯と異なる試験波長帯の前記試験光を用いて前記光ファイバを試験する光線路試験部と、
 に接続され、
 前記通信光に設定されうる短波長から連続してλ1、λ4、λ5、λ6、λ2の5つの通信波長帯のうちの、前記λ1、前記λ4及び前記λ5を透過しかつ、前記λ2を遮断する第1の光フィルタ、又は、前記λ5、前記λ6及び前記λ2を透過し、かつ前記λ1を遮断する第2の光フィルタ、のいずれかを前記通信光検出部に設定し、前記第1の光フィルタ又は前記第2の光フィルタの透過光の有無に基づいて、前記通信光の通信波長帯の特定を行い、
 特定した通信波長帯と異なる試験波長帯の前記試験光を用いて、前記光線路試験部に前記光ファイバの試験を行なわせる。
 具体的には、本開示のプログラムは、本開示に係る操作端末装置に備わる各機能部としてコンピュータを実現させるためのプログラムであり、本開示に係る装置が実行する光線路試験方法に備わる各ステップをコンピュータに実行させるためのプログラムである。
 本開示によれば、λ1及びλ2の間の1400nm帯の通信光をλ4、λ5、λ6に分け、λ4及びλ5のいずれかの波長であれば第1の光フィルタの透過光として受光し、λ5及びλ6のいずれかの波長であれば第2の光フィルタの透過光として受光する。このため、本開示は、1400nm帯の通信光を利用するシステムであっても、全ての波長帯の通信光を漏らすことなく検出でき、誤って通信光と同一波長帯の試験光を挿入することを防止することができる。
本開示の光線路試験システムを構成する光試験モジュール及び成端架を示すブロック図である。 OTMに備わる光フィルタの透過損失の一例を示す。 本開示の光線路試験方法の一例を示すフロー図である。 本開示の光線路試験システムを構成する光試験モジュール及び成端架を示すブロック図である。 本開示の光線路試験方法の一例を示すフロー図である。
 以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本開示は、以下に示す実施形態に限定されるものではない。これらの実施の例は例示に過ぎず、本開示は当業者の知識に基づいて種々の変更、改良を施した形態で実施することができる。なお、本明細書及び図面において符号が同じ構成要素は、相互に同一のものを示すものとする。
 (実施形態例1)
 図1、図2、図3を参照して、本実施形態に係るシステム構成について説明する。図1は、本実施形態の光線路試験システムを構成する光試験モジュール及び成端架を示すブロック図である。本実施形態の光線路試験システムは、成端架(IDM:Integrated Distribution Modul)10に、操作端末31から制御可能な光試験モジュール(OTM:Optical Test Module)20が接続されている。操作端末31は、本開示の操作端末装置として機能し、コンピュータとプログラムによっても実現でき、プログラムを記録媒体に記録することも、ネットワークを通して提供することも可能である。
 本実施形態のIDM10は、OLT91の直前に通信光を透過し試験光を遮断する光フィルタ94a、ONU92側の直前に通信光を透過し、試験光を遮断および反射する光フィルタ94bが挿入された光ファイバ93に、光カプラ11を介して接続されている。OTM20からの試験光を光ファイバ93に挿入し、光カプラ11からONU92の光ファイバ区間での後方散乱光をIDM10へ取り込む。
 IDM10内部は、通信光を透過し、試験光を遮断する光フィルタ94a、試験心線を選ぶ心線選択装置(FS:Fiber Selector)12、光カプラ11が設置されている。ONU92の直前には通信光を透過し、試験光を遮断かつ反射させる光フィルタ94bが挿入されている。光フィルタ94a及び94bは、それぞれ、第1及び第2の試験光遮断フィルタとして機能する。光カプラ11は、光ファイバ93で伝搬されるOLT91やONU92からの通信光をOTM20へ取り込み、OLT91とONU92間の光ファイバ93にOTM20からの試験光を挿入し、光カプラ11からONU92の光ファイバ区間での後方散乱光をOTM20へ取り込む。
 OTM20は、
 試験前に試験心線である光ファイバ93の通信光の検出及び通信波長帯の特定を行う通信光検出部と、
 検出した通信光に基づき、前記特定した通信波長帯と異なる波長帯の試験光を選択して、光ファイバ93の光線路試験を実施する光線路試験部と、を具備する。
 OTM20は、光パルス試験器(OTDR:Optical Time Domain Reflectometer)22#1、光パワーメータ(OPM:Optical Power Mater)23、光パルス試験器(OTDR)22#2、測定器選択装置(FTES:Frame and Test Equipment Selector)21、光フィルタ25#1、光フィルタ25#2、OPM用光カプラ24が備わっている。光フィルタ25#1、光フィルタ25#2、OPM用光カプラ24、OPM23は、通信光検出部として機能する。光パルス試験器(OTDR)22#1及び22#2は、光線路試験部として機能する。
 ここで、光フィルタ25#1は、第1の光フィルタとして機能し、波長帯λ1、λ4、λ5を透過し、波長帯λ2を遮断する。光フィルタ25#2は、第2の光フィルタとして機能し、波長帯λ5、λ6、λ2を透過し、波長帯λ1を遮断する。OPM用光カプラ24は、光フィルタ25#1から透過した波長帯λ1、λ4、λ5の通信光、又は光フィルタ25#2から透過した波長帯λ5、λ6、λ2の通信光を、OPM23へ入力する。OPM23は、光フィルタ25#1又は25#2の透過光を受光する受光部として機能する。
 図2に、光フィルタ25#1と光フィルタ25#2の透過損失の一例を示す。縦軸が透過損失で横軸が波長である。実線は光フィルタ25#1の透過損失を示し、破線は光フィルタ25#2の透過損失を示す。本実施形態の通信波長帯は、短波長から連続してλ1、λ4、λ5、λ6、λ2の5つの波長帯がある。光フィルタ25#1はλ1、λ4、λ5の透過損失が小さく、λ2の透過損失が大きい。光フィルタ25#2はλ5、λ6、λ2の透過損失が大きく、λ2の透過損失が小さい。ここで、透過損失が小さいとは1dB以下であり、透過損失が大きいとは60dB以上である。
 IDM10内の心線選択装置(FS)12とOTM20内の測定器選択装置(FTES)21は光ファイバ26で接続されている。これより、OLT91及びONU92の通信光は、IDM10内の光カプラ11、FS12、光ファイバ26、FTES21を経由し、FTES21のヘッド部21Hを動かすことで、さらに光フィルタ25#1又は光フィルタ25#2を経由して光パワーメータ(OPM)23に導かれる。FTES21のヘッド部21Hが光フィルタ25#1と接続されている場合は光フィルタ25#1で透過されたλ1、λ4、λ5の通信光の受光レベルを、FTES21のヘッド部21Hが光フィルタ25#2と接続されている場合は光フィルタ25#2で透過されたλ5、λ6、λ2の通信光の受光レベルを、光パワーメータ(OPM)23が測定する。
 通常、アクセス系ネットワークでは、ONU92からOLT91へは1300nmが、OLT91からONU92へは1500帯が、よく通信波長帯として使用されており、試験波長帯はさらに長波長側の1650nm帯を使用する。
 そこで、通信波長帯を、λ1は1300nm帯、λ2は1500nm帯、光パルス試験器(OTDR)22#1の試験波長帯はλ2の1500nm帯、光パルス試験器(OTDR)22#2の試験波長帯はλ2より大きな1650nm帯を用いる。ここで、本実施形態では、1650nm帯の試験波長帯をλ3と称する。また、1400nm帯はλ4、λ5、λ6として3つの波長帯に分割する。
 ここで、λ4、λ5、λ6の波長帯だが、急峻な波長特性、たとえば挿入損失を1dB以下から60dB以上の波長特性を安定して得ることが光フィルタの製造ばらつきを考慮すると難しいため、光フィルタ25#1はλ4を、光フィルタ25#2はλ6の挿入損失を図2に記載するとおり、1dB以下から60dB以上に変化させる領域として使うことができる。
 これより、1400nm帯で、どのような波長帯が通信光に使われたとしても、光フィルタ25#1又は光フィルタ25#2のどちらか、又は両方透過するため、OPM23で通信光の測定を漏らすことはない。これにより、本開示は、通信波長帯と同一波長帯の試験光の誤挿入を防止し、通信サービスに影響を及ぼさない光パルス試験器(OTDR)を提供できる。
 なお、本実施形態例では、λ1は1300nm帯、λ2は1500nm帯、λ4、λ5、λ6を1400nm帯としているが、これらの波長帯は限定されない。例えば、λ1は1260-1360nm、λ4、λ5、λ6は1360-1480nm、λ2は1480-1625nm、λ3は1625-1675nmであってもよい。
 また、λ1は1260-1361nmであってもよい。この場合、λ4を1361-1381nm、λ5を1381-1401nm、λ6を1401-1421nm、λ2を1421-1625nm、λ3を1625-1675nmとする。このように、λ4、λ5、λ6を20nm間隔ずつ等間隔に離してもよい。これにより、光フィルタ25#1及び25#2の波長帯を、最大16波長の多重を実現するCWDM(Coarse WDM)の波長に合わせることができる。
 本開示の光線路試験方法を図1と図3のフローチャートで説明する。
(1)まず、操作端末31からOTM20に光線路試験の実施の開始を指示する。具体的には、操作端末31は、設備データベース32から取得した設備情報(心線の使用状況及び収容サービス、通信波長帯、心線の設備構成、光フィルタ種別等)に基づいて、試験心線を示す試験心線番号、試験波長帯等の試験パラメータの設定を行う(ステップSA0)。これにより、OTM20が試験心線の光ファイバ93に接続される。
(2)次に、FTES21のヘッド部21Hを光フィルタ25#1又は25#2に接続し、操作端末31から指定された試験心線の通信光の受光レベルを、光パワーメータ(OPM)23で測定する(ステップSA1)。例えば、操作端末31がFTES21のヘッド部21Hを光フィルタ25#1に接続することで、OPM23が波長帯λ1、λ4、λ5の受光レベルを測定する。操作端末31がFTES21のヘッド部21Hを光フィルタ25#2に接続することで、波長帯λ5、λ6、λ2の受光レベルを測定する。これにより、通信光の検出及び波長帯の特定を行うことができる。
(3)次に、ステップSA0で得た設備データベース32の設備情報から、試験心線の使用状況を調べる(ステップSA2)。例えば、操作端末31は、試験心線番号に対応する心線の使用状況を抽出する。このとき、操作端末31は、抽出した使用状況を表示してもよい。
(4)試験心線の設備使用状況が「非現用心線」である場合(ステップSA2においてNo)、操作端末31は、ステップSA1の測定で波長帯λ1、λ4、λ5、及び波長帯λ5、λ6、λ2のいずれか、又は両方の通信光が検出されているか否かを判定する(ステップSA3)。通信光が検出されなければ(ステップSA3においてNo)、試験心線の使用状況は設備データの情報と一致するため、指示どおりに光線路試験を実施する。
 一方、ステップSA1の測定で通信光が検出されれば(ステップSA3においてYes)、実際の使用状況が設備データベースの設備情報と一致しないため、操作端末31は、光線路試験を中止し、その旨を表示する。すなわち、試験心線で、波長帯λ1、λ4、λ5、及び波長帯λ5、λ6、λ2のいずれか、又は両方の通信光が使用されているにも関わらず、設備データベース32の試験心線の使用状況が「非現用心線」と誤りがあっても、光線路試験を中止するため、試験心線の通信サービスに影響を及ぼさない。
(5)ステップSA2で、設備データベース32上の心線使用状況が「現用心線」であると判断された場合(ステップSA2においてYes)、操作端末31は、ステップSA0で得られた試験心線が収容しているサービス種別の情報から通信に使用されている通信波長帯(λ1、λ2、λ4、λ5、λ6)を確認する(ステップSA4)。
(6)次に、操作端末31は、ステップSA1の測定結果より、波長帯λ1、λ4、λ5、及び波長帯λ5、λ6、λ2のいずれか、又は両方の通信光が検出されたか否かを判定する。これにより、ステップSA0でパラメータ設定された試験波長帯(λ2またはλ3)が、ステップSA1で検出された通信波長帯に含まれていないことを確認する(ステップSA5)。
(7)通信光の波長帯に試験波長帯が含まれている場合には(ステップSA5においてNo)、収容サービスに影響を及ぼす恐れがあるため、操作端末31は、試験を中止し、その旨を表示する。
 一方、通信光の波長帯に試験波長が含まれていない場合には(ステップSA5においてYes)、操作端末31は、ステップSA0で設定された試験波長帯を遮断する光フィルタ94aおよび光フィルタ94bが設置されているか否かを、ステップSA0で得られた設備情報から判断する(ステップSA6)。そして、操作端末31は、各光フィルタ94aおよび光フィルタ94bが設置されていれば(ステップSA6においてYes)、通信波長帯と異なる試験波長帯の試験光で光線路試験を実行する。一方、設置されていなければ(ステップSA6においてNo)、操作端末31は、光線路試験を中止し、その旨を表示する。
 光線路試験を実施する場合、操作端末31は、FTES21のヘッド部21HをOTDR22#1又は22#2に接続し、OTDR22#1又は22#2を用いて光ファイバ93の光線路試験を行なう。操作端末31は、光線路試験の結果を表示する。
 上記のフローチャートに従って、光ファイバ93に対し、操作端末31から試験を行うことで、設備データベース32の設備情報に誤りがあった場合や、データの更新が遅れていた場合も、誤って通信光と同一波長帯の試験光を挿入し通信サービスに影響を及ぼすことを防止できる。また、すべての通信波長帯に対して、光線路試験システムが対応することができる。
(実施形態例2)
 図2、図3、図4を用いて、実施形態例2を説明する。図2及び図3は実施形態例1と同じため説明は省略する。
 図4で実施形態例1の図1と異なる点は、FTES21のヘッド部21HにOPM用光カプラ24を接続し、2分岐したのち、それぞれ光フィルタ25#1とOPM23#1、光フィルタ25#2とOPM23#2を接続している。
 実施形態例2は、実施形態例1と比較し、1度にλ1、λ4、λ5をOPM23#1で、λ5、λ6、λ2をOPM23#2で測定でき、測定時間を短縮することができる。加えて、FTES21のヘッド部21Hを実施形態例1では2つ必要なところ、1つと削減できる。
(実施形態例3)
 図1、図2、図5を用いて、実施形態例3を説明する。図1及び図2は実施形態例1と同じため説明を省略する。
 本実施形態の光線路試験手順を図1と図5のフローチャートで説明する。
 (1)まず、操作端末31からOTM20に光線路試験の実施の開始を指示する。具体的には、操作端末31は、設備データベース32から取得した設備情報(心線の使用状況及び収容サービス、通信波長帯、心線の設備構成、光フィルタ種別等)に基づいて、試験心線番号の設定を行う(ステップSB0)。
 (2)次に、操作端末31から指定された試験心線の通信光を、光パワーメータ(OPM)23と波長帯λ1、λ4、λ5の光が透過する光フィルタ25#1及び波長帯λ5、λ6、λ2の光が透過する光フィルタ25#2で、通信光の受光レベルをそれぞれ測定する(ステップSB1)。
 (3)次に、ステップSB0で得た設備データベース32の設備情報と、測定結果として、以下の4つの受光レベルを操作端末31上に表示する。(ステップSB2)
 OLT91側から測定した波長帯λ1、λ4、λ5の受光レベル
 OLT91側から測定した波長帯λ5、λ6、λ2の受光レベル
 ONU92側から測定した波長帯λ1、λ4、λ5の受光レベル
 ONU92側から測定した波長帯λ5、λ6、λ2の受光レベル
 これより、OLT91やONU92が正しく発光しているか、操作端末31上で確認できる。ここで、λ1とλ2は、光線路試験システムが最も多く収容する通信波長帯を割り当てるのが良い。アクセス系の通信波長帯はONU92からOLT91へは1300nm帯が、OLT91からONU92へは1500nm帯が良く使われており、λ1がONU92でつかわれる1300nm帯、λ2がOLT91で使われる1500nm帯とすることで、設備データベース32の設備情報、すなわちOLT91やONU92の通信波長帯と測定結果を比較することで、OLT91やONU92の発光状態を個別に確認できる。
 加えて、OTDRの試験結果でIDM10内の光カプラ11からONU92までの光ファイバ93の区間の状態がわかるため、前述の受光レベルと組み合わせることで、故障個所(OLT91、ONU92、光ファイバ93の区間)を判別できる。
 また、通信波長帯がλ1やλ2でない場合でも、光線路試験システムの操作端末31上に受光レベルを表示することができ、該当する光ファイバ93内に通信光があるか、光線路試験システムで確認することができる。
(実施形態例4)
 図2、図4、図5で、実施形態例4を説明する。実施形態例3と実施形態例4の違いは、実施形態例2の説明と重複するが、FTES21のヘッド部21HにOPM用光カプラ24を接続し、2分岐したのち、それぞれ光フィルタ25#1とOPM23#1、光フィルタ25#2とOPM23#2が接続されている点である。
 実施形態例3と比較し、1度にλ1、λ4、λ5をOPM23#1で、λ5、λ6、λ2をOPM23#2で測定でき、測定時間を短縮することができる。
(本開示の効果)
 以上説明したように、本開示は、通信波長帯と同一波長帯の試験光の誤挿入を防止し、通信サービスに影響を及ぼさない光パルス試験器(OTDR)を提供できる。
 また、試験光の波長帯と同一の波長帯の通信光を検出した場合、通信光の波長帯と異なる試験光の波長帯を有する光パルス試験器(OTDR)を選択して、光線路試験を実施できる。
 また、操作端末31がλ1、λ4、λ5の受光レベルとλ5、λ6、λ2の受光レベルを表示することで、通信光の波長帯でONU92がλ1を、OLT91がλ2をそれぞれ送信する時、OLT91かONU92のどちら側の設備に異常があるかを判別でき、OLT91及びONU92でλ4、λ5、λ6のみ使われている場合も、受光レベルを操作端末31上に表示できる。
 本開示は情報通信産業に適用することができる。
10:成端架(IDM)
11:光カプラ
12:心線選択装置(FS)
20:光試験モジュール(OTM)
21:測定器選択装置(FTES)
22:光パルス試験器(OTDR)
23:光パワーメータ(OPM)
24:OPM用光カプラ
25#1、25#2、94a、94b:光フィルタ
26:光ファイバ
31:操作端末
32:設備データベース
91:OLT
92:ONU
93:光ファイバ

Claims (7)

  1.  光ファイバに設置された光カプラを介して、前記光ファイバから通信光を取り込むとともに、前記光ファイバに試験光を挿入し、前記光ファイバを試験する光線路試験システムにおいて、
     前記通信光は、短波長から連続してλ1、λ4、λ5、λ6、λ2の5つの通信波長帯のうち、1つ以上の通信波長帯が設定されており、
     前記通信波長帯のうちの前記λ1、前記λ4及び前記λ5を透過しかつ、前記λ2を遮断する第1の光フィルタと、
     前記通信波長帯のうちの前記λ5、前記λ6及び前記λ2を透過し、かつ前記λ1を遮断する第2の光フィルタと、
     前記第1の光フィルタ又は前記第2の光フィルタの透過光を受光する受光部と、
     を備える、
     光線路試験システム。
  2.  前記光線路試験システムは、
     前記光カプラとOLTの間に、通信光を透過し試験光を遮断する第1の試験光遮断フィルタが挿入され、
     前記光カプラとONUの間に、通信光を透過し、試験光を遮断および反射する第2の試験光遮断フィルタが挿入され、
     前記光カプラを介して通信光を前記受光部へ取り込むとともに、
     前記光カプラを介して試験光を前記光ファイバに挿入し、前記光カプラから前記第2の試験光遮断フィルタの光ファイバ区間を試験する、
     請求項1に記載の光線路試験システム。
  3.  前記光線路試験システムは、
     前記通信光の検出及び通信波長帯の特定を行う通信光検出部と、
     特定した通信波長帯と異なる試験波長帯の試験光を用いて前記光ファイバを試験する光線路試験部と、
     を備える請求項1又は2に記載の光線路試験システム。
  4.  光ファイバに設置された光カプラを介して、前記光ファイバから通信光を取り込むとともに、前記光ファイバに試験光を挿入し、前記光ファイバを試験する光線路試験システムにおいて、
     前記通信光に設定されうる短波長から連続してλ1、λ4、λ5、λ6、λ2の5つの通信波長帯のうちの、前記λ1、前記λ4及び前記λ5を透過しかつ、前記λ2を遮断する第1の光フィルタ、又は、前記λ5、前記λ6及び前記λ2を透過し、かつ前記λ1を遮断する第2の光フィルタ、を用いて、前記通信光の通信波長帯の特定を行い、
     特定した通信波長帯と異なる試験波長帯の試験光を用いて前記光ファイバを試験する、
     光線路試験方法。
  5.  光ファイバに取り付けられた光カプラを介して、前記光ファイバから通信光を取り込むとともに、前記光ファイバに試験光を挿入し、前記光ファイバを試験する光線路試験システムにおいて、
     前記光ファイバの通信光の通信波長帯の特定を行う通信光検出部と、
     特定した通信波長帯と異なる試験波長帯の前記試験光を用いて前記光ファイバを試験する光線路試験部と、
     に接続され、
     前記通信光に設定されうる短波長から連続してλ1、λ4、λ5、λ6、λ2の5つの通信波長帯のうちの、前記λ1、前記λ4及び前記λ5を透過しかつ、前記λ2を遮断する第1の光フィルタ、又は、前記λ5、前記λ6及び前記λ2を透過し、かつ前記λ1を遮断する第2の光フィルタ、のいずれかを前記通信光検出部に設定し、前記第1の光フィルタ又は前記第2の光フィルタの透過光の有無に基づいて、前記通信光の通信波長帯の特定を行い、
     特定した通信波長帯と異なる試験波長帯の前記試験光を用いて、前記光線路試験部に前記光ファイバの試験を行なわせる、
     操作端末装置。
  6.  OLTから前記光ファイバに送信されかつ前記第1の光フィルタを透過した第1の信号光、及び前記OLTから前記光ファイバに送信されかつ前記第2の光フィルタを透過した第2の信号光、及びONUから前記光ファイバに送信されかつ前記第1の光フィルタを透過した第3の信号光、及び前記ONUから前記光ファイバに送信されかつ前記第2の光フィルタを透過した第4の信号光、の受光レベルを表示する、
     請求項5に記載の操作端末装置。
  7.  請求項5又は6に記載の操作端末装置に備わる各機能部としてコンピュータを実現させるためのプログラム。
PCT/JP2021/010625 2021-03-16 2021-03-16 光線路試験システム、光線路試験方法、操作端末装置及びプログラム WO2022195724A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2023506446A JP7501781B2 (ja) 2021-03-16 2021-03-16 光線路試験システム、光線路試験方法、操作端末装置及びプログラム
PCT/JP2021/010625 WO2022195724A1 (ja) 2021-03-16 2021-03-16 光線路試験システム、光線路試験方法、操作端末装置及びプログラム

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2021/010625 WO2022195724A1 (ja) 2021-03-16 2021-03-16 光線路試験システム、光線路試験方法、操作端末装置及びプログラム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022195724A1 true WO2022195724A1 (ja) 2022-09-22

Family

ID=83320158

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/010625 WO2022195724A1 (ja) 2021-03-16 2021-03-16 光線路試験システム、光線路試験方法、操作端末装置及びプログラム

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP7501781B2 (ja)
WO (1) WO2022195724A1 (ja)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002328070A (ja) * 2001-04-27 2002-11-15 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光線路試験装置、光線路試験システム及び光線路試験方法
WO2010101001A1 (ja) * 2009-03-02 2010-09-10 住友電気工業株式会社 光伝送監視装置
CN102045604A (zh) * 2010-12-06 2011-05-04 烽火通信科技股份有限公司 10g epon***中实现单纤传输的wdm模块及方法
JP2015083936A (ja) * 2013-10-25 2015-04-30 東日本電信電話株式会社 光ファイバ伝送路モニタ装置及び光ファイバ伝送路モニタシステム

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002328070A (ja) * 2001-04-27 2002-11-15 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光線路試験装置、光線路試験システム及び光線路試験方法
WO2010101001A1 (ja) * 2009-03-02 2010-09-10 住友電気工業株式会社 光伝送監視装置
CN102045604A (zh) * 2010-12-06 2011-05-04 烽火通信科技股份有限公司 10g epon***中实现单纤传输的wdm模块及方法
JP2015083936A (ja) * 2013-10-25 2015-04-30 東日本電信電話株式会社 光ファイバ伝送路モニタ装置及び光ファイバ伝送路モニタシステム

Also Published As

Publication number Publication date
JP7501781B2 (ja) 2024-06-18
JPWO2022195724A1 (ja) 2022-09-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2425556B1 (en) Method and apparatus for fault discovery in a passive optical network (pon)
EP2763330B1 (en) System and method for fault identification in optical communication systems
JP4324581B2 (ja) 光ネットワークにおける光ファイバ状態モニタリングデバイス及び方法
EP2274595B1 (en) Optical time-domain reflectometer
US8270828B2 (en) Optical line monitoring apparatus and optical line monitoring method
JP4183699B2 (ja) 光分配ネットワーク監視方法およびシステム
Urban et al. Fiber plant manager: An OTDR-and OTM-based PON monitoring system
US20060007426A1 (en) Novel Algorithm, Method and apparatus for In-Service Testing of Passive Optical Networks (PON) and Fiber to the Premise (FTTP) Networks
WO2010043056A1 (en) Method and apparatus for deriving parameters of optical paths in optical networks using a two-wavelength otdr and a wavelength-dependent reflective element
JP2004132967A (ja) Otdrを用いた光ネットワーク試験のためのシステム
CN103905112B (zh) 无源光网络故障检测方法、装置和***
US7042559B1 (en) Fault location apparatus and procedures in CWDM business applications using wavelength selective OTDR
JP6196124B2 (ja) 光ファイバ伝送路モニタシステム
JP5291908B2 (ja) 光線路試験システムおよび光線路試験方法
WO2022195724A1 (ja) 光線路試験システム、光線路試験方法、操作端末装置及びプログラム
JP4851380B2 (ja) 光心線識別方法及び識別装置
JP4990854B2 (ja) 光線路特性の解析方法、解析装置およびプログラム
JP5406159B2 (ja) 光線路試験装置及び光線路試験方法
JP4504789B2 (ja) 光通信システムおよび光試験装置
JP4927618B2 (ja) 光心線識別方法及び識別装置
CN114189280B (zh) 一种光时域反射仪多波长可带光测试的方法
CN219514082U (zh) 多波长可带光测试的光时域反射仪
JP2005221388A (ja) 光ファイバ通信線路の試験システムおよび方法
Araid et al. High spatial resolution PON measurement using an OTDR enhanced with a dead-zone-free signal analysis method
CN112636819A (zh) 光纤质量检测装置及检测方法

Legal Events

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

Ref document number: 21931476

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2023506446

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21931476

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1