[发明专利]光学时域反射仪、测试光学传输线路的方法以及光学传输线路的测试系统在审
| 申请号: | 201980055433.8 | 申请日: | 2019-04-25 |
| 公开(公告)号: | CN112601946A | 公开(公告)日: | 2021-04-02 |
| 发明(设计)人: | 松本悠平;小熊健史;新谷和则 | 申请(专利权)人: | 日本电气株式会社 |
| 主分类号: | G01M11/00 | 分类号: | G01M11/00;H04B10/071 |
| 代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 | 代理人: | 孙志湧;李兰 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 光学 时域 反射 测试 传输 线路 方法 以及 系统 | ||
目的是自动检测光学传输线路的故障。光源(2)输出监视光(ML)。光学检测单元(4)检测来自光学传输线路(TL)的返回光(BL),并输出指示该返回光(BL)的强度的检测信号(VB)。光学复用/解复用器(3)将从光源(2)输入的监视光(ML)输出到光学传输线路(TL),并且将从光学传输线路(TL)输入的返回光(BL)输出到光学检测单元(4)。比较器(5)将检测信号(VB)与阈值电压(Vth)进行比较,并输出指示比较结果的比较信号(COMP)。处理单元(1)检测比较信号(COMP)改变的第一时刻,并且当第一时刻早于参考时刻时,检测到光学传输线路(TL)的故障。
技术领域
本发明涉及光学时域反射仪、光学传输线路测试方法和光学传输线路测试系统。
背景技术
通常使用被称为OTDR的光学时域反射仪来检测由光纤等构成的光学传输线路的破坏。光学时域反射仪将作为监视光的光学脉冲输出到光学传输线路,并且监视来自光学传输线路的各个部分的反向散射光(所谓的返回光)的返回时间和强度以检测破坏位置。由于返回光不从破坏位置返回,此后,可以通过检测返回光的强度减小的时刻来确定光学传输线路的破坏位置。
例如,已经提出了一种OTDR波形确定方法,该方法不仅能够选择光学传输线路的破坏,而且能够选择由于构成光学传输线路的纤维的缠绕状态而引起的异常部分(PTL1)。
此外,已经提出了一种光学时域反射仪,该光学时域反射仪用于自动地设置要输出到光学传输线路的光学脉冲(监视光)的脉冲宽度
(PTL2)。在该光学时域反射仪中,来自光学传输线路的返回光被转换成模拟电信号,然后由A/D转换器将模拟电信号转换成数字信号。通过由数据处理单元处理数字信号来检测光学传输线路的破坏位置。
此外,已经提出了一种光线路监视装置,该装置即使当通过光学传输线路将终端设备和分离器多级连接到光学时域反射仪(测试装置)时,也能够确定发生了故障的光学传输线路(PTL3)。
引文列表
专利文献
专利文献1:日本未审专利申请公开No.2011-38785
专利文献2:日本未审专利申请公开No.H6-167417
专利文献3:国际专利公开No.WO 2007/88976
发明内容
发明解决的技术问题
当光学传输线路发生破坏时,上述常见的光学时域反射仪用于确定破坏位置。在上述光学时域反射仪中,返回光的强度通常较弱,并且叠加在返回光上的噪声的影响较大。因此,由于有必要通过多次接收返回光并将其平均化来确保检测精度,因此检测破坏需要很长时间。因此,在上述光学时域反射仪中,难以执行诸如不断地监视光学传输线路并且实时检测破坏发生这样的响应性操作。
例如,在PTL2中,从接收返回光的O/E转换电路输出的模拟信号通过A/D转换器被转换为数字信号。A/D转换器具有相对较大的电路规模,并且需要很长时间来进行信号处理。因此,当在预时刻间段内检测到返回光或执行上述平均时,多次执行A/D转换处理。结果,破坏检测所需的时间变长,并且难以将该技术应用于光学传输线路的连续监视。
鉴于上述情况做出了本发明,并且本发明旨在自动地检测光学传输线路中的故障。
解决技术问题的技术方案
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