JP7606697B2 - 光学特性測定装置及び方法 - Google Patents
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Description
マルチコアファイバの一端から第1コアに試験光パルスを入射して測定された、前記第1コアの後方散乱光強度P1の距離分布、及び前記第1コアと異なる第2コアの後方散乱光強度P2の距離分布を取得し、
前記後方散乱光強度P1の距離分布及び前記後方散乱光強度P2の距離分布を用いて、前記第1コアを伝搬する光強度に対する前記第1コアから前記第2コアに結合する光強度の比を求め、
前記光強度の比における距離に依存する結合係数の関数を最小2乗近似することにより、前記第1コアから前記第2コアへの結合係数を算出する。
フューモードファイバの一端から第1モードで試験光パルスを入射して測定された、前記第1モードの後方散乱光強度P1の距離分布、及び前記第1モードと異なる第2モードの後方散乱光強度P2の距離分布を取得し、
前記後方散乱光強度P1の距離分布及び前記後方散乱光強度P2の距離分布を用いて、前記第1モードで伝搬する光強度に対する前記第1モードから前記第2モードに結合する光強度の比を求め、
前記光強度の比における距離に依存する結合係数の関数を最小2乗近似することにより、前記第1モードから前記第2モードへの結合係数を算出する。
図1に、本実施形態のシステム構成の一例を示す。本実施形態に係るシステムは、光パルス試験器11がMCF10に接続されている。MCF10の一端A側は結合器12Aに接続され、MCF10の一端B側は結合器12Bに接続されている。結合器12Aは、ファンイン/ファンアウト機能を備え、MCF10のコア101を光ファイバ21に接続し、MCF10のコア102を光ファイバ22に接続する。結合器12Bについても同様であり、MCF10のコア101を光ファイバ31に接続し、MCF10のコア102を光ファイバ32に接続する。
試験光パルス生成器11-1が試験光パルスを生成し、サーキュレータ11-2が試験光パルスを光ファイバ21に入射する。光ファイバ21に入射された試験光パルスは、結合器12Aを介してコア101に入射され、散乱されながらコア101を伝搬する。
試験光パルス生成器11-1が試験光パルスを生成し、サーキュレータ11-2及びスイッチ11-3が試験光パルスを光ファイバ22に入射する。光ファイバ22に入射された試験光パルスは、結合器12Aを介してコア102に入射され、散乱されながらコア102を伝搬する。
サーキュレータ11-2を光ファイバ31に繋ぎ変え、スイッチ11-3を光ファイバ32に繋ぎ変える。
演算処理装置15は、手順S11~S13で取得した双方向での後方散乱波形より、コア101及びコア102の損失を算出する。例えば、演算処理装置15は、後述する式(6)又は式(8)を用いて、コア101での損失を算出する。演算処理装置15は、後述する式(7)又は式(9)を用いて、コア102での損失を算出する。
また演算処理装置15は、一端Aのコア101励振時の式(1)と式(2)より、コア間で結合したパワー比を算出する。例えば、演算処理装置15は、後述する式(10)を用いて、コア101を伝搬する光強度に対するコア101からコア102に結合した光強度の比を算出する。
演算処理装置15は、コア間での結合係数hを算出する。例えば、後述するように、式(12)に示す関数で式(11)に示すφに最小2乗近似することにより結合係数hを算出する。
以下、手順S14及びS15について詳述する。
式(10)より距離zに依存する項は、損失及び結合係数に関連する項である。ここで、損失に関する項exp(-2(α2-α1)z))は、コア101及び102の損失寄与成分L1及びL2を用いて、exp[2(α2-α1)z]=10^((L1-L2)/10)で求められる。そこで、損失に関する項exp(-2(α2-α1)z))をL1及びL2で補正したパワー比をφとすると、以下のような式が得られる。
図3に、本実施形態のシステム構成の一例を示す。本実施形態に係るシステムは、光パルス試験器11がFMF13に接続されている。FMF13の一端A側はモード合分波器14Aに接続され、FMF13の一端B側はモード合分波器14Bに接続されている。モード合分波器14Aは、光ファイバ41及び42をFMF13に接続する。モード合分波器14Bについても同様であり、光ファイバ51及び52をFMF13に接続する。
試験光パルス生成器11-1が試験光パルスを生成し、サーキュレータ11-2が試験光パルスを光ファイバ41に入射する。光ファイバ41に入射された試験光パルスは、モード合分波器14Aを介してFMF13に入射され、散乱されながらFMF13を伝搬する。FMF13での後方散乱光は、モード合分波器14Aを経由し、LP01モードが光ファイバ41に入射され、LP11モードが光ファイバ42に入射される。
試験光パルス生成器11-1が試験光パルスを生成し、サーキュレータ11-2及びスイッチ11-3が試験光パルスを光ファイバ42に入射する。光ファイバ42に入射された試験光パルスは、モード合分波器14Aを介してFMF13に入射され、散乱されながらFMF13を伝搬する。
サーキュレータ11-2を光ファイバ51に繋ぎ変え、スイッチ11-3を光ファイバ52に繋ぎ変える。
演算処理装置15は、双方向での後方散乱波形より、LP01モード及びLP11モードの損失を算出する。例えば、演算処理装置15は、式(6)又は式(8)を用いて、LP01モードの損失を算出する。演算処理装置15は、式(7)又は式(9)を用いて、LP11モードの損失を算出する。
また演算処理装置15は、一端AのLP01モードを励振時の式(1)と式(2)より、モード間で結合したパワー比を算出する。例えば、演算処理装置15は、式(10)を用いて、LP01モードからLP11モードに結合したパワー比を算出する。
演算処理装置15は、モード間での結合係数hを算出する。例えば、式(12)に示す関数で式(11)に示すφに最小2乗近似することにより結合係数hを求める。
MCF及びFMFは、OTDRを用いて結合係数を評価することができることが知られている。このOTDRで得られた後方散乱波形から結合係数hの評価においては、弱導波結合の場合には、励振モード(励振コア)と結合モード(結合コア)のパワー比を線形近似して、その傾きから評価する方法が報告されている。しかしながら、結合の大きさによっては、評価できる結合係数に誤差が生じる。本資料では、結合係数の評価法について検討する。
OTDRを用いてFMF又はMCFを測定することを考える。ここでは、MCFを検討対象とする。MCFのコア101をOTDR測定したときの距離zにおける後方散乱光強度P1及びコア102からの結合光の後方散乱光強度P2(Si=10logPi(λ,z);i=1,2)は、式(1)及び式(2)で記述できる。
本開示によれば、MCF及びFMFの結合係数を結合の大きさに依存することなく簡易な手順で測定できる測定方法及び測定装置を提供することができる。
11:光パルス試験器
11-1:試験光パルス生成器
11-2:サーキュレータ
11-3:スイッチ
11-4:受光器
12A、12B:結合器
13:FMF
14A、14B:モード合分波器
15:演算処理装置
21、22、31、32、41、42、51、52:光ファイバ
101、102:コア
Claims (3)
- マルチコアファイバの一端から第1コアに試験光パルスを入射して測定された、前記第1コアの後方散乱光強度P1の距離分布、及び前記第1コアと異なる第2コアの後方散乱光強度P2の距離分布と、
前記マルチコアファイバの一端から前記第2コアに試験光パルスを入射して測定された前記第2コアの後方散乱光強度P3の距離分布と、
前記マルチコアファイバの他端から前記第1コアに試験光パルスを入射して測定された前記第1コアの後方散乱光強度P4の距離分布と、
前記マルチコアファイバの他端から前記第2コアに試験光パルスを入射して測定された前記第2コアの後方散乱光強度P5の距離分布と、
を取得し、
前記後方散乱光強度P1の距離分布及び前記後方散乱光強度P4の距離分布を用いて、前記第1コアの損失寄与成分を算出し、
前記後方散乱光強度P3の距離分布及び前記後方散乱光強度P5の距離分布を用いて、前記第2コアの損失寄与成分を算出し、
前記後方散乱光強度P1の距離分布、前記後方散乱光強度P2の距離分布、前記第1コアの損失寄与成分、及び前記第2コアの損失寄与成分を用いて、損失に関する項を補正した、前記第1コアを伝搬する光強度に対する前記第1コアから前記第2コアに結合する光強度の比を求め、
損失に関する項を補正した前記光強度の比を示す、距離と結合係数とを含む関数を最小2乗近似することにより、前記第1コアから前記第2コアへの結合係数を算出する、
光学特性測定装置。 - マルチコアファイバの一端から第1コアに試験光パルスを入射して測定された、前記第1コアの後方散乱光強度P1の距離分布、及び前記第1コアと異なる第2コアの後方散乱光強度P2の距離分布と、
前記マルチコアファイバの一端から前記第2コアに試験光パルスを入射して測定された前記第2コアの後方散乱光強度P3の距離分布と、
前記マルチコアファイバの他端から前記第1コアに試験光パルスを入射して測定された前記第1コアの後方散乱光強度P4の距離分布と、
前記マルチコアファイバの他端から前記第2コアに試験光パルスを入射して測定された前記第2コアの後方散乱光強度P5の距離分布と、
を取得し、
前記後方散乱光強度P1の距離分布及び前記後方散乱光強度P4の距離分布を用いて、前記第1コアの損失寄与成分を算出し、
前記後方散乱光強度P3の距離分布及び前記後方散乱光強度P5の距離分布を用いて、前記第2コアの損失寄与成分を算出し、
前記後方散乱光強度P1の距離分布、前記後方散乱光強度P2の距離分布、前記第1コアの損失寄与成分、及び前記第2コアの損失寄与成分を用いて、損失に関する項を補正した、前記第1コアを伝搬する光強度に対する前記第1コアから前記第2コアに結合する光強度の比を求め、
損失に関する項を補正した前記光強度の比を示す、距離と結合係数とを含む関数を最小2乗近似することにより、前記第1コアから前記第2コアへの結合係数を算出する、
光学特性測定方法。
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