DE4408995C2 - Vorrichtung zur Bestimmung einer Verzerrungsstelle eines Lichtleiters - Google Patents

Vorrichtung zur Bestimmung einer Verzerrungsstelle eines Lichtleiters

Info

Publication number
DE4408995C2
DE4408995C2 DE4408995A DE4408995A DE4408995C2 DE 4408995 C2 DE4408995 C2 DE 4408995C2 DE 4408995 A DE4408995 A DE 4408995A DE 4408995 A DE4408995 A DE 4408995A DE 4408995 C2 DE4408995 C2 DE 4408995C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
optical
light
frequency
light guide
pulse
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
DE4408995A
Other languages
English (en)
Other versions
DE4408995A1 (de
Inventor
Nobunari Takeuchi
Tekken Lee
Kaoru Shimizu
Tsuneo Horiguchi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ando Electric Co Ltd
Nippon Telegraph and Telephone Corp
Original Assignee
Ando Electric Co Ltd
Nippon Telegraph and Telephone Corp
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 Ando Electric Co Ltd, Nippon Telegraph and Telephone Corp filed Critical Ando Electric Co Ltd
Publication of DE4408995A1 publication Critical patent/DE4408995A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE4408995C2 publication Critical patent/DE4408995C2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

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
    • G01M11/30Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides
    • G01M11/33Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides with a light emitter being disposed at one fibre or waveguide end-face, and a light receiver at the other end-face
    • G01M11/335Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides with a light emitter being disposed at one fibre or waveguide end-face, and a light receiver at the other end-face using two or more input wavelengths
    • 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
    • G01M11/30Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides
    • G01M11/31Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides with a light emitter and a light receiver being disposed at the same side of a fibre or waveguide end-face, e.g. reflectometers
    • G01M11/319Reflectometers using stimulated back-scatter, e.g. Raman or fibre amplifiers
    • 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
    • G01M11/30Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides
    • G01M11/33Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides with a light emitter being disposed at one fibre or waveguide end-face, and a light receiver at the other end-face
    • G01M11/332Testing of optical devices, constituted by fibre optics or optical waveguides with a light emitter being disposed at one fibre or waveguide end-face, and a light receiver at the other end-face using discrete input signals

Description

Die vorliegende Anmeldung betrifft eine Vorrichtung zur Bestimmung einer Verzerrungsstelle eines Lichtleiters umfassend: mindestens eine erste Lichtquelle zur Erzeugung von kontinuierlichem Licht mit einer vorherbestimmten Frequenz, wobei die erste Lichtquelle mit einem entfernten Ende eines zu messenden Lichtleiters verbunden ist; einen optischen Koppler zur Aufteilung des kontinuierlichen Lichtes, das aus einem nahen Ende des Lichtleiters austritt; einen optischen Verstärker zur Verstärkung des kontinuierlichen Lichtes, das durch den optischen Koppler aufgeteilt wurde; mindestens einen ersten optischen Schalter zur Erzeugung eines ersten Lichtimpulses durch Umschaltung des kontinuierlichen Lichtes einer zweiten Lichtquelle; ein digitales Verarbeitungssystem zur Anzeige des aus dem nahen Ende des Lichtleiters über den optischen Koppler austretenden kontinuierlichen Lichtes mit der vorherbestimmten Frequenz; und einen Taktsteuerschaltkreis zur Steuerung des Betriebstaktes des ersten Schalters.
Eine solche Vorrichtung ist aus "Optics Letters", Vol. 14, No. 8, April 15, 1989, S. 408 -410, bekannt.
Aus "Optics Letters", Vol. 18, No. 3, Feb. 1, 1993, S. 185- 187, ist eine Vorrichtung zur Bestimmung einer Verzerrungsstelle eines Lichtleiters bekannt, die umfaßt: eine Lichtquelle zur Erzeugung von kontinuierlichem Licht mit einer Frequenz f₀; mindestens einen ersten optischen Koppler zur Aufteilung des kontinuierlichen Lichtes; einen optischen Verstärker; einen ersten optischen Schalter zur Erzeugung eines ersten Lichtimpulses durch Umschaltung des kontinuierlichen Lichtes; eine optische Frequenzverschiebungseinrichtung zur Erzeugung eines zweiten optischen Impulses, der Frequenzbestandteile (f₀ + fm) hat, die auf dem ersten optischen Impuls basieren; einen zweiten optischen Schalter zur Einspeisung des zweiten optischen Impulses in das nahe Ende des Lichtleiters; ein Empfänger zur Anzeige des aus dem nahen Ende des Lichtleiters über einen zweiten optischen Koppler austretenden Lichtes; und einen Taktsteuerschaltkreis zur Steuerung des Betriebstaktes des ersten und zweiten Schalters und der optischen Frequenzverschiebungseinrichtung.
Aus DE 40 16 331 A1 ist die Erweiterung eines Brillouin-Faserverstärkers zum optischen Überlagerungsempfänger bekannt.
Ein Beispiel des Aufbaus einer weiteren herkömmlichen Vorrichtung zur Bestimmung einer Verzerrungsstelle eines Lichtleiters wird unter Bezugnahme auf Fig. 5 erklärt. In Fig. 5 sind die Lichtquellen 1A, 1B, ein Anzeigegerät 7, ein optischer Schalter 9A, ein optischer Koppler 9B und ein optischer Lichtleiter 10 vorgesehen. In Fig. 5 erzeugt die Lichtquelle 1A kontinuierliches Licht 21 und die Lichtquelle 1B kontinuierliches Licht 22. Das kontinuierliche Licht 22 der Lichtquelle 1B wird durch den optischen Schalter 9A in einen optischen Impuls 23 umgewandelt. Das Anzeigegerät 7 weist den Aufbau eines herkömmlichen Anzeigegeräts auf, das in einem herkömmlichen optischen Impulszähler verwendet wird. Der Lichtschalter 10 ist zu messen. Der in Fig. 5 dargestellte Schaltkreis bildet einen Brillouin-optischen Zeitbereichsanalysator (im weiteren als BOTDA bezeichnet). Der BOTDA ist in EP-A2 03 48 235 beschrieben.
In Fig. 5 wird das kontinuierliche Licht 21 der Lichtquelle 1A in das entfernte Ende 10A des Lichtleiters 10 eingespeist. Der optische Impuls 23 aus dem optischen Schalter 9A wird über den optischen Koppler 9B in das nahe Ende 10B des Lichtleiters 10 eingespeist. Der Lichtimpuls 23 läuft weiter zum entfernten Ende 10A des Lichtleiters 10, wobei er kontinuierlich mit dem kontinuierlichen Licht 21 kollidiert, das am entfernten Ende 10A in den Lichtleiter 10 eingespeist wird. Wenn die Frequenzdifferenz zwischen der Frequenz des kontinuierlichen Lichtes 21 der Lichtquelle 1A und dem kontinuierlichen Licht 22 der Lichtquelle 1B gleich der Brillouin-Verschiebungsfrequenz ist, läuft das kontinuierliche Licht 21, das am entfernten Ende 10A in den Lichtleiter 10 eingespeist wird, zum nahen Ende 10B, wobei es Brillouinverstärkt wird. Somit wird das kontinuierliche Licht 21 mit Informationen über die Verlusteigenschaften des Lichtleiters 10 beaufschlagt. Das kontinuierliche Licht 21 vom nahen Ende 10B wird über den optischen Koppler 9B zum Anzeigegerät 7 weitergegeben. Die Verlusteigenschaften des Lichtleiters 10 werden auf dem Anzeigegerät 7 visualisiert.
In der aus der EP-A2-0 348 235 bekannten Vorrichtung zur Bestimmung einer Verzerrungsstelle eines Lichtleiters werden analog zur aus "Optics Letters", Vol. 14, No. 8, April 15, 1989, S. 408-410 bekannten Vorrichtung beide Lichtquellen 1A und 1B benötigt, da das kontinuierliche Licht 21 bzw. der Lichtimpuls 23 in das entfernte Ende 10A bzw. das nahe Ende 10B des Lichtleiters 10 eingespeist werden muß. Die Frequenzstabilität der Lichtquellen 1A und 1B beeinflußt direkt die Meßgenauigkeit der Verzerrung des Lichtleiters 10. Da die Brillouin- Verschiebungsfrequenz ungefähr 500 MHz ist, wenn die Verzer­ rung des Lichtleiters 1% beträgt, muß die relative Frequenz zwischen dem kontinuierlichen Licht 21 der Lichtquelle 1A und dem kontinuierlichen Licht 22 der Lichtquelle 1B weniger als 5 MHz sein. Jedoch ist es bei dem herkömmlichen Gerät zur Bestimmung der Verzerrungsstelle des Lichtleiters nicht möglich, daß die obengenannte Stabilität weniger als 5 MHz beträgt.
In Anbetracht der oben aufgeführten Probleme ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung zur Bestimmung einer Verzerrungsstelle eines Lichtleiters zur Verfügung zu stellen, die die Frequenz eines kontinuierli­ chen Lichtes und eines optischen Impulses innerhalb der Meßzeit einer Messung stabilisieren kann.
Zur Lösung dieser Aufgabe stellt die vorliegende Erfindung eine Vorrichtung zur Bestimmung einer Verzerrungsstelle eines Lichtleiters gemäß dem einzigen Anspruch zur Verfügung.
Gemäß der vorliegenden Erfindung besteht eine Verbesserung darin, daß ein Meßsystem entsprechend einem BOTDA mit zwei Lichtquellen, die die Brillouin-Verstärkungseigenschaften ausnützen, mit Hilfe eines Meßsystems gebildet werden kann, das kontinuierliches Licht von nur einer einzigen Licht­ quelle in Verbindung mit einer optischen Frequenzverschie­ bungseinrichtung verwendet. Dementsprechend werden der kontinuierliche Impuls und der optische Impuls innerhalb der Meßzeit einer Messung stabil.
Weitere Aufgaben und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung unter Bezug­ nahme auf die beigefügten detaillierten Figuren, wobei die bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung deutlich werden und wobei:
Fig. 1 ein Blockdiagramm des Aufbaus einer bevorzugten Ausführungsform einer Vorrichtung zur Bestimmung einer Verzerrungsstelle eines Lichtleiters gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt;
Fig. 2 exemplarisch den Aufbau einer optischen Fre­ quenzverschiebungseinrichtung 5 der Fig. 1 zeigt;
Fig. 3 ein Taktdiagramm ist, das die Eingabe- und die Ausgabeimpulse eines jeden Teils der Vorrichtung zur Bestimmung der Verzerrungsstelle des Lichtleiters der Fig. 1 zeigt.
Fig. 4 exemplarisch den Aufbau eines Anzeigegerätes 7 der Fig. 1 zeigt.
Fig. 5 exemplarisch den Aufbau einer herkömmlichen Vorrichtung zur Bestimmung einer Verzerrungsstelle eines Lichtleiters zeigt.
Nachfolgend wird eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die Fig. 1-4 erläutert. Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm des Aufbaus einer Vorrichtung zur Bestimmung einer Verzerrungsstelle eines Lichtleiters, basierend auf der bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. In Fig. 1 sind Bestandteile, die den Bestandteilen der herkömmlichen Vorrichtung zur Bestimmung der Verzerrungsstelle eines Lichtleiters der Fig. 5 entsprechen, mit ihren ursprünglichen Bezugszeichen gekennzeichnet. In Fig. 1 werden eine Lichtquelle 1, ein optischer Koppler 2, ein optischer Verstärker 3, optische Schalter 4 und 6, eine optische Frequenzverschiebungsein­ richtung 5, ein Anzeigegerät 7 und ein Taktsteuerschaltkreis 8 zur Verfügung gestellt. In Fig. 1 erzeugt eine Lichtquelle 1 kontinuierliches Licht 11 mit einer Wellenlänge f₀. In Fig. 1 wird das kontinuierliche Licht 11 aus der Lichtquelle 1 in ein entferntes Ende 10A des Lichtleiters 10A eingespeist. Das kontinuierliche Licht 11 wird über den Lichtleiter 10 in den optischen Koppler 2 eingespeist, der mit einem nahen Ende 10B des Lichtleiters 10 verbunden ist. Das kontinuierliche Licht 11, das durch den optischen Koppler 2 aufgeteilt wird, wird im optischen Verstärker 3 verstärkt. Das kontinuierliche Licht 11, das durch den optischen Verstärker 3 verstärkt wird, wird im optischen Schalter 4 in einen optischen Impuls 12 umgewandelt.
Der optische Impuls 12 wird in der optischen Frequenz­ verschiebungseinrichtung 5 in einen optischen Impuls 13 umgewandelt, der die Frequenzbestandteile mit der Wellen­ länge (f0 + fm) besitzt. Der Aufbau und die Funktion der optischen Frequenzverschiebungseinrichtung 5 wird später unter Bezugnahme auf Fig. 2 ausgeführt. Der optische Impuls 13 der optischen Frequenzverschiebungseinrichtung 5 wird über einen optischen Schalter 6 und den optischen Koppler 2 in das nahe Ende 10B des Lichtleiters 10 eingespeist. Wenn der optische Impuls 13 in das nahe Ende 10B des Lichtleiters 10 eingespeist wird, läuft der optische Impuls 13 weiter zum entfernten Ende 10A im Lichtleiter 10, wobei er kontinuierlich mit dem kontinuierlichen Licht 11 kollidiert, das am entfernten Ende 10A in den Lichtleiter eingespeist wird. Wenn die Frequenz fm gleich der Brillouin- Verschiebungsfrequenz des Lichtleiters 10 ist, läuft das kontinuierliche Licht 11, das am entfernten Ende 10A in den Lichtleiter 10 eingespeist wurde, weiter zum nahen Ende 10B, während es Brillouinverstärkt wird. Somit wird das kontinuierliche Licht 11 mit Informationen über die Verlusteigenschaften des Lichtleiters 10 beaufschlagt. Das kontinuierliche Licht 11 aus dem nahen Ende 10B wird über den optischen Koppler 2 und den optischen Schalter 6 zum Anzeigegerät 7 übermittelt. Die Verlusteigenschaften des Lichtleiters 10 werden auf dem Anzeigegerät 7 visualisiert. Das oben erwähnte kontinuierliche Licht und die optische Impulseinspeisung und der Anzeigevorgang der Vorrichtung zur Bestimmung der Verzerrungsstelle eines Lichtleiters sind die gleichen wie in einem herkömmlichen BOTDA, der Brillouin- Verstärkungseigenschaften besitzt.
Als nächstes wird der Aufbau der optischen Frequenzverschie­ bungseinrichtung 5 unter Bezugnahme auf Fig. 2 erklärt. In Fig. 2 sind Koppler 5A und 5C, eine Frequenzverschiebungs­ einrichtung 5B, ein optischer Schalter 5D, eine Verzöge­ rungsleitung 5E, ein optischer Verstärker 5F, eine automati­ sche Phasensteuerung 5G (im weiteren als APC bezeichnet) und ein Modulator 5H dargestellt. Der Aufbau des optischen Schalters 5D ist der gleiche wie der der optischen Schalter 4 und 6 aus Fig. 1. Dieser optische Schalter arbeitet beispielsweise mit einer Schaltzeit von circa 1 µs. Die Verzögerungsleitung 5E verzögert das eingegebene Licht mit der Zeit Δt.
Der optische Impuls mit der Wellenlänge f0 aus dem optischen Schalter 4 wird in einem Schleifenschaltkreis in einen optischen Impuls 13, der Frequenzbestandteile der Wel­ lenlänge (f0 + fm) hat, umgewandelt. Der Schleifenschalt­ kreis wird durch die optischen Koppler 5A und 5C, die Frequenzverschiebungseinrichtung 5B, den optischen Schalter 5D, die Verzögerungsleitung 5E und dem optischen Verstärker 5F gebildet. Die Frequenz fm wird durch das Produkt der Zahl n, das anzeigt, wieviele Male der optische Impuls 12 durch die Frequenzverschiebungseinrichtung 5D läuft, mit der Ver­ schiebungsfrequenz Δf der Frequenzverschiebungseinrichtung 5D bestimmt. Wenn der optische Impuls 12 n mal im Schleifen­ schaltkreis läuft, wird der optische Impuls 13 mit den Fre­ quenzbestandteilen der Wellenlänge (f0 + fm) durch Umschaltung des optischen Schalters 5D aus dem Schleifen­ schaltkreis ausgegeben und zum optischen Schalter 6 weiter­ geleitet. Die optische Frequenzverschiebungseinrichtung ist im B-773, im vierten Band der Sammlung der Vorträge der Tagung des "Japanese Electronic Information Communication Congress", 1992, beschrieben.
Als nächstes wird die Taktung des Gerätes der Fig. 1 unter Bezugnahme auf die Fig. 3 erläutert. Fig. 3(a) zeigt ein Beispiel der Wellenform eines Steuerimpulses, der an den optischen Schalter 6 angelegt wird. Fig. 3(b) zeigt ein Bei­ spiel der Wellenform eines Steuerimpulses, der an den opti­ schen Schalter 4 angelegt wird. Fig. 3(c) zeigt ein Beispiel der Wellenform eines Steuerimpulses, der an den optischen Schalter 5D in der optischen Frequenzverschiebungseinrich­ tung 5 angelegt wird. Fig. 3(d) zeigt ein Beispiel der Wel­ lenform eines optischen Impulses 12. Fig. 3(e) zeigt ein Beispiel der Wellenform eines Impulses, der in der optischen Frequenzverschiebungseinrichtung 5 erzeugt wird. Fig. 3(f) zeigt ein Beispiel der Wellenform eines optischen Impulses 13.
Wenn der optische Schalter 4 zum in Fig. 3(b) dargestellten Zeitpunkt eingeschaltet wird, wird, wie in Fig. 3(c) gezeigt, der optische Schalter 5D eingeschaltet, wodurch der optische Impuls 12 nach der erforderlichen Zeit erzeugt wird, wie in Fig. 3(d) gezeigt. Der optische Impuls 12 läuft durch den in der optischen Frequenzverschiebungseinrichtung 5 gebildeten Schleifenschaltkreis, mit dem Ergebnis, daß die Frequenzbestandteile mit der Wellenlänge (f0 + Δf), (f0 + 2Δf), (f0 + 3Δf) und ähnliche erzeugt werden, wie in Fig. 3(e) dargestellt. Wenn dann als nächstes die Frequenz­ bestandteile mit der Wellenlänge (f0 + fm) erzeugt werden, wird der in Fig. 3(f) dargestellte optische Impuls 13 mit den Frequenzbestandteilen der Wellenlänge (f0 + fm) aus dem Schleifenschaltkreis ausgegeben. Diese Ausgabe erfolgt durch die zeitliche Steuerung des optischen Schalters 6, wie in Fig. 3(a) dargestellt, infolge der Abschaltung des optischen Schalters 5D zum in Fig. 3(c) dargestellten Zeitpunkt.
Wenn z. B. die Wellenlänge λ des optischen Impulses 12 1,55 µm beträgt, entspricht die Brillouin-Frequenzverschiebung ungefähr 10,9 GHz. Ein akustisch-optischer Schalter wird als Frequenzverschiebungseinrichtung 5B verwendet, und der Modulator 5H zur Steuerung der Betriebsfrequenz der Frequenzverschiebungseinrichtung 5B steuert die Größe der optischen Frequenzverschiebung der Frequenzverschiebungsein­ richtung 5B. Der Steuerbereich der verschobenen optischen Frequenz ist z. B. 115 bis 125 MHz.
Falls es gewünscht wird, ein Verzerrungsverhältnis des Lichtleiters von weniger als 3% zu messen, kann, da die relative Frequenzdifferenz zwischen dem kontinuierlichen Licht 11 und dem optischen Impuls 13 10,9 GHz ± 1 GHz sein muß, diese Frequenzdifferenz auf 10,9 GHz ± 1 GHz einge­ stellt werden. Die Einstellung erfolgt durch die Steuerung der Zahl n, die anzeigt, wieviele Male der optische Impuls 12 die Frequenzverschiebungseinrichtung 5B durchlaufen hat, und durch die Steuerung der Betriebsfrequenz der Frequenz­ verschiebungseinrichtung 5B. Wenn z. B. der optische Impuls 12 bei 9,9 GHz verschoben werden soll, kann die Zahl n auf 83 eingestellt werden, und die Betriebsfrequenz auf 119,278 MHz. Daher wird die Frequenz des optischen Impulses 13 bei 9,9 GHz höher als die Frequenz des kontinuierlichen Lichtes 11.
Als nächstes wird der Aufbau des Anzeigegerätes 7 unter Bezugnahme auf Fig. 4 erklärt. In Fig. 4 sind ein optischer Filter 7A, eine Vorrichtung zur optisch-elektronischen Wandlung 7B (hierin als O/E-Wandler bezeichnet), ein Verstärker 7C, ein Analog-Digitalwandler 7D (hierin als A/D- Wandler bezeichnet), eine Addiervorrichtung 7E und eine Kathodenstrahl-Anzeigevorrichtung 7F (hierin als CRT-Anzeige bezeichnet) dargestellt. Der optische Filter 7A unterdrückt die Frequenzbestandteile mit der Wellenlänge (f0 + fm) und läßt nur die Frequenzbestandteile f0 zum O/E-Wandler 7B durch. Die Frequenzbestandteile f0 werden durch die Tätigkeit des O/E-Wandlers 7B, des Verstärkers 7C, des A/D- Wandlers 7D und der Addiervorrichtung 7E auf der CRT-Anzeige 7F angezeigt. Der Aufbau des Anzeigegerätes 7 ist der gleiche wie der eines herkömmlichen Anzeigegerätes, das in einem herkömmlichen optischen Impulsprüfgerät verwendet wird.

Claims (1)

  1. Vorrichtung zur Bestimmung einer Verzerrungsstelle eines Lichtleiters (10), umfassend:
    eine Lichtquelle (1) zur Erzeugung von kontinuierlichem Licht (11) mit einer Frequenz f0, wobei die Lichtquelle (1) mit dem entfernten Ende (10A) des zu messenden Lichtleiters (10) verbunden ist;
    einen optischen Koppler (2) zur Aufteilung des kontinuierlichen Lichtes (11), das aus einem nahen Ende (10B) des Lichtleiters (10) austritt;
    einen optischen Verstärker (3) zur Verstärkung eines Teils des von der Lichtquelle (1) erzeugten kontinuierlichen Lichtes (11), das durch den optischen Koppler (2) aufgeteilt wurde;
    einen ersten optischen Schalter (4) zur Erzeugung eines ersten Lichtimpulses (12) durch Umschaltung des aus dem optischen Verstärker (3) austretenden kontinuierlichen Lichtes (11);
    eine optische Frequenzverschiebungseinrichtung (5) zur Erzeugung eines zweiten optischen Impulses (13), der Frequenzbestandteile (f0 + fm) hat, die auf dem ersten optischen Impuls (12) basieren;
    einen zweiten optischen Schalter (6) zur Einspeisung des zweiten optischen Impulses (13) in das nahe Ende des Lichtleiters (10B);
    ein Anzeigegerät (7) zur Anzeige des aus dem nahen Ende (10B) des Lichtleiters (10) über den optischen Koppler (2) und den zweiten optischen Schalter (6) austretenden kontinuierlichen Lichtes (11) mit der Frequenz f₀; und
    einen Taktsteuerschaltkreis (8) zur Steuerung des Betriebstaktes des ersten und zweiten Schalters (4, 6) und der optischen Frequenzverschiebungseinrichtung (5).
DE4408995A 1993-03-17 1994-03-16 Vorrichtung zur Bestimmung einer Verzerrungsstelle eines Lichtleiters Expired - Fee Related DE4408995C2 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP05057494A JP3112595B2 (ja) 1993-03-17 1993-03-17 光周波数シフタを用いる光ファイバ歪位置測定装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE4408995A1 DE4408995A1 (de) 1994-09-22
DE4408995C2 true DE4408995C2 (de) 1996-07-18

Family

ID=13057286

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE4408995A Expired - Fee Related DE4408995C2 (de) 1993-03-17 1994-03-16 Vorrichtung zur Bestimmung einer Verzerrungsstelle eines Lichtleiters

Country Status (4)

Country Link
US (1) US5394235A (de)
JP (1) JP3112595B2 (de)
DE (1) DE4408995C2 (de)
GB (1) GB2276508B (de)

Families Citing this family (94)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9408502D0 (en) * 1994-04-28 1994-06-22 Furukawa Research & Engineerin Distributed sensing apparatus
JP3033677B2 (ja) * 1995-09-26 2000-04-17 安藤電気株式会社 光ファイバ特性測定装置
KR0160925B1 (ko) * 1995-10-10 1998-12-15 이준 광섬유 스트레인 분포 측정용 펄스광과 프로브광의 비트 주파수 안정화장치
JP3094925B2 (ja) * 1996-10-31 2000-10-03 安藤電気株式会社 光ファイバ歪測定装置
GB9720980D0 (en) * 1997-10-02 1997-12-03 Furukawa Research & Engineerin Distributed sensing apparatus
US5859695A (en) * 1997-12-23 1999-01-12 Honeywell Inc. Method of and system for characterization of fiber optic connections in situ
JP3392368B2 (ja) * 1999-04-22 2003-03-31 安藤電気株式会社 光ファイバ歪測定装置および光ファイバ歪測定方法
AU2002230842A1 (en) 2000-10-30 2002-05-15 The General Hospital Corporation Optical methods and systems for tissue analysis
AT503309B1 (de) * 2001-05-01 2011-08-15 Gen Hospital Corp Vorrichtung zur bestimmung von atherosklerotischem belag durch messung von optischen gewebeeigenschaften
JP2005515642A (ja) * 2002-01-19 2005-05-26 スフェロン ヴィアール アクチエンゲゼルシャフト 距離測定するための装置および方法
US7355716B2 (en) * 2002-01-24 2008-04-08 The General Hospital Corporation Apparatus and method for ranging and noise reduction of low coherence interferometry LCI and optical coherence tomography OCT signals by parallel detection of spectral bands
US20110201924A1 (en) * 2002-04-30 2011-08-18 The General Hospital Corporation Method and Apparatus for Improving Image Clarity and Sensitivity in Optical Tomography Using Dynamic Feedback to Control Focal Properties and Coherence Gating
US7567349B2 (en) 2003-03-31 2009-07-28 The General Hospital Corporation Speckle reduction in optical coherence tomography by path length encoded angular compounding
JP2006516739A (ja) * 2003-01-24 2006-07-06 ザ・ジェネラル・ホスピタル・コーポレイション 低コヒーレンス干渉計を用いて組織を識別するためのシステムおよび方法
US8054468B2 (en) * 2003-01-24 2011-11-08 The General Hospital Corporation Apparatus and method for ranging and noise reduction of low coherence interferometry LCI and optical coherence tomography OCT signals by parallel detection of spectral bands
KR101546024B1 (ko) 2003-06-06 2015-08-20 더 제너럴 하스피탈 코포레이션 파장 동조 소스용 방법 및 장치
KR101384553B1 (ko) 2003-10-27 2014-04-11 더 제너럴 하스피탈 코포레이션 주파수 영역 간섭법을 이용하여 광 영상화를 수행하는 방법 및 장치
EP1754016B1 (de) 2004-05-29 2016-05-18 The General Hospital Corporation Prozess, system und softwareanordnung für eine kompensation der chromatischen dispersion unter verwendung reflektierender schichten in der bildgebenden optischen kohärenztopographie (oct)
US7447408B2 (en) 2004-07-02 2008-11-04 The General Hospital Corproation Imaging system and related techniques
KR101332222B1 (ko) * 2004-08-06 2013-11-22 더 제너럴 하스피탈 코포레이션 광간섭 단층촬영법을 이용해서 샘플 내에서 적어도 하나의 위치를 결정하는 방법, 시스템 및 그 방법을 구현하기 위한 소프트웨어가 저장되어 컴퓨터로 판독 가능한 매체
EP2272421A1 (de) * 2004-08-24 2011-01-12 The General Hospital Corporation Verfahren und Vorrichtung zur Abbildung von Gefäßsegmenten
JP5334415B2 (ja) * 2004-08-24 2013-11-06 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 試料の機械的歪み及び弾性的性質を測定するプロセス、システム及びソフトウェア
US7365859B2 (en) * 2004-09-10 2008-04-29 The General Hospital Corporation System and method for optical coherence imaging
US7366376B2 (en) 2004-09-29 2008-04-29 The General Hospital Corporation System and method for optical coherence imaging
EP2278266A3 (de) * 2004-11-24 2011-06-29 The General Hospital Corporation Interferometer mit gemeinsamem Pfad für endoskopische optische Kohärenztomographie
US8922781B2 (en) 2004-11-29 2014-12-30 The General Hospital Corporation Arrangements, devices, endoscopes, catheters and methods for performing optical imaging by simultaneously illuminating and detecting multiple points on a sample
JP2008538612A (ja) * 2005-04-22 2008-10-30 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション スペクトルドメイン偏光感受型光コヒーレンストモグラフィを提供することの可能な構成、システム、及び方法
KR101410867B1 (ko) 2005-04-28 2014-06-23 더 제너럴 하스피탈 코포레이션 광간섭 정렬 기술로 해부학적 구조와 연계된 정보를평가하는 시스템, 공정 및 소프트웨어 배열
US20070009935A1 (en) * 2005-05-13 2007-01-11 The General Hospital Corporation Arrangements, systems and methods capable of providing spectral-domain optical coherence reflectometry for a sensitive detection of chemical and biological sample
EP1889037A2 (de) * 2005-06-01 2008-02-20 The General Hospital Corporation Vorrichtung, verfahren und system zur abbildung phasenaufgelöster optischer frequenzdomänen
DE602006017558D1 (de) * 2005-08-09 2010-11-25 Gen Hospital Corp Gerät und verfahren zur durchführung von polarisationsbasierter quadraturdemodulation bei optischer kohärenztomographie
WO2007022220A2 (en) * 2005-08-16 2007-02-22 The General Hospital Corporation Arrangements and methods for imaging in vessels
EP1937137B1 (de) * 2005-09-29 2022-06-15 General Hospital Corporation Verfahren und gerät zur optischen darstellung via spektrale codierung
EP1945094B1 (de) * 2005-10-14 2018-09-05 The General Hospital Corporation Spektral- und frequenz-kodierte fluoreszenz-darstellung
JP5680826B2 (ja) * 2006-01-10 2015-03-04 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 1以上のスペクトルを符号化する内視鏡技術によるデータ生成システム
US8145018B2 (en) 2006-01-19 2012-03-27 The General Hospital Corporation Apparatus for obtaining information for a structure using spectrally-encoded endoscopy techniques and methods for producing one or more optical arrangements
US9087368B2 (en) 2006-01-19 2015-07-21 The General Hospital Corporation Methods and systems for optical imaging or epithelial luminal organs by beam scanning thereof
EP1973467B1 (de) * 2006-01-20 2013-10-16 The General Hospital Corporation Systeme und Verfahren zur Bereitstellung von Speckle-Reduktion über eine Wellenfront -Modulation zur optischen Kohärenzentomographie
US20070171433A1 (en) * 2006-01-20 2007-07-26 The General Hospital Corporation Systems and processes for providing endogenous molecular imaging with mid-infrared light
US10426548B2 (en) * 2006-02-01 2019-10-01 The General Hosppital Corporation Methods and systems for providing electromagnetic radiation to at least one portion of a sample using conformal laser therapy procedures
EP2659852A3 (de) * 2006-02-01 2014-01-15 The General Hospital Corporation Vorrichtung zur Anwendung mehrerer elektromagnetischer Strahlungen auf einer Probe
WO2007092911A2 (en) * 2006-02-08 2007-08-16 The General Hospital Corporation Methods, arrangements and systems for obtaining information associated with an anatomical sample using optical microscopy
WO2007101026A2 (en) * 2006-02-24 2007-09-07 The General Hospital Corporation Methods and systems for performing angle-resolved fourier-domain optical coherence tomography
WO2007133961A2 (en) 2006-05-10 2007-11-22 The General Hospital Corporation Processes, arrangements and systems for providing frequency domain imaging of a sample
EP2054712B1 (de) * 2006-08-25 2015-10-07 The General Hospital Corporation Vorrichtungen und verfahren zur verstärkung einer optischen kohärenztomographie-abbildung mithilfe volumetrischer filterungsverfahren
WO2008049118A2 (en) 2006-10-19 2008-04-24 The General Hospital Corporation Apparatus and method for obtaining and providing imaging information associated with at least one portion of a sample and effecting such portion(s)
EP2102583A2 (de) * 2007-01-19 2009-09-23 The General Hospital Corporation Vorrichtung und verfahren zur steuerung der entfernungsmessungstiefe bei der bildgebung im optischen frequenzbereich
EP2662674A3 (de) * 2007-01-19 2014-06-25 The General Hospital Corporation Drehscheibenreflexion zur schnellen Wellenlängendurchstimmung von dispergiertem Breitbandlicht
WO2008115965A1 (en) * 2007-03-19 2008-09-25 The General Hospital Corporation Apparatus and method for providing a noninvasive diagnosis of internal bleeding
US9176319B2 (en) * 2007-03-23 2015-11-03 The General Hospital Corporation Methods, arrangements and apparatus for utilizing a wavelength-swept laser using angular scanning and dispersion procedures
US10534129B2 (en) * 2007-03-30 2020-01-14 The General Hospital Corporation System and method providing intracoronary laser speckle imaging for the detection of vulnerable plaque
US8045177B2 (en) * 2007-04-17 2011-10-25 The General Hospital Corporation Apparatus and methods for measuring vibrations using spectrally-encoded endoscopy
JP5917803B2 (ja) 2007-07-31 2016-05-18 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 高速ドップラー光周波数領域撮像法のためのビーム走査パターンを放射するシステムおよび方法
US8040608B2 (en) * 2007-08-31 2011-10-18 The General Hospital Corporation System and method for self-interference fluorescence microscopy, and computer-accessible medium associated therewith
US20090073439A1 (en) * 2007-09-15 2009-03-19 The General Hospital Corporation Apparatus, computer-accessible medium and method for measuring chemical and/or molecular compositions of coronary atherosclerotic plaques in anatomical structures
WO2009049296A2 (en) * 2007-10-12 2009-04-16 The General Hospital Corporation Systems and processes for optical imaging of luminal anatomic structures
WO2009059034A1 (en) 2007-10-30 2009-05-07 The General Hospital Corporation System and method for cladding mode detection
US7898656B2 (en) * 2008-04-30 2011-03-01 The General Hospital Corporation Apparatus and method for cross axis parallel spectroscopy
WO2009137701A2 (en) 2008-05-07 2009-11-12 The General Hospital Corporation System, method and computer-accessible medium for tracking vessel motion during three-dimensional coronary artery microscopy
US8861910B2 (en) 2008-06-20 2014-10-14 The General Hospital Corporation Fused fiber optic coupler arrangement and method for use thereof
EP2309923B1 (de) 2008-07-14 2020-11-25 The General Hospital Corporation Vorrichtung und verfahren für eine farbendoskopie
US8937724B2 (en) * 2008-12-10 2015-01-20 The General Hospital Corporation Systems and methods for extending imaging depth range of optical coherence tomography through optical sub-sampling
WO2010090837A2 (en) * 2009-01-20 2010-08-12 The General Hospital Corporation Endoscopic biopsy apparatus, system and method
EP2382456A4 (de) * 2009-01-26 2012-07-25 Gen Hospital Corp System, verfahren und computermedium für mikroskopie mit weitem feld und sehr hoher auflösung
US9351642B2 (en) 2009-03-12 2016-05-31 The General Hospital Corporation Non-contact optical system, computer-accessible medium and method for measurement at least one mechanical property of tissue using coherent speckle technique(s)
JP5819823B2 (ja) * 2009-07-14 2015-11-24 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 血管の内部の流れおよび圧力を測定する装置および装置の作動方法
JP5856061B2 (ja) * 2009-10-06 2016-02-09 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション スペクトル符号化共焦点顕微鏡法を用いた特定の細胞を撮像するための装置及び方法
JP5711260B2 (ja) * 2009-12-08 2015-04-30 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 光コヒーレンストモグラフィにより声帯襞を分析、診断及び治療モニタリングする方法及び装置
US8270782B2 (en) * 2010-01-28 2012-09-18 University Of Seoul Industry Cooperation Foundation Optical fiber sensor
EP2542145B1 (de) 2010-03-05 2020-08-12 The General Hospital Corporation Systeme zur bereitstellung mikroskopischer bilder von mindestens einer anatomischen struktur mit einer bestimmten auflösung
US9069130B2 (en) 2010-05-03 2015-06-30 The General Hospital Corporation Apparatus, method and system for generating optical radiation from biological gain media
WO2011149972A2 (en) 2010-05-25 2011-12-01 The General Hospital Corporation Systems, devices, methods, apparatus and computer-accessible media for providing optical imaging of structures and compositions
WO2011150069A2 (en) 2010-05-25 2011-12-01 The General Hospital Corporation Apparatus, systems, methods and computer-accessible medium for spectral analysis of optical coherence tomography images
US10285568B2 (en) 2010-06-03 2019-05-14 The General Hospital Corporation Apparatus and method for devices for imaging structures in or at one or more luminal organs
US9510758B2 (en) 2010-10-27 2016-12-06 The General Hospital Corporation Apparatus, systems and methods for measuring blood pressure within at least one vessel
WO2013013049A1 (en) 2011-07-19 2013-01-24 The General Hospital Corporation Systems, methods, apparatus and computer-accessible-medium for providing polarization-mode dispersion compensation in optical coherence tomography
EP3835718B1 (de) 2011-08-25 2023-07-26 The General Hospital Corporation Vorrichtung zur bereitstellung mikrooptischer kohärenztomographie in einem atmungssystem
WO2013066631A1 (en) 2011-10-18 2013-05-10 The General Hospital Corporation Apparatus and methods for producing and/or providing recirculating optical delay(s)
WO2013148306A1 (en) 2012-03-30 2013-10-03 The General Hospital Corporation Imaging system, method and distal attachment for multidirectional field of view endoscopy
US11490797B2 (en) 2012-05-21 2022-11-08 The General Hospital Corporation Apparatus, device and method for capsule microscopy
JP6560126B2 (ja) 2013-01-28 2019-08-14 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 光周波数ドメインイメージングに重ね合わせされる拡散分光法を提供するための装置および方法
US10893806B2 (en) 2013-01-29 2021-01-19 The General Hospital Corporation Apparatus, systems and methods for providing information regarding the aortic valve
WO2014121082A1 (en) 2013-02-01 2014-08-07 The General Hospital Corporation Objective lens arrangement for confocal endomicroscopy
JP6378311B2 (ja) 2013-03-15 2018-08-22 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 物体を特徴付ける方法とシステム
ITBO20130142A1 (it) 2013-03-29 2014-09-30 Filippo Bastianini Interrogatore per sensori distribuiti a fibra ottica per effetto brillouin stimolato impiegante un laser brillouin ad anello sintonizzabile rapidamente
WO2014186353A1 (en) 2013-05-13 2014-11-20 The General Hospital Corporation Detecting self-interefering fluorescence phase and amplitude
EP4349242A2 (de) 2013-07-19 2024-04-10 The General Hospital Corporation Bildgebungsvorrichtung und verfahren mit multidirektionaler sichtfeldendoskopie
EP3021735A4 (de) 2013-07-19 2017-04-19 The General Hospital Corporation Bestimmung der augenbewegung mittels netzhautabbildung mit rückkopplung
WO2015013651A2 (en) 2013-07-26 2015-01-29 The General Hospital Corporation System, apparatus and method utilizing optical dispersion for fourier-domain optical coherence tomography
US9733460B2 (en) 2014-01-08 2017-08-15 The General Hospital Corporation Method and apparatus for microscopic imaging
US10736494B2 (en) 2014-01-31 2020-08-11 The General Hospital Corporation System and method for facilitating manual and/or automatic volumetric imaging with real-time tension or force feedback using a tethered imaging device
US10228556B2 (en) 2014-04-04 2019-03-12 The General Hospital Corporation Apparatus and method for controlling propagation and/or transmission of electromagnetic radiation in flexible waveguide(s)
KR102513779B1 (ko) 2014-07-25 2023-03-24 더 제너럴 하스피탈 코포레이션 생체 내 이미징 및 진단을 위한 장치, 디바이스 및 방법
CN105067226B (zh) * 2015-07-31 2017-11-14 南京理工大学 一种脉冲激光器远场光轴稳定性检测方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59126224A (ja) * 1983-01-07 1984-07-20 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> 光フアイバの伸び分布測定法
JP2589345B2 (ja) * 1988-06-24 1997-03-12 日本電信電話株式会社 光ファイバの特性評価方法および装置
DE4016331A1 (de) * 1990-05-21 1991-11-28 Siemens Ag Erweiterung eines brillouin-faserverstaerkers zum optischen ueberlagerungsempfaenger mit selektiver optischer vorverstaerkung

Also Published As

Publication number Publication date
JPH06273270A (ja) 1994-09-30
GB9405083D0 (en) 1994-04-27
GB2276508A (en) 1994-09-28
US5394235A (en) 1995-02-28
JP3112595B2 (ja) 2000-11-27
GB2276508B (en) 1997-02-05
DE4408995A1 (de) 1994-09-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE4408995C2 (de) Vorrichtung zur Bestimmung einer Verzerrungsstelle eines Lichtleiters
DE19811550C2 (de) Verfahren und Schaltungsanordnung zur Erzeugung von Frequenzsignalen
DE2553691C2 (de) Verfahren zur opto-elektronischen Messung der Entfernung zwischen einem Meß- und einem Zielpunkt und Entfernungsmeßgerät zur Durchführung dieses Verfahrens
DE602005001664T2 (de) Optischer Entfernungsmesser
EP0977973B1 (de) Schaltung zur signalaufbereitung von in einem heterodyninterferometer auftretenden signalen
DE19528676A1 (de) Interferometeranordnung zur absoluten Distanzmessung
DE60034600T2 (de) Hochauflösende wellenlängen-überwachungsvorrichtung für abstimmbare lasersysteme
DE60216393T2 (de) Auf Heterodyntechnik basierende optische Spektralanalyse mit reduziertem Datenerfassungsbedarf
EP0747727B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Abstandsmessung
EP0323871A2 (de) Spannungs-Frequenz-Umsetzer und seiner Verwendung in einer Lichtwellenleiter-Uebertragungsanordnung
DE2229339B2 (de) Zur Fein- und Grobmessung umschaltender elektrooptischer Entfernungsmesser
DE3833635C2 (de)
DE19739562A1 (de) Lichtleitfaser-Verformungs-Meßvorrichtung
EP1251363B1 (de) Verarbeitungsverfahren für ein Frequenzsignal
EP0113889A2 (de) Einrichtung zur Messung der Rotationsgeschwindigkeit
DE60211126T2 (de) Teststruktur zur gleichzeitigen Charakterisierung von zwei Ports einer optischen Komponente mittels interferometerbasierender optischer Netzwerkanalyse
WO2002057723A1 (de) Füllstandsmessgerät mit koppelvorrichtung
DE4018379A1 (de) Verfahren und anordnung zur ermittlung der tatsaechlichen optischen weglaenge von licht in einem lichtleiter
DE4133131C1 (en) Detecting chemical or physical parameters influencing light intensity - using reference and measurement receivers to detect reference and measurement light of respective wavelength components, in synchronism
DE19851307B4 (de) System und Verfahren zum Ermitteln mindestens einer physikalischen Größe
DE3708152C2 (de)
DE3119975C2 (de) Homodynes Netzwerkanalyseverfahren
DE1516253C3 (de) Verfahren und Schaltungsanordnung zur Messung der Phasenverzerrungen eines elektrischen Vierpols, insbesondere Übertragungssystems
DE2042163A1 (de) Verfahren und Schaltungsanordnung zur Bestimmung der Phasenverschiebung zwischen zwei von einer einzigen Quelle stammenden Signalen der gleichen Frequenz
DE4009750C2 (de) Heterodyner Analysator zum Messen von Pegel- und Phasen-Frequenzcharakteristiken von Vierpolen

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee