JP2000312189A - 光通信装置 - Google Patents

光通信装置

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JP2000312189A
JP2000312189A JP12201299A JP12201299A JP2000312189A JP 2000312189 A JP2000312189 A JP 2000312189A JP 12201299 A JP12201299 A JP 12201299A JP 12201299 A JP12201299 A JP 12201299A JP 2000312189 A JP2000312189 A JP 2000312189A
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達哉 白垣
Shinobu Sasaki
忍 佐々木
Shinya Nakamura
真也 中村
Takashi Yamazaki
隆 山崎
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 波長多重ネットワークに於いて、障害位置を
特定するための複雑な論理回路をなくし、より低コスト
に、高速障害回復可能な信号管理システムを実現する。 【解決手段】 伝送する光信号形式として、その中に、
光伝送の品質を管理する領域、即ち、光伝送管理バイト
が設けてある光信号形式を用いる。光伝送管理バイトに
は、伝送信号のパリティを格納する。伝送されてきた光
信号が光電変換部101に入力され、3R処理部102
に於いて、3R処理を行った後、光伝送管理バイト終端
部103に入力される。伝達されてきた光伝送管理バイ
トに格納されているパリティと、受信した信号のパリテ
ィを比較し、ビット誤り個数、ビット誤り率を算出す
る。次のノードでビット誤り率を計算できるように、更
に他ノードへ光伝送する前に、それを光伝送管理バイト
生成部にて信号のパリティを計算し、その結果を光伝送
管理バイトに格納する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、光通信装置に関す
るものである。
【0002】
【従来の技術】通信の大容量化の需要に対応するため
に、光通信ネットワークでは、波長多重を行うことによ
り1本の光伝送路中の容量を大きくする手段が取られて
いる。以下、内容が変化しない波長単位の信号の終端間
を光パス(光波ネットワークのクライアント−クライア
ント間)と定義すると、1本の光伝送路中には、様々な
ノードを始点ノード・終点ノードとする光パスが複数、
存在することになる。以下、このようなネットワークを
光波ネットワークと呼ぶ。
【0003】光波ネットワークに於いて、光パスに障害
が発生した場合、迅速に障害を復旧させるためには、障
害箇所を迅速に特定する必要がある。従来、光パスの監
視方法としては、途中のノードで信号を分岐した信号の
誤り率を監視することが提案されていた(岡本:「WD
Mオプティカルパス伝達網のNNI構成」、1997電
子情報通信学会ソサイエティ大会、B−10−98)。
これについて図7を用いて説明する。図7で、701、
704は光パス終端装置、702、703は3R再生中
継装置である。3R再生とは、等価増幅、識別再生、再
タイミングのことであり、3R再生中継器により、劣化
した信号対雑音比や、劣化した波形をデジタル的に明瞭
な状態に戻すことができる。図7は、複数ある波長の
内、ある波長の光パスに着目した図であり、実際には、
波長多重装置、波長多重分離装置が各ノードに存在し、
それぞれの3R再生中継器へは、波長多重分離装置によ
り一波単位に波長多重分離されている状態の信号が入力
され、出力された光信号は波長多重装置で波長多重が行
われて他ノードへ伝送される。光パスの誤り率を測定す
るためにB3’バイトを定義し、図7に示すように、光
パスの途中にある3R再生中継装置702,703は、
主信号を分岐してB3’バイトを監視することにより、
光パスの起点となる光パス終端装置701から3R再生
中継装置702や703までの誤り率を測定し光信号の
監視を行っていた。
【0004】図8に、従来技術を用いた場合の3R再生
中継器800の構成を示す。702、703には、これ
と同じ構成を適用することが可能である。図8に於い
て、801は光電変換部であり、入力された光信号を電
気信号に変換する。802は3R処理部であり、入力さ
れた信号からクロックを抽出し、3R再生を行う。80
3は主信号分岐部であり、一方を主信号の伝送するべき
方向へ伝送し、他方を光パス終端部804へと接続す
る。804でB3’バイトを監視することにより、光パ
スの起点となるノード701から、その地点703まで
のビット誤り率を監視することが可能である。具体的に
は、予め光パスの始点となるノードに於いてB3’バイ
トにパリティ(例えば、値が1であるビット個数が、奇
数の場合:1、偶数の場合:0)を入れておき、受け側
でパリティを再計算し、送り側で送ったはずのパリティ
と受け側のパリティが一致するかどうかの判定を複数行
い、ある時間内のビット誤りの個数を計算し、ビット誤
り率を算出する。
【0005】3R再生中継器702、703が光パスの
途中にあった場合、光パス終端装置704で光パスのビ
ット誤り率の劣化が検出されたとする。その場合に、光
パス終端装置704の前段で障害が発生したのか、3R
再生中継器703の前段で障害が発生したのか、3R再
生中継器702の前段で発生したのかを光パス終端装置
704が判定するのに、3R再生中継器702での誤り
率と3R再生中継器703での誤り率を比較し、その誤
り率の比較により、障害点を確定する方法を用いる。例
えば、光パスがビット誤り率:10 10の伝送を保証し
ているとした場合、3R再生中継器703の直前で障害
が発生すると、各ノードでのビット誤り率は、3R再生
中継器702でのビット誤り率:10 10、3R再生中
継器703でのビット誤り率:0.5、光パス終端装置
704でのビット誤り率:0.5となる。ここで、ビッ
ト誤り率が0.5の場合、半分の確立でビットを誤るこ
とであり、全く信号が正常に伝達されていないことにな
る。3R再生中継器703のビット誤り率が0.5で、
その前段の3R再生中継器702のビット誤り率:10
10なので、3R再生中継器703の直前の区間で障害
が発生したということがわかる。又、同様に、例えば3
R再生中継器702でのビット誤り率:0.5、3R再
生中継器703でのビット誤り率:0.5、光パス終端
装置704でのビット誤り率:0.5である場合、障害
は3R再生中継器702の前段で発生したことがわか
る。
【0006】以上のような構成を用いることにより、光
パスの途中のモニタを行うことが可能である。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】光パス終端装置704
は光パスの終端ノードであるので、光パスの障害を検出
するが、その障害回復を行うためには、どこで障害が発
生したかを高速に知る必要がある。しかしながら、従来
技術の方法を用いると、ある区間に障害が発生したかど
うかを知るのに、光パス区間内に存在する複数の光通信
装置のビット誤り率の情報を収集する必要がある。以
下、図7を用いて説明する。光パス終端装置704が、
3R再生中継器702と3R再生中継器702の区間で
障害が発生したかを知りたい場合、その両方のビット誤
り率の情報を光パス終端装置704が知る必要がある。
従来の技術の説明に記載したように、直接的にその区間
の状態を知ることができないので、各光パスの途中のノ
ードのビット誤り率の比較を行って障害位置を特定する
複雑な論理回路が必要である。又、光パスの途中にある
複数のノードからの情報を知る時間を要する上、その通
信のための帯域を使用しなければならない。
【0008】本発明の目的は、波長多重ネットワークに
於いて、障害位置を特定するための複雑な論理回路をな
くし、より低コストに高速障害回復を実現できる信号品
質管理システムを構築することにある。又、ある区間に
障害が発生したかどうかを知るために、光パスの途中に
ある複数のノードからの情報を知る必要があるが、その
時間を削減し、また、そのための通信帯域を削減するこ
とにより、より低コストに高速障害回復を実現できる信
号品質管理システムを構築することにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】第1の発明は光通信装置
であって、光信号の3R再生中継を行う手段と、前段の
3R再生中継区間の信号品質を監視する手段と、入力さ
れた信号の切替及び管理情報の処理を行う信号処理切替
手段と、次段の3R再生を行う光通信装置に於いて信号
品質を監視できるように情報を付加する手段と、ネット
ワークの制御管理情報を処理する手段とからなり、単数
又は複数の光信号多重分離システムから多重分離された
単数または複数の光信号が前記光信号の3R再生中継を
行う手段に入力され、前記信号品質を監視する手段は前
記入力された光信号の品質を監視し、前記情報を付加す
る手段は次段の3R再生を行う光通信装置で光信号の品
質が管理できるように前記入力された信号に情報を付加
し、前記情報が付加された信号は単数又は複数の光信号
多重システムへ出力され、前記ネットワークの制御管理
情報を処理する手段は、前記信号品質を監視する手段か
らの前記入力された光信号の信号品質の情報の受け取
り、及び、前記信号処理切替手段及び他の光通信装置と
ネットワークの制御管理情報の授受を行うことを特徴と
する。
【0010】第2に発明は光通信装置であって、光信号
の3R再生を行う手段と、3R再生中継区間の信号品質
を監視する手段と、入力された信号の切替及び管理情報
の処理を行う信号処理切替手段と、ネットワークの制御
管理情報を処理する手段とからなり、単数又は複数の光
信号多重分離システムから多重分離された単数または複
数の光信号が前記光信号の3R再生を行う手段に入力さ
れ、前記3R再生中継区間の信号品質を監視する手段は
前記入力された光信号の品質を監視し、前記ネットワー
クの制御管理情報を処理する手段は、前記信号品質を監
視する手段からの前記入力された光信号の信号品質の情
報の受け取り、及び、前記信号処理切替手段及び他の光
通信装置とネットワークの制御管理情報の授受を行うこ
とを特徴とする。
【0011】第3の発明は光通信装置であって、入力さ
れた信号の切替及び管理情報の処理を行う信号処理切替
手段と、次段の3R再生を行う光通信装置に於いて信号
品質を監視できるように情報を付加する手段と、ネット
ワークの制御管理情報を処理する手段とからなり、信号
が前記信号処理切替手段に入力され、前記情報を付加す
る手段は次段の3R再生を行う光通信装置で光信号の品
質が管理できるように前記入力された信号に情報を付加
し、前記情報を付加した信号は単数又は複数の光信号多
重システムへ出力され、前記ネットワークの制御管理情
報を処理する手段は、前記信号処理切替手段及び他の光
通信装置とネットワークの制御管理情報の授受を行うこ
とを特徴とする。
【0012】第4の発明は請求項1又は請求項2又は請
求項3に記載の光通信装置であって、前記光信号多重分
離システムおよび前記光信号多重システムが波長多重シ
ステムであることを特徴とする。
【0013】第5の発明は請求項4に記載の光通信装置
であって、波長の生成及び終端を行う手段と、前記波長
の生成及び終端を行う手段で終端された光信号の品質を
監視する手段とを備え、前記光信号の品質を監視する手
段は前記ネットワークの制御管理情報を処理する手段と
接続されていることを特徴とする。
【0014】第6の発明は光信号多重システムに於ける
光通信装置であって、3R再生中継区間の信号品質を監
視するための情報を格納する領域を備える形式の光信号
が入出力されることを特徴とする。
【0015】第7の発明は波長多重システムにおける光
通信装置であって、波長の品質情報を格納する領域を備
える形式の光信号が入出力されることを特徴とする。
【0016】以下、本発明の作用について説明する。元
来、3R再生中継を行うことにより、ビット誤り率を測
定することが可能である。従って、波長多重システムに
於いて、信号フレームに3R再生中継区間のビット誤り
率を算出するためのパリティを格納する領域を主信号に
時間多重させる。3R再生中継機能を持つ光通信装置
で、前段の光通信装置から伝送されてきたパリティと受
信したパリティを比較することにより誤りのあるビット
数をカウントしてビット誤り率を算出することが可能で
ある。次の3R再生中継機能を持つ光通信装置に光信号
を送出する前に、現状のパリティを入れ直し、前段まで
のビット誤り率との相関を無くす。又、伝送する波長を
主信号に時間多重して送信し、受信側で送られてきた波
長と、伝送されてきた波長の値を比較して、所望の波長
の通り伝送されているかどうかを確認する。以上の作用
により、光伝送区間の信号品質の管理を行うことが可能
である。
【0017】
【発明の実施の形態】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。3R再生中継区間とは、隣
接した3R再生中継器の間の区間を指す。波長の生成と
は、ある波長を新たに生成する場合のことを言う。例え
ば、電気信号から光信号に変換する場合には、波長は生
成されることになる。波長の終端とは、生成されたある
波長の光を用いなくすることを指す。従って、ある光信
号が光受信器に入力され、電気信号に変化すると、波長
の終端が起こることになる。
【0018】波長多重が行われる一波一波の光信号とし
て、図3の300に示すような形式の光信号を用いる。
図3で信号の時間は、左から右に進み、各区切られた領
域は、複数のビット列から構成される。主信号の情報が
格納される主信号領域の前に、制御管理用のオーバヘッ
ドを時間多重で付加する。その1バイト目に信号の同期
を取るためのビットパターン(図中、フレーム同期ビッ
ト列)を入れておき、2バイト目に3R再生中継区間毎
のビット誤り率の計算を行うためのパリティ・ビット
(図中、光伝送管理バイト)を配置し、3バイト目に光
パスの終端区間のビット誤り率の計算を行うためのパリ
ティ・ビットを配置する(図中、光パス監視制御情報領
域)。パリティ・ビットを伝送することにより、誤りビ
ット数、ビット誤り率を算出する方式の詳細は、例え
ば、Bellcore document GR-253-CORE,Issue 2, Decembe
r 1995に記載されている。これら制御管理情報を格納す
る領域より後方に、主信号データ信号を配置させる(主
信号データ領域)。
【0019】図1に3R再生中継装置の構成を示す。1
00は3R再生中継装置、101は光電変換部、102
は3R処理部、103は光伝送管理バイト終端部、10
4は信号処理切替部、105は光伝送管理バイト生成
部、106は光電変換部、107はネットワークの制御
管理情報を処理する装置である。以下ここでは、光電変
換は光から電気への変換の場合と電気から光への変換の
場合の両方を指す。101は入力側にあるので光から電
気への変換であり、106は出力側にあるので、電気か
ら光への変換である。3R処理部102は、入力された
信号からクロック抽出を行い、それを基にデータ信号の
ビットの再生を行う。また、102において、信号形式
300のフレーム同期ビット列の検出を行い、フレーム
同期を行う。
【0020】尚、図1では102の位置に3R処理部が
記載されているが、他の部分にも3R処理機能がある場
合もあり得る。例えば、各ブロックの機能はデジタルL
SIにより実現されていると仮定した場合、デジタルL
SIの出力は、出力値が0に相当する電圧か1に相当す
る電圧の2値しかない故、元々、デジタルLSIを通過
するだけで2R(等化増幅、識別再生)機能を持ってい
る。従って、クロックを抽出し、そのクロックを後段の
各ブロックのデジタルLSIに分配し、そのクロックで
LSIを駆動すれば、元々備える2R機能はもちろん、
再タイミング機能も持つので、そのようなデジタルLS
I全てで、結局3R処理することになる。即ち、3R処
理部は、102の1箇所のみを指さずに他のクロック分
配したLSI全体を含む場合もあり得る。光伝送管理バ
イト処理部103は、信号形式300の光伝送管理バイ
トを抽出し(フレーム同期バイトの次のバイト)、そこ
で得られたパリティと実際伝送されたパリティを比較
し、誤りのあるビット数をカウントし、ビット誤り率を
算出し、光伝送区間の管理を行う。3R再生中継器の場
合、信号処理切替部104は、図2に示すように入力と
出力が接続されているだけであり、切替機能等の特別な
機能は持たない。光伝送管理バイト生成部105では、
次ノードでの誤り率の計算のために、新たに伝送する信
号のパリティを計算し、信号形式300の光伝送管理バ
イトに格納する。光電変換部106では入力された電気
信号を所望の波長の光信号に変換する。図1には記載さ
れていないが、光電変換部106の出力は波長多重され
た後、他ノードへと伝送される。制御管理情報処理装置
107は、他ノードに情報を転送する手段を持ってい
る。その手段として、主信号光と別波長による方法を用
いることができる。その他、主信号光に時間多重により
重畳することが可能である。制御管理情報処理装置10
7は、光伝送管理バイト終端部で得られたビット誤り率
を他ノードからの要求に応じ、他ノードに転送する。
【0021】第2の実施の形態について、図4を用いて
説明する。400は、複数の入出力端を持ち、切替機能
を持つ光通信装置である。401、407は入力された
光信号を電気信号に変換する光電変換部、402、40
8は3R処理部、403、409は光伝送管理バイト終
端部、404は信号処理切替部、405、410は光伝
送管理バイト生成部、406、411は光電変換部、4
12はネットワークの制御管理情報を処理する装置であ
る。信号処理切替部404以外は、それぞれ、図1の同
名のブロックと同一の機能を持つ。信号処理切替部は、
2×2のスイッチであり、障害回復時等にこれを切り替
えることにより障害回復を行うことが可能である。2×
2スイッチは、電気信号を切り替える電気スイッチでも
良いし、光スイッチでも良い。
【0022】第3の実施の形態について、図5を用いて
説明する。500は、光パスが通過せず、終端される場
合の光通信装置である。501は光電変換部、502は
3R処理部、503は光伝送管理バイト終端部、504
は信号処理切替部、505はネットワークの制御管理情
報処理を行う装置である。信号処理切替部504以外の
構成要素は、第1の実施の形態の同名の構成要素と同じ
機能を持つ。光伝送管理バイト終端部503で得たパリ
ティ結果とそのノードで得た実際のパリティを比較する
ことにより、その直前の3R終端ノードからの区間の伝
送品質(ビット誤り率)を知ることが可能である。
【0023】又、信号処理切替部504は、光信号の形
式300の中の光パス監視制御情報領域から、光パスに
関するパリティを計算し、光伝送管理バイトで得たビッ
ト誤り率の算出方法と同様な方法を用いることにより、
光パスの誤り率の情報を得ることができる。それを制御
管理情報処理装置505に通知することにより、ネット
ワークの制御管理システムは、光パスが誤りなく伝達さ
れたかどうかを知る。ネットワークの制御管理システム
は、光通信装置500に接続されている場合もあれば、
他ノードに存在する場合もある。他ノードに存在する場
合は、制御管理情報処理装置が備える、他ノードにネッ
トワークの制御管理情報を伝達する機能により、光パス
の誤り率に関する情報を伝達する。
【0024】図5に示すように光パスを終端するのみで
あれば、信号処理切替部504は切替機能を持たずに、
信号処理切替部504から出力された信号は、他のネッ
トワーク装置(図5中には記載していない)へ入力され
る。光パスの品質情報のみを他ノードへ伝送して通知す
る。
【0025】光通信装置500に障害回復機能を持たせ
る場合、信号処理切替部504は、切替機能を持ち、信
号処理切替部504で得られた光パスの誤り率の情報に
基づき、504内のスイッチを切り替え、障害回復を行
う。
【0026】第4の実施の形態について、図6を用いて
説明する。600は、光パスが通過せず、光パスの始点
となる光通信装置である。601は信号処理切替部、6
02は光伝送管理バイト終端部、603は光電変換部、
604はネットワークの制御管理情報処理を行う装置で
ある。信号処理切替部601以外の構成要素は、第1の
実施の形態の同名の構成要素と同じ機能を持つ。信号処
理切替部601は、光パスの終端ノードにおいて光パス
の誤り率を計算できるように、光信号の形式300の中
の光パス監視制御情報領域へ、パリティを格納する。制
御管理情報処理装置604は他ノードからの管理制御情
報の通知により、光パスが誤りなく伝達されたかどうか
を知ることが可能である。ネットワークの制御管理シス
テムは、光通信装置600に接続されている場合もあれ
ば、他ノードに存在する場合もある。他ノードに存在す
る場合は、制御管理情報処理装置604が備える、他ノ
ードにネットワークの制御管理情報を伝達する機能によ
り、光パスの誤り率に関する情報の授受を行う。
【0027】図6に示すように光パスを終端する(光パ
スの始点とする)のみであれば、信号処理切替部601
は切替機能を持たない。信号処理切替部601へは、他
のネットワーク装置(図6中には記載していない)から
出力される信号が入力される。
【0028】光通信装置600に障害回復機能を持たせ
る場合、信号処理切替部601は、切替機能を持ち、他
ノードからの光パスの切替要求を制御管理情報処理装置
604が入手し、それに基づき、601内のスイッチを
切り替え、障害回復を行う。
【0029】以上、第1〜第4の実施の形態を説明した
が、それにより、波長多重ネットワークに於いて、障害
位置を特定するための複雑な論理回路を備える必要がな
くなり、低コスト化される。また、光パスのある3R再
生中継区間に障害が発生しているかどうか知りたい場合
に、その区間の終端されているノードの光伝送管理バイ
トを参照することによって得られた、3R再生中継区間
(光伝送区間)のビット誤り率を参照すれば、その区間
のビット誤り率がわかる。即ち、1箇所にアクセスする
だけで、ある区間のビット誤り率がわかる。従来技術を
用いた場合と比較すると、光パスの途中にある複数のノ
ードからの情報を知る時間が削減され、そのための通信
帯域を削減されることにより、より低コストに高速障害
回復を実現可能な信号品質管理システムを構築できる。
【0030】例えば、障害区間のみを迂回する障害回復
方式を用いる場合、従来技術を用いると、障害を検出し
たノードの直前の3R再生中継区間で障害が発生したの
か、それよりも前の3R再生中継区間で障害が発生した
のかの区別を、障害を検出したノードのみの情報だけで
は判断することができず、複数のノードにアクセスする
ことにより障害区間を判明させてから、障害区間のみを
迂回する迂回路を構成して障害回復を行う必要があっ
た。しかし、本発明により、障害点に隣接するノードに
於いて直接障害区間の検出が可能であるので、障害に最
も近接するノードから障害回復動作を起動して、障害区
間のみ迂回する迂回路を構成することが可能である。従
って、障害区間を確定させる動作が不要となるので、高
速に障害回復を行うことができる。
【0031】第5の実施の形態について以下に説明す
る。光伝送区間の監視としてビット誤り率を監視する方
法を用いたが、波長の生成・終端区間内を光パワーを監
視する方法を用いて監視する。3R再生中継区間は、光
―電気変換を伴うので、必ず、波長の生成・終端区間と
なる。フォトダイオードを波長の終端ノードの入力端に
設置し、そのフォトカレントを監視することにより実現
可能である。波長の生成・終端区間の監視に、第1〜第
4の実施の形態で示したような、ビット誤り率の監視と
併用することも可能である。又、光パスの途中で光伝送
区間毎に異なる波長に変換されて伝送される構成の場
合、光伝送区間毎に、ビット誤り率の他、波長が所望の
波長になっているかどうかを管理する。例えば、ある制
御管理情報領域(図3の主信号データ領域以外の領域)
に現在伝送している波長を格納しておき、受信側で光の
波長計を用いて得られた受信光の波長と格納されている
波長を比較することにより、波長がずれずに伝送されて
きたか、どうかをチェックする。
【0032】第5の実施の形態では、光パワー、及び、
波長について監視を行ったが、その他、光のS/N(信
号対雑音比)を監視することを適用することが可能であ
る。ASE(自然放出光雑音)と信号光の比を求めるこ
とにより波長毎の光のS/Nを求めることが可能であ
る。
【0033】第5の実施の形態を用いることにより、従
来技術を用いた構成では必須であった、複雑な論理回路
が不要となり、第1〜第4の実施の形態で述べた効果と
同様な効果がある。また、光パワー等の光に特有な品質
を監視することは、パリティを主信号に時間多重して伝
送しなくても良いという、利点がある。また、光信号が
2.5Gb/sの光信号であっても10Gb/sの光信
号であっても、光信号の品質を監視することが可能であ
り(即ち、ビットレート・信号形式無依存)、柔軟性が
高い。
【0034】本発明の実施の形態では、他ノードへの制
御信号の転送する方式としてフレーム構成を用い、1バ
イト目にフレーム同期ビット列、2バイト目に光伝送管
理バイト、3バイト目に光パス監視制御情報領域、それ
以降の領域を主信号データ領域として割り当てたが、こ
れと同一でなくても、本発明の実施が可能であることは
自明である。例えば、光伝送管理バイトの情報量は、1
バイトである必要はなく、又、その配置は2バイト目に
無くても良い。又、SDH、SONETのようなオーバヘッドバ
イトを用いることが可能である(Bellcore document GR
-253-CORE, Issue 2, December 1995参照)。
【0035】また、ビットやバイトに情報を割り当てず
に、メッセージ指向通信(コマンドを用いた通信)を用
いても本発明の実施は可能である。パケット通信やフレ
ーム・リレー、ATMを用いた通信を用いることも可能
である。
【0036】本発明の実施の形態では、光伝送管理情報
を主信号に時間多重により重畳したが、制御信号の転送
手段として、制御情報を転送できる媒体であれば何でも
適用できることは自明である。例えば、主信号と別の波
長や、無線信号や、サブキャリアを光信号に重畳して伝
送する系を用いて制御情報をノード間でやり取りしたり
しても本発明が適用できることは明らかである。
【0037】本発明の実施の形態では、信号処理切替部
のスイッチとして、2×2のスイッチを用いたが、スイ
ッチ規模はそれに限定されるものではないことは明らか
である。
【0038】本発明の実施の形態では、光多重技術とし
て波長多重技術を適用した場合について検討したが、偏
波多重、時間多重、空間多重等他の多重技術を適用して
も本発明が実施可能であることは明らかである。
【0039】本発明の実施の形態では、3R処理を行う
ために、光電変換を行ったが、必ずしも光電変換を用い
なくても、本発明の実施は可能である。例えば、A. Hir
anoet al., "An All-optical signal discriminator: a
pplication to 2.4 Gb/s all-optical regeneration an
d 20 Gb/s demultiplexing," in proc. ofOECC ’96, 1
8B4-3, pp.342-343, 1996.を参照すると、光電変換無し
に光のまま3R処理できる例が記載されている。
【0040】
【発明の効果】本発明を適用するならば、波長多重ネッ
トワークに於いて、障害位置を特定するための複雑な論
理回路をなくすことが可能である。また、光パスのある
区間に障害が発生しているかどうか知りたい場合に、光
パスの途中にある複数のノードからの情報を知る時間が
削減され、そのための通信帯域を削減されることによ
り、より低コストに高速障害回復を実現可能な信号品質
管理システムを構築できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態を示すブロック構成
図である。
【図2】図1で用いられる信号処理切替部を示すブロッ
ク構成図である。
【図3】図1で用いられる光信号の形式を示す図であ
る。
【図4】本発明の第2の実施の形態を示すブロック構成
図である。
【図5】本発明の第3の実施の形態を示すブロック構成
図である。
【図6】本発明の第4の実施の形態を示すブロック構成
図である。
【図7】従来例を示すブロック構成図である。
【図8】図7の702、703を示すブロック構成図で
ある。
【符号の説明】
101,106 光電変換部 102 3R処理部 103 光伝送管理バイト終端部 104 信号処理切替部 105 光伝送管理バイト生成部 107 制御管理情報処理装置 300 光信号形式 400、500,600 光通信装置 800 3R再生中継器
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) H04B 10/17 H04B 9/00 J 10/16 H04L 11/08 H04L 12/24 12/26 (72)発明者 中村 真也 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内 (72)発明者 山崎 隆 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内 Fターム(参考) 5K002 AA06 DA02 DA05 DA09 EA07 FA01 5K030 GA05 GA12 HB06 JA10 JL03 LA17 MB01 5K042 BA02 CA05 CA15 DA27 DA33 FA15 FA25 GA02 GA11 9A001 BB01 BB04 BB05 CC05 CC07 EE02 GG05 KK16 KK37

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】光信号の3R再生中継を行う手段と、前段
    の3R再生中継区間の信号品質を監視する手段と、入力
    された信号の切替及び管理情報の処理を行う信号処理切
    替手段と、次段の3R再生を行う光通信装置に於いて信
    号品質を監視できるように情報を付加する手段と、ネッ
    トワークの制御管理情報を処理する手段とからなり、単
    数又は複数の光信号多重分離システムから多重分離され
    た単数または複数の光信号が前記光信号の3R再生中継
    を行う手段に入力され、前記信号品質を監視する手段は
    前記入力された光信号の品質を監視し、前記情報を付加
    する手段は次段の3R再生を行う光通信装置で光信号の
    品質が管理できるように前記入力された信号に情報を付
    加し、前記情報が付加された信号は単数又は複数の光信
    号多重システムへ出力され、前記ネットワークの制御管
    理情報を処理する手段は、前記信号品質を監視する手段
    からの前記入力された光信号の信号品質の情報の受け取
    り、及び、前記信号処理切替手段及び他の光通信装置と
    ネットワークの制御管理情報の授受を行うことを特徴と
    する光通信装置。
  2. 【請求項2】光信号の3R再生を行う手段と、3R再生
    中継区間の信号品質を監視する手段と、入力された信号
    の切替及び管理情報の処理を行う信号処理切替手段と、
    ネットワークの制御管理情報を処理する手段とからな
    り、単数又は複数の光信号多重分離システムから多重分
    離された単数または複数の光信号が前記光信号の3R再
    生を行う手段に入力され、前記3R再生中継区間の信号
    品質を監視する手段は前記入力された光信号の品質を監
    視し、前記ネットワークの制御管理情報を処理する手段
    は、前記信号品質を監視する手段からの前記入力された
    光信号の信号品質の情報の受け取り、及び、前記信号処
    理切替手段及び他の光通信装置とネットワークの制御管
    理情報の授受を行うことを特徴とする光通信装置。
  3. 【請求項3】入力された信号の切替及び管理情報の処理
    を行う信号処理切替手段と、次段の3R再生を行う光通
    信装置に於いて信号品質を監視できるように情報を付加
    する手段と、ネットワークの制御管理情報を処理する手
    段とからなり、信号が前記信号処理切替手段に入力さ
    れ、前記情報を付加する手段は次段の3R再生を行う光
    通信装置で光信号の品質が管理できるように前記入力さ
    れた信号に情報を付加し、前記情報を付加した信号は単
    数又は複数の光信号多重システムへ出力され、前記ネッ
    トワークの制御管理情報を処理する手段は、前記信号処
    理切替手段及び他の光通信装置とネットワークの制御管
    理情報の授受を行うことを特徴とする光通信装置。
  4. 【請求項4】前記光信号多重分離システムおよび前記光
    信号多重システムが波長多重システムであることを特徴
    とする請求項1又は請求項2又は請求項3に記載の光通
    信装置。
  5. 【請求項5】波長の生成及び終端を行う手段と、前記波
    長の生成及び終端を行う手段で終端された光信号の品質
    を監視する手段とを備え、前記光信号の品質を監視する
    手段は前記ネットワークの制御管理情報を処理する手段
    と接続されていることを特徴とする請求項4に記載の光
    通信装置。
  6. 【請求項6】3R再生中継区間の信号品質を監視するた
    めの情報を格納する領域を備える形式の光信号が入出力
    されることを特徴とする光信号多重システムに於ける光
    通信装置。
  7. 【請求項7】波長の品質情報を格納する領域を備える形
    式の光信号が入出力されることを特徴とする波長多重シ
    ステムにおける光通信装置。
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