JP2012109653A - 波長多重伝送装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】受信した波長多重光に係る光レベルを監視するモニタ部24と、ダミー光を発光/消光するダミー光源26と、モニタ部24により監視された光レベルに基づいて波長多重光が入力断状態であると判定された場合に、ダミー光源26にダミー光を発光させるダミー光制御部25と、変調した波長光とダミー光源26により発光されたダミー光を合波する合波部29とを備え、送信部2が合波部29により生成された波長多重光を送信する。
【選択図】図2
Description
近年、システム建設当時ではトランク局−ブランチ局間にそれぞれ1対のFPを割り当て、トランク局−トランク局間にも1対もしくはそれ以上のFPを割り当て、各局間で信号の送受信を行う。ここで、海底光ケーブル中継伝送システムでは、通常、システム運用開始時から最大波長多重数で運用されることは稀である。すなわち、システム運用開始時では、初期に必要となる波長数(回線数)分だけを運用するようにし、後に回線需要がでた時点で新たに波長多重数を増やす運用を行う。
そこで、伝送路を伝播する波長多重光には、変調光(送受信波長光、パススルー波長光)の他に、ピークレベルの高い波長光(ダミー光)が含まれている。このダミー光は、変調光のピークレベルを下げる効果を発揮するものであり、非線形光学効果を抑制することができる。
また、光増幅器より出力された波長多重光は、光伝送路適所に設けられた海底中継装置内の光増幅器により必要に応じて光増幅が繰り返されるが、光増幅器は入力される波長数が最大の時に利得プロファイルが最適になるように設計されている。そのため、設計波長数と異なる波長数で運用を行った場合には、設計時の利得プロファイルと異なるため、光増幅のたびに光増幅器の持つ利得プロファイルに応じて利得格差が発生し、伝送品質が保てなくなるという課題がある。
なお、波長多重伝送装置が波長パススルーする波長光、入力した送信データを変調した波長光は、どちらも複数の異なる波長の光が多重された波長多重光であるとして説明を行う。
実施の形態1.
まず、波長パススルー機能を有する波長多重伝送装置を備えた海底光ケーブル中継伝送システムについて説明する。
図1はこの発明の実施の形態1に係る海底光ケーブル中継伝送システムの構成を示す図である。なお図1では、4つの波長多重伝送装置(陸揚げ局A〜D)を備えた場合を示し、各局間がそれぞれ一対(2本)の光ファイバペア(FP)を介して接続されている。
ここで、A局,D局のように、伝送データの全てを陸揚げするトランク局と称し、B局,C局のように、伝送データの一部が陸揚げされるブランチ局と称する。
また、例えばB局を経由してA局からC局へ波長多重光を伝送する場合には、A局からの波長多重光をB局で波長パススルーしてC局へ伝送する。このように、ある局に入力される波長多重光のうち、その局で分岐しない波長の波長多重光を波長パススルーすることで次局に伝送することが可能となる。
図2はこの発明の実施の形態1に係る波長多重伝送装置の構成を示す図である。なお、図2では、伝送路A−1から伝送路B−1に向けて波長多重光を伝送する波長多重伝送装置(B局)について示している。
波長多重伝送装置は、図2に示すように、受信部1および送信部2から構成されている。
なお、ダミー光源26は図3に示す構成以外にも様々な構成が可能である。また、ダミー光源26のダミー光の光レベルは、波長フィルタ28出力が正常状態の場合と同等となるように、受信部1により波長パススルーされる波長多重光の光レベルと同等の値に予め設定される。このダミー光源26により発光されたダミー光は2:1合波部27へ出力される。
光増幅部30は、2:1合波部29により合波された波長多重光を増幅するものである。この光増幅部30により増幅された波長多重光は伝送路B−1へ送出される。
図4はこの発明の実施の形態1における受信部1の動作を示すフローチャートである。
受信部1での動作では、図4に示すように、まず、光増幅部11は、伝送路A−1から入力した波長多重光を増幅する(ステップST41)。ここで、伝送路A−1から入力した波長多重光は、図5に示すように、当局で分岐する送受信波長光と、当局では分岐しない(次局へ波長パススルーする)パススルー波長光とから構成されている。また、この波長多重光には、変調光(送受信波長光、パススルー波長光)の帯域両側に位置する、ピークレベルの高い波長光(ダミー光)が含まれている。このダミー光は、変調光のピークレベルを下げる効果を発揮するためのものである。この光増幅部11により増幅された波長多重光は1:2分波部12へ出力される。
図6はこの発明の実施の形態1における送信部2の波長多重光送出動作を示すフローチャートである。
送信部2の波長多重光送出動作では、図6に示すように、まず、波長変換部21は、信号送信部から入力した送信データを信号毎に波長光に変調する(ステップST61)。この波長変換部21により変調された各波長光は波長多重部22へ出力される。
次いで、光増幅部30は、2:1合波部29により合波された波長多重光を増幅する(ステップST65)。この光増幅部30により増幅された波長多重光は伝送路B−1へ送出される。
図10はこの発明の実施の形態1における送信部2の波長多重光の入力状態確認動作を示すフローチャートである。
送信部2の波長多重光の入力状態確認動作では、図10に示すように、まず、モニタ部24は、1:2分波部23を介して受信部1から入力した波長多重光を監視して、波長多重光が正常に入力しているかを判定する(ステップST101)。すなわち、モニタ部24は、監視している光レベルが、予め設定した期待値と一致する場合には波長多重光が正常に入力していると判定し、期待値より小さい場合には波長多重光が正常に入力していないと判定する。
これにより、2:1合波部27にダミー光源26からのダミー光は入力されず、波長フィルタ28は受信部1より波長パススルーされた波長多重光のうち、当局で分岐する波長をブロックし、次局に波長パススルーする波長のみを出力する。したがって2:1合波部29出力は通常通りとなり、伝送路B−1へ送出される波長多重光の1波長あたりのピークレベルならびにトータルレベルは一定となり、伝送品質が保たれる。
例えば伝送路A−1に海中区間におけるケーブル断等の障害が発生し、受信部1への入力が断となった場合、当局での受信データは全波長分、断となる。そのため、波長パススルー対象の波長多重光が存在しないため、光増幅部30出力は通常値より低くなり不安定となる。
図13はこの発明の実施の形態2に係る波長多重伝送装置の構成を示す図である。この図13に示す実施の形態2に係る波長多重伝送装置は、図2に示す実施の形態1に係る波長多重伝送装置からダミー光源26、2:1合波部27および波長フィルタ28を削除し、CW光源261−1〜261−Nおよび波長選択スイッチ(WSS:Wavelength Selective Switch)31を追加したものである。その他の構成は同様であり、同一の符号を付してその説明を省略する。
なお、CW光源261−1〜261−Nではなく、実施の形態1におけるダミー光源26を用いても同様の効果が得ることができる。
図15はこの発明の実施の形態2における送信部2の波長多重光の入力状態確認動作を示すフローチャートである。
送信部2の波長多重光の入力状態確認動作では、図15に示すように、まず、モニタ部24は、1:2分波部23を介して受信部1から入力した波長多重光を監視して、波長多重光が正常に入力しているかを判定する(ステップST151)。
これにより、波長選択スイッチ31にCW光源261−1〜261−Nからのダミー光は入力されず、次段に波長パススルーする波長のみを出力する。したがって2:1合波部29出力は通常通りとなり、伝送路B−1へ送出される波長多重光の1波長あたりのピークレベルならびにトータルレベルは一定となり、伝送品質が保たれる。
これにより、伝送路B−1に出力される波長多重光は図12に示すようになり、実施の形態1と同様の効果が得られる。
また、波長選択スイッチ31は、接続されたCW光源261−1〜261−Nのポートを遮断する機能を有している。そのため、実施の形態1で必要であった、CW光源261−1〜261−Nに対する出力ON/OFF制御を不要とすることができ、制御を簡略化できる。また、ポート単位での挿入損失調整が可能であるため、ダミー光のレベル調整が容易となる。
さらに、実施の形態1では波長パススルー帯域が波長フィルタにより固定されてしまうため、ブランチ局側への容量増設が困難となるが、実施の形態2では波長パススルー帯域を任意に変更できるため、システムの柔軟な変更に対応できる。
実施の形態1におけるダミー光源26が発光するダミー光として、自然放出光(ASE)を帯域濾波フィルタにて濾波した無変調のスペクトラムスライス光を適用してもよい。
この場合には、ダミー光源26は、例えば図16に示すように、入力を無反射終端することで広帯域の自然放出光を発生する光増幅器263と、光増幅器263により発生された自然放出光を帯域濾波し、必要な波長帯のスペクトラムスライス光を出力する帯域通過光フィルタ264とから構成する。
Claims (4)
- 受信した波長多重光を分波して、一方を復調し受信データを出力すると共に他方をパススルーする受信部と、入力した送信データにより変調した波長光と前記受信部からパススルーされた波長光を合波して、波長多重光を送信する送信部とを備えた波長多重伝送装置において、
ダミー光を発光/消光するダミー光源と、
前記受信した波長多重光に係る光レベルを監視するモニタ部と、
前記モニタ部により監視された光レベルに基づいて前記波長多重光が入力断状態であると判定された場合に、前記ダミー光源にダミー光を発光させるダミー光制御部と、
前記変調した波長光と前記ダミー光源により発光されたダミー光を合波する合波部とを備え、
前記送信部が前記合波部により生成された波長多重光を送信する
ことを特徴とする波長多重伝送装置。 - 受信した波長多重光を分波して、一方を復調し受信データを出力すると共に他方をパススルーする受信部と、入力した送信データにより変調した波長光と前記受信部からパススルーされた波長光を合波して、波長多重光を送信する送信部とを備えた波長多重伝送装置において、
ダミー光を発光するダミー光源と、
前記受信した波長多重光に係る光レベルを監視するモニタ部と、
前記受信部からパススルーされた波長光と前記ダミー光源からのダミー光を入力し、出力光を選択する波長選択スイッチと、
前記モニタ部により監視された光レベルに基づいて前記波長多重光が入力断状態であると判定された場合に、前記波長選択スイッチにダミー光を出力光として選択させるダミー光制御部と、
前記変調した波長光と前記波長選択スイッチからの出力光を合波する合波部とを備え、
前記送信部が前記合波部により生成された波長多重光を送信する
ことを特徴とする波長多重伝送装置。 - 前記ダミー光源は、ダミー光としてCW(Continuous Wave)光を発光する
ことを特徴とする請求項1または請求項2記載の波長多重伝送装置。 - 前記ダミー光源は、ダミー光としてスペクトラムスライス光を発光する
ことを特徴とする請求項1記載の波長多重伝送装置。
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