JP6060648B2 - 光ドロップ装置、光アド装置および光アド/ドロップ装置 - Google Patents
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Description
図1は、関連技術の一例であるCDC ROADMの構成例を示す図である。図1に示す例では、CDC OADMは、2本の方路(例えば、Degree#1およびDegree#2)を有している。Degree#1は、1組の入方路および出方路を含む。同様に、Degree#2も、1組の入方路および出方路を含む。
光スプリッタ(SPL)512#1は、Degree#1から入力されるWDM光信号を分岐し、波長選択スイッチ(WSS)513#2およびドロップ用WSS514#1に導く。同様に、光スプリッタ(SPL)512#2は、Degree#2から入力されるWDM光信号を分岐し、WSS513#1およびドロップ用WSS514#2に導く。
N×M個のTP532は、それぞれ、対応する端局から送信される光信号を、対応する光クロスコネクト522のN×M個のTF(図2参照)へ転送する。このとき、TP532は、必要に応じて、光信号の波長を変換する。なお、各端局から送信される光信号の波長は、互いに同じでもよいし、互いに異なってもよい。また、TP532から出力される光信号の波長は、特に限定されるものではないが、互いに異なるようにしてもよい。
図3は、関連技術の他の一例であるCD ROADMの構成例を示す図である。図3に例示するCD ROADMは、図1に例示した構成に比して、ドロップ機能において、SPL515#1−1、515#1−2、515#2−1、515#2−2及び光クロスコネクト516に代えて、光カプラ(CPL)525#1、525#2、DMUX(AWG:Arrayed Waveguide Grating)526#1、526#2、及び、TF付きのL×L(例えば128×128)光クロスコネクト527を備える点が異なる。また、図3に例示するCD ROADMは、図1に例示した構成に比して、アド機能において、CPL523#1−1、523#1−2、523#2−1、523#2−2及び光クロスコネクト522に代えて、光スプリッタ(SPL)530#1、530#2、MUX(AWG)529#1、529#2、及び、TF付きのL×L(例えば128×128)光クロスコネクト528を備える点が異なる。
図5は、関連技術の他の一例であるCD ROADMの構成例を示す図である。図5に例示するCD ROADMは、図3に例示した構成において、ドロップ機能におけるAWG526#1(526#2)及び光クロスコネクト527から成るブロックの機能を、1×MWSS541#1(541#2)及びM個の1×N光スプリッタ(SPL)542を用いて実現した構成を具備する。また、図5に例示するCD ROADMは、図3に例示した構成において、アド機能における光クロスコネクト528及びAWG529#1(529#2)から成るブロックの機能を、M個のN×1光カプラ(CPL)543及びM×1光カプラ(CPL)544#1(544#2)を用いて実現した構成を具備する。
ドロップ側の波長分配部#1及び#2は、それぞれDegree#1及び#2に接続されるブロックであり、図5に示したSPL515#1及び515#2に相当する。また、ドロップ側の波長合波部#1は、図5に示したWSS514#1及び514#2に相当する。
アド側の波長合波部#1及び#2は、それぞれDegree#1及び#2に接続されるブロックであり、図5に示したWSS524#1及び524#2に相当する。また、アド側の波長分配部#1は、図5に示したSPL530#1及び530#2に相当する。
図7は、CD DMUX部#1及びCD MUX部#1に、TP−1によりDegree#1の波長λ1を接続している状態を表している。この状態で、増設TP−11によりDegree#2の波長λ1を接続しようとした場合を考える。
図9に、実施形態のCD構成(2 Degreeケース)のROADMの一例を示す。
N×M=L(1DegreeあたりのWDM光信号の最大波長数)
図12には、Degree#1からはλ1、λ2、及びλ3の3波長がドロップされ、Degree#2からはλ1、λ4、及びλ5の3波長がドロップされる様子を例示している。
ドロップ側において、Degree#1、#2、…、#Ndから、同一波長λ1がドロップされたケースにおいて、それぞれのDegree#1〜#Ndの波長λ1が、波長分離部14#1〜14#Ndにより選択されて、CDC DMUX部31に接続される。
アド側において、コヒーレントトランスポンダTP−1、TP−2、…、TP−Ndからそれぞれ同波長λ1をDegree#1、#2、…、#Ndにアドするケースを想定する。
次に、図19は、図9に例示したCD ROADM(2Degree)の詳細構成例を示す図である。図19に例示する構成では、ドロップ側の波長分離部14#1及び14#2にそれぞれWSS51を用いている。また、ドロップ側の分離部15−1#1及び15−1#2には、それぞれ2つの1×MWSS52を用いている。
次に、図20は、図15に例示したCD/CDC混在構成(2Degree)の詳細構成例を示す図である。図20において、図19と同一符号を付した部分は、図19により上述した部分と同一若しくは同様の部分である。本例は、Degree数Nd=2の場合であり、CD DMUX部31及びCD MUX部41は、いずれも例えば図21に示すように、2つのN×1光カプラ(CPL)とN個の1×2光スイッチ(SW)とを組み合わせて構成できる。
図22は、図19に例示した構成をDegree数Ndに一般化した場合の詳細構成例を示す図である。
次に、図23は、図21に例示した詳細構成例において、CD機能とCDC機能とを混在させた例を示す。本例の場合、CDC DMUX部31及びCDC MUX部41は、それぞれ、例えば図24に示すように、Nd個のN×1光カプラ(CPL)とN個の1×Nd光スプリッタ(SPL)とを組み合わせて構成できる。
次に、図25に、8DegreeフルCD構成のROADMの詳細構成例を示す。図25には、コヒーレントトランスポンダTPそれぞれの最大マルチチャネル受信数をN=16とし、1WDM光信号の最大波長数をL=128とした場合の実施例を示している。
図26は、8DegreeフルCDC構成のROADMの詳細構成例を示す図である。図26に例示する構成は、図25に例示した構成において、CD DMUX部91をCDC DMUX部93に置き換え、CD MUX部92をCDC MUX部94に置き換えた構成に相当する。
図27は、8DegreeフルCD/CDC混在構成のROADMの詳細構成例を示す図である。図27に例示する構成は、図25に例示した構成において、DMUX/MUXブロック90の一部(例えばブロック90#2)のCD DMUX部91をCDC DMUX部93に置き換え、CD MUX部92をCDC MUX部94に置き換えた構成に相当する。
図28は、図25に例示した8DegreeフルCD構成のROADMの詳細構成例の変形例を示す図である。
次に、図30に、図28に例示した構成において、DMUX/MUXブロック90#mのそれぞれを、CDC機能を有するブロックに置き換えた構成例を示す。すなわち、図30に例示するDMUX/MUXブロック90#mのそれぞれは、図26に例示したCDC DMUX部93及びCDC MUX部94を備える。
次に、図32は、図28に例示した構成において、DMUX/MUXブロック90#mの一部を、CDC機能を有するブロックに置き換えた構成例を示す。例えば図32には、DMUX/MUXブロック90#mのうち、DMUX/MUXブロック90#2のみを、CDC DMUX部93及びCDC MUX部94を具備するCDCブロックに置き換えた例を示している。
次に、図33に、図30に例示した8DegreeフルCDCのROADMにおいて、アド側のCDC MUX部94内の8×1SWを8×1CPLに置き換え、1×16CPLを1×16WSSに置き換えた例を示す。なお、CDC DMUX部93の構成は、図30に例示した構成と同様である。
次に、図34に、図28に例示した8DegreeフルCDのROADMにおいて、ドロップ側のCD DMUX部91内の1×8CPLを1×8WSSに置き換えた例を示す。なお、アド側のCD MUX部92の構成は、図28に例示した構成と同様である。
なお、図33及び図34に例示した構成は、例えば図35に示すように組み合わせてもよい。別言すると、図32に例示した構成において、ドロップ側のCD DMUX部91内の1×8CPLを1×8WSSに置き換え、アド側のCDC MUX部94内の8×1SWを8×1CPLに置き換え、1×16CPLを1×16WSSに置き換える。
図36は、図32に例示した8DegreeフルCD/CDC混在構成のROADMの変形例を示す図である。図36に例示する構成は、図32に例示した構成において、アド側のCD MUX部92の1×8CPLを1×8WSSに置き換え、アド/ドロップブロック81〜88のアド側の8×1WSS804を8×1CPL805に置き換えた構成に相当する。
次に、図41は、図32に例示したCD/CDC混在構成のROADMの変形例を示す図である。図41には、Degree数NdをNd=12にした場合の構成を例示している。
図42は、図32に例示したCD/CDC混在構成のROADMの変形例を示す図である。図42には、Degree数NdをNd=14にした場合の構成を例示している。
12#1〜12#Nd 光スプリッタ(SPL)
13#1〜13#Nd,51,61 波長選択スイッチ(WSS)
14#1〜14#Nd 波長分離部
15−1#1,…,15−Nd#1,15−1#2,…,15−Nd#2,15−1#Nd,…,15−Nd#Nd 波長分離部
16#1〜16#M,16#M+1… CD DMUX部
21#1〜21#M,21#M+1… CD MXU部
22−1#1,…,22−Nd#1,22−1#2,…,22−Nd#2,22−1#Nd,…,22−Nd#Nd 波長合波部
23#1〜23#Nd 波長合波部
31 CDC DMUX部
41 CDC MUX部
52 1×M波長選択スイッチ(WSS)
62 M×1波長選択スイッチ(WSS)
70#1〜70#8,80#1〜80#8,81〜88 アド/ドロップブロック
72,120#1〜120#8 1×8光スプリッタ(SPL)
73,805 8×1光カプラ(CPL)
90#1〜90#112 DMUX/MUXブロック
91 CD DMUX部
92 CD MUX部
93 CDC DMUX部
94 CDC MUX部
121#1〜121#8 1×2光カプラ(CPL)
122#1〜122#8 1×14WSS
123#1〜123#8 1×15WSS
124#1〜124#12,132#1〜132#12 1×17WSS
125#1〜125#14,133#1〜133#14 1×20WSS
130#1〜130#8,803 1×8WSS
131#1〜131#8 1×15WSS
804 8×1WSS
806 1×8CPL
811 1×16WSS
812 16×1WSS
Claims (15)
- 複数の方路を有し、N波長(Nは2以上の整数)の光信号を同時受信可能なコヒーレントトランスポンダを収容する光ドロップ装置であって、
1方路の波長多重光信号をN波長ずつのM個(Mは2以上の整数であってN×M=前記波長多重光信号の波長多重数を満たす整数)の波長群に分割する、方路毎の波長分離部と、
異なる前記波長分離部で分割された複数の波長群を入力とし、入力された波長群に含まれるいずれか1又は複数の波長の光信号をN個のコヒーレントトランスポンダへ出力する、M個の波長分離ブロックと、を備え、
前記M個の波長分離ブロックの一部又は全部は、異なる前記波長分離部で分割された波長群を入力とする光カプラと、前記光カプラの出力を前記N個のコヒーレントトランスポンダへ出力する光スプリッタと、を備えた、光ドロップ装置。 - 前記波長分離ブロックが、前記複数の波長群を合波し、合波した光信号を前記N個のコヒーレントトランスポンダへN分岐するCD(Color less and Direction less)ブロックである、請求項1に記載の光ドロップ装置。
- 前記波長分離ブロックが、前記複数の波長群のいずれかを選択して、前記コヒーレントトランスポンダへ出力するCDC(Color less,Direction less and Contention less)ブロックである、請求項1に記載の光ドロップ装置。
- 前記波長分離ブロックの一部が、前記複数の波長群を合波し、合波した光信号を前記N個のコヒーレントトランスポンダへN分岐するCD(Color less and Direction less)ブロックであり、
前記波長分離ブロックの残りが、前記複数の波長群のいずれかを選択して、前記コヒーレントトランスポンダへ出力するCDC(Color less,Direction less and Contention less)ブロックである、請求項1に記載の光ドロップ装置。 - 前記波長多重光信号のいずれかの波長の光信号を異なる方路へ選択的にスルーするとともに、前記波長多重光信号の他のいずれかの波長の光信号を選択的に前記波長分離部に入力する波長選択スイッチを備えた、請求項1〜4のいずれか1項に記載の光ドロップ装置。
- 前記波長分離ブロックが、
異なる方路から冗長的に入力される光信号を選択的に出力する、OUPSR(Optical Unidirectional Path Switched Ring)のスイッチ機能を有する、請求項1に記載の光ドロップ装置。 - 複数の方路を有し、N波長(Nは2以上の整数)の光信号を同時受信可能なコヒーレントトランスポンダを収容する光ドロップ装置であって、
1方路の波長多重光信号をM分岐(Mは2以上の整数であってN×M=前記波長多重光信号の波長多重数を満たす整数)する、方路毎の波長分離部と、
異なる前記波長分離部で分岐された光信号を入力とし、入力された光信号をN波長ずつのM個の波長群単位で選択的にN個のコヒーレントトランスポンダへ出力する、M個の波長分離ブロックと、を備え、
前記M個の波長分離ブロックの一部又は全部は、異なる前記波長分離部で分割された波長群を入力とする光カプラと、前記光カプラの出力を前記N個のコヒーレントトランスポンダへ出力する光スプリッタと、を備えた、光ドロップ装置。 - 複数の方路を有する光アド装置であって、
N個(Nは2以上の整数)のコヒーレントトランスポンダから送信された光信号を波長多重する、M個(Mは2以上の整数であってN×M=1方路の波長多重光信号の波長多重数を満たす整数)の波長多重ブロックと、
方路毎に設けられ、異なる波長多重ブロックから送信された波長多重光信号を波長単位で選択的に対応する方路へ出力する波長選択スイッチと、を備え、
前記M個の波長多重ブロックの一部又は全部は、前記コヒーレントトランスポンダから送信された光信号を波長多重する光カプラと、前記光カプラの出力を前記波長選択スイッチに出力する光スプリッタと、を備えた、光アド装置。 - 前記波長多重ブロックが、前記N個のコヒーレントトランスポンダからの光信号を合波し、合波した光信号を異なる波長選択スイッチへ分岐するCD(Color less and Direction less)ブロックである、請求項8に記載の光アド装置。
- 前記波長多重ブロックが、前記N個のコヒーレントトランスポンダからの光信号を複数(最大N)選択して合波し、選択的に異なる方路の波長選択スイッチへ切り替え出力するCDC(Color less,Direction less and Contention less)ブロックである、請求項8に記載の光アド装置。
- 前記波長多重ブロックの一部が、前記N個のコヒーレントトランスポンダからの光信号を合波し、合波した光信号を異なる波長選択スイッチへ分岐するCD(Color less and Direction less)ブロックであり、
前記波長多重ブロックの残りが、前記N個のコヒーレントトランスポンダからの光信号を複数(最大N)選択して合波し、選択的に異なる方路の波長選択スイッチへ切り替え出力するCDC(Color less,Direction less and Contention less)ブロックである、請求項8に記載の光アド装置。 - 前記波長選択スイッチから入力される光信号であって特定の方路へ出力すべき光信号と、他の異なる方路からスルー入力される光信号とを選択的に前記特定の方路へ出力する第2の波長選択スイッチを備えた、請求項8〜11のいずれか1項に記載の光アド装置。
- 前記波長多重ブロックが、
異なる方路へ冗長的に出力すべき光信号を分岐する、OUPSR(Optical Unidirectional Path Switched Ring)のブリッジ機能を有する、請求項8に記載の光アド装置。 - 複数の方路を有する光アド装置であって、
方路毎に設けられ、入力光信号を合波して対応する方路へ出力する波長合波部と、
N個(Nは2以上の整数)のコヒーレントトランスポンダから送信された光信号をN波長ずつのM個(Mは2以上の整数であってN×M=1方路の波長多重光信号の波長多重数を満たす整数)の波長群単位で選択的に異なる方路の前記波長合波部へ出力する、M個の波長多重ブロックと、を備え、
前記M個の波長多重ブロックの一部又は全部は、前記コヒーレントトランスポンダから送信された光信号を波長多重する光カプラと、前記光カプラの出力を前記波長合波部に出力する光スプリッタと、を備えた、光アド装置。 - 複数の方路を有し、N波長(Nは2以上の整数)の光信号を同時受信可能なコヒーレントトランスポンダを収容する光アド/ドロップ装置であって、
1方路の波長多重光信号をN波長ずつのM個(Mは2以上の整数であってN×M=前記波長多重光信号の波長多重数を満たす整数)の波長群に分割する、方路毎の波長分離部と、
異なる前記波長分離部で分割された複数の波長群を入力とし、入力された波長群に含まれるいずれか1又は複数の波長の光信号をN個のコヒーレントトランスポンダへ出力する、M個の波長分離ブロックと、
別のN個のコヒーレントトランスポンダから送信された光信号を波長多重する、M個の波長多重ブロックと、
方路毎に設けられ、異なる波長多重ブロックから送信された波長多重光信号を波長単位で選択的に対応する方路へ出力する波長選択スイッチと、を備え、
前記M個の波長分離ブロックの一部又は全部は、異なる前記波長分離部で分割された波長群を入力とする第1光カプラと、前記第1光カプラの出力を前記N個のコヒーレントトランスポンダへ出力する第1光スプリッタと、を備え、
前記M個の波長多重ブロックの一部又は全部は、前記コヒーレントトランスポンダから送信された光信号を波長多重する第2光カプラと、前記第2光カプラの出力を前記波長選択スイッチに出力する第2光スプリッタと、を備えた、光アド/ドロップ装置。
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