JP6235988B2 - 光通信システム、光伝送装置、及び光信号伝送方法 - Google Patents
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Description
図1は、本発明の実施形態を適用可能なOTNフレーマ800の機能ブロック図である。同図に示すOTNフレーマ800は、100G超(B100G、Gはギガビット毎秒)の伝送を行うためのOTN(Optical Transport Network)の規格であるOTUCn(Cnは100G×nを表す。nは2以上の整数。)により通信を行う。同図においては、n=4の場合、すなわち、OTNフレーマ800がOTUC4により通信を行う場合の例を示している。
送信処理部110は、クライアント信号受信部120と、多重処理部130と、ライン側送信処理部140とを備える。
受信部121は、クライアント信号を受信する。マッピング部122は、受信部121が受信した1クライアント信号をLO ODU(Lower Order Optical Channel Data Unit)フレームのペイロードにマッピングする。OH処理部123は、マッピング部122がクライアント信号を設定したLO ODUフレームにOH(オーバーヘッド)を付加する。OH処理部123は、LO ODUフレームの電気パス信号を、ODU−スイッチ(以下、「ODU−SW」と記載)210に出力する。ODU−SW210は、他のOTNフレーマ800とも接続されており、電気パス信号のパス交換を行う。
インタリーブ部141は、多重処理部130からOTUCnフレームの信号を受信し、受信したn×100GのOTUCnフレームの信号をバイトインタリーブして、n個のOTLCn.nフレームの信号を生成する。OTLCn.nフレームは、100Gのパラレル信号のフレームである。i個目のOTLCn.nフレームを、OTLCn.n#iフレーム(iは1以上n以下の整数)と記載する。インタリーブ部141は、生成したn個のOTLCn.n#iフレームをそれぞれOH処理部142−iに出力する。
マルチレーン送信部143−1〜143−nは、OH処理部142−1〜142−nから受信したOTLCn.nフレームのパラレル信号を送信機220に出力する。例えば、マルチレーン送信部143−iは、4本の28Gの電気配線を使用してパラレルにOTLCn.n#iフレームのパラレル信号を送信機220に出力する。各送信機220は、それぞれ異なる光周波数の光サブキャリアを使用する。送信機220は、受信したパラレル信号を電気信号から光信号に変換し、マルチキャリア伝送する。なお、複数のマルチレーン送信部143−iが1つの送信機220に接続されてもよい。j個(jは2以上n以下)のマルチレーン送信部143−iが1つの送信機220に接続される場合、その送信機220は、j×100Gの光サブキャリアによりj個のパラレル信号を伝送する。
マルチレーン受信部161−1〜161−nは、受信機230がマルチキャリア伝送により受信した光信号を電気信号により受信する。受信機230は、それぞれ異なる光周波数の光サブキャリアにより光信号を受信する。マルチレーン受信部161−iは、例えば4本の28Gの電気配線を使用して受信機230からパラレルに受信した電気信号を、OH処理部162−iに出力する。
デインタリーブ部163は、OH処理部162−1〜162−nから受信したOTLCn.n#1フレーム〜OTLCn.n#nフレームをデインタリーブし、1つのOTUCnフレームを生成する。
デフレーミング部171は、デインタリーブ部163が生成したOTUCnフレームの信号をFEC復号し、復号したOTUCnフレームからLO ODUフレームが時間多重されたODUCnフレームを抽出して逆多重化部172に出力する。
逆多重化部172は、デフレーミング部171が抽出したODUCnフレームの信号から各クライアント信号が設定されたLO ODUフレームを抽出し、LO ODUフレームの電気パス信号をODU−SW210に出力する。
OH処理部181は、ODU−SW210から電気パス信号を受信し、受信した電気パス信号からLO ODUフレームを復号する。OH処理部181は、LO ODUフレームに対してOHに関する処理を行い、デマッピング部182に出力する。
デマッピング部182は、OH処理部181からLO ODUフレームの電気パス信号を受信し、受信した電気パス信号からクライアント信号を抽出して送信部183に出力する。
送信部183は、デマッピング部182が抽出したクライアント信号を送信する。
OTUCnは、ODUCnに、FACn OH、OTUCn OH、OPUCn OH、及び、OTUCnFECを付加して生成される。OTUCnは、4行、4080×n列で標記される。
OTUCnの(16×n+1)〜3824×n列目のOPUCnペイロード(Payload)には、クライアント信号がマッピングされる。OTUCnフレームの1〜16×n列目には、OHが設定される。1行目の1〜7×n列目には、FACn OHが設定される。FACn OHは、フレーム同期に必要な情報を含む。(7×n+1)〜14×n列目には光チャネルのセクション監視情報を収容するOTUCn OHが挿入される。2〜4行目の1〜14×n列目には、ODUCn OHが挿入され、光チャネルのパス管理運用情報を収容する。(14×n+1)〜16×n列目には、OPUCn OHが挿入され、クライアント信号のマッピング/デマッピングに必要な情報などが収容される。3824×n+1〜4080×n列目のOPUCn FECには、FEC用のパリティチェックバイトが付加される。
OTLCn.nは、4行、4080列で標記される。OTLCn.n#1〜OTLCn.n#nは、バイトインタリーブによりOTUCnフレームを分割して得られる。
OTUCnのOPUCnペイロードは、OTLCn.n#iの17〜3824列目のOPUCn.n#iペイロードにマッピングされる。
OTLCn.n#iの1〜16列目には、OHが設定される。OTLCn.n#iのOHは、OTUCn OH等に基づいて設定される。1行目の1〜7列目には、FALCn.n#i OHが設定される。FALCn.n#i OHは、FASやMFASなど、フレーム同期に必要な情報を含む。8〜14列目には、光チャネルのセクション監視情報を収容するOTLCn.n#i OHが挿入される。2〜4行目の1〜14×n列目には、ODLCn.n#i OHが挿入され、光チャネルのパス管理運用情報を収容する。15〜16列目には、OPLCn.n#i OHが挿入され、クライアント信号のマッピング/デマッピングに必要な情報などが収容される。3825〜4080列目のOTUC#i FECには、FEC用のパリティチェックバイトが付加される。
図4(a)は、400Gの光信号を1光周波数(シングルキャリア)によりシリアル伝送する場合の光チャネルを示す図であり、図4(b)は、400Gの光信号を4つの光サブキャリアによりパラレル伝送(マルチキャリア伝送)する場合の光チャネルを示す図である。
従来の電子回路では、動作速度の制約から、図4(a)に示すように、1光周波数によりシリアル伝送することができる帯域を、100Gを超えて拡張し続けていくことは困難である。そこでOTUCnでは、100G超の帯域を複数の光サブキャリアによりパラレル伝送することにより、電子回路の制約を受けずに広帯域伝送を実現する。このパラレル伝送には、偏波多重、多値変調などが用いられる。変調方式によって、光サブキャリアの帯域は異なる。
図4(b)は、400Gの1光チャネルを、100Gの4光サブキャリアによりパラレル伝送した場合の例であり、図4(c)は、400Gの1光チャネルを、200Gの2光サブキャリアによりパラレル伝送した場合の例である。また、nを変化させることにより、図4(d)に示すように、100G単位で伝送帯域を増加させていくことができるフレキシビリティを有する。
光伝送装置50は、ODUクロスコネクト機能部51、光伝送機能部55、及び、監視制御部60を備える。
ODUクロスコネクト機能部51において、1以上のUNI(ユーザ−ネットワークインタフェース)カード52と、1以上のNNI(ネットワーク−ネットワークインタフェース)カード54とは、ODU−XC(クロスコネクト)53により接続される。UNIカード52は、それぞれの通信規格により、クライアント側の通信機器と接続される。UNIカード52のOTNフレーマ521は、図1に示すOTNフレーマ800のクライアント信号受信部120及びクライアント信号送信部180の機能を有する。ODU−XC53は、図1に示すODU−SW210に相当する。NNIカード54は、OTNフレーマ541と複数の光SC(サブキャリア)送受信機542を備える。OTNフレーマ541は、図1に示すOTNフレーマ800の多重処理部130、ライン側送信処理部140、ライン側受信処理部160、及び分離処理部170の機能を有する。光SC送受信機542は、図1に示す送信機220及び受信機230の機能を有する。光SC送受信機542は、例えば、DSP(Digital Signal Processor)を備えて構成される。同図においては、複数の光SC送受信機542の光信号を多重して1つのポートから出力しているが、各光SC送受信機542がそれぞれ1つのポートにより光信号を出力してもよい。
トランスポンダ56は、OTNフレーマ561及び複数の光SC送受信機562を備える。OTNフレーマ561は、図1に示すOTNフレーマ800の機能を有し、光SC送受信機562は、図1に示す送信機220及び受信機230の機能を有する。光SC送受信機562は、例えば、DSPを備えて構成される。同図においては、複数の光SC送受信機562の光信号を多重して1つのポートから出力しているが、各光SC送受信機562はそれぞれ1つのポートにより光信号を出力してもよい。
波長XC58は、合分波器57から受信した光信号のパスを挿入し、設定方路へ出力する。また、波長XC58は、光AMP59から受信した光信号のパスを分岐して合分波器57に出力する。
光AMP59は、光信号を増幅する。
機器管理情報記憶部61は、機器管理情報を記憶する。機器管理情報は、構成情報とサブキャリア管理情報とを示す。構成情報は、各NNIカード54が備える光SC送受信機542と、各トランスポンダ56が備える光SC送受信機562と、各光SC送受信機542及び各光SC送受信機562が使用する光サブキャリアの情報を示す。光サブキャリアの情報は、光サブキャリアの波長を示す情報でもよく、光サブキャリアを特定する番号を示す情報でもよい。サブキャリア管理情報は、各光サブキャリアが、通常稼働中、切替稼働中、停止中、あるいは障害発生中のいずれの運用状態であるかと、共用予備の光サブキャリアであるか否かとを示す。以下では、波長λの光サブキャリアを光サブキャリア(λ)と記載する。
OTLCnレーン遅延調整(デスキューα)は、OTNフレーマ541やOTNフレーマ561において従来技術と同様に行われる。同一光チャネル内の波長間遅延調整(デスキューβ)は、OTNフレーマ541及び光SC送受信機542、OTNフレーマ561及び光SC送受信機562において従来技術と同様により行われる。異光チャネル間波長間遅延調整(デスキューγ)は、遅延調整量通知部63から通知された伝送遅延差を利用してOTNフレーマ541やOTNフレーマ561において行われる。デスキューγの遅延調整量は、デスキューαやデスキューβの遅延調整量よりも大きい。
図10は、複数光サブキャリア障害時の送信側の光伝送装置50におけるODUCnフレームへのパスのマッピングの例を示す図である。ここでは、図8に示す状態においてさらにNNIカード54−s1の光SC送受信機542−s1−1が故障し、光サブキャリア(λ11)に障害が発生した場合を示している。光伝送装置50は、NNIカード54−s2に加え、共用予備の光サブキャリアを使用する他のNNIカード54であるNNIカード54−s3を使用する。NNIカード54−s3が備えるOTNフレーマ541をOTNフレーマ541−s3と記載し、NNIカード54−s3が備えるi番目の光SC送受信機542をそれぞれ光SC送受信機542−s3−iと記載する。光SC送受信機542−s3−iは、光チャネルch3における波長λ3iの100Gの光サブキャリアを使用する。OTNフレーマ541−s3が使用するODUC4フレームであるODUC4フレームFs3において、クライアントFの100GのパスがOTLC4.4#1の領域に割当てられ、クライアントGの200GのパスがOTLC4.4#2及び#3の領域に割当てられている。ODUC4フレームFs3の共用予備の光サブキャリア(λ34)に対応したOTLC4.4#4の領域には、パスは割り当てられていない。
NNIカード54−r3の光SC送受信機542−r3−1〜542−r3−4は、送信側の光伝送装置50からマルチキャリア伝送された光チャネルch3の帯域の光信号を電気信号に変換し、OTNフレーマ541−r3に出力する。OTNフレーマ541−r3は、受信した信号からOTLC4.4#1〜#4それぞれのフレームの先頭を検出し、検出したフレームの先頭位置に基づいて遅延時間差を補償してOTLC4.4#1〜#4のパラレル信号を抽出する。
なお、1台のNNIカード54が複数の共用予備の光サブキャリアを使用してもよい。
一方、NNIカード54−r5の光SC送受信機542−r5−1及び542−r5−2は、送信側の光伝送装置50からマルチキャリア伝送された光チャネルch5の帯域の光信号を電気信号に変換し、OTNフレーマ541−r5に出力する。OTNフレーマ541−r5は、受信した信号からフレームの先頭位置を検出し、検出したフレームの先頭位置に基づいて遅延時間差を補償してOTLC4.4#1〜#4のパラレル信号を抽出する。
NNIカード54−r4は、OTLC4.4#1及び#2のパラレル信号、及び、NNIカード54−r5から受信したパラレル信号をデインタリーブして1つのOTUC4フレームの信号を生成する。NNIカード54−r4は、生成したOTUC4フレームの信号からODUC4フレームを抽出し、抽出したODUC4フレームからクライアントA、B、Cのクライアント信号を抽出する。一方、NNIカード54−r5は、OTLC4.4#3及び#4のパラレル信号をデインタリーブして1つのOTUC4フレームの信号を生成する。NNIカード54−r5は、生成したOTUC4フレームの信号からODUC4フレームを抽出し、抽出したODUC4フレームからクライアントEのクライアント信号を抽出する。
光伝送装置50の障害検出部62は、光サブキャリア(λ13)の障害を検出する(ステップS110)。例えば、受信側の光伝送装置50において、障害検出部62が受信した光サブキャリア(λ13)の障害を検出すると、送信側の光伝送装置50に障害が発生した光サブキャリアの情報を通知する。光伝送装置50の障害検出部62は、通知を受信することにより、光サブキャリア(λ13)の障害を検出する。通知は、制御信号送受信用のネットワークを使用してもよく、受信側の光伝送装置50が送信側の光伝送装置50に送信するパラレル信号のOHの空き領域を使用してもよい。障害検出部62は、サブキャリア管理情報に設定されている光サブキャリア(λ13)の運用状態を障害発生中に更新する。
受信側の光伝送装置50の障害検出部62は、図19のステップS125において送信側の光伝送装置50から障害が発生した光サブキャリアの情報と、切替先の光サブキャリアの情報と、切替タイミングの情報を受信する(ステップS210)。障害検出部62は、機器管理情報記憶部61に記憶されている構成情報を参照し、障害が発生した光サブキャリア(λ13)を使用する光SC送受信機542−r1−3と、光SC送受信機542−r1−3を備えるNNIカード54−r1を特定する。さらに、障害検出部62は、構成情報を参照し、切替先の光サブキャリア(λ21)を使用する光SC送受信機542−r2−1と、光SC送受信機542−r2−1を備えるNNIカード54−r2を特定する。障害検出部62は、サブキャリア管理情報に設定されている光サブキャリア(λ13)の運用状態を障害発生中に更新し、光サブキャリア(λ21)の運用状態を切替稼働中に更新する。障害検出部62は、NNIカード54−r1のOTNフレーマ541−r1とNNIカード54−r2のOTNフレーマ541−r2に、障害が発生した光サブキャリア(λ13)と、光サブキャリア(λ13)を使用するNNIカード54−r1と、切替先の光サブキャリア(λ21)と、光サブキャリア(λ21)を使用するNNIカード54−r2を通知する(ステップS215)。
例えば、光チャネルch1よりも光チャネルch2のほうがt1だけ遅延している場合、デスキュー部164aに遅延調整量t1を、デスキュー部164bに遅延調整量0を通知する。また、例えば、光チャネルch2よりも光チャネルch1のほうがt2だけ遅延している場合、デスキュー部164aに遅延調整量0を、デスキュー部164bに遅延調整量t2を通知する。
NNIカード54−r1の光SC送受信機542−r1−1、542−r1−2及び542−r1−4は、送信側の光伝送装置50からマルチキャリア伝送された光チャネルch1の帯域の光信号を電気信号に変換し、OTNフレーマ541−r1のマルチレーン受信部161−1、161−2及び161−4に出力する。マルチレーン受信部161−1、161−2及び161−4は、受信した電気信号をシリアル信号に変換し、OH処理部162−1、162−2及び162−4に出力する。OH処理部162−1、162−2及び162−4は、受信した電気信号からフレームの先頭を検出し、遅延時間差を補償してOTLC4.4#1、#2及び#4のパラレル信号を抽出してデインタリーブ部163aに出力する。
また、光伝送装置50の遅延調整量通知部63は、全ての光チャネル間の伝送遅延差を補償するような遅延調整量を全てのNNIカード52及びトランスポンダ56に通知することにより、常に、全ての光チャネル間の伝送遅延差を補償するように動作してもよい。
また、予め共用予備の光サブキャリアを定めず、対応するODUCnフレームの領域にクライアントのパスが割り当てられていない光サブキャリアを切替先として選択してもよい。
OTNフレーマ541−s6の光SC送受信機542−s6−1〜542−s6−4は、光チャネルch6の帯域において波長λ61〜λ64の光サブキャリアにより、ODUC4フレームFs6に設定されたクライアント信号から生成されたパラレル信号をマルチキャリア伝送する。OTNフレーマ541−s7の光SC送受信機542−s7−1〜542−s7−4は、光チャネルch7の帯域において波長λ71〜λ74の光サブキャリアにより、ODUC4フレームFs7に設定されたクライアント信号から生成されたパラレル信号をマルチキャリア伝送する。
上記によれば、2台のNNIカード54を合わせて、OTUC5とOTUC3の伝送組み合わせが可能となる。
受信側の光伝送装置は、光チャネル間遅延補償部によって異なる光チャネルの伝送遅延差を吸収することにより、光チャネルをまたいで受信したマルチキャリア信号からOTUCn信号を復元してクライアント信号を抽出する。なお、光チャネル間遅延補償部は、遅延調整量通知部63、デスキュー部164a、及び、デスキュー部164bにより実現される。
51 ODUクロスコネクト機能部
52 UNIカード
53 ODU−XC
54、54−s1、54−s2、54−s3、54−s4、54−s5、54−s6、54−s7、54−r1、54−r2、54−r3、54−r4、54−r5、54−r6、54−r7 NNIカード
55 光伝送機能部
56、56−s1、56−s2、56−r1、56−r2 トランスポンダ
57 合分波器
58 波長XC
59 光AMP
60 監視制御部
61 機器管理情報記憶部
62 障害検出部
63 遅延調整量通知部
110 送信処理部
120 クライアント信号受信部
121 受信部
122 マッピング部
123 OH処理部
130、130a、130b 多重処理部
131、131a、131b 多重化部
132 フレーミング部
140 ライン側送信処理部
141 インタリーブ部
142−1、142−2、142−3、142−4 OH処理部
143−1、143−2、143−3、143−4 マルチレーン送信部
150 受信処理部
160、160a、160b ライン側受信処理部
161−1、161−2、161−3、161−4 マルチレーン受信部
162−1、162−2、162−3、162−4 OH処理部
163、163a、163b デインタリーブ部
164a、164b デスキュー部
170 分離処理部
171 デフレーミング部
172 逆多重化部
180 クライアント信号送信部
181 OH処理部
182 デマッピング部
183 送信部
210 ODU−SW
220 送信機
230 受信機
521 OTNフレーマ
541、541−s1、541−s2、541−s3、541−s4、541−s5、541−s6、541−s7、541−r1、541−r2、541−r3、541−r4、541−r5、541−r6、541−r7 OTNフレーマ
542、542−s1−1〜542−s1−4、542−s2−1〜542−s2−4、542−s3−1〜542−s3−4、542−s4−1、542−s4−2、542−s5−1、542−s5−2、542−s6−1〜542−s6−4、542−s7−1〜542−s7−4、542−r1−1〜542−r1−4、542−r2−1〜542−r2−4、542−r3−1〜542−r3−4、542−r4−1、542−r4−2、542−r5−1、542−r5−2、542−r6−1〜542−r6−4、542−r7−1〜542−r7−4 光SC送受信機
561 OTNフレーマ
562 光SC送受信機
800 OTNフレーマ
Claims (8)
- 送信側の光伝送装置及び受信側の光伝送装置を有する光通信システムであって、
前記送信側の光伝送装置は、
第一光チャネルの光信号を送信する第一光信号送信部と、
第二光チャネルの光信号を送信する第二光信号送信部とを備え、
前記第一光信号送信部は、
受信した1以上のクライアント信号の一部を前記第二光信号送信部に出力し、受信した前記クライアント信号から前記第二光信号送信部に出力した前記クライアント信号を除いた前記クライアント信号に基づいてパラレル信号を生成する第一信号生成部と、
前記第一信号生成部が生成した前記パラレル信号を、第一光チャネルの光サブキャリアによりマルチキャリア伝送する複数の第一光サブキャリア送信部とを備え、
前記第二光信号送信部は、
前記第一信号生成部から出力された前記クライアント信号を含む1以上のクライアント信号を受信し、受信した前記クライアント信号に基づいてパラレル信号を生成する第二信号生成部と、
前記第二信号生成部が生成した前記パラレル信号を、第二光チャネルの光サブキャリアによりマルチキャリア伝送する複数の第二光サブキャリア送信部とを備え、
前記受信側の光伝送装置は、
第一光チャネルの光信号を受信する第一光信号受信部と、
第二光チャネルの光信号を受信する第二光信号受信部と、
前記第一光信号受信部が受信した第一光チャネルの光信号と前記第二光信号受信部が受信した第二光チャネルの光信号との間の伝送遅延差を取得し、取得した前記伝送遅延差に基づいて算出した遅延調整量により前記第一光チャネルと前記第二光チャネルとの間の伝送遅延差を補償する光チャネル間遅延補償部とを備え、
前記第一光信号受信部は、
前記第一光チャネルによりマルチキャリア伝送された前記パラレル信号を受信する第一光サブキャリア受信装置と、
前記第一光サブキャリア受信装置が受信した前記パラレル信号と、前記第二光信号受信部から出力された前記パラレル信号とから前記クライアント信号を取得する第一受信処理部とを備え、
前記第二光信号受信部は、
前記第二光チャネルによりマルチキャリア伝送された前記パラレル信号を受信する第二光サブキャリア受信装置と、
前記第二光サブキャリア受信装置が受信した前記パラレル信号のうち、前記第一信号生成部から出力された前記クライアント信号に基づいて生成された前記パラレル信号を前記第一光信号受信部に出力する第二受信処理部とを備える、
ことを特徴とする光通信システム。 - 前記第一信号生成部は、生成した前記パラレル信号を、障害が発生していない前記光サブキャリアを使用する前記第一光サブキャリア送信部に出力する、
ことを特徴とする請求項1に記載の光通信システム。 - 前記第一信号生成部は、
前記第一光サブキャリア送信部が使用する光サブキャリアに障害が発生した場合、受信した前記クライアント信号から前記第二光信号送信部に出力した前記クライアント信号を除いた前記クライアント信号を信号フレーム内のタイムスロットのうち、障害が発生していない光サブキャリアに対応した前記タイムスロットに設定する第一多重処理部と、
前記第一多重処理部により前記クライアント信号が設定された前記信号フレームを分割して複数のパラレル信号を生成し、障害が発生していない前記光サブキャリアを使用する前記第一光サブキャリア送信部に出力する第一パラレル信号生成部とを備え、
前記第二信号生成部は、
前記第一信号生成部から出力された前記クライアント信号を、信号フレーム内のタイムスロットのうち、障害が発生した前記光サブキャリアの切替先の光サブキャリアに対応した前記タイムスロットに設定する第二多重処理部と、
前記第二多重処理部により前記クライアント信号が設定された前記信号フレームを分割して複数のパラレル信号を生成し、前記クライアント信号が設定された前記パラレル信号を切替先の前記光サブキャリアを使用する前記第二光サブキャリア送信部に出力する第二パラレル信号生成部とを備える、
ことを特徴とする請求項2に記載の光通信システム。 - 前記信号フレーム内の前記タイムスロットにはクライアントのパスが割当てられており、
前記第一多重処理部は、前記信号フレームにおいて障害が発生した前記光サブキャリアに対応した前記タイムスロットにパスが割当てられている前記クライアントのクライアント信号を前記第二光信号送信部に出力する、
ことを特徴とする請求項3に記載の光通信システム。 - 前記第一多重処理部及び前記第二多重処理部は、前記信号フレームにおいて障害が発生した前記光サブキャリアに対応した前記タイムスロットに割当てられている前記クライアントのパスの割当先を、前記第二信号生成部が使用する前記信号フレーム内の切替先の前記光サブキャリアに対応した前記タイムスロットに変更する、
ことを特徴とする請求項4に記載の光通信システム。 - 送信側の光伝送装置及び受信側の光伝送装置を有する光通信システムにおける前記送信側の光伝送装置であって、
第一光チャネルの光信号を送信する第一光信号送信部と、
第二光チャネルの光信号を送信する第二光信号送信部とを備え、
前記第一光信号送信部は、
受信した1以上のクライアント信号の一部を前記第二光信号送信部に出力し、受信した前記クライアント信号から前記第二光信号送信部に出力した前記クライアント信号を除いた前記クライアント信号に基づいてパラレル信号を生成する第一信号生成部と、
前記第一信号生成部が生成した前記パラレル信号を、第一光チャネルの光サブキャリアによりマルチキャリア伝送する複数の第一光サブキャリア送信部とを備え、
前記第二光信号送信部は、
前記第一信号生成部から出力された前記クライアント信号を含む1以上のクライアント信号を受信し、受信した前記クライアント信号に基づいてパラレル信号を生成する第二信号生成部と、
前記第二信号生成部が生成した前記パラレル信号を、第二光チャネルの光サブキャリアによりマルチキャリア伝送する複数の第二光サブキャリア送信部とを備える、
ことを特徴とする光伝送装置。 - 送信側の光伝送装置及び受信側の光伝送装置を有する光通信システムにおける前記受信側の光伝送装置であって、
第一光チャネルの光信号を受信する第一光信号受信部と、
第二光チャネルの光信号を受信する第二光信号受信部と、
前記第一光信号受信部が受信した第一光チャネルの光信号と前記第二光信号受信部が受信した第二光チャネルの光信号との間の伝送遅延差を取得し、取得した前記伝送遅延差に基づいて算出した遅延調整量により前記第一光チャネルと前記第二光チャネルとの間の伝送遅延差を補償する光チャネル間遅延補償部とを備え、
前記第一光信号受信部は、
送信側の前記光伝送装置が備える第一光信号送信部から前記第一光チャネルによりマルチキャリア伝送されたパラレル信号を受信する第一光サブキャリア受信装置と、
前記第一光サブキャリア受信装置が受信した前記パラレル信号と、前記第二光信号受信部から出力された前記パラレル信号とからクライアント信号を取得する第一受信処理部とを備え、
前記第二光信号受信部は、
送信側の前記光伝送装置が備える第二光信号送信部から前記第二光チャネルによりマルチキャリア伝送されたパラレル信号を受信する第二光サブキャリア受信装置と、
前記第二光サブキャリア受信装置が受信した前記パラレル信号のうち、前記第一光信号送信部が前記第二光信号送信部に出力したクライアント信号に基づいて生成された前記パラレル信号を前記第一光信号受信部に出力する第二受信処理部とを備える、
ことを特徴とする光伝送装置。 - 送信側の光伝送装置及び受信側の光伝送装置を有する光通信システムが実行する光信号伝送方法であって、
前記送信側の光伝送装置において、
第一光信号送信部の第一信号生成部が、受信した1以上のクライアント信号の一部を出力し、受信した前記クライアント信号から出力した前記クライアント信号を除いた前記クライアント信号に基づいてパラレル信号を生成する第一信号生成ステップと、
前記第一光信号送信部の複数の第一光サブキャリア送信部が、前記第一信号生成ステップにおいて生成された前記パラレル信号を、第一光チャネルの光サブキャリアによりマルチキャリア伝送する第一光信号送信ステップと、
第二光信号送信部の第二信号生成部が、前記第一信号生成ステップにおいて出力された前記クライアント信号を含む1以上のクライアント信号を受信し、受信した前記クライアント信号に基づいてパラレル信号を生成する第二信号生成ステップと、
前記第二光信号送信部の複数の第二光サブキャリア送信部が、前記第二信号生成ステップにおいて生成された前記パラレル信号を、第二光チャネルの光サブキャリアによりマルチキャリア伝送する第二光信号送信ステップと、
前記受信側の光伝送装置において、
第一光信号受信部の複数の第一光サブキャリア受信装置が、前記第一光チャネルによりマルチキャリア伝送された前記パラレル信号を受信する第一光信号受信ステップと、
第二光信号受信部の複数の第二光サブキャリア受信装置が、前記第二光チャネルによりマルチキャリア伝送された前記パラレル信号を受信する第二光信号受信ステップと、
光チャネル間遅延補償部が、前記第一光チャネルの光信号と前記第二光チャネルの光信号との間の伝送遅延差を取得し、取得した前記伝送遅延差に基づいて算出した遅延調整量により、前記第一光信号受信ステップにおいて受信された前記パラレル信号と、前記第二光信号受信ステップにおいて受信された前記パラレル信号とに対し、前記第一光チャネルと前記第二光チャネルとの間の伝送遅延差を補償する光チャネル間遅延補償ステップと、
前記第二光信号受信部の第二受信処理部が、前記第二光信号受信ステップにおいて受信された前記パラレル信号のうち、前記第一信号生成ステップにおいて出力された前記クライアント信号に基づいて生成された前記パラレル信号を第一光信号受信部に出力する第一受信処理ステップと、
前記第一光信号受信部の第一受信処理部が、前記第一光信号受信ステップにおいて受信され、前記光チャネル間遅延補償ステップにおいて伝送遅延差が補償された前記パラレル信号と、前記光チャネル間遅延補償ステップにおいて伝送遅延差が補償され、前記第一受信処理ステップにおいて出力された前記パラレル信号とから前記クライアント信号を取得する第二信号受信処理ステップと、
を有することを特徴とする光信号伝送方法。
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