JP7140018B2 - 光通信システム、分岐比率決定方法、及び伝送距離決定方法 - Google Patents
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Description
(i)サービス毎の光バジェットの差、
(ii)光スプリッタの光学特性
の2つが挙げられる。
ファイバ型光スプリッタの分岐比率が分岐箇所104においてポート100から入射した光がポート102にX%、ポート103に100-X%の割合で出力する場合(このような場合を分岐比率X:100-Xと定義する)、ポート101から入射した光に対しては出力比が反転し、ポート102に100-X%、ポート103にX%で出力する。この光スプリッタの特性により、ポート100、101のそれぞれから同じ強度で異なる波長の光を入射した場合、ポート102からはそれぞれ異なる光強度で出力される。つまり、ポート100にλ1の光、ポート101にλ2の光を入射すると、波長無依存であるため、ポート102にX%のλ1と100-X%のλ2の波長多重光が出力し、ポート103に100-X%のλ1とX%のλ2の波長多重光が出力する。ポート103についても同様の事象が起こる。このため、波長毎に分岐比率を違えることができず、サービス多重の提供が困難となる。また、同じポートから異なる波長の光を入射しても同様である。
m(mは2以上の整数)個の第1ポートとm個の第2ポートとの間をm-1個の2入力2出力のファイバ型光スプリッタを組み合わせて接続した不等分岐光スプリッタと、
前記不等分岐光スプリッタの1番目と2番目の前記第1ポートに対して波長の異なる光信号を入出力する、又は1番目と2番目の前記第1ポートの一方に対して波長多重の光信号を入出力する光回線終端装置と、
前記不等分岐光スプリッタの前記第2ポートのそれぞれに対して単独波長の光信号を入出力する又は波長多重の光信号を入出力する光終端装置と、
を備える光通信システムであって、
前記不等分岐光スプリッタは、
1段目の前記ファイバ型光スプリッタが2入力に1番目と2番目の前記第1ポートを接続し、2出力のうち一方に1番目の前記第2ポートを接続し、
k(kは2以上m-2以下の整数)段目の前記ファイバ型光スプリッタが2入力のうち一方にk+1番目の前記第1ポートを、他方にk-1段目の前記ファイバ型光スプリッタの2出力の一方を接続し、2出力のうち一方にk番目の前記第2ポートを接続し、
m-1段目の前記ファイバ型光スプリッタが2入力のうち一方にm番目の前記第1ポートを、他方にm-2段目の前記ファイバ型光スプリッタの2出力の一方を接続し、2出力にm-1番目とm番目の前記第2ポートを接続しており、
前記ファイバ型光スプリッタのそれぞれは、
1番目以外の前記第2ポート毎に存在する、前記光回線終端装置から最も遠い最遠距離にある前記光終端装置からの光信号がいずれの波長も最低受光感度以上で前記光回線終端装置に到達できるように、前記最遠距離及び波長で定まる分岐比を実現する溶融延伸距離を持つことを特徴とする。
ただし、m-1段目の前記ファイバ型光スプリッタはmが3以上の場合に存在し、k段目の前記ファイバ型光スプリッタはmが4以上の場合に存在する。
1番目以外の前記第2ポート毎に、前記光回線終端装置から最も遠い前記光終端装置と前記光回線終端装置との最遠距離を検出し、
前記最遠距離を、前記ファイバ型光スプリッタの分岐比率、前記最遠距離及び波長の関数に代入してそれぞれの前記ファイバ型光スプリッタの分岐比率を波長毎に算出し、
それぞれの前記ファイバ型光スプリッタにおいて、算出した波長毎の分岐比率を同時に実現できる溶融延伸距離を見出す
ことを特徴とする。
図2は、図1のファイバ型光スプリッタのポートに入力する光の波長をλ1=1490nm、λ2=1560nmとした場合、溶融延伸距離Lzに対する出力変動を上述した式(1)(2)に基づいてグラフに示したものである。図2のように、異なるポートから異なる波長を入力した場合、溶融延伸距離Lzに対する分岐比率の波形は波長毎に周期が異なる。つまり、溶融延伸距離Lzを制御することで、波長毎に所望の分岐比率を設定することができる。本発明は、このファイバ型光スプリッタの特性を利用したものである。なお、図2では、ファイバ型光スプリッタの入力ポートそれぞれに異なる波長の光を入射したものだが、1つの入力ポートに波長多重の光を入射しても同様である。
実施形態1について、図3及び図4を用いて説明する。非特許文献1の不等分岐光スプリッタは、入力1ポート及び出力4ポートを備える構成だが、複数サービスを不等分岐光スプリッタを利用して合波するため、図3の符号301のような入力4ポート及び出力4ポートを備える不等分岐光スプリッタとする。図中の符号302-1~302-3は分岐点(溶融延伸箇所)、303-1~303-6はそれぞれの分岐点からの出力ファイバを示す。なお、ポート3と4は閉塞されていてもよい。
(302-1) X:100-X、
(302-2) Y:100-Y、
(302-3) Z:100-Z
とする。これはすなわち、入力光強度が
分岐点302-1では、303-1へX%、303-2へ100-X%、
分岐点302-2では、303-3へY%、303-4へ100-Y%、
分岐点302-3では、303-5へZ%、303-6へ100-Z%
の割合で分波することを示している。
(302-1) X’:100-X’、
(302-2) Y’:100-Y’、
(302-3) Z’:100-Z’
とする。これはすなわち、入力光強度が
分岐点302-1では、303-1へ100-X’%、303-2へX’%、
分岐点302-2では、303-3へY’%、303-4へ100-Y’%、
分岐点302-3では、303-5へZ’%、303-6へ100-Z’%
の割合で分波することを示している。波長λ2の光に対する分岐比率X’、Y’、Z’は上述のように溶融延伸距離Lzを調整することで波長λ1の光に対する分岐比率X、Y、Zとは異なる値に設定することができる。
当該分岐比率決定方法は、
m(mは2以上の整数)個の第1ポートとm個の第2ポートとの間をm-1個の2入力2出力のファイバ型光スプリッタを組み合わせて接続した不等分岐光スプリッタと、
前記不等分岐光スプリッタの1番目と2番目の前記第1ポートに対して波長の異なる光信号を入出力する、又は1番目と2番目の前記第1ポートの一方に対して波長多重の光信号を入出力する光回線終端装置と、
前記不等分岐光スプリッタの前記第2ポートのそれぞれに対して単独波長の光信号を入出力する又は波長多重の光信号を入出力する光終端装置と、
を備える光通信システムにおいて、
前記不等分岐光スプリッタが、
1段目の前記ファイバ型光スプリッタが2入力に1番目と2番目の前記第1ポートを接続し、2出力のうち一方に1番目の前記第2ポートを接続し、
k(kは2以上m-2以下の整数)段目の前記ファイバ型光スプリッタが2入力のうち一方にk+1番目の前記第1ポートを、他方にk-1段目の前記ファイバ型光スプリッタの2出力の一方を接続し、2出力のうち一方にk番目の前記第2ポートを接続し、
m-1段目の前記ファイバ型光スプリッタが2入力のうち一方にm番目の前記第1ポートを、他方にm-2段目の前記ファイバ型光スプリッタの2出力の一方を接続し、2出力にm-1番目とm番目の前記第2ポートを接続している場合の
分岐比率を決定する分岐比率決定方法であって、
1番目以外の前記第2ポート毎に、前記光回線終端装置から最も遠い前記光終端装置と前記光回線終端装置との最遠距離を検出し、
前記最遠距離を、前記ファイバ型光スプリッタの分岐比率、前記最遠距離及び波長の関数に代入してそれぞれの前記ファイバ型光スプリッタの分岐比率を波長毎に算出し、
それぞれの前記ファイバ型光スプリッタにおいて、算出した波長毎の分岐比率を同時に実現できる溶融延伸距離を見出す
ことを特徴とする。
ただし、m-1段目の前記ファイバ型光スプリッタはmが3以上の場合に存在し、k段目の前記ファイバ型光スプリッタはmが4以上の場合に存在する。
図4は、初段に4分岐の不等分岐光スプリッタを適用したパッシブダブルスター型のネットワークモデルを説明する図である。図中の符号、401はサービス1を提供するOLT(波長λ1)、402はサービス2を提供するOLT(波長λ2)、301は図3の不等分岐光スプリッタ、403-1~403-4は主加入者光ファイバ回線、404-1~404-4は二段目8分岐光スプリッタ、406は8本の分岐加入者光ファイバ回線、405-1~405-4はそれぞれポートA~D配下で通信事業者の局舎(OLT401、402)から最も遠くに設置されたONUをそれぞれ示す。
一方、各波長について、ポートAの最遠距離の式(11)に最遠距離(L2~L4)を代入して最遠距離L1を計算する(ステップS05、S06)。そして、波長λ1についての最遠距離L1と波長λ2についての最遠距離L1とを比較し、短い方をポートAの伝送距離とする(ステップS07)。
図5は、本実施形態の光通信システムを説明する図である。本実施形態と実施形態1との相違点は、本実施形態がポートB、ポートC及びポートD配下の最遠ONUの距離L2、L3、L4をいずれも同距離L2=L3=L4とした点である。このような事象は、例えばONU側に設置するLDにFP(Fabry-Perot)-LDなどのスペクトル線幅の広いLDを用いた場合に起こりうる。FP-LDはスペクトル幅が広く複数波長で発振するため、波長による伝送速度の違いから長距離を伝送すると、波長分散の影響より受信感度の劣化を引き起こす。よって、通信を確立するためには、ONUまでの距離は波長分散の影響を受けない最大の伝送距離L[km]以下にする必要がある。
図6は、本実施形態の光通信システムを説明する図である。本実施形態と実施形態1との相違点は、本実施形態がポートB配下の最遠ONUの距離L2は任意とし、ポートC及びポートD配下の最遠ONUの距離L3、L4を同距離L3=L4とした点である。このような状態は実施形態2と同様に例えば、ポートC、DのONUのLDにFP-LDを用いた場合に起こり得る。
図7は、本実施形態の光通信システムを説明する図である。本実施形態と実施形態1との相違点は、本実施形態が2段目の光スプリッタの分岐数をn(2以上の整数)へ一般化した点である。この時、2段目の光スプリッタの分岐点における分岐比率はすべて50%とする。符号703-1~703-4は二段目n分岐光スプリッタを示す。n分岐光スプリッタの分岐損失は2分岐光スプリッタの組合せで実現でき、分岐点数は2nとなることから分岐損失は3log2n[dB]となる。この時、不等分岐スプリッタの分岐比率X’、Y’、Z’は式(6)(7)(8)と示され、式(9)の“C”は式(23)の“C’”と表すことができる。なお、不等分岐スプリッタの分岐比率X、Y、Zは、非特許文献1に記載される数式で取得する。
本実施形態について図8及び図9を用いて説明する。
図8の800は、分岐数がm(mは2以上の整数)である不等分岐光スプリッタを示しており、801-1~801-(m-1)は分岐点を示す。不等分岐光スプリッタ800は、
1段目のファイバ型光スプリッタ801-1が2入力に1番目と2番目の第1ポート(ポート1と2)を接続し、2出力のうち一方に1番目の第2ポート(ポートA)を接続し、
k(kは2以上m-2以下の整数)段目のファイバ型光スプリッタ801-kが2入力のうち一方にk+1番目の第1ポート(ポートk+1)を、他方にk-1段目のファイバ型光スプリッタ801-(k-1)の2出力の一方を接続し、2出力のうち一方にk番目の第2ポート(ポートK)を接続し、
m-1段目のファイバ型光スプリッタ801-(m-1)が2入力のうち一方にm番目の第1ポート(ポートm)を、他方にm-2段目のファイバ型光スプリッタ801-(m-2)の2出力の一方を接続し、2出力にm-1番目とm番目の第2ポート(ポートM-1とM)を接続している。
ただし、m-1段目のファイバ型光スプリッタ801-(m-1)はmが3以上の場合に存在し、k段目のファイバ型光スプリッタ801-kはmが4以上の場合に存在する。
(801-1) x1:100-x1、
(801-k) xk:100-xk、
(801-(m-1)) xm-1:100-xm-1、
かつ、x1~ xm-1>0である。
また、分岐点801-1~801-(m-1)におけるλ2の分岐比率はそれぞれ、
(801-1) x1’:100-x1’、
(801-k) xk’:100-xk’、
(801-(m-1)) xm-1’:100-xm-1’、
かつ、x1’~ xm-1’>0である。
なお、ポート1~mはOLT側の第1ポート、ポートA~MはONU側の第2ポートであり、第1ポートと第2ポートは同数(m=M)とする。
m(mは2以上の整数)個の第1ポートとm個の第2ポートとの間をm-1個の2入力2出力のファイバ型光スプリッタを組み合わせて接続した不等分岐光スプリッタ800と、
不等分岐光スプリッタ800の1番目と2番目の第1ポート(ポート1、2)に対して波長の異なる光信号を入出力する、又は1番目と2番目の第1ポートの一方(ポート1又は2)に対して波長多重の光信号を入出力する光回線終端装置(401、402)と、
不等分岐光スプリッタ800の第2ポート(ポートA~M)のそれぞれに対して単独波長の光信号を入出力する又は波長多重の光信号を入出力する光終端装置(405-1~m)と、
を備える。
当該光通信システムは、不等分岐光スプリッタ800を初段に設置し、2段目に等分岐/分配n分岐光スプリッタ703を設置している。本実施形態と実施形態1との相違点は、本実施形態が初段の不等分岐光スプリッタを不等分岐光スプリッタ800へ一般化した点である。
実施形態1~5では、収容局側に設置される終端装置(OLT)と宅内側に設置される宅内装置(ONU)間を2つの光スプリッタを介して接続されるパッシブダブルスター型として記述しているが、本発明はこの形態に制限されるものではない。
本発明は、サービス毎に異なる分岐比率を独立に設定することで、不等分岐光スプリッタの目的である偏りのあるユーザ分布に対して伝送距離の長距離化、かつ効率的なユーザ収容を実現しながら、ユーザに対して複数のサービスを提供することができる光信号伝送システム及び光信号伝送方法を実現することを目的とする。
102、103:出力ポート
104:分岐箇所
301:不等分岐光スプリッタ
302-1~302-3:分岐点(溶融延伸箇所)
303-1~303-6:分岐点からの出力ファイバ
401、402:OLT
403-1~403-4:主加入者光ファイバ回線
404-1~404-4:二段目8分岐光スプリッタ
406:8本の分岐加入者光ファイバ回線
405-1~405-4:最遠ONU
800:不等分岐光スプリッタ
801-1~801-(m-1):分岐点
703-1~703-m:二段目n分岐光スプリッタ
1100:幹線光ファイバ
1101:等分岐光スプリッタ(1:l)
1102:等分岐スプリッタ(1:n)
1103:不等分岐スプリッタ(1:m)
1104:等分岐光スプリッタ(1:n)
Claims (5)
- m(mは2以上の整数)個の第1ポートとm個の第2ポートとの間をm-1個の2入力2出力のファイバ型光スプリッタを組み合わせて接続した不等分岐光スプリッタと、
前記不等分岐光スプリッタの1番目と2番目の前記第1ポートに対して波長の異なる光信号を入出力する、又は1番目と2番目の前記第1ポートの一方に対して波長多重の光信号を入出力する光回線終端装置と、
前記不等分岐光スプリッタの前記第2ポートのそれぞれに対して単独波長の光信号を入出力する又は波長多重の光信号を入出力する光終端装置と、
を備える光通信システムであって、
前記不等分岐光スプリッタは、
1段目の前記ファイバ型光スプリッタが2入力に1番目と2番目の前記第1ポートを接続し、2出力のうち一方に1番目の前記第2ポートを接続し、
k(kは2以上m-2以下の整数)段目の前記ファイバ型光スプリッタが2入力のうち一方にk+1番目の前記第1ポートを、他方にk-1段目の前記ファイバ型光スプリッタの2出力の一方を接続し、2出力のうち一方にk番目の前記第2ポートを接続し、
m-1段目の前記ファイバ型光スプリッタが2入力のうち一方にm番目の前記第1ポートを、他方にm-2段目の前記ファイバ型光スプリッタの2出力の一方を接続し、2出力にm-1番目とm番目の前記第2ポートを接続しており、
前記ファイバ型光スプリッタのそれぞれは、
1番目以外の前記第2ポート毎に存在する、前記光回線終端装置から最も遠い最遠距離にある前記光終端装置からの光信号がいずれの波長も最低受光感度以上で前記光回線終端装置に到達できるように、前記最遠距離及び波長で定まる分岐比率を実現する溶融延伸距離を持つことを特徴とする光通信システム。
ただし、m-1段目の前記ファイバ型光スプリッタはmが3以上の場合に存在し、k段目の前記ファイバ型光スプリッタはmが4以上の場合に存在する。 - 前記不等分岐光スプリッタの前記第2ポートと前記光終端装置との間に少なくとも1つ以上の等分岐光スプリッタが配置されていることを特徴とする請求項1に記載の光通信システム。
- 前記不等分岐光スプリッタの前記第1ポートと前記光回線終端装置との間に少なくとも1つ以上の等分岐光スプリッタが配置されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の光通信システム。
- m(mは2以上の整数)個の第1ポートとm個の第2ポートとの間をm-1個の2入力2出力のファイバ型光スプリッタを組み合わせて接続した不等分岐光スプリッタと、
前記不等分岐光スプリッタの1番目と2番目の前記第1ポートに対して波長の異なる光信号を入出力する、又は1番目と2番目の前記第1ポートの一方に対して波長多重の光信号を入出力する光回線終端装置と、
前記不等分岐光スプリッタの前記第2ポートのそれぞれに対して単独波長の光信号を入出力する又は波長多重の光信号を入出力する光終端装置と、
を備え、
前記不等分岐光スプリッタは、
1段目の前記ファイバ型光スプリッタが2入力に1番目と2番目の前記第1ポートを接続し、2出力のうち一方に1番目の前記第2ポートを接続し、
k(kは2以上m-2以下の整数)段目の前記ファイバ型光スプリッタが2入力のうち一方にk+1番目の前記第1ポートを、他方にk-1段目の前記ファイバ型光スプリッタの2出力の一方を接続し、2出力のうち一方にk番目の前記第2ポートを接続し、
m-1段目の前記ファイバ型光スプリッタが2入力のうち一方にm番目の前記第1ポートを、他方にm-2段目の前記ファイバ型光スプリッタの2出力の一方を接続し、2出力にm-1番目とm番目の前記第2ポートを接続している
光通信システムにおいて、前記不等分岐光スプリッタの分岐比率を決定する分岐比率決定方法であって、
1番目以外の前記第2ポート毎に、前記光回線終端装置から最も遠い前記光終端装置と前記光回線終端装置との最遠距離を検出し、
前記最遠距離を、前記ファイバ型光スプリッタの分岐比率、前記最遠距離及び波長の関数に代入してそれぞれの前記ファイバ型光スプリッタの分岐比率を波長毎に算出し、
それぞれの前記ファイバ型光スプリッタにおいて、算出した波長毎の分岐比率を同時に実現できる溶融延伸距離を見出す
ことを特徴とする分岐比率決定方法。
ただし、m-1段目の前記ファイバ型光スプリッタはmが3以上の場合に存在し、k段目の前記ファイバ型光スプリッタはmが4以上の場合に存在する。 - 請求項4の分岐比率決定方法で算出した、前記1段目の前記ファイバ型光スプリッタの分岐比率を用いて、1番目の前記第2ポートに接続された、前記光回線終端装置から最も遠い前記光終端装置と前記光回線終端装置との最遠距離を波長毎に算出し、最も短い前記最遠距離を1番目の前記第2ポートの伝送距離とすることを特徴とする伝送距離決定方法。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
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