JPH08186559A - 光ネットワーク装置及び光伝送方式 - Google Patents
光ネットワーク装置及び光伝送方式Info
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Abstract
て、ネットワークの運用、管理、及び保守情報の授受を
行い、又、ノード内に於いて光信号等の監視を行えるよ
うにして、効率的なネットワークの運用、管理及び保守
を行う。 【構成】 光ネットワークノード1121に於いてOA
M信号光を生成し、光カップラ1104に於いてOAM
信号光と主信号光とを重畳することにより他ノードへO
AM信号を伝送する。伝送されてきた光信号は、WDM
カップラ1102を用いてOAM信号光のみ抽出して処
理する。又、別波長の監視信号光を光送信器1109か
ら送出し、光カップラ1110を用いて主信号光と重畳
し、光スイッチ回路網1103へ入力する。出力信号光
はWDMカップラ1111により監視信号光だけ抽出し
て監視する。このようにして主信号光が光のまま通過す
るノードに於いてOAM信号の授受ができ、監視が可能
となる。
Description
用いられる光ネットワーク・ノード構成及び光ネットワ
ークの運用・管理、及び保守の方法に関するものであ
る。
より、1本の光伝送路中の容量を大きくすることができ
る。しかし、信号の目的ノードと関係ない途中のノード
に於いて、光信号全てに対し光電変換を行うと、装置が
大きくなり、コストも増加する等の欠点がある。そこ
で、光信号を光のまま切り替える光ネットワークが注目
を浴びてきている。光スイッチを用いることにより、大
容量の光信号を光のまま一括して切り替えて網の再編成
や障害回復を行うことができる。
トワークノード装置(白垣ら、イー・シー・オー・シ
ー’93 (ECOC’93:European Co
nfernece on Optical Commu
nication)プロシーディング第2巻、TuP
5.3,153ページ参照)が開発されていた。そのノ
ード構成のブロック図を図41に示し、ノード中で用い
られている光スイッチ回路網4101の構成例を図42
に示す。図41に於いて、4100は光クロスコネクト
・ノードを表す。4105〜4110は他ノードと接続
される光伝送路である。4102はSDHのパスのデジ
タル・クロスコネクト・システムで、4103、410
4はSDHの転送フレームの終端装置(Optical
LineTerminators and Mult
iplexers)である。4105〜4110は他ノ
ードと接続される光伝送路である。4101は光スイッ
チ回路網で、その構成例を図42に示す。4201〜4
224はLiNbO3を用いて構成された8×8のマト
リクス光スイッチで、4201〜4264は光スイッチ
回路網の入力端で、4401〜4464は光スイッチ回
路網の出力端である。マトリクス光スイッチ4201〜
4224を図42に示すように接続することにより、光
スイッチ回路網を構成することができる。
きた光信号は光スイッチ回路網4101により光信号の
まま切り替えられ、他ノードと接続される光伝送路41
09、4110に伝送される。このようにノード410
0に於いて、伝送されてきた光信号を電気信号に変換す
ることなく、光信号のまま切り替えて他ノードへと伝送
するので、大容量の光信号を一括して切り替えることが
でき、速い網障害回復を行うことができる。又、大容量
の光信号を時間多重分離して切り替える必要がないた
め、ノード装置の小型化も可能となる等の利点がある。
いれば、大容量の光信号を光のまま一括して切り替えて
網の再編成や障害回復を行うことができ、ノード装置の
小型化も期待できる。しかし、光伝送路4106、41
07を伝送されてきた光信号は、光のままノード410
0を通過するので、このノード構成のままでは、ノード
4100に於いて光伝送路4106、4107に関わる
ネットワークの運用、管理、及び保守情報の授受を行う
ことができない。ネットワークの運用、管理、及び保守
情報の授受の実現のためには、例えば、光ネットワーク
の運用、管理、及び保守情報の伝送専用の光伝送路を別
に用意しなければならず、経済的でない。又、光のまま
通過するノード4100に於いて、光信号、光伝送路、
光スイッチ等を常に監視できず、網障害が発生した時に
障害点がすぐに確定できない等、効率的にネットワーク
の運用、管理及び保守を行うことができない。
ワーク装置であって、光受信手段と、光機能回路手段
と、入力端と第1の出力端と第2の出力端とを持ち光伝
送路が前記入力端に接続され前記入力端へ入力される光
を前記第1の出力端と前記第2の出力端とに分離して出
力する光分離手段と、ネットワークの運用、管理、及び
保守情報を処理する情報処理手段とからなり、前記光分
離手段の第1の出力端は前記光機能回路手段の入力端に
接続され、前記光分離手段の第2の出力端は前記光受信
手段の入力端に接続され、前記光受信手段の出力端は前
記情報処理手段の入力端に接続されることを特徴とす
る。
ーク装置であって、前記光分離手段が、入力端へ第1群
に属する波長の光と第2群に属する波長の光との波長分
割多重光が入力される場合に前記第1群に属する波長の
光を前記第1の出力端へ出力し前記第2群に属する波長
の光を前記第2の出力端へ出力することを特徴とする。
て、光送信手段と、光機能回路手段と、第1の入力端と
第2の入力端と出力端とを持ち光伝送路が前記出力端に
接続され前記第1の入力端への入力光と前記第2の入力
端への入力光とを重畳したものを前記出力端へ出力する
光重畳手段と、ネットワークの運用、管理、及び保守情
報を処理する情報処理手段とからなり、前記光機能回路
手段の出力端は前記光重畳手段の第1の入力端に接続さ
れ、前記情報処理手段の出力端は前記光送信手段の入力
端に接続され、前記光送信手段の出力端は前記光重畳手
段の第2の入力端に接続されることを特徴とする。
て、入力端と第1の出力端と第2の出力端とを持ち光伝
送路が前記入力端に接続され前記入力端へ入力される光
を前記第1の出力端と前記第2の出力端とに分離して出
力する光分離手段と、光機能回路手段と、光送信手段
と、光受信手段と、第1の入力端と第2の入力端と出力
端とを持ち光伝送路が前記出力端に接続され前記第1の
入力端への入力光と前記第2の入力端への入力光とを重
畳したものを前記出力端へ出力する光重畳手段と、ネッ
トワークの運用、管理、及び保守情報を処理する情報処
理手段とからなり、前記光分離手段の第1の出力端は前
記光機能回路手段の入力端に接続され、前記光機能回路
手段の出力端は前記光重畳手段の第1の入力端に接続さ
れ、前記光分離手段の第2の出力端は前記光受信手段の
入力端に接続され、前記光受信手段の出力端は前記情報
処理手段の入力端に接続され、前記情報処理手段の出力
端は前記光送信手段の入力端に接続され、前記送信手段
の出力端は前記重畳手段の第2の入力端に接続されるこ
とを特徴とする。
て、入力端と第1の出力端と第2の出力端とを持ち光伝
送路が前記入力端に接続され前記入力端へ入力される光
を前記第1の出力端と前記第2の出力端とに分離して出
力する光分離手段と、光機能回路手段と、光送信手段
と、光受信手段と、第1の入力端と第2の入力端と出力
端とを持ち前記第1の入力端への入力光と前記第2の入
力端への入力光とを重畳したものを前記出力端へ出力す
る光重畳手段と、ネットワークの運用、管理、及び保守
情報を処理する情報処理手段とからなり、前記光分離手
段の第1の出力端は前記光重畳手段の第1の入力端に接
続され、前記光重畳手段の出力端は前記光機能回路手段
の入力端に接続され、前記光分離手段の第2の出力端は
前記光受信手段の入力端に接続され、前記光受信手段の
出力端は前記情報処理手段の入力端に接続され、前記情
報処理手段の出力端は前記光送信手段の入力端に接続さ
れ、前記送信手段の出力端は前記重畳手段の第2の入力
端に接続されることを特徴とする。
て、入力端と第1の出力端と第2の出力端とを持ち前記
入力端へ入力される光を前記第1の出力端と前記第2の
出力端とに分離して出力する光分離手段と、光機能回路
手段と、光送信手段と、光受信手段と、第1の入力端と
第2の入力端と出力端とを持ち光伝送路が前記出力端に
接続され前記第1の入力端への入力光と前記第2の入力
端への入力光とを重畳したものを前記出力端へ出力する
光重畳手段と、ネットワークの運用、管理、及び保守情
報を処理する情報処理手段とからなり、前記光機能回路
手段の出力端は前記光分離手段の入力端に接続され、前
記光分離手段の第1の出力端は前記光重畳手段の第1の
入力端に接続され、前記光分離手段の第2の出力端は前
記光受信手段の入力端に接続され、前記光受信手段の出
力端は前記情報処理手段の入力端に接続され、前記情報
処理手段の出力端は前記光送信手段の入力端に接続さ
れ、前記送信手段の出力端は前記重畳手段の第2の入力
端に接続されることを特徴とする。
ーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の光ス
イッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端と
を持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
ーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の光ス
イッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端と
を持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
ーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の光ス
イッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端と
を持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
ワーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の光
スイッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端
とを持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
ワーク装置であって、前記光分離手段が、入力端へ第1
詳に属する波長の光と第2群に属する波長の光との波長
分割多重光が入力される場合に前記第1群に属する波長
の光を前記第1の出力端へ出力し前記第2群に属する波
長の光を前記第2の出力端へ出力し、前記光送信手段が
前記第1群に属さない波長の光を送出し、前記光受信手
段が前記第2群に属する波長の光の受信が可能であるこ
とを特徴とする。
ワーク装置であって、前記光分離手段が、入力端へ第1
群に属する波長の光と第2群に属する波長の光との波長
分割多重光が入力される場合に前記第1群に属する波長
の光を前記第1の出力端へ出力し前記第2群に属する波
長の光を前記第2の出力端へ出力し、前記光送信手段が
前記第1群に属さない波長の光を送出し、前記光受信手
段が前記第2群に属する波長の光の受信が可能であるこ
とを特徴とする。
ワーク装置であって、前記光分離手段が、入力端へ第1
群に属する波長の光と第2群に属する波長の光との波長
分割多重光が入力される場合に前記第1群に属する波長
の光を前記第1の出力端へ出力し前記第2群に属する波
長の光を前記第2の出力端へ出力し、前記光送信手段が
前記第1群に属さない波長の光を送出し、前記光受信手
段が前記第2群に属する波長の光の受信が可能であるこ
とを特徴とする。
トワーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の
光スイッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力
端とを持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
理、及び保守情報の伝送方式であって、第1群に属する
波長の光信号を第2の光ネットワーク装置へ光伝送路を
用いて伝送する第1の光ネットワーク装置から第2の光
ネットワーク装置へのネットワークの運用、管理、及び
保守情報の伝送方式に於いて、第1の光ネットワーク装
置は、ネットワークの運用、管理、及び保守情報を持つ
第2群に属する波長の光信号を生成し、前記第2群に属
する光信号と前記第1群に属する波長の光信号とを重畳
した光信号を前記光伝送路を用いて伝送し、第2の光ネ
ットワーク装置は、伝送されてきた前記重畳した光信号
から前記第2群に属する光信号を抽出し、前記第2群に
属する光信号を光受信手段手段を用いて受信し、ネット
ワークの運用、管理、及び保守情報を得ることを特徴と
する。
トワークの運用、管理、及び保守情報の伝送方式であっ
て、前記第1の光ネットワーク装置及び前記第2の光ネ
ットワーク装置が、複数の光スイッチを用いて構成され
複数の入力端と複数の出力端とを持つ光スイッチ回路網
であることを特徴とする。
って、光機能回路手段と、入力端と第1の出力端と第2
の出力端とを持ち光伝送路が前記第1の出力端に接続さ
れ前記入力端へ入力される光を前記第1の出力端と前記
第2の出力端とに分離して出力する光分離手段と、光受
信手段と、ネットワークの運用、管理、及び保守情報を
処理する情報処理手段とからなり、前記光機能回路手段
の出力端は前記光分離手段の入力端に接続され、前記光
分離手段の第2の出力端は前記光受信手段の入力端に接
続され、前記光受信手段の出力端は前記情報処理手段の
入力端に接続されることを特徴とする。
トワーク装置であって、前記光分離手段が、入力端へ第
1群に属する波長の光と第2群に属する波長の光との波
長分割多重光が入力される場合に前記第1群に属する波
長の光を前記第1の出力端へ出力し前記第2群に属する
波長の光を前記第2の出力端へ出力し、前記光受信手段
が前記第2群に属する波長の光の受信が可能であること
を特徴とする。
って、光送信手段と、光機能回路手段と、第1の入力端
と第2の入力端と出力端とを持ち光伝送路が前記第1の
入力端に接続され前記第1の入力端への入力光と前記第
2の入力端への入力光とを重畳したものを前記出力端へ
出力する光重畳手段と、ネットワークの運用、管理、及
び保守情報を処理する情報処理手段とからなり、前記情
報処理手段の出力端は前記光送信手段の入力端に接続さ
れ、前記光送信手段の出力端は前記光重畳手段の第2の
入力端に接続され、前記光重畳手段の出力端は前記光機
能回路手段の入力端に接続されることを特徴とする。
って、光機能回路手段と、入力端と第1の出力端と第2
の出力端とを持ち光伝送路が前記第1の出力端に接続さ
れ前記入力端へ入力される光を前記第1の出力端と前記
第2の出力端とに分離して出力する光分離手段と、光受
信手段と、光送信手段と、第1の入力端と第2の入力端
と出力端とを持ち光伝送路が前記第1の入力端に接続さ
れ前記第1の入力端への入力光と前記第2の入力端への
入力光とを重畳したものを前記出力端へ出力する光重畳
手段と、ネットワークの運用、管理、及び保守情報を処
理する情報処理手段とからなり、前記光重畳手段の出力
端は前記光機能回路手段の入力端に接続され、前記光機
能回路手段の出力端は前記光分離手段の第1の入力端に
接続され、前記光分離手段の第2の出力端は前記光受信
手段の入力端に接続され、前記光受信手段の出力端は前
記情報処理手段の入力端に接続され、前記情報処理手段
の出力端は前記尾光送信手段の入力端に接続され、前記
光送信手段の出力端は前記光重畳手段の第2の入力端に
接続されることを特徴とする。
トワーク装置であって、前記光分離手段が、入力端へ第
1群に属する波長の光と第2群に属する波長の光との波
長分割多重光が入力される場合に前記第1群に属する波
長の光を前記第1の出力端へ出力し前記第2群に属する
波長の光を前記第2の出力端へ出力し、前記光送信手段
が前記第2群に属する波長の光を送出することを特徴と
する。
トワーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の
光スイッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力
端とを持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
トワーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の
光スイッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力
端とを持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
トワーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の
光スイッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力
端とを持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
トワーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の
光スイッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力
端とを持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
トワーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の
光スイッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力
端とを持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
視方式であって、第1群の波長に属する波長の光信号が
電気信号に変換されることなく光のまま入力端から出力
端へ通過してしまう光ネットワーク装置の監視方式に於
いて、第2群に属する波長の光信号を生成し、前記第2
群に属する光信号と前記第1群に属する波長の光信号と
を重畳した光信号を前記光ネットワーク装置へ入力し、
前記光ネットワーク装置から出力される前記重畳した光
信号から前記第2群に属する光信号を抽出し、前記第2
群に属する波長の光信号を光受信手段を用いて受信し、
光ネットワークの監視情報を得ることを特徴とする。
トワーク装置の監視方式であって、前記光ネットワーク
装置が、複数の光スイッチを用いて構成され複数の入力
端と複数の出力端とを持つ光スイッチ回路網であること
を特徴とする。
って、入力端と第1の出力端と第2の出力端とを持ち光
伝送路が前記入力端に接続され前記入力端へ入力される
光を前記第1の出力端と前記第2の出力端とに分離して
出力する第1の光分離手段と、第1の入力端と第2の入
力端と出力端とを持ち前記第1の入力端への入力光と前
記第2の入力端への入力光とを重畳したものを前記出力
端へ出力する第1の光重畳手段と、光機能回路手段と、
第1の光送信手段と、第2の光送信手段と、第1の光受
信手段と、第2の光受信手段と、入力端と第1の出力端
と第2の出力端とを持ち前記入力端へ入力される光を前
記第1の出力端と前記第2の出力端とに分離して出力す
る第2の光分離手段と、第1の入力端と第2の入力端と
出力端とを持ち光伝送路が前記出力端に接続され前記第
1の入力端への入力光と前記第2の入力端への入力光と
を重畳したものを前記出力端へ出力する第2の光重畳手
段と、少なくとも第1の入力端と第2の入力端と第1の
出力端と第2の出力端とを持ちネットワークの運用、管
理、及び保守情報を処理する情報処理手段とからなり、
前記第1の光分離手段の第1の出力端は前記第1の光重
畳手段の第1の入力端に接続され、前記第1の光重畳手
段の出力端は前記光機能回路手段の入力端に接続され、
前記光機能回路手段の出力端は前記第2の光分離手段の
入力端に接続され、前記第2の光分離手段の第1の出力
端は前記第2の光重畳手段の第1の入力端に接続され、
前記第1の光分離手段の第2の出力端は前記第1の光受
信手段の入力端に接続され、前記第1の光受信手段の出
力端は前記情報処理手段の第1の入力端に接続され、前
記情報処理手段の第1の出力端は前記第1の光送信手段
の入力端に接続され、前記第1の光送信手段の出力端は
前記第2の光重畳手段の第2の入力端に接続され、前記
情報処理手段の第2の出力端は前記第2の光送信手段の
入力端に接続され、前記第2の光送信手段の出力端は前
記第1の光重畳手段の第2の入力端に接続され、前記第
2の光分離手段の第2の出力端は前記第2の光受信手段
の入力端に接続され、前記第2の光受信手段の出力端は
前記情報処理手段の第2の入力端に接続されることを特
徴とする。
トワーク装置であって、前記第1の光分離手段が、入力
端へ第1群に属する波長の光と第2群に属する波長の光
との波長分割多重光が入力される場合に前記第1群に属
する波長の光を前記第1の出力端へ出力し前記第2群に
属する波長の光を前記第2の出力端へ出力し、前記第2
の光分離手段が、入力端へ前記第1群に属する波長の光
と第3群に属する波長の光との波長分割多重光が入力さ
れる場合に前記第1群に属する波長の光を前記第1の出
力端へ出力し前記第3詳に属する波長の光を前記第2の
出力端へ出力し、前記第1の光送信手段が前記第3群に
属する波長の光を送出し、前記第2の光送信手段が前記
第1群に属さない波長の光を送出し、前記第1の光受信
手段が前記第2群に属する波長の光の受信が可能であ
り、前記第2の光受信手段が前記第3群に属する波長の
光の受信が可能であることを特徴とする。
ワーク装置であって、前記光分離手段が、光のパワーを
分岐する光分岐手段であることを特徴とする。
ワーク装置であって、前記光受信手段が、光信号に予め
重畳されたサブキャリアを復調する光受信手段であるこ
とを特徴とする。
トワーク装置であって、前記光受信手段が、光信号に予
め重畳されたサブキャリアを復調する光受信手段である
ことを特徴とする。
トワーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の
光スイッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力
端とを持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
トワーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の
光スイッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力
端とを持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
トワーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の
光スイッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力
端とを持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
理、及び保守情報の伝送方式であって、光信号を第2の
光ネットワーク装置へ光伝送路を用いて伝送する第1の
光ネットワーク装置から第2の光ネットワーク装置への
ネットワークの運用、管理、及び保守情報の伝送方式に
於いて、第1の光ネットワーク装置は、ネットワークの
運用、管理、及び保守情報を持つように変調されたサブ
キャリアを付加し、前記光伝送路を用いて伝送し、第2
の光ネットワーク装置は、伝送されてきた前記光信号か
ら前記サブキャリアを抽出し、前記ネットワークの運
用、管理、及び保守情報を復調し、ネットワークの運
用、管理、及び保守情報を得ることを特徴とする。
ワークの運用、管理、及び保守情報の伝送方式であっ
て、前記第1の光ネットワーク装置及び前記第2の光ネ
ットワーク装置が、複数の光スイッチを用いて構成され
複数の入力端と複数の出力端とを持つ光スイッチ回路網
であることを特徴とする。
ワークの運用、管理、保守情報の伝送方式であって、前
記ネットワークの運用、管理、及び保守情報が、光信号
が通る経路に対する識別子であることを特徴とする。
ワークの運用、管理、保守情報の伝送方式であって、前
記ネットワークの運用、管理、及び保守情報が、光信号
が通る経路に対する識別子であることを特徴とする。
って、入力端と第1の出力端と第2の出力端とを持ち光
伝送路が前記入力端に接続され前記入力端へ入力される
光を前記第1の出力端と前記第2の出力端とに分離して
出力する第1の光分離手段と、入力端と第1の出力端と
第2の出力端とを持ち前記入力端へ入力される光を前記
第1の出力端と前記第2の出力端とに分離して出力する
第2の光分離手段と、第1の入力端と第2の入力端と出
力端とを持ち前記第1の入力端への入力光と前記第2の
入力端への入力光とを重畳したものを前記出力端へ出力
する第1の光重畳手段と、光機能回路手段と、第1の光
送信手段と、第2の光送信手段と、第1の光受信手段
と、第2の光受信手段と、第3の光受信手段と、入力端
と第1の出力端と第2の出力端とを持ち前記入力端へ入
力される光を前記第1の出力端と前記第2の出力端とに
分離して出力する第3の光分離手段と、第1の入力端と
第2の入力端と出力端とを持ち光伝送路が前記出力端に
接続され前記第1の入力端への入力光と前記第2の入力
端への入力光とを重畳したものを前記出力端へ出力する
第2の光重畳手段と、少なくとも第1の入力端と第2の
入力端と第3の入力端と第1の出力端と第2の出力端と
を持ちネットワークの運用、管理、及び保守情報を処理
する情報処理手段とからなり、前記第1の光分離手段の
第1の出力端は前記第3の光分離手段の入力端に接続さ
れ、前記第3の光分離手段の第1の出力端は前記第1の
光重畳手段の第1の入力端に接続され、前記第1の光重
畳手段の出力端は前記光機能回路手段の入力端に接続さ
れ、前記光機能回路手段の出力端は前記第2の光分離手
段の入力端に接続され、前記第2の光分離手段の第1の
出力端は前記第2の光重畳手段の第1の入力端に接続さ
れ、前記第1の光分離手段の第2の出力端は前記第1の
光受信手段の入力端に接続され、前記第1の光受信手段
の出力端は前記情報処理手段の第1の入力端に接続さ
れ、前記情報処理手段の第1の出力端は前記第1の光送
信手段の入力端に接続され、前記第1の光送信手段の出
力端は前記第2の光重畳手段の第2の入力端に接続さ
れ、前記情報処理手段の第2の出力端は前記第2の光送
信手段の入力端に接続され、前記第2の光送信手段の出
力端は前記第1の光重畳手段の第2の入力端に接続さ
れ、前記第2の光分離手段の第2の出力端は前記第2の
光受信手段の入力端に接続され、前記第2の光受信手段
の出力端は前記情報処理手段の第2の入力端に接続さ
れ、前記第3の光重畳手段の出力端は前記第3の光受信
手段の入力端に接続され、前記第3の光受信手段の出力
端は前記情報処理手段の第3の入力端に接続されること
を特徴とする。
トワーク装置であって、前記第1の光分離手段が、入力
端へ第1群に属する波長の光と第2群に属する波長の光
との波長分割多重光が入力される場合に前記第1群に属
する波長の光を前記第1の出力端へ出力し前記第2群に
属する波長の光を前記第2の出力端へ出力し、前記第2
の光分離手段が、入力端へ前記第1群に属する波長の光
と第3群に属する波長の光との波長分割多重光が入力さ
れる場合に前記第1群に属する波長の光を前記第1の出
力端へ出力し前記第3詳に属する波長の光を前記第2の
出力端へ出力し、前記第1の光送信手段が前記第1群に
属さない波長の光を送出し、前記第2の光送信手段が前
記第3群に属する波長の光を送出し、前記第1の光受信
手段が前記第2群に属する波長の光の受信が可能であ
り、前記第2の光受信手段が前記第3群に属する波長の
光の受信が可能であり、前記第3の光分離手段が光分岐
手段であり、前記第3の光受信手段が光信号に予め重畳
されたサブキャリアを復調する光受信手段であることを
特徴とする。
って、入力端と第1の出力端と第2の出力端とを持ち光
伝送路が前記入力端に接続され前記入力端へ入力される
光を前記第1の出力端と前記第2の出力端とに分離して
出力する第1の光分離手段と、入力端と第1の出力端と
第2の出力端とを持ち前記入力端へ入力される光を前記
第1の出力端と前記第2の出力端とに分離して出力する
第2の光分離手段と、第1の入力端と第2の入力端と出
力端とを持ち前記第1の入力端への入力光と前記第2の
入力端への入力光とを重畳したものを前記出力端へ出力
する第1の光重畳手段と、光機能回路手段と、第1の光
送信手段と、第2の光送信手段と、第1の光受信手段
と、第2の光受信手段と、第3の光受信手段と、入力端
と第1の出力端と第2の出力端とを持ち前記入力端へ入
力される光を前記第1の出力端と前記第2の出力端とに
分離して出力する第3の光分離手段と、第1の入力端と
第2の入力端と出力端とを持ち光伝送路が前記出力端に
接続され前記第1の入力端への入力光と前記第2の入力
端への入力光とを重畳したものを前記出力端へ出力する
第2の光重畳手段と、少なくとも第1の入力端と第2の
入力端と第3の入力端と第1の出力端と第2の出力端と
を持ちネットワークの運用、管理、及び保守情報を処理
する情報処理手段とからなり、前記第1の光分離手段の
第1の出力端は前記第1の光重畳手段の第1の入力端に
接続され、前記第1の光重畳手段の出力端は前記光機能
回路手段の入力端に接続され、前記光機能回路手段の出
力端は前記第2の光分離手段の入力端に接続され、前記
第2の光分離手段の第1の出力端は前記第3の光分離手
段の入力端に接続され、前記第3の光分離手段の第1の
出力端は前記第2の光重畳手段の第1の入力端に接続さ
れ、前記第1の光分離手段の第2の出力端は前記第1の
光受信手段の入力端に接続され、前記第1の光受信手段
の出力端は前記情報処理手段の第1の入力端に接続さ
れ、前記情報処理手段の第1の出力端は前記第1の光送
信手段の入力端に接続され、前記第1の光送信手段の出
力端は前記第2の光重畳手段の第2の入力端に接続さ
れ、前記情報処理手段の第2の出力端は前記第2の光送
信手段の入力端に接続され、前記第2の光送信手段の出
力端は前記第1の光重畳手段の第2の入力端に接続さ
れ、前記第2の光分離手段の第2の出力端は前記第2の
光受信手段の入力端に接続され、前記第2の光受信手段
の出力端は前記情報処理手段の第2の入力端に接続さ
れ、前記第3の光重畳手段の出力端は前記第3の光受信
手段の入力端に接続され、前記第3の光受信手段の出力
端は前記情報処理手段の第3の入力端に接続されること
を特徴とする。
トワーク装置であって、前記第1の光分離手段が、入力
端へ第1群に属する波長の光と第2群に属する波長の光
との波長分割多重光が入力される場合に前記第1群に属
する波長の光を前記第1の出力端へ出力し前記第2群に
属する波長の光を前記第2の出力端へ出力し、前記第2
の光分離手段が、入力端へ前記第1群に属する波長の光
と第3群に属する波長の光との波長分割多重光が入力さ
れる場合に前記第1群に属する波長の光を前記第1の出
力端へ出力し前記第3群に属する波長の光を前記第2の
出力端へ出力し、前記第1の光送信手段が前記第1群に
属さない波長の光を送出し、前記第2の光送信手段が前
記第3群に属する波長の光を送出し、前記第1の光受信
手段が前記第2群に属する波長の光の受信が可能であ
り、前記第2の光受信手段が前記第3群に属する波長の
光の受信が可能であり、前記第3の光分離手段が光のパ
ワーを分岐する光分岐手段であり、前記第3の光受信手
段が光信号に予め重畳されたサブキャリアを復調する光
受信手段であることを特徴とする。
ワーク装置であって、前記光送信手段が、前記ネットワ
ークの運用、管理、及び保守情報が予め変調された副搬
送波を用いて変調された光信号を送出することを特徴と
する。
って、光機能回路手段と、ネットワークの運用、管理、
及び保守情報を処理する情報処理手段と、前記情報処理
手段の出力信号を変調する変調器手段と、入力端と出力
端とを持ち前記入力端へ入力された光信号を前記変調器
手段の出力信号で変調する光信号変調手段とからなり、
前記光信号変調手段の出力端は前記光機能回路手段の入
力端に接続され、前記情報処理手段の出力端は前記変調
器手段の入力端に接続され、前記変調器手段の出力端は
前記光信号変調手段に接続されることを特徴とする。
って、光機能回路手段と、ネットワークの運用、管理、
及び保守情報を処理する情報処理手段と、前記情報処理
手段の出力信号を変調する変調器手段と、入力端と出力
端とを持ち前記入力端へ入力された光信号を前記変調器
手段の出力信号で変調する光信号変調手段とからなり、
前記光機能回路手段の出力端は前記光信号変調手段の入
力端に接続され、前記情報処理手段の出力端は前記変調
器手段の入力端に接続され、前記変調器手段の出力端は
前記光信号変調手段に接続されることを特徴とする。
って、光送信手段と、光機能回路手段と、第1の入力端
と第2の入力端と出力端とを持ち光伝送路が前記第1の
入力端に接続され前記第1の入力端への入力光と前記第
2の入力端への入力光とを重畳したものを前記出力端へ
出力する光重畳手段と、ネットワークの運用、管理、及
び保守情報を処理する情報処理手段とからなり、前記光
重畳手段の出力端は前記光機能回路手段の入力端に接続
され、前記情報処理手段の出力端は前記光送信手段の入
力端に接続され、前記光送信手段の出力端は前記光重畳
手段の第2の入力端に接続されることを特徴とする。
トワーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の
光スイッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力
端とを持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
トワーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の
光スイッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力
端とを持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
トワーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の
光スイッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力
端とを持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
トワーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の
光スイッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力
端とを持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする。
って、複数の入力端を持つ光機能回路手段と、入力端と
第1の出力端と第2の出力端とを持ち光伝送路が前記入
力端に接続され前記入力端へ入力される光を前記第1の
出力端と前記第2の出力端とに分離して出力するm個の
光分離手段と、m個の入力端と1個の出力端とを持ち前
記m個の入力端へ入力された光信号の内の1個の入力端
へ入力した光信号を選択する選択手段と、光受信手段
と、ネットワークの運用、管理、及び保守情報を処理す
る情報処理手段とからなり、前記光分離手段の第1の出
力端は前記光機能回路手段の入力端にそれぞれ接続さ
れ、前記光分離手段の第2の出力端は前記選択手段の入
力端にそれぞれ接続され、前記選択手段の出力端は前記
光受信手段の入力端に接続され、前記光受信手段の出力
端は前記情報処理手段の入力端に接続されることを特徴
とする。
って、複数の入力端を持つ光機能回路手段と、入力端と
第1の出力端と第2の出力端とを持ち光伝送路が前記入
力端に接続され前記入力端へ入力される光を前記第1の
出力端と前記第2の出力端とに分離して出力するm個の
光分離手段と、m個の光受信手段と、m個の入力端と1
個の出力端とを持ち前記m個の入力端へ入力された電気
信号の内の1個の入力端へ入力した電気信号を選択する
選択手段と、ネットワークの運用、管理、及び保守情報
を処理する情報処理手段とからなり、前記光分離手段の
第1の出力端は前記光機能回路手段の入力端にそれぞれ
接続され、前記光分離手段の第2の出力端は前記光受信
手段の入力端にそれぞれ接続され、前記光受信手段の出
力端は前記選択手段の入力端にそれぞれ接続され、前記
選択手段の出力端は前記情報処理手段の入力端に接続さ
れることを特徴とする。
って、光送信手段と、1個の入力端とm個の出力端とを
持ち入力端へ入力された光をm分岐して各出力端へ出力
する光分岐手段と、複数の出力端を持つ光機能回路手段
と、第1の入力端と第2の入力端と出力端とを持ち光伝
送路が前記出力端に接続され前記第1の入力端への入力
光と前記第2の入力端への入力光とを重畳したものを前
記出力端へ出力するm個の光重畳手段と、ネットワーク
の運用、管理、及び保守情報を処理する情報処理手段と
からなり、前記光機能回路手段の出力端は前記光重畳手
段の第1の入力端にそれぞれ接続され、前記情報処理手
段の出力端は前記光送信手段の入力端に接続され、前記
光送信手段の出力端は前記光分岐手段の入力端に接続さ
れ、前記光分岐手段の出力端は前記光重畳手段の第2の
入力端にそれぞれ接続されることを特徴とする。
って、m個の光送信手段と、1個の入力端とm個の出力
端とを持ち入力端へ入力された電気信号をm分岐した電
気信号をそれぞれの出力端に出力する分岐手段と、複数
の出力端を持つ光機能回路手段と、第1の入力端と第2
の入力端と出力端とを持ち光伝送路が前記出力端に接続
され前記第1の入力端への入力光と前記第2の入力端へ
の入力光とを重畳したものを前記出力端へ出力するm個
の光重畳手段と、ネットワークの運用、管理、及び保守
情報を処理する情報処理手段とからなり、前記光機能回
路手段の出力端は前記光重畳手段の第1の入力端にそれ
ぞれ接続され、前記情報処理手段の出力端は前記分岐手
段の入力端に接続され、前記分岐手段の出力端は前記光
送信手段の入力端にそれぞれ接続され、前記光送信手段
の出力端は前記光重畳手段の第2の入力端にそれぞれ接
続されることを特徴とする。
って、複数の入力端を持つ光機能回路手段と、入力端と
第1の出力端と第2の出力端とを持ち光伝送路が前記入
力端に接続され前記入力端へ入力される光を前記第1の
出力端と前記第2の出力端とに分離して出力するm個の
光分離手段と、m個の入力端と1個の出力端とを持ち前
記m個の入力端へ入力された光信号の内の1個の入力端
へ入力した光信号を選択する選択手段と、光受信手段
と、光送信手段と、1個の入力端とm個の出力端とを持
ち入力端へ入力された光を各出力端へ分岐して出力する
光分岐手段と、第1の入力端と第2の入力端と出力端と
を持ち光伝送路が前記出力端に接続され前記第1の入力
端への入力光と前記第2の入力端への入力光とを重畳し
たものを前記出力端へ出力するm個の光重畳手段と、ネ
ットワークの運用、管理、及び保守情報を処理する情報
処理手段とからなり、前記光分離手段の第1の出力端は
前記光機能回路手段の入力端にそれぞれ接続され、前記
光分離手段の第2の出力端は前記選択手段の入力端にそ
れぞれ接続され、前記選択手段の出力端は前記光受信手
段の入力端に接続され、前記光受信手段の出力端は前記
情報処理手段の入力端に接続され、前記光機能回路手段
の出力端は前記光重畳手段の第1の入力端にそれぞれ接
続され、前記情報処理手段の出力端は前記光送信手段の
入力端に接続され、前記光送信手段の出力端は前記光分
岐手段の入力端に接続され、前記光分岐手段の出力端は
前記光重畳手段の第2の入力端にそれぞれ接続されるこ
とを特徴とする。
って、複数の入力端を持つ光機能回路手段と、入力端と
第1の出力端と第2の出力端とを持ち光伝送路が前記入
力端に接続され前記入力端へ入力される光を前記第1の
出力端と前記第2の出力端とに分離して出力するm個の
光分離手段と、m個の光受信手段と、m個の入力端と1
個の出力端とを持ち前記m個の入力端へ入力された電気
信号の内の1個の入力端へ入力した電気信号を選択する
選択手段と、光送信手段と、1個の入力端とm個の出力
端とを持つ光分岐手段と、第1の入力端と第2の入力端
と出力端とを持ち光伝送路が前記出力端に接続され前記
第1の入力端への入力光と前記第2の入力端への入力光
とを重畳したものを前記出力端へ出力するm個の光重畳
手段と、ネットワークの運用、管理、及び保守情報を処
理する情報処理手段とからなり、前記光分離手段の第1
の出力端は前記光機能回路手段の入力端にそれぞれ接続
され、前記光分離手段の第2の出力端は前記光受信手段
の入力端にそれぞれ接続され、前記光受信手段の出力端
は前記選択手段の入力端にそれぞれ接続され、前記選択
手段の出力端は前記情報処理手段の入力端に接続され、
前記光機能回路手段の出力端は前記光重畳手段の第1の
入力端にそれぞれ接続され、前記情報処理手段の出力端
は前記光送信手段の入力端に接続され、前記光送信手段
の出力端は前記光分岐手段の入力端に接続され、前記光
分岐手段の出力端は前記光重畳手段の第2の入力端にそ
れぞれ接続されることを特徴とする。
って、複数の入力端を持つ光機能回路手段と、入力端と
第1の出力端と第2の出力端とを持ち光伝送路が前記入
力端に接続され前記入力端へ入力される光を前記第1の
出力端と前記第2の出力端とに分離して出力するm個の
光分離手段と、m個の入力端と1個の出力端とを持ち前
記m個の入力端へ入力された光信号の内の1個の入力端
へ入力した光信号を選択する選択手段と、光受信手段
と、1個の入力端とm個の出力端とを持ち入力端へ入力
された電気信号をm分岐した電気信号をそれぞれの出力
端に出力する分岐手段と、m個の光送信手段と、第1の
入力端と第2の入力端と出力端とを持ち光伝送路が前記
出力端に接続され前記第1の入力端への入力光と前記第
2の入力端への入力光とを重畳したものを前記出力端へ
出力するm個の光重畳手段と、ネットワークの運用、管
理、及び保守情報を処理する情報処理手段とからなり、
前記光分離手段の第1の出力端は前記光機能回路手段の
入力端にそれぞれ接続され、前記光分離手段の第2の出
力端は前記選択手段の入力端にそれぞれ接続され、前記
選択手段の出力端は前記光受信手段の入力端に接続さ
れ、前記光受信手段の出力端は前記情報処理手段の入力
端に接続され、前記光機能回路手段の出力端は前記光重
畳手段の第1の入力端にそれぞれ接続され、前記情報処
理手段の出力端は前記分岐手段の入力端に接続され、前
記分岐手段の出力端は光送信手段とそれぞれ接続され、
前記光送信器手段の出力端は光重畳手段の出力端にそれ
ぞれ接続されることを特徴とする。
トワーク装置であって、1個の入力端とm個の出力端と
を持ち入力端へ入力された電気信号をm分岐した電気信
号をそれぞれの出力端に出力する分岐手段と、m個の光
送信手段と、第1の入力端と第2の入力端と出力端とを
持ち光伝送路が前記出力端に接続され前記第1の入力端
への入力光と前記第2の入力端への入力光とを重畳した
ものを前記出力端へ出力するm個の光重畳手段とが付加
され、光機能回路手段の出力端は前記光重畳手段の第1
の入力端にそれぞれ接続され、情報処理手段の出力端は
前記分岐手段の入力端に接続され、前記分岐手段の出力
端は光送信手段とそれぞれ接続され、前記光送信器手段
の出力端は光重畳手段の出力端にそれぞれ接続されるこ
とを特徴とする。
理、及び保守情報の伝送方式であって、第1群に属する
波長の光信号を第2の光ネットワーク装置へm本の光伝
送路を用いて伝送する第1の光ネットワーク装置から第
2の光ネットワーク装置へのネットワークの運用、管
理、及び保守情報の伝送方式に於いて、前記第1の光ネ
ットワーク装置は、前記ネットワークの運用、管理、及
び保守情報を持つ、m個の第2群に属する波長の光信号
を生成し、前記m個の第2群に属する波長の光信号それ
ぞれと前記m本の光伝送路に伝送されている前記第1群
に属する波長の光信号それぞれとを重畳した光信号を前
記m本の光伝送路を用いてそれぞれ伝送し、前記第2の
光ネットワーク装置は、前記m本の光伝送路を用いて伝
送されてきた前記重畳した光信号の内前記第2群に属す
る光信号をそれぞれ抽出し、m個の抽出された前記第2
群に属する波長の光信号の内1つの光信号の内1つの光
信号を有効な光信号として受信し、前記ネットワークの
運用、管理、及び保守情報を得ることを特徴とする。
理、及び保守情報の伝送方式であって、第1群に属する
波長の光信号を第2の光ネットワーク装置へm本の光伝
送路を用いて伝送する第1の光ネットワーク装置から第
2の光ネットワーク装置へのネットワークの運用、管
理、及び保守情報の伝送方式に於いて、前記第1の光ネ
ットワーク装置は、前記ネットワークの運用、管理、及
び保守情報を持つ、第2群に属する波長の光信号を生成
し、前記m本の光伝送路の内1本の光伝送路を選択し、
前記第2群に属する波長の光信号と選択された前記1本
の光伝送路中に伝送されている前記第1群に属する波長
の光信号とを重畳した光信号を前記1本の光伝送路を用
いて伝送し、前記第2の光ネットワーク装置は、前記1
本の光伝送路を用いて伝送されてきた前記重畳した光信
号から前記第2群に属する波長の光信号を抽出し、抽出
された前記第2群に属する波長の光信号を光受信手段を
用いて受信し、前記ネットワークの運用、管理、及び保
守情報を得ることを特徴とする。
ワークの運用、管理、及び保守情報の伝送方式であっ
て、前記第2の光ネットワーク装置に於いて、異なる時
刻に於いて別個の1つの光信号を選択することを特徴と
する。
ワークの運用、管理、及び保守情報の伝送方式であっ
て、前記第1の光ネットワーク装置に於いて、異なる時
刻に於いて別個の1本の光伝送路を選択することを特徴
とする。
ワークの運用、管理、及び保守情報の伝送方式であっ
て、前記第2の光ネットワーク装置に於いて前記選択し
ている前記第2群に属する波長の光信号の受信障害が起
こった場合に、前記第2の光ネットワーク装置は、他の
前記光伝送路を用いて伝送している前記第2群に属する
波長の光信号を自動的に選択することを特徴とする。
ワークの運用、管理、及び保守情報の伝送方式であっ
て、前記選択された1本の光伝送路に障害が起こった場
合に、前記第2群に属する波長の光信号を伝送する光伝
送路を前記選択された1本の光伝送路から他の前記光伝
送路へ自動的に切り替えることを特徴とする。
って、光機能回路手段と、入力端と第1の出力端と第2
の出力端とを持ち前記入力端が他ノードに接続される光
伝送路に接続されかつ前記第1の出力端が前記光機能回
路手段に接続されるか又は前記第1の出力端が他ノード
と接続される光伝送路に接続されかつ前記入力端が前記
光機能回路手段に接続され前記入力端へ入力される光を
前記第1の出力端と第2の出力端とに分離して出力する
m個の第1の光分離手段と、入力端と第1の出力端と第
2の出力端とを持ち光伝送路が前記入力端に接続され前
記入力端へ入力される光を前記第1の出力端と第2の出
力端とに分離して出力するm個の第2の光分離手段と、
m個の入力端と1個の出力端とを持ち前記m個の入力端
へ入力された光信号の内の1個の入力端へ入力した信号
を選択する選択手段と、m個の光信号の状態を判定する
光信号判定手段と、光受信手段と、複数の入力端を持つ
ネットワークの運用、管理、及び保守情報を処理する情
報処理手段とからなり、前記第1の光分離手段の第2の
出力端は前期第2の光分離手段の入力端にそれぞれ接続
され、前期第2の光分離手段の第2の出力端は前期光信
号判定手段の入力端にそれぞれ接続され、前期光信号判
定手段の出力端は前記情報処理手段の入力端にそれぞれ
接続され、前期第2の光分離手段の第1の出力端は前記
選択手段の入力端にそれぞれ接続され、前記選択手段の
出力端は前記光受信手段の入力端に接続され、前記光受
信手段の出力端は前記情報処理手段の入力端に接続され
ることを特徴とする。
って、光機能回路手段と、入力端と第1の出力端と第2
の出力端とを持ち前記入力端が他ノードに接続される光
伝送路に接続されかつ前記第1の出力端が前記光機能回
路手段に接続されるか又は前記第1の出力端が他ノード
と接続される光伝送路に接続されかつ前記入力端が前記
光機能回路手段に接続され前記入力端へ入力される光を
前記第1の出力端と前記第2の出力端とに分離して出力
する光分離手段と、光受信手段と、入力端と第1の出力
端と第2の出力端とを持ち予め第1群のプロトコルによ
って通信を行う第1のネットワークの運用、管理、及び
保守情報を持つ信号と第2群のプロトコルによって通信
を行う第2のネットワークの運用、管理、及び保守情報
を持つ信号とが時分割多重された信号が入力端へ入力さ
れると前記第1のネットワークの運用、管理、及び保守
情報を持つ信号の情報を前記第1の出力端へ出力し前記
第2のネットワークの運用、管理、及び保守情報を持つ
信号の情報を前記第2の出力端へ出力する情報分離手段
と、前記第1群のプロトコル処理を行う第1群のプロト
コル処理手段と、前記第2群のプロトコル処理を行う第
2群のプロトコル処理手段と、第1の入力端と第2の入
力端とを持ちネットワークの運用、管理、及び保守情報
を処理する情報処理手段とからなり、前記光分離手段の
第2の出力端は前記光受信手段の入力端に接続され、前
記光受信手段の出力端は前記情報分離手段に接続され、
前記情報分離手段の第1の出力端は前記第1群のプロト
コル処理手段の入力端に接続され、前記情報分離手段の
第2の出力端は前記第2群のプロトコル処理手段の入力
端に接続され、前記第1群のプロトコル処理手段の出力
端は前記情報処理手段の第1の入力端に接続され、前記
第2群のプロトコル処理手段の出力端は前記情報処理手
段の第2の入力端に接続されることを特徴とする。
トワーク装置であって、前記第1のネットワークの運
用、管理、及び保守情報を持つ信号がデジタル信号であ
り、前記第1群のプロトコル処理手段が、前記デジタル
信号の時間軸上でのビットの相対的位置及び前記ビット
の値が前記ネットワークの運用、管理、及び保守情報で
あるプロトコルを処理するプロトコル処理手段であるこ
とを特徴とする。
って、光機能回路手段と、第1の入力端と第2の入力端
と出力端とを持ち前記第1の入力端が他ノードに接続さ
れる光伝送路に接続されかつ前記出力端が前記光機能回
路手段に接続されるか又は前記出力端が他ノードと接続
される光伝送路に接続されかつ前記第1の入力端が前記
光機能回路手段に接続され前記第1の入力端への入力光
と前記第2の入力端への入力光とを重畳したものを前記
出力端へ出力する光重畳手段と、光送信手段と、第1群
のプロトコル処理を行う第1群のプロトコル処理手段
と、第2群のプロトコル処理を行う第2群のプロトコル
処理手段と、第1の入力端と第2の入力端と出力端とを
持ち前記第1群のプロトコルによって通信を行う第1の
ネットワークの運用、管理、及び保守情報を持つ信号を
前記第1の入力端へ入力し前記第2群のプロトコルによ
って通信を行う第2のネットワークの運用、管理、及び
保守情報を持つ信号を前記第2の入力端へ入力すると前
記第1のネットワークの運用、管理、及び保守情報を持
つ信号と前記第2のネットワークの運用、管理、及び保
守情報を持つ信号とが時分割多重された信号を前記出力
端へ出力する情報重畳手段と、第1の出力端と第2の出
力端とを持ちネットワークの運用、管理、及び保守情報
を処理する情報処理手段とからなり、前記情報処理手段
の第1の出力端は前記第1群のプロトコル処理手段の入
力端に接続され、前記情報処理手段の第2の出力端は前
記第2群のプロトコル処理手段の入力端に接続され、前
記第1群のプロトコル処理手段の出力端は前記情報重畳
手段の第1の入力端に接続され、前記第2群のプロトコ
ル処理手段の出力端は前記情報重畳手段の第2の入力端
に接続され、前記情報重畳手段の出力端は前記光送信手
段の入力端に接続され、前記光送信手段の出力端は前記
光重畳手段の第2の入力端に接続されることを特徴とす
る。
トワーク装置であって、前記第1のネットワークの運
用、管理、及び保守情報を持つ信号がデジタル信号であ
り、前記第1群のプロトコル処理手段が、前記デジタル
信号の時間軸上でのビットの相対的位置及び前記ビット
の値が前記ネットワークの運用、管理、及び保守情報で
あるプロトコルを処理するプロトコル処理手段であるこ
とを特徴とする。
って、光機能回路手段と、入力端と第1の出力端と第2
の出力端とを持ち前記入力端が他ノードに接続される光
伝送路に接続されかつ前記第1の出力端が前記光機能回
路手段に接続されるか又は前記第1の出力端が他ノード
と接続される光伝送路に接続されかつ前記入力端が前記
光機能回路手段に接続され前記入力端へ入力される光を
前記第1の出力端と第2の出力端とに分離して出力する
m個の光分離手段と、m個の入力端と1個の出力端とを
持ち前記m個の入力端へ入力された光信号の内の1個の
入力端へ入力した光信号が電気信号に変換された信号を
出力する選択光受信手段と、入力端と第1の出力端から
第(m+1)の出力端までの出力端とを持ち予め第1群
のプロトコルによって通信を行う第1のネットワークの
運用、管理、及び保守情報を持つ信号と第2群のプロト
コルによって通信を行うm個の第2群のネットワークの
運用、管理、及び保守情報を持つ信号とが時分割多重さ
れた信号が入力端へ入力されると前記第1のネットワー
クの運用、管理、及び保守情報を持つ信号の情報を前記
第(m+1)の出力端へ出力し前記第2群のネットワー
クの運用、管理、及び保守情報を持つ信号の情報を前記
第1の出力端から前記第mの出力端へそれぞれ出力する
情報分離手段と、前記第1群のプロトコル処理を行う第
1群のプロトコル処理手段と、前記第2群のプロトコル
処理を行うm個の第2群のプロトコル処理手段と、ネッ
トワークの運用、管理、及び保守情報を処理する情報処
理手段とからなり、前記光分離手段の第2の出力端は前
記選択光受信手段の入力端にそれぞれ接続され、前記選
択光受信手段の出力端は前記情報分離手段の入力端に接
続され、前記情報分離手段の第(m+1)の出力端は前
記第1群のプロトコル処理手段の入力端に接続され、前
記情報分離手段の第1の出力端から第mの出力端までは
前記m個の第2群のプロトコル処理手段の入力端にそれ
ぞれ接続され、前記第1群のプロトコル処理手段の出力
端は前記情報処理手段の入力端に接続され、前記m個の
第2群のプロトコル処理手段の出力端はそれぞれ前記情
報処理手段の入力端に接続されることを特徴とする。
トワーク装置であって、前記第2群のネットワークの運
用、管理、及び保守情報を持つ信号がデジタル信号であ
り、前記第2詳のプロトコル処理手段が、前記デジタル
信号の時間軸上でのビットの相対的位置及び前記ビット
の値が前記ネットワークの運用、管理、及び保守情報で
あるプロトコルを処理するプロトコル処理手段であるこ
とを特徴とする。
って、1個の入力端とm個の出力端とを持ち信号を前記
入力端へ入力すると前記信号が光信号に変換されたm個
の光信号を前記m個の出力端にそれぞれ出力する光分岐
送信手段と、複数の出力端を持つ光機能回路手段と、第
1の入力端と第2の入力端と出力端とを持ち前記第1の
入力端が他ノードに接続される光伝送路に接続されかつ
前記出力端が前記光機能回路手段に接続されるか又は前
記出力端が他ノードと接続される光伝送路に接続されか
つ前記第1の入力端が前記光機能回路手段に接続され前
記第1の入力端への入力光と前記第2の入力端への入力
光とを重畳したものを前記出力端へ出力するm個の光重
畳手段と、第1群のプロトコル処理を行う第1群のプロ
トコル処理手段と、第2群のプロトコル処理を行うm個
の第2群のプロトコル処理手段と、第1の入力端から第
(m+1)までの入力端と出力端とを持ち前記第1群の
プロトコルによって通信を行う第1のネットワークの運
用、管理、及び保守情報を持つ信号を前記第(m+1)
の入力端へ入力し前記第2群のプロトコルによって通信
を行うm個の第2群のネットワークの運用、管理、及び
保守情報を持つ信号を前記第1の入力端から前記第mの
入力端までへそれぞれ入力すると前記第1のネットワー
クの運用、管理、及び保守情報を持つ信号と前記m個の
第2群のネットワークの運用、管理、及び保守情報を持
つ信号とが時分割多重された信号を前記出力端へ出力す
る情報重畳手段と、ネットワークの運用、管理、及び保
守情報を処理する情報処理手段とからなり、前記情報処
理手段の出力端は前記第1群のプロトコル処理手段の入
力端と前記m個の第2群のプロトコル処理手段の入力端
にそれぞれ接続され、前記第1群のプロトコル処理手段
の出力端は前記情報重畳手段の第(m+1)の入力端に
接続され、前記m個の第2群のプロトコル処理手段の出
力端は前記情報重畳手段の第1の入力端から第mの入力
端までにそれぞれ接続され、情報重畳手段の出力端は前
記光分岐送信手段の入力端に接続され、前記光送信手段
の出力端は前記光重畳手段の第2の入力端にそれぞれ接
続されることを特徴とする。
トワーク装置であって、前記第2群のネットワークの運
用、管理、及び保守情報を持つ信号がデジタル信号であ
り、前記第2群のプロトコル処理手段が、前記デジタル
信号の時間軸上でのビットの相対的位置及び前記ビット
の値が前記ネットワークの運用、管理、及び保守情報で
あるプロトコルを処理するプロトコル処理手段であるこ
とを特徴とする。
って、光機能回路手段と、入力端と第1の出力端と第2
の出力端とを持ち他ノードに接続される光伝送路が前記
入力端に接続されかつ前記光機能回路手段が前記第1の
出力端に接続されるか又は他ノードと接続される光伝送
路が前記出力端に接続されかつ前記光機能回路手段が前
記第1の出力端に接続され前記入力端へ入力される光を
前記第1の出力端と前記第2の出力端とに分離して出力
する光分離手段と、光受信手段と、ネットワークの運
用、管理、及び保守情報を処理する情報処理手段と、第
1の入力端と第2の入力端と出力端とを持ち前記第1の
入力端へ入力される信号と前記第2の入力端へ入力され
る信号とを重畳した信号を前記出力端へ出力する信号重
畳手段と、信号出力装置と、出力端が前記光機能回路手
段または光伝送路のいづれかに接続される光送信手段と
からなり、前記光分離手段の第2の出力端は前記光受信
手段の入力端に接続され、前記光受信手段の出力端は前
記情報処理手段の入力端に接続され、前記情報処理手段
の出力端は前記信号重畳手段の第2の入力端に接続さ
れ、前記信号生成装置の出力端は前記信号重畳手段の第
1の入力端に接続され、前記信号重畳手段の出力端は前
記光送信手段の入力端に接続されることを特徴とする。
って、光機能回路手段と、他ノードと接続される光伝送
路または前記光機能回路手段の出力端のいづれかが接続
される光受信手段と、入力端と第1の出力端と第2の出
力端とを持ち前記入力端へ入力された信号を前記第1の
出力端と前記第2の出力端とに分離して出力する信号分
離手段と、信号入力手段と、ネットワークの運用、管
理、及び保守情報を処理する情報処理手段と、第1の入
力端と第2の入力端と出力端とを持ち前記第1の入力端
へ入力される信号と前記第2の入力端へ入力される信号
とを重畳した信号を前記出力端へ出力する信号重畳手段
と、信号出力手段と、他ノードと接続される光伝送路ま
たは前記光機能回路手段の入力端のいづれかに接続され
る前記光送信手段とからなり、前記光受信手段の出力端
は前記信号分離手段の入力端に接続され、前記信号分離
手段の第1の出力端は前記信号入力手段に接続され、前
記信号分離手段の第2の出力端は前記情報処理手段に接
続され、前記情報処理手段の出力端は前記信号重畳手段
の第2の入力端に接続され、前記信号出力手段の出力端
は前記信号重畳手段の第1の入力端に接続され、前記信
号重畳手段の出力端は前記光送信手段に接続されること
を特徴とする。
トワーク装置であって、前記光機能回路手段が、複数の
光スイッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力
端とを持つ光スイッチ回路網であり、前記入力端には該
光ネットワーク装置が電気的に終端点となる光信号を伝
送している光伝送路が少なくとも1つ接続され、前記出
力端には該光ネットワーク装置が電気的に終端点となる
光信号を伝送している光伝送路が少なくとも1つ接続さ
れることを特徴とする。
光信号が入力される前に光分岐器や、WDM(波長分割
多重、分離:Wavelength Division
Multiplexing and Demulti
pliexing)カップラ、偏光スプリッタ等の光分
離手段を挿入することにより、予め重畳されたネットワ
ークの運用、管理、及び保守の情報信号(以下OAM信
号と略、OAM:Operations,Admini
stration,and Maintenance)
を分離して抽出することができ、主信号が光のまま通過
する光ネットワーク装置に於いて、OAM情報(OAM
信号の情報)を得ることができる。
光信号が入力される前にWDMカップラのような波長を
分離する手段を挿入することにより、予め主信号の波長
と異なる波長に重畳されたOAM信号を分離して抽出す
ることができ、主信号が光のまま通過する光ネットワー
ク装置に於いて、OAM情報を得ることができる。
ら光信号が出力された後に、光重畳手段を挿入すること
により、主信号光にOAM信号光を重畳して、他ノード
へ伝送することができる。従って、光のまま主信号が通
過する光ネットワーク装置から他の光ネットワーク装置
へOAM情報を伝送することができる。
光信号が入力される前に光分岐器や、WDMカップラ、
偏光スプリッタ等の光分離手段を挿入することにより、
予め重畳されたOAM信号を分離して抽出することがで
きる。又、光機能回路手段から光信号が出力された後
に、光重畳手段を挿入することにより、主信号光にOA
M信号光を重畳して、他ノードへ伝送することができ
る。従って、光のまま主信号が通過する光ネットワーク
装置から他の光ネットワーク装置へOAM信号光を伝送
することができ、他の光ネットワーク装置からOAM情
報を得ることができる。
光信号が入力される前に光分岐器や、WDMカップラ、
偏光スプリッタ等の光分離手段を挿入することにより、
予め重畳されたOAM信号を分離して抽出することがで
きる。又、光分離手段の後段に、光重畳手段を挿入する
ことにより、主信号光にOAM信号光を重畳して、他ノ
ードへ伝送することができる。従って、光のまま主信号
が通過する光ネットワーク装置から他の光ネットワーク
装置へOAM信号光を伝送することができ、他の光ネッ
トワーク装置からOAM情報を得ることができる。
後段に光分岐器や、WDMカップラ、偏光スプリッタ等
の光分離手段を挿入することにより、予め重畳されたO
AM信号を分離して抽出することができる。又、光分離
手段の後段に、光重畳手段を挿入することにより、主信
号光にOAM信号光を重畳して、他ノードへ伝送するこ
とができる。従って、光のまま主信号が通過する光ネッ
トワーク装置から他の光ネットワーク装置へOAM信号
光を伝送することができ、他の光ネットワーク装置から
OAM情報を得ることができる。
に光信号が入力される前に光分岐器や、WDMカップ
ラ、偏光スプリッタ等の光分離手段を挿入することによ
り、予め重畳されたOAM信号を分離して抽出すること
ができ、主信号が光のまま通過する光ネットワーク装置
に於いて、OAM情報を得ることができる。
に光信号が入力される前にWDMカップラのような波長
を分離する手段を挿入することにより、予め主信号の波
長と異なる波長に重畳されたOAM信号を分離して抽出
することができ、主信号が光のまま通過する光ネットワ
ーク装置に於いて、OAM情報を得ることができる。
から光信号が出力された後に、光重畳手段を挿入するこ
とにより、主信号光にOAM信号光を重畳して、他ノー
ドへ伝送することができる。従って、光のまま主信号が
通過する光ネットワーク装置から他の光ネットワーク装
置へOAM情報を伝送することができる。
網に光信号が入力される前に光分岐器や、WDMカップ
ラ、偏光スプリッタ等の光分離手段を挿入することによ
り、予め重畳されたOAM信号を分離して抽出すること
ができる。又、光機能回路手段から光信号が出力された
後に、光重畳手段を挿入することにより、主信号光にO
AM信号光を重畳して、他ノードへ伝送することができ
る。従って、光のまま主信号が通過する光ネットワーク
装置から他の光ネットワーク装置へOAM信号光を伝送
することができ、他の光ネットワーク装置からOAM情
報を得ることができる。
に光信号が入力される前にWDMカップラのような波長
を分離する手段を挿入することにより、予め重畳された
OAM信号を分離して抽出することができる。又、光機
能回路手段から光信号が出力された後に、光重畳手段を
挿入することにより、主信号光にOAM信号光を重畳し
て、他ノードへ伝送することができる。従って、光のま
ま主信号が通過する光ネットワーク装置から他の光ネッ
トワーク装置へOAM信号光を伝送することができ、他
の光ネットワーク装置からOAM情報を得ることができ
る。
に光信号が入力される前にWDMカップラのような波長
を分離する手段を挿入することにより、予め重畳された
OAM信号を分離して抽出することができる。又、光分
離手段の後段に、光重畳手段を挿入することにより、主
信号光にOAM信号光を重畳して、他ノードへ伝送する
ことができる。従って、光のまま主信号が通過する光ネ
ットワーク装置から他の光ネットワーク装置へOAM信
号光を伝送することができ、他の光ネットワーク装置か
らOAM情報を得ることができる。
の後段にWDMカップラのような波長を分離手段を挿入
することにより、予め重畳されたOAM信号を分離して
抽出することができる。又、光分離手段の後段に、光重
畳手段を挿入することにより、主信号光にOAM信号光
を重畳して、他ノードへ伝送することができる。従っ
て、光のまま主信号が通過する光ネットワーク装置から
他の光ネットワーク装置へOAM信号光を伝送すること
ができ、他の光ネットワーク装置からOAM情報を得る
ことができる。
網に光信号が入力される前にWDMカップラのような波
長を分離する手段を挿入することにより、予め重畳され
たOAM信号を分離して抽出することができる。又、光
機能回路手段から光信号が出力された後に、光重畳手段
を挿入することにより、主信号光にOAM信号光を重畳
して、他ノードへ伝送することができる。従って、光の
まま主信号が通過する光ネットワーク装置から他の光ネ
ットワーク装置へOAM信号光を伝送することができ、
他の光ネットワーク装置からOAM情報を得ることがで
きる。
ワーク装置に於いてOAM信号を光カップラ等を用いて
主信号光にOAM信号光を重畳することができ、第2の
光ネットワーク装置に於いて光分岐器、WDMカップラ
等を用いて主信号光とOAM信号光とを分離することが
できる。従って、光のまま主信号光が通過する第1の光
ネットワーク装置から光のまま主信号光が通過する第2
の光ネットワーク装置へOAM信号を伝達することがで
きる。
網を用いて構成される第1の光ネットワーク装置に於い
てOAM信号を光カップラ等を用いて主信号光にOAM
信号光を重畳することにより、他ノードへOAM信号を
伝送できる。光スイッチ回路網を用いて構成される第2
の光ネットワーク装置に於いて光分岐器、WDMカップ
ラ等を用いて主信号光とOAM信号光とを分離すること
によりOAM信号の抽出できる。従って、光のまま主信
号光が通過する第1の光ネットワーク装置から光のまま
主信号光が通過する第2の光ネットワーク装置へOAM
信号を伝達することができる。
の後段に配置された光分岐器や、WDMカップラや、偏
光スプリッタ等の光分岐器を用いることにより、伝送さ
れてきた信号光の内からOAM信号光を分離でき、光の
まま主信号光が通過する光ネットワーク装置に於いてO
AM情報を得ることができる。
の後段に配置されたWDMカップラのような波長を分離
する手段を用いることにより、伝送されてきた信号光の
内からOAM信号光を分離でき、光のまま主信号光が通
過する光ネットワーク装置に於いてOAM情報を得るこ
とができる。
の前段に配置された光カップラのような光重畳手段を用
いることにより主信号光にOAM信号光を重畳すること
ができ、光のまま主信号光が通過する光ネットワーク装
置に於いてOAM情報を他の光ネットワーク装置へ伝送
することができる。
の前段に配置された光カップラのような光重畳手段を用
いることにより主信号光に監視信号光を重畳することが
でき、又、光機能回路手段の後段に配置されたWDMカ
ップラのような光分離手段を用いることにより、監視信
号光を抽出することができ、光のまま主信号光が通過す
る光ネットワーク装置に於いて光機能回路手段の監視を
行うことができる。
の前段に配置された光カップラのような光重畳手段を用
いて主信号光に第2群の波長の監視信号光を重畳するこ
とができ、又、光機能回路手段の後段に配置されたWD
Mカップラのような波長を分離する手段を用いることに
より、第2群の波長の監視信号光を抽出することがで
き、光のまま主信号光が通過する光ネットワーク装置に
於いて光機能回路手段の監視を行うことができる。
網の後段に配置された光分岐器や、WDMカップラや、
偏光スプリッタ等の光分岐器を用いることにより、伝送
されてきた信号光の内からOAM信号光を分離でき、光
のまま主信号光が通過する光ネットワーク装置に於いて
OAM情報を得ることができる。
網の後段に配置されたWDMカップラのような波長を分
離する手段を用いることにより、伝送されてきた信号光
の内からOAM信号光を分離でき、光のまま主信号光が
通過する光ネットワーク装置に於いてOAM情報を得る
ことができる。
網の前段に配置された光カップラのような光重畳手段を
用いることにより主信号光にOAM信号光を重畳するこ
とができ、光のまま主信号光が通過する光ネットワーク
装置に於いてOAM情報を他の光ネットワーク装置へ伝
送することができる。
網の前段に配置された光カップラのような光重畳手段を
用いることにより主信号光に監視信号光を重畳すること
ができ、又、光機能回路手段の後段に配置されたWDM
カップラのような光分離手段を用いることにより、監視
信号光を抽出することができ、光のまま主信号光が通過
する光ネットワーク装置に於いて光機能回路手段の監視
を行うことができる。
網の前段に配置された光カップラのような光重畳手段を
用いて主信号光に第2群の波長の監視信号光を重畳する
ことができ、又、光機能回路手段の後段に配置されたW
DMカップラのような波長を分離する手段を用いること
により、第2群の波長の監視信号光を抽出することがで
き、光のまま主信号光が通過する光ネットワーク装置に
於いて光機能回路手段の監視を行うことができる。
の前段に配置された光カップラのような光重畳手段を用
いることにより第1群の波長の主信号光に第2群の波長
の監視信号光を重畳することができ、又、光機能回路手
段の後段に配置されたWDMカップラのような波長を分
離する手段を用いることにより、第2群の波長の監視信
号光を抽出することができ、光のまま主信号光が通過す
る光ネットワーク装置に於いて光機能回路手段の監視を
行うことができる。
網の前段に配置された光カップラのような光重畳手段を
用いることにより第1群の波長の主信号光に第2群の波
長の監視信号光を重畳することができ、又、光機能回路
手段の後段に配置されたWDMカップラのような波長を
分離する手段を用いることにより、第2群の波長の監視
信号光を抽出することができ、光のまま主信号光が通過
する光スイッチ回路網に於いて光スイッチ回路網の監視
を行うことができる。
の前段に配置されたWDMカップラのような光分離手段
を用いて、他の光ネットワーク装置から伝送されてきた
OAM信号光を分離して抽出することができる。又、そ
の次の段に配置された光重畳手段を用いることにより、
監視信号光を主信号光に重畳することができる。又、光
機能回路手段の後段に配置されたWDMカップラのよう
な光分離手段を用いることにより、監視信号光を分離し
て抽出することができる。又、その次の段に配置された
光重畳手段を用いることにより、他の光ネットワーク装
置へのOAM信号を主信号光に重畳することができる。
従って、光のまま主信号光が通過する光スイッチ回路網
に於いてOAM信号光の授受を行うことができ、光スイ
ッチ回路網の監視を行うことができる。
の前段に配置されたWDMカップラのような波長を分離
する手段を用いて、他の光ネットワーク装置から伝送さ
れてきた光信号から第2群に属する波長のOAM信号光
を分離して抽出することができる。又、その次の段に配
置された光重畳手段を用いることにより、第3群に属す
る波長の監視信号光を第1群に属する波長の主信号光に
重畳することができる。又、光機能回路手段の後段に配
置されたWDMカップラのような波長を分離する手段を
用いることにより、第3群に属する波長の監視信号光を
分離して抽出することができる。又、その次の段に配置
された光重畳手段を用いることにより、他の光ネットワ
ーク装置へのOAM信号光(第1群には属さない波長の
光)を主信号光に重畳することができる。従って、光の
まま主信号光が通過する光スイッチ回路網に於いてOA
M信号光の授受を行うことができ、光スイッチ回路網の
監視を行うことができる。
に光信号が入力される前に光分岐器等の光分岐手段を挿
入することにより、予め重畳されたOAM:信号を抽出
することができ、主信号が光のまま通過する光ネットワ
ーク装置に於いて、OAM情報を得ることができる。
に光信号が入力される前に光分岐器や、WDMカップ
ラ、偏光スプリッタ等の光分離手段を挿入することによ
り、予め重畳されたOAM信号光を分離することがで
き、得られたOAM信号光から予めOAM信号が変調さ
れたサブキャリア信号を復調することによりOAM信号
を抽出することができ、主信号が光のまま通過する光ネ
ットワーク装置に於いて、OAM情報を得ることができ
る。
に光信号が入力される前に光分岐器等の光分岐手段を挿
入することにより、OAM:信号光を分離することがで
き、得られたOAM信号光から予めOAM信号が変調さ
れたサブキャリア信号を復調することによりOAM信号
を抽出することができ、主信号が光のまま通過する光ネ
ットワーク装置に於いて、OAM情報を得ることができ
る。
網に光信号が入力される前に光分岐器等の光分岐手段を
挿入することにより、予め重畳されたOAM:信号を抽
出することができ、主信号が光のまま通過する光ネット
ワーク装置に於いて、OAM情報を得ることができる。
網入力される前に光分岐器や、WDMカップラ、偏光ス
プリッタ等の光分離手段を挿入することにより、予め重
畳されたOAM信号光を分離することができ、得られた
OAM信号光から予めOAM信号が変調されたサブキャ
リア信号を復調することによりOAM信号を抽出するこ
とができ、主信号が光のまま通過する光ネットワーク装
置に於いて、OAM情報を得ることができる。
網に光信号が入力される前に光分岐器等の光分岐手段を
挿入することにより、OAM:信号光を分離することが
でき、得られたOAM信号光から予めOAM信号が変調
されたサブキャリア信号を復調することによりOAM信
号を抽出することができ、主信号が光のまま通過する光
ネットワーク装置に於いて、OAM情報を得ることがで
きる。
ワーク装置に於いては、主信号光に、主信号光が他の光
ネットワーク装置で受信できる程度の変調度、変調周波
数により、OAM信号が変調されたサブキャリア信号で
主信号光を変調し、第2の光ネットワーク装置に於いて
は、伝送されてきた光信号を分離し、サブキャリア信号
を抽出し復調し、OAM信号を得る。このような方法を
用いることにより、主信号が光のまま通過する光ネット
ワーク装置に於いて、OAM情報を得ることができる。
チ回路網からなる光ネットワーク装置に於いては、主信
号光に、主信号光が他の光ネットワーク装置で受信でき
る程度の変調度、変調周波数により、OAM信号が変調
されたサブキャリア信号で主信号光を変調し、第2の光
スイッチ回路網からなる光ネットワーク装置に於いて
は、伝送されてきた光信号を分離し、サブキャリア信号
を抽出し復調し、OAM信号を得る。このような方法を
用いることにより、主信号が光のまま通過する光ネット
ワーク装置に於いて、OAM情報を得ることができる。
ワーク装置に於いては、主信号光に、主信号光が他の光
ネットワーク装置で受信できる程度の変調度、変調周波
数により、光信号が通る経路に対する識別子に関する情
報が変調されたサブキャリア信号で主信号光を変調し、
第2の光ネットワーク装置に於いては、伝送されてきた
光信号を分離し、サブキャリア信号を抽出し復調し、識
別子の情報を得る。このような方法を用いることによ
り、主信号が光のまま通過する光ネットワーク装置に於
いて、OAM情報を得ることができる。
ワーク装置に於いては、主信号光に、主信号光が他の光
ネットワーク装置で受信できる程度の変調度、変調周波
数により、光信号が通る経路に対する識別子に関する情
報が変調されたサブキャリア信号で主信号光を変調し、
第2の光スイッチ回路網からなる光ネットワーク装置に
於いては、伝送されてきた光信号を分離し、サブキャリ
ア信号を抽出し復調し、識別子の情報を得る。このよう
な方法を用いることにより、主信号が光のまま通過する
光ネットワーク装置に於いて、OAM情報を得ることが
できる。
前段に配置されたWDMカップラのような光分離手段を
用いて、他の光ネットワーク装置から伝送されてきたO
AM信号光を分離して抽出することができる。又、その
次の段に配置された光分離手段を用いることにより、他
の光ネットワーク装置から伝送されてきたOAM信号光
を分離して抽出することができる。又、その次の段に配
置された光重畳手段を用いることにより、監視信号光を
主信号光に重畳することができる。又、光機能回路手段
の後段に配置されたWDMカップラのような光分離手段
を用いることにより、監視信号光を分離して抽出するこ
とができる。又、その次の段に配置された光重畳手段を
用いることにより、他の光ネットワーク装置へのOAM
信号を主信号光に重畳することができる。従って、光の
まま主信号光が通過する光スイッチ回路網に於いてOA
M信号光の授受を行うことができ、光スイッチ回路網の
監視を行うことができる。
前段に配置されたWDMカップラのような波長を分離す
る手段を用いて、他の光ネットワーク装置から伝送され
てきた第2群に属する波長のOAM信号光を分離して抽
出することができる。又、その次の段に配置された光分
離手段を用いることにより、他の光ネットワーク装置か
ら伝送されてきたサブキャリア信号に変調されたOAM
信号光を分離して抽出することができ、その出力に接続
された光受信器を用いることにより、サブキャリア信号
からOAM信号を抽出できる。又、その次の段に配置さ
れた光重畳手段を用いることにより、第3群に属する波
長の監視信号光を第1群に属する波長の主信号光に重畳
することができる。又、光機能回路手段の後段に配置さ
れたWDMカップラのような光分離手段を用いることに
より、第3群に属する波長の監視信号光を分離して抽出
することができる。又、その次の段に配置された光重畳
手段を用いることにより、他の光ネットワーク装置への
OAM信号(第1群に属さない波長の光)を主信号光に
重畳することができる。従って、光のまま主信号光が通
過する光スイッチ回路網に於いてOAM信号光の授受を
行うことができ、光スイッチ回路網の監視を行うことが
できる。
前段に配置されたWDMカップラのような光分離手段を
用いて、他の光ネットワーク装置から伝送されてきたO
AM信号光を分離して抽出することができる。又、その
次の段に配置された光重畳手段を用いることにより、監
視信号光を主信号光に重畳することができる。又、光機
能回路手段の後段に配置されたWDMカップラのような
光分離手段を用いることにより、監視信号光を分離して
抽出することができる。又、その次の段に配置された光
分離手段を用いることにより、他の光ネットワーク装置
から伝送されてきたOAM信号光を分離して抽出するこ
とができる。又、その次の段に配置された光重畳手段を
用いることにより、他の光ネットワーク装置へのOAM
信号を主信号光に重畳することができる。従って、光の
まま主信号光が通過する光スイッチ回路網に於いてOA
M信号光の授受を行うことができ、光スイッチ回路網の
監視を行うことができる。
前段に配置されたWDMカップラのような波長を分離す
る手段を用いて、他の光ネットワーク装置から伝送され
てきた第2群に属する波長のOAM信号光を分離して抽
出することができる。又、その次の段に配置された光重
畳手段を用いることにより、第3群に属する波長の監視
信号光を第1群に属する波長の主信号光に重畳すること
ができる。又、光機能回路手段の後段に配置されたWD
Mカップラのような光分離手段を用いることにより、第
3群に属する波長の監視信号光を分離して抽出すること
ができる。又、その次の段に配置された光分離手段を用
いることにより、他の光ネットワーク装置から伝送され
てきたサブキャリア信号に変調されたOAM信号光を分
離して抽出することができ、その出力に接続された光受
信器を用いることにより、サブキャリア信号からOAM
信号を抽出できる。又、その次の段に配置された光重畳
手段を用いることにより、他の光ネットワーク装置への
OAM信号(第1群に属さない波長の光)を主信号光に
重畳することができる。従って、光のまま主信号光が通
過する光スイッチ回路網に於いてOAM信号光の授受を
行うことができ、光スイッチ回路網の監視を行うことが
できる。
から光信号が出力された後に光重畳手段を挿入し、OA
M信号をサブキャリアに変調した光信号を主信号に重畳
することにより、主信号光にOAM信号光を重畳して、
他ノードへ伝送することができる。従って、光のまま主
信号が通過する光ネットワーク装置から他の光ネットワ
ーク装置へOAM情報を伝送することができる。
ク装置から伝送されてきた光信号が光機能回路手段に入
力される前に、その光信号を、OAM信号が変調された
サブキャリア信号で変調してやることにより、主信号光
にOAM信号を重畳することができる。従って、光のま
ま主信号光が通過する光機能回路手段から他の光ネット
ワーク装置へOAM信号の伝送ができる。
ク装置から伝送されてきた光信号が光機能回路手段から
出力された後に、その光信号を、OAM信号が変調され
たサブキャリア信号で変調してやることにより、主信号
光にOAM信号を重畳することができる。従って、光の
まま主信号光が通過する光機能回路手段から他の光ネッ
トワーク装置へOAM信号の伝送ができる。
へ光信号が入力される前に、光重畳手段を挿入すること
により、主信号光にOAM信号光を重畳して、他ノード
へ伝送することができる。従って、光のまま主信号が通
過する光ネットワーク装置から他の光ネットワーク装置
へOAM情報を伝送することができる。
網から光信号が出力された後に光重畳手段を挿入し、O
AM信号をサブキャリアに変調した光信号を主信号に重
畳することにより、主信号光にOAM信号光を重畳し
て、他ノードへ伝送することができる。従って、光のま
ま主信号が通過する光ネットワーク装置から他の光ネッ
トワーク装置へOAM情報を伝送することができる。
ク装置から伝送されてきた光信号が光スイッチ回路網に
入力される前に、その光信号を、OAM信号が変調され
たサブキャリア信号で変調してやることにより、主信号
光にOAM信号を重畳することができる。従って、光の
まま主信号光が通過する光機能回路手段から他の光ネッ
トワーク装置へOAM信号の伝送ができる。
ク装置から伝送されてきた光信号が光スイッチ回路網か
ら出力された後に、その光信号を、OAM信号が変調さ
れたサブキャリア信号で変調してやることにより、主信
号光にOAM信号を重畳することができる。従って、光
のまま主信号光が通過する光機能回路手段から他の光ネ
ットワーク装置へOAM信号の伝送ができる。
網へ光信号が入力される前に、光重畳手段を挿入するこ
とにより、主信号光にOAM信号光を重畳して、他ノー
ドへ伝送することができる。従って、光のまま主信号が
通過する光ネットワーク装置から他の光ネットワーク装
置へOAM情報を伝送することができる。
送路に同一のOAM信号光をm個の光伝送路に分配して
おき、それらを光機能回路手段の前段に接続された光分
離手段を用いて分離して抽出し、選択手段を用いて選択
し光受信手段へ入力することにより、OAM信号を得る
ことができる。従って、光のまま主信号が通過する光ネ
ットワーク装置からOAM情報を得ることができる。
送路に同一のOAM信号光をm個の光伝送路に分配して
おき、それらを光機能回路手段の前段に接続された光分
離手段を用いて分離して抽出し、m個の光受信手段を用
いて受信し、受信信号を選択手段を用いて選択すること
により、OAM信号を得ることができる。従って、光の
まま主信号が通過する光ネットワーク装置に於いてOA
M情報を得ることができる。
出力されたOAM信号は光送信手段により光信号に変換
され、光分岐手段を用いてm分岐され、光機能回路手段
の後段に配置されたm個の光重畳手段により、各光伝送
路を通っている主信号光と重畳されて他ノードへと伝送
される。従って、光のまま主信号が通過する光ネットワ
ーク装置からOAM情報を転送することができる。
出力されたOAM信号は分岐手段によりm分岐され、光
送信手段により光信号に変換され、光機能回路手段の後
段に配置された光重畳手段により、各光伝送路を通って
いる主信号光と重畳されて他ノードへと伝送される。従
って、光のまま主信号が通過する光ネットワーク装置か
らOAM情報を転送することができる。
送路に同一のOAM信号光をm個の光伝送路に分配して
おき、それらを光機能回路手段の前段に接続された光分
離手段を用いて分離して抽出し、選択手段を用いて選択
し光受信手段に入力することにより、OAM信号を得る
ことができる。情報処理手段から出力されたOAM信号
は光送信手段により光信号に変換され、光分岐手段を用
いてm分岐され、光機能回路手段の後段に配置されたm
個の光重畳手段により、各光伝送路を通っている主信号
光と重畳されて他ノードへと伝送される。従って、光の
まま主信号が通過する光ネットワーク装置に於いてOA
M情報の授受を行うことができる。
送路に同一のOAM信号光をm個の光伝送路に分配して
おき、それらを光機能回路手段の前段に接続された光分
離手段を用いて分離して抽出し、m個の光受信手段を用
いて受信し、受信信号を選択手段を用いて選択すること
により、OAM信号を得ることができる。第55の発明
に関して、情報処理手段から出力されたOAM信号は光
送信手段により光信号に変換され、光分岐手段を用いて
m分岐され、光機能回路手段の後段に配置されたm個の
光重畳手段により、各光伝送路を通っている主信号光と
重畳されて他ノードへと伝送される。従って、光のまま
主信号が通過する光ネットワーク装置に於いてOAM情
報の授受を行うことができる。
送路に同一のOAM信号光をm個の光伝送路に分配して
おき、それらを光機能回路手段の前段に接続された光分
離手段を用いて分離して抽出し、選択手段を用いて選択
し光受信手段に入力することにより、OAM信号を得る
ことができる。情報処理手段から出力されたOAM信号
は分岐手段によりm分岐され、光送信手段により光信号
に変換され、光機能回路手段の後段に配置された光重畳
手段により、各光伝送路を通っている主信号光と重畳さ
れて他ノードへと伝送される。従って、光のまま主信号
が通過する光ネットワーク装置に於いてOAM情報の授
受を行うことができる。
送路に同一のOAM信号光をm個の光伝送路に分配して
おき、それらを光機能回路手段の前段に接続された光分
離手段を用いて分離して抽出し、m個の光受信手段を用
いて受信し、受信信号を選択手段を用いて選択すること
により、OAM信号を得ることができる。情報処理手段
から出力されたOAM信号は分岐手段によりm分岐さ
れ、光送信手段により光信号に変換され、光機能回路手
段の後段に配置された光重畳手段により、各光伝送路を
通っている主信号光と重畳されて他ノードへと伝送され
る。従って、光のまま主信号が通過する光ネットワーク
装置に於いてOAM情報の授受を行うことができる。
ワーク装置では、m本の光伝送路に同一の第2群に属す
る波長のOAM信号光を各光伝送路の主信号光(第1群
に属する波長の光)に重畳し、第2の光ネットワーク装
置へ伝送する。第2の光ネットワーク装置では、各光伝
送路において、波長を分離する分離手段を用いて第2群
に属する波長のOAM信号光を分離し、その内の1つの
光信号をOAM信号として電気変換されたものをOAM
信号の情報処理装置へ入力してやることにより、光のま
ま主信号が通過する第1の光ネットワーク装置から第2
の光ネットワーク装置へOAM情報の伝送を行うことが
できる。
ワーク装置では、第2群に属する波長のOAM信号光を
m本の光伝送路から選択して各光伝送路の主信号光(第
1群に属する波長の光)に重畳し、第2の光ネットワー
ク装置へ伝送する。第2の光ネットワーク装置では、各
光伝送路において、波長を分離する分離手段を用いて第
2群に属する波長のOAM信号光を分離し、伝送されて
きたOAM信号光をOAM信号として電気変換されたも
のをOAM信号の情報処理装置へ入力してやることによ
り、光のまま主信号が通過する第1の光ネットワーク装
置から第2の光ネットワーク装置へOAM情報の伝送を
行うことができる。
ワーク装置では、m本の光伝送路に同一の第2群に属す
る波長のOAM信号光を各光伝送路の主信号光(第1群
に属する波長の光)に重畳し、第2の光ネットワーク装
置へ伝送する。第2の光ネットワーク装置では、各光伝
送路において、波長を分離する分離手段を用いて第2群
に属する波長のOAM信号光を分離し、その内の1つの
光信号をOAM信号として電気変換されたものをOAM
信号の情報処理装置へ入力してやるが、選択する1つの
光信号を時刻と共に異なる光伝送路から伝送されてきた
OAM信号光に変化させることにより、光のまま主信号
が通過する第1の光ネットワーク装置から第2の光ネッ
トワーク装置へOAM情報の伝送を行うことができる。
ワーク装置では、第2群に属する波長のOAM信号光を
m本の光伝送路から選択して各光伝送路の主信号光(第
1群に属する波長の光)に重畳し、第2の光ネットワー
ク装置へ伝送する。その際、選択する光伝送路を時刻と
共に変化させる。第2の光ネットワーク装置では、各光
伝送路において、波長を分離する分離手段を用いて第2
群に属する波長のOAM信号光を分離し、伝送されてき
たOAM信号光をOAM信号として電気変換されたもの
をOAM信号の情報処理装置へ入力してやることによ
り、光のまま主信号が通過する第1の光ネットワーク装
置から第2の光ネットワーク装置へOAM情報の伝送を
行うことができる。
ワーク装置では、m本の光伝送路に同一の第2群に属す
る波長のOAM信号光を各光伝送路の主信号光(第1群
に属する波長の光)に重畳し、第2の光ネットワーク装
置へ伝送する。第2の光ネットワーク装置では、各光伝
送路において、波長を分離する分離手段を用いて第2群
に属する波長のOAM信号光を分離し、その内の1つの
光信号をOAM信号として電気変換されたものをOAM
信号の情報処理装置へ入力してやる。その際、選択する
1つの光信号に障害が発生した場合に他の光伝送路から
のOAM信号光を選択するように制御を行う。光のまま
主信号が通過する第1の光ネットワーク装置から第2の
光ネットワーク装置へOAM情報の伝送を行うことがで
きる。
ワーク装置では、第2群に属する波長のOAM信号光を
m本の光伝送路から選択して各光伝送路の主信号光(第
1群に属する波長の光)に重畳し、第2の光ネットワー
ク装置へ伝送する。その際、伝送しているOAM信号光
に障害が発生したら、他の光伝送路を用いてOAM信号
を伝送するように制御行う。第2の光ネットワーク装置
では、各光伝送路において、波長を分離する分離手段を
用いて第2群に属する波長のOAM信号光を分離し、伝
送されてきたOAM信号光をOAM信号として電気変換
されたものをOAM信号の情報処理装置へ入力してやる
ことにより、光のまま主信号が通過する第1の光ネット
ワーク装置から第2の光ネットワーク装置へOAM情報
の伝送を行うことができる。
送路に同一のOAM信号光をm個の光伝送路に分配して
おき、それらを光機能回路手段の前段に接続された第1
の光分離手段を用いて分離して抽出する。抽出された各
OAM信号光のそれぞれに第2の光分離手段を用いてタ
ップすることにより、各光伝送路を伝送している各OA
M信号光の受信状態を知ることができる。OAM信号光
と同じ光伝送路を伝送している主信号光の光レベル等の
状態も監視可能である。第2の光分離手段の出力端の内
選択手段に接続されている方へ出力されるOAM信号
は、選択手段を用いて選択し光受信手段へ入力され、こ
の光ネットワーク装置はOAM信号を得ることができ
る。従って、光のまま主信号が通過する光ネットワーク
装置からOAM情報を得ることができ、光信号の監視を
行うことができる。
OAM信号が多重されたものが伝送されてきた時、光分
離手段によりOAM信号光を分離し、光受信手段に入力
する。受信信号を情報分離手段を用いて第1群のプロト
コルの通信を行うOAM情報と第2群のプロトコルの通
信を行うOAM情報に分離しそれぞれの処理を行う。そ
れにより、速い応答が必要で、簡単なメッセージだけで
良いOAM情報を送るプロトコルと、複雑な処理が必要
なプロトコルに分離して通信を行うことができ、OAM
情報を光信号のまま通過するノードで効率的にOAM情
報を得ることができる。
OAM信号が多重されたものが伝送されてきた時、光分
離手段によりOAM信号光を分離し、光受信手段に入力
する。受信信号を情報分離手段を用いて第1群のプロト
コル(ビットのフレーム上での相対的位置とその値がO
AM情報であるビット指向通信)の通信を行うOAM情
報と第2群のプロトコルの通信を行うOAM情報に分離
しそれぞれの処理を行う。それにより、速い応答が必要
で、簡単なメッセージだけで良い第1のプロトコルと、
複雑な処理が必要なプロトコルに分離して通信を行うこ
とができ、OAM情報を光信号のまま通過するノードで
効率的にOAM情報を得ることができる。
行う情報処理手段からOAM信号を第1群のプロトコル
と第2群のプロトコルに分けて出力し、それぞれを重畳
した信号を光送信手段を用いて光信号に変換し、光重畳
手段を用いて主信号光と重畳して、他の光ネットワーク
装置へ伝送する。従って、光のまま主信号が通過する光
ネットワーク装置からOAM情報を伝送することができ
る。
行う情報処理手段からOAM信号を第1群のプロトコル
(ビットのフレーム上での相対的位置とその値がOAM
情報であるビット指向通信)と第2群のプロトコルに分
けて出力し、それぞれを重畳した信号を光送信手段を用
いて光信号に変換し、光重畳手段を用いて主信号光と重
畳して、他の光ネットワーク装置へ伝送する。従って、
光のまま主信号が通過する光ネットワーク装置からOA
M情報を伝送することができる。
送路中に第1群のプロトコルを用いて通信する第1のO
AM情報と第2群のプロトコルを用いて通信する第2の
OAM情報(m本の光伝送路に関するOAM情報が重畳
されている)からなるOAM信号光が主信号光に重畳さ
れて伝送されてくる系に於いて、光機能回路手段に接続
された光分離手段を用いて各光伝送路のOAM信号光の
みを主信号から分離し、選択手段を用いて1つのOAM
信号のみをOAM情報処理手段に入力し、第1のプロト
コル処理手段には第1のOAM情報を入力し処理し、第
2のプロトコル処理手段にはそれぞれの光伝送路に関す
る第2のOAM情報を入力し処理して、各OAM情報を
得る。従って、光のまま主信号が通過する光ネットワー
ク装置からOAM情報を得ることができる。
送路中に第1群のプロトコルを用いて通信する第1のO
AM情報と第2群のプロトコル(ビットのフレーム上で
の相対的位置とその値がOAM情報であるビット指向通
信)を用いて通信する第2のOAM情報(m本の光伝送
路に関するOAM情報が重畳されている)からなるOA
M信号光が主信号光に重畳されて伝送されてくる系に於
いて、光機能回路手段に接続された光分離手段を用いて
各光伝送路のOAM信号光のみを主信号から分離し、選
択手段を用いて1つのOAM信号のみをOAM情報処理
手段に入力し、第1のプロトコル処理手段には第1のO
AM情報を入力し処理し、第2のプロトコル処理手段に
はそれぞれの光伝送路に関する第2のOAM情報を入力
し処理して、各OAM情報を得る。従って、光のまま主
信号が通過する光ネットワーク装置からOAM情報を得
ることができる。
ら出力されるOAM信号を第1のOAM情報(第1群の
プロトコルによる通信を行う)と第2のOAM情報(第
2群のプロトコルによる通信を行い、各光伝送路に関す
るOAM情報を持つ)に分離して出力し処理した後、O
AM信号を重畳し、光分岐送信手段へ入力させる。光分
岐送信手段の出力信号光は、各光重畳手段へ入力し、各
光重畳手段で主信号光と重畳し、各光伝送路にOAM信
号を伝送する。従って、光のまま主信号が通過する光ネ
ットワーク装置からOAM情報を伝送することができ
る。
ら出力されるOAM信号を第1群のプロトコルによる通
信を行う第1のOAM情報と第2群のプロトコル(ビッ
トのフレーム上での相対的位置とその値がOAM情報で
あるビット指向通信)による通信を行う第2のOAM情
報(各光伝送路に関するOAM情報を持つ)に分離して
出力し処理した後、OAM信号を重畳し、光分岐送信手
段へ入力させる。光分岐送信手段の出力信号光は、各光
重畳手段へ入力し、各光重畳手段で主信号光と重畳し、
各光伝送路にOAM信号を伝送する。従って、光のまま
主信号が通過する光ネットワーク装置からOAM情報を
伝送することができる。
が通過する光伝送路中に光分離手段を挿入し、それによ
り分離したOAM信号光を光受信手段に入力してOAM
信号を得て、情報処理手段にOAM情報を入力する。情
報処理手段では、OAM情報の処理を行った後、OAM
信号と信号出力装置とからの信号を重畳し、光送信手段
により光信号に変換し、他の光ネットワーク装置へ伝送
する。従って、光のまま主信号が通過する光ネットワー
ク装置に於いてOAM情報の授受を行うことができる。
に接続された光受信手段を用いて信号を受信した後、信
号分離手段を用いてOAM信号(伝送されてきた光伝送
路に関するOAM情報のみではなく、光信号のまま通過
する光信号が伝送されている光伝送路のOAM情報も含
む)とOAM信号でない信号に分離し、OAM信号を情
報処理手段に入力する。情報処理手段では、OAM情報
の処理を行った後、信号重畳手段を用いて信号出力手段
からの信号と重畳し、光送信手段を用いて光信号に変換
し、他ノードへと伝送する。従って、光のまま主信号が
通過する光ネツトワーク装置に於いてOAM情報の授受
を行うことができる。
網に接続された光受信手段を用いて信号を受信した後、
信号分離手段を用いてOAM信号(伝送されてきた光伝
送路に関するOAM情報のみではなく、光信号のまま通
過する光信号が伝送されている光伝送路のOAM情報も
含む)とOAM信号でない信号に分離し、OAM信号を
情報処理手段に入力する。情報処理手段では、OAM情
報の処理を行った後、信号重畳手段を用いて信号出力手
段からの信号と重畳し、光送信手段を用いて光信号に変
換し、他ノードへと伝送する。電気的に終端される光信
号が少なくとも1つ入力され、電気的に終端される光信
号が少なくとも1つ出力されることにより、必ずこの光
ネットワーク装置では、他の光ネットワーク装置からO
AM信号を受信することができ、他の光ネットワーク装
置へOAM信号を送信することができる。従って、光の
まま主信号が通過する光ネットワーク装置に於いてOA
M情報の授受を行うことができる。
る。
畳すると説明した箇所は、サブキャリア周波数は主信号
の持つ周波数成分に影響を及ぼさない周波数を持ち、サ
ブキャリアの変調度は、主信号の受信を妨げない程度の
変調度であるものを用いる。又、以下の説明で、光送信
器として、DFB(分布帰還)レーザダイオードを用い
て構成することができる。又、以下の説明で、光受信器
としてAPD(アバランシェ・フォト・ダイオード)を
用いて構成することができる。
て説明する。
ブロック図である。図1に於いて、107は光ネットワ
ーク・ノード(光ネットワーク装置)を表す。101は
光受信器(光受信手段)、102は光スイッチ回路網
(光機能回路手段)、103、106は光伝送路、10
4は光を光スイッチ回路網102の入力端へ出力する光
パワーと光受信器101の入力端へ出力する光パワーの
比が、95:5である方向性結合型光カップラ(光分離
手段)で、105は光受信器101から得た信号を処理
する情報処理装置(情報処理手段)で、ワークステーシ
ョンを用いることができる。
示すように、LiNbO3を用いて作られた8×8のマ
トリクス光スイッチを複数組み合わせて作られる64×
64の光スイッチ回路網(白垣ら、イー・シー・オー・
シー’93(ECOC’93:European Co
nfernece on Optical Commu
nication)プロシーディング第2巻、TuP
5.3,153ページ参照)を用いることができる。光
スイッチ回路網102へは、多数の光伝送路が入出力さ
れるが、説明の便宜上、図中には1本の入力光伝送路と
1本の出力光伝送路しか記していない。光伝送路中に
は、例えば、SDH(Synchronous Dig
ital Hierarchy:CCITT Blue
Book−Recommendation G.70
7,G.708,G.709参照)の伝送フレームを用
いた光信号を伝送することができる。
は光スイッチ回路網102に入力されるが、光カップラ
104や光受信器101が接続されていない場合、光ス
イッチ回路網102を光信号のまま通過してしまうの
で、光スイッチ回路網102のスイッチ状態を変更する
命令等のようなネットワークの運用、管理及び保守情報
(以下、OAM(Operation,Adminis
tration,andMaintenance)情報
と呼ぶ)を受け取ることができない。
は、光カップラ104で約5%の光をタップし、光受信
器101を用いて受信することができる。その後は、S
DHの通常のSOH(Section Overhea
d)の処理を行うことにより、OAM情報を受け取るこ
とができる。具体的には、SDH伝送フレームを時分割
多重分離しSOH中で予め定めた光ネットワークのOA
M用のバイトを抽出して通信を行う。
監視することにより、伝送されてきた光伝送路に障害が
起こったかどうかを判定することができ、光のまま抜け
ていく光信号が光スイッチ回路網102を通る場合で
も、光スイッチ回路網102に入力される前の光伝送路
に障害が起こったかどうかの判定や、信号品質の監視を
行うことができる。例えばSDHの場合、SOH中のB
1バイトを監視することによりパリティチェックができ
る。
うに主信号の他に光ネットワークのOAM情報を時分割
多重により、埋め込んだ光信号を予め伝送しておき、光
カップラ104で、一部分岐し、光信号を受信し、OA
M情報の部分のみを時分割多重分離して、光のまま光信
号が抜けていくノード107に於いてOAM情報を得る
ことができる。又、光のまま光信号が通過する光機能回
路を、既存のネットワークに追加する際に、本実施例で
は既存のSDH伝送フレームの一部を拡張して用いるの
で、光ネットワークのOAM用として光送受信器を増加
する必要がなく、スムーズに、かつ、低コストで、ノー
ドを光信号のまま通過する光機能回路手段(ここでは光
スイッチ回路網)を導入することができる。
伝送する光信号のフレームとして、SDHを用いたが、
例えばSONETのように、光信号中に主信号とOAM
情報と時分割多重する伝送フレームを用いても、本発明
は適用できる。
図1を用いて説明する。
M情報を載せたサブキャリアを重畳することにより、光
伝送路103を伝送させる。図1のノード構成に於い
て、光受信器101(光受信手段)はサブキャリアを復
調する(副搬送波の周波数成分のみを抽出し、そこに変
調されている信号を復調する)ことができるものを用い
る。このような装置を用いることにより、光ネットワー
クのOAM情報を得ることができ、又、受信するサブキ
ャリアを監視することにより、光信号や、光伝送路の監
視を行うことができる。
図2を用いて説明する。
ブロック図である。図2に於いて、ノード207は光ネ
ットワークノード(光ネットワーク装置)を表す。ノー
ド207は、第1の発明の第1の実施例を示す図1の構
成で、光分離手段として、光カップラ104を用いず
に、WDMカップラ(Wavelength Divi
sion multiplexカップラ:ここでは、分
岐損が殆どなく波長を分離できる分離手段として用い
る。)204を用いたもので、本発明の実施例として用
いることができる。WDMカップラ204は1.31μ
mの波長の光を光スイッチ回路網202に接続された出
力端に出力し、1.55μmの波長の光を光受信器20
1に接続された出力端へ出力するWDMカップラ(光分
離手段)である。207は光ネットワーク・ノード(光
ネットワーク装置)を示す。
ームを用い1.31μmの波長の光信号を用いて伝送す
る。又、光ネットワークのOAM情報を伝送する光信号
(以下、ここではOAM信号光と呼ぶ)を1.55μm
の波長の光信号を用いて伝送する。
AM信号光を受信器101へ入力させ、光受信器101
を用いてOAM信号光を受信することができ、OAM情
報を得ることができる。
態から、光伝送路の状態を監視することができる。光ス
イッチ回路網102の前に接続されている光伝送路が、
切れたら、光受信器101でOAM信号を受信すること
ができないので、光スイッチ回路網102に入力される
前の光伝送路103に障害を起こしたことがわかる。
波長の光信号と、1.55μmの波長の光信号を分離す
るWDMカップラを用いたが、光信号が分離できれば、
この波長帯に限らず、任意の波長帯に分離するWDMカ
ップラを用いても、本発明は適用できる。
る。図2は、第2の発明の一実施例を示すブロック図で
ある。図2において207は、光ネットワークノード
(光ネットワーク装置)である。第2の発明は、第1の
発明の光分離手段を、WDMカップラのような波長を分
離する手段に限定するものであり、詳細は第1の発明の
第3の実施例にて説明した。204はWDMカップラ
(光分離手段)で、第1群に属する波長として、1.3
1μmの波長、第2群に属する波長として1.55μm
の波長を用いることができる。
のであるが、以下の効果がある。
場合は、分岐による分岐損があるが、第2の発明では、
WDMカップラ204を用いて、主信号光とOAM情報
を伝送する信号光とに分離しているので、分岐損が無
く、本発明の導入による主信号系のロス・バジェットの
変更が少ない。又、波長分割多重技術を用いているの
で、第1の発明の実施例2を用いる場合のようにサブキ
ャリアを重畳できるように既存の送信器を変更する必要
が無く、経済的に導入できるという利点がある。又、波
長分割多重技術を用いると、第1の実施例、第2の実施
例を用いる場合と比較して、OAM回線の大容量化が自
由にできる。又、導入後に、OAM回線のアップグレー
ドを行いたい時でも、主信号系の光送信器と異なる光送
信器を用いているので、主信号系と独立にアップグレー
ドを行うことができ、アップグレードが容易である。
いて説明する。
ック図である。主信号光は1.31μmの波長の光を用
いて伝送する。図3に於いて、307は光ネットワーク
ノード(光ネットワーク装置)である。302は光スイ
ッチ回路網(光機能回路手段)、303は光伝送路、3
01は1.55μmの波長の光を送出する光送信器(光
送信手段)、304は、入力された2つの光を1:1の
パワー比で結合する方向性結合型光光カップラで、ここ
では、光スイッチ回路網302の出力端からの入力光と
光送信器301の出力端からの入力光とのカップラ(光
重畳手段)として用いる。305はOAM情報を処理す
る情報処理装置(情報処理手段)でワークステーション
を用いることができる。光スイッチ回路網302とし
て、第1の発明の実施例で用いられた光スイッチ回路網
102と同じ光スイッチ回路網を用いることができる。
のまま通過してしまうので、光カップラ304や光送信
器301が接続されていない場合、光スイッチ回路網3
02中のスイッチ状態を変更する命令等のようなネット
ワークのOAM情報を他ノードへ伝送することができな
い。
は、情報処理装置305からのOAM情報を光送信器3
01を用いて主信号光(1.31μm)と異なる波長
(1.55μm)の光にすることができ、これと主信号
光とをを光カップラ304で、重畳することにより、主
信号の他にOAM信号の伝送が可能となる。この光信号
が伝送されるノードでは、1.55μmと1.31μm
の波長を分離するWDMカップラを用いて1.55μm
の波長のOAM信号光を抽出することができる。この光
信号が伝送されてきたノードでは、第2の発明の実施例
である図2に示すノードを用いてOAM信号のみ抽出で
きる。
ではない。
いているが、WDMカップラを用いて主信号光の波長と
OAM信号光の波長を重畳することによっても、本発明
は適用できる。
信器301を用いたが、送出する光信号の偏波が主信号
光と直交する偏波であるように偏波制御された光送信器
を用い、主信号光とOAM信号光とを偏波多重して伝送
し、受信ノード側では、偏光スプリッタを用いて偏波分
離する方法を用いても、本発明は適用できる。偏光スプ
リッタとしては、例えばLiNbO3のような複屈折性
を持つ結晶を用いることにより実現できる。
用いて説明する。
ック図である。図4に於いて、409は光ネットワーク
ノード(光ネットワーク装置)である。403は光スイ
ッチ回路網(光機能回路手段)、407、408は光伝
送路、401は1.55μmの光の受信が可能な光受信
器(光受信手段)、405は、1.55μmの波長の光
を送出する光送信器(光送信手段)、404は、光カッ
プラであり第3の発明の実施例で用いた光カップラ30
4と同じものを用いることができる。ここでは、光スイ
ッチ回路網403の出力端からの信号光と光送信器40
5の出力端からの光信号とのカップラ(光重畳手段)と
して用いている。402は、光伝送路407から入力さ
れた光の内1.31μmの波長の光を光スイッチ回路網
403に接続された出力端に出力し、1.55μmの波
長の光を光受信器401に接続された出力端へ出力する
WDMカップラ(光分離手段)である。406は光受信
器401から得た信号を処理する情報処理装置(情報処
理手段)で、ワークステーションを用いることができ
る。光スイッチ回路網403として、第1の発明で用い
た光スイッチ回路網102と同じ光スイッチ回路網を用
いることができる。
主信号光の他に、OAM情報を1.55μmの波長の光
信号(以下OAM信号光と呼ぶ)を用いて伝送する。ノ
ード409に到着した光はWDMカップラ402により
OAM信号光と主信号光とに分離され、主信号光は光ス
イッチ回路網403へ入力され、OAM信号光は光受信
器401へ入力される。光受信器401を用いて受信さ
れたOAM信号は情報処理装置406で情報処理され、
OAM情報を書き換えて光送信器405へ入力する。光
送信器405から出力される新たな(書き換えられた)
OAM信号光は、光カップラ404に於いて、光スイッ
チ回路網403を通って来た主信号光と重畳され、光伝
送路408へ入力され、他ノードへ伝送される。
長分割多重して伝送している系に於いて、WDMカップ
ラ401を用いているので、1.55μmのOAM信号
のみを抽出することができ、情報処理装置406で情報
処理し、OAM信号を書き換えた後、再び、主信号
(1.31μm)と異なる波長(1.55μm)のOA
M信号光を生成し、主信号と重畳して伝送できる構成に
なっているので、光信号のまま通過するノードで、光ネ
ットワークのOAM信号の授受を行うことができる。こ
の光信号が伝送されるノードにおいては、このノードと
同じく1.31μmと1.55μmの波長の光を分離す
るWDMカップラを用いることにより、OAM信号光の
みを抽出でき、OAM情報を得ることができる。
状態(受信レベル、誤り率等)を監視することにより、
光伝送路407の断状態等がわかる。
ない。
402を用いたが、予めOAM情報を変調したサブキャ
リアを主信号光に重畳しておき、WDMカップラの替わ
りに光カップラを用いて、主信号光の一部をタップし、
光受信器401として、サブキャリア信号を受信でき、
OAM情報を復調できる受信器を用いることにより、O
AM情報を得ることができ、本発明は適用できる。
説明する。
ック図である。図5に於いて、506は光ネットワーク
ノード(光ネットワーク装置)である。503は光スイ
ッチ回路網(光機能回路手段)、507、508は光伝
送路である。505は、光スイッチ回路網503、光伝
送路507、508を通る主信号光とは異なる波長であ
る1.55μmの波長の光を送出する光送信器(光送信
手段)である。504は、入力された光を1:1の光パ
ワーの比で結合して出力する方向性結合型光光カップラ
(光重畳手段)で、ここでは、WDMカップラ502の
出力端からの光信号と光送信器505の出力端からの光
信号とのカップラとして用いる。502は1.31μm
の波長の光を光カップラ504の方へ出力し、1.55
μmの波長の光を光受信器501の方へ出力するように
接続されているWDMカップラ(光分離手段)である。
506は光受信器501から得た信号を処理する情報処
理装置(情報処理手段)でワークステーションを用いる
ことができる。光スイッチ回路網503として、第1の
発明の実施例の光スイッチ回路網102と同じ光スイッ
チ回路網を用いることができる。光伝送路中に伝送され
る主信号光はSDHの伝送フレームを用いる。
明の接続順序が入れ替わっただけであり、作用、効果、
本実施例に限定されないこと等は第4の発明の実施例の
説明と同じである。
説明する。
ック図である。図6に於いて、609は光ネットワーク
ノード(光ネットワーク装置)である。603は光スイ
ッチ回路網(光機能回路手段)、607、608は光伝
送路である。602は1.31μmの波長と1.55μ
mの波長の光を分離するWDMカップラ(光分離手段)
である。605は、光スイッチ回路網603、光伝送路
607、608を通る主信号光とは異なる波長である
1.55μmの波長の光を送出する光送信器(光送信手
段)、604は、入力された2つの光を1:1のパワー
の比で結合して出力する方向性結合型光カップラで、こ
こでは、WDMカップラ602の出力端からの光信号と
光送信器606の出力端からの光信号とのカップラ(光
重畳手段)として用いる。602は1.31μmの波長
の光を光スイッチ回路網603に接続された出力端に出
力し、1.55μmの波長の光を光受信器601に接続
された出力端へ出力するように接続されている。606
は光受信器601から得た信号を処理する情報処理装置
(情報処理手段)でワークステーションを用いることが
できる。光スイッチ回路網603として、第1の発明の
実施例で用いた光スイッチ回路網102を用いることが
できる。光伝送路中に伝送される主信号光として、SD
Hの伝送フレームを用いることができる。
明の接続順序が入れ替わっただけであり、作用、効果の
説明は第4の発明の実施例の説明と同じである。
例に於いて説明したものと同じものを用いることができ
る。光機能回路手段を光スイッチ回路網に限定するもの
である。光スイッチ回路網として、第1の発明の実施例
で説明した光スイッチ回路網102を用いることができ
る。動作や、作用の説明は第1の発明の実施例の説明と
同様である。
例に於いて説明したものと同じものを用いることができ
る。光機能回路手段を光スイッチ回路網に限定するもの
である。光スイッチ回路網として、第1の発明の実施例
で説明した光スイッチ回路網102を用いることができ
る。動作や、作用の説明は第1の発明の実施例の説明と
同様である。
例に於いて説明したものと同じものを用いることができ
る。光機能回路手段を光スイッチ回路網に限定するもの
である。光スイッチ回路網として、第1の発明の実施例
で説明した光スイッチ回路網102を用いることができ
る。動作や、作用の説明は第1の発明の実施例の説明と
同様である。
施例に於いて説明した。光機能回路手段を光スイッチ回
路網に限定するものである。光スイッチ回路網として、
第1の発明の実施例で説明した光スイッチ回路網102
を用いることができる。動作や、作用の説明は第1の発
明の実施例の説明と同様である。
施例に於いて説明したものと同じものを用いることがで
きる。第1群に属する波長として1.31μmの波長、
第2群に属する波長として1.55μmの波長を用いる
ことができる。光分離手段を限定する効果について以下
に説明する。動作や、作用の説明は第1の発明の実施例
の説明と同様である。
ずに光カップラを用いて分岐する場合は、分岐による分
岐損があるが、第11の発明では、WDMカップラを用
いて主信号光とOAM情報を伝送する信号光とに分離し
ているので、分岐損が無く、主信号系のロス・バジェッ
トの変更が殆どないので、予め敷設された主信号系に変
更を加えることなく導入することができる。又、波長分
割多重技術を用いているので、サブキャリアを用いる場
合のようにサブキャリアを重畳できるように送信器を変
更する必要が無く、経済的に導入できるという利点があ
る。又、導入後に、OAM回線のアップグレードを行い
たい時でも、主信号系の光送信器と異なる光送信器を用
いているので、主信号系と独立にアップグレードを行う
ことができ、アップグレードが容易である。
ない。
波長の光を送出する光送信器405を用いたが、光伝送
路408が接続されている光ネットワークノードで主信
号光とOAM信号光とが分離可能な波長であれば、1.
55μmの波長の光送信器に限定されるものではない。
第1群に属する波長として1.31μmの波長、第2群
に属する波長として1.55μmの波長を用いることが
できる。第12の発明は第11の発明の接続順序が入れ
替わっただけであり、実施例は第5の発明の実施例に示
したものと同じものを用いることができる。作用、効果
は第11の発明の実施例の説明と同じである。
第1群に属する波長として1.31μmの波長、第2群
に属する波長として1.55μmの波長を用いることが
できる。第13の発明は第11の発明の接続順序が入れ
替わっただけで、実施例は第6の発明の実施例に示した
ものと同じものを用いることができる。作用、効果は第
11の発明の実施例の説明と同じである。
光機能回路網手段を光スイッチ回路網に限定するもので
ある。光スイッチ回路網として、第1の発明の実施例で
説明した光スイッチ回路網102を用いることができ
る。
いて説明する。
ロック図である。図7に於いて、721は光ネットワー
クのノード(第1の光ネットワーク装置)で、722は
光ネットワークのノード(第2の光ネットワーク装置)
である。706、707は光スイッチ回路網であり、第
1の発明の実施例で用いた光スイッチ回路網102と同
じ光スイッチ回路網を用いることができる。701は
1.55μmの波長の光を送出する光送信器、702は
光カップラ、703、710、711は光伝送路、70
4は、1.55μmの波長の光を光受信器705の方へ
出力し1.31μmの波長の光を光スイッチ回路網70
7の方へ出力するWDMカップラである。705は、
1.55μmの波長の光信号の受信が可能な光受信器
(光受信手段)である。708、709はOAM情報を
処理し、他ノードからの命令により光スイッチ回路網7
06、707の入力端と出力端との接続状態を変化させ
たり、逆に他ノードの光スイッチ回路網の入力端と出力
端との接続状態を変化させたりする。
されてきており(第1群に属する波長)、OAM情報
は、光送信器701を用いて、1.55μmの波長(第
2群に属する波長)の光を用いて伝送される。今、ノー
ド721からノード722へOAM情報を伝送する本発
明の方法を述べる。ノード721に於いて、情報処理装
置708で処理され、他ノードヘ伝達されるべき、OA
M情報は光送信器701へ入力される。光送信器701
へ入力されたOAM信号は、1.55μmの波長の光信
号(ここではOAM信号光と呼ぶ)に変換され、光カッ
プラ702へ入力する。光カップラ702では、光伝送
路710を伝送して光スイッチ回路網706を光のまま
通過してきた1.31μmの波長の光信号と重畳され、
光伝送路703へは、主信号光とOAM信号光とが重畳
された光信号が入力される。ノード722に於いて、伝
送されてきた光信号は、WDMカップラ704へ入力さ
れ、1.31μmの波長である主信号光は光スイッチ回
路網707の方へ入力され、1.55μmの波長である
OAM信号光は、光受信器705の方へ入力される。光
受信器705では、OAM信号光を電気信号に変換し、
情報処理装置709でOAM情報を得てOAM情報の処
理を行う。このようにして、ノード721からノード7
22へのOAM情報の伝送が行われる。
スイッチ回路網706を通過した後に異なる波長のOA
M信号を主信号光に重畳し、次のノードの光機能回路手
段(ここでは光スイッチ回路網)に入力される前に、W
DMカップラでOAM信号光のみを抽出でき、OAM信
号の授受が可能となる。
ま通過するノード間でOAM信号の授受を行うことが可
能となる。
はない。
31μmの波長の光、OAM信号光として1.55μm
の光を用いたが、WDMカップラにて波長分離できる波
長の組み合わせであれば、他の波長の組み合わせの系を
用いても、本発明は適用できる。
路手段を光スイッチ回路網に限定するものであり、光ス
イッチ回路網として、第1の発明の実施例で説明した光
スイッチ回路網102を用いることができる。その実施
例は、第15の発明の実施例に示した。
いて説明する。
ロック図である。図8に於いて、807は光ネットワー
クノード(光ネットワーク装置)を表す。801は1.
55μmの波長の光が受信可能な光受信器(光受信手
段)、802は光スイッチ回路網(光機能回路手段)、
803、806は光伝送路、805は情報処理装置(情
報処理手段)、804は入力光の内1.55μmの波長
の光を光受信器801の方へ出力し、1.31μmの波
長の光を光伝送路803の方ヘ出力するように接続され
た1.55μmの波長と1.31μmの波長のWDMカ
ップラ(光分離手段)である。情報処理装置805とし
ては、ワークステーションを用いる。光スイッチ回路網
802として第1の発明の実施例で用いた光スイッチ回
路網と同じものを用いることができる。
2、WDMカップラ804、光伝送路803を通る光信
号は、1.31μmの波長の主信号光である。1.31
μmの波長の主信号に1.55μmの波長のOAM信号
光が重畳された光信号が光スイッチ回路網802へ入力
される。光スイッチ回路網802を通過した光信号はW
DMカップラ804により、1.55μmの波長の主信
号光は光伝送路803へ出力され、OAM信号光は光受
信器801へ出力される。このように光スイッチ回路網
802にWDMカップラ804を接続してOAM信号光
を抽出することが可能なノード構成となっていることよ
り、光信号のまま通過するノードで光ネットワークのO
AM情報を得ることができる。
はない。
DMカップラ804を用いたが、これを用いる替わりに
光カップラを用い、予め主信号光中で時分割多重してO
AM信号を主信号光に埋め込み、それを光カップラで一
部タップして光受信器801を用いて受信してOAM情
報を得ても、本発明は適用できる。光分離手段として、
光分岐器や、WDMカップラを用いずに、光分離手段と
して、偏向制御器と偏光スプリッタを用いても本発明は
適用できる。その場合、主信号をTE偏向、OAM情報
を伝送する光信号をTM偏向を用いて偏波多重して伝送
し各ブロックを偏波保持ファイバで接続し、TM偏向の
光のみを抽出してOAM情報を得る。偏光制御器として
は、ファイバに圧力をかけ偏光を変えて制御する装置を
用いることができ、偏光スプリッタとしては、例えばL
iNbO3のような複屈折性を持つ結晶を用いることに
より実現できる。
る。第1群に属する波長として1.31μmの波長、第
2群に属する波長として1.55μmの波長を用いるこ
とができる。第18の発明は第17の発明に用いられて
いる「光分離手段」として、WDMカップラのような波
長を分離する手段に限定するもので、その実施例は第1
7の発明の実施例中に示した。
用いることにより、主信号系に与えるロス・バジェット
の変更が少なく、経済的に既存のネットワークヘ導入が
可能となる。又、WDMカップラ804は、OAM信号
用として用いている波長の光を抜き去ってしまうので、
WDMカップラ804を通った後の光には、主信号以外
の光信号が重畳されておらず、閉じた系を作ることがで
きるので、情報の書き換えが可能であり監視がやり易
い。
9を用いて説明する。
ロック図である。図9に於いて、907は光ネットワー
クノード(光ネットワーク装置)を表す。902は光ス
イッチ回路網(光機能回路手段)である。903は光伝
送路、901は光スイッチ回路網902、光伝送路90
3を通る主信号光(1.31μm)とは異なる波長であ
る1.55μmの波長の光を送出する光送信器(光送信
手段)、904は、入力された2つの光を1:1のパワ
ーの比で結合して出力する方向性結合型光カップラで、
ここでは、光伝送路903からの光信号と光送信器90
1の出力端からの光信号とを重畳するカップラ(光重畳
手段)として用いる。905はOAM情報を処理する情
報処理装置(情報処理手段)でワークステーションを用
いることができる。光スイッチ回路網902として、第
1の発明の実施例で用いられた光スイッチ回路網102
と同じ光スイッチ回路網を用いることができる。
のまま通過してしまうので、光カップラ904や光送信
器901が接続されていない場合、光スイッチ回路網9
02中のスイッチ状態を変更する命令等のようなOAM
情報を他ノードヘ伝送することができない。
は、情報処理装置905からのOAM情報を光送信器9
01を用いて主信号光(1.31μm)と異なる波長
(1.55μm)の光に変換することができ、これと主
信号光とを光カップラ904で、重畳することにより、
主信号の他にOAM信号の伝送が可能となる。この光信
号を受信するノードにおいては第2の発明の実施例を示
す図2の構成のノードを用いることにより、OAM信号
を得ることができる。
ではない。
カップラ904を用いているが、WDMカップラを用い
て主信号光の波長とOAM信号光の波長を重畳すること
によっても、本発明は適用できる。
スイッチ回路網902を用いているが、エルビウム・ド
ープト・ファイバ増幅器や、半導体光増幅器等の光増幅
器を用いても本発明は適用できる。
901を用いたが、送出する光信号の偏波が主信号光と
直交する偏波である光送信器を用い、主信号光とOAM
信号光とを偏波多重しても、本発明は適用できる。
用いて説明する。
ブロック図である。図10に於いて、1021は光ネッ
トワークノード(光ネットワーク装置)を表す。100
3は光スイッチ回路網(光機能回路手段)、1007、
1008は光伝送路、1005は、1.55μmの波長
の光を送出する光送信器(光送信手段)、1001は
1.55μmの波長の光信号を受信する光受信器(光受
信手段)である。1004は、入力された2つの光を
1:1のパワーの比で結合して出力する方向性結合型光
カップラで、ここでは、光伝送路1007からの光信号
と光送信器1005の出力端からの光信号とのカップラ
(光重畳手段)として用いる。1002は、入力された
光の内1.31μmの波長の光を光伝送路1008に接
続された出力端に出力し、1.55μmの波長の光を光
受信器1001に接続された出力端へ出力するように接
続された1.55μmの波長と1.31μmの波長を分
離するWDMカップラ(光分離手段)である。1006
は光受信器1001から得た信号を処理する情報処理装
置(情報処理手段)でワークステーションを用いること
ができる。光スイッチ回路網1003として、第1の発
明で用いた光スイッチ回路網102と同じ光スイッチ回
路網を用いることができる。
1μmの波長の主信号光の他に、光スイッチ回路網10
03の監視のための監視信号を1.55μmの波長の光
を用いて伝送する。光送信器1005から出力される光
スイッチ回路網1003監視のための監視信号光は、光
カップラ1004に於いて、光伝送路1007を通って
来た主信号光と重畳され、光スイッチ回路網1003へ
入力される。光スイッチ回路網1003を通ってWDM
カップラ1002に到着した監視信号光は監視信号光と
主信号光とに分離され、主信号光は、他ノードへ伝送さ
れる。監視信号光は光スイッチ回路網1003へ入力さ
れ、光受信器1001へ入力される。
分割多重して伝送している系に於いて、WDMカップラ
1001を用いているので、1.55μmの監視信号の
みを抽出することができる。光受信器1001にて受信
する光信号の状態(受信レベル、誤り率等)を監視する
ことにより、光スイッチ回路網1003の光ロスの状態
の変化等がわかり、光スイッチ回路網1003の監視を
行うことができる。得られた情報により、情報処理装置
1006は、場合により光スイッチの接続状態を変える
ように光スイッチ回路網1003に信号を送出する。
ではない。
1.31μmと1.55μmの波長を分離するWDMカ
ップラを用いたが、主信号光が1.31μm、監視信号
光が1.55μmの波長でない場合でも、主信号光と監
視信号光とに用いている波長を分離できるWDMカップ
ラを用いれば、本発明は適用できる。
DMカップラ1002を用いたが、予めOAM情報を変
調したサブキャリアを主信号光に重畳しておき、WDM
カップラの替わりに光カップラを用いて、主信号光の一
部をタップし、光受信器1001として、サブキャリア
信号を受信でき、OAM情報を復調できる受信器を用い
ることにより、OAM情報を得ることができ、本発明は
適用できる。
004を用いたが、これを用いる替わりに光カップラを
用い、予め主信号光中で時分割多重して監視信号を主信
号光に埋め込み、それを光カップラで一部タップして光
受信器1001を用いて受信してOAM情報を得ても、
本発明は適用できる。光分離手段として光カップラや、
WDMカップラを用いたが、偏光スプリッタを用いても
本発明は適用できる。その場合、主信号をTE偏向、O
AM情報を伝送する光信号をTM偏向を用いて偏波多重
して伝送し各ブロックを偏波保持ファイバで接続し、T
M偏向の光のみを抽出してOAM情報を得る。偏光スプ
リッタとしては、例えばLiNbO3はのような複屈折
性を持つ結晶を用いることにより実現できる。
第1群に属する波長として1.31μmの波長、第2群
に属する波長として1.55μmの波長を用いることが
できる。第21の発明は第20の発明に用いられている
光分離手段として、WDMカップラのような波長分離手
段に限定するもので、その実施例は第20の発明の実施
例中に示した。
を用いることにより、分岐損がないので主信号系に与え
るロスバジェットの変更が少なく、経済的に既存のネッ
トヲークへ導入が可能となる。又、WDMカップラ10
04は、監視信号用として用いている波長の光を抜き去
ってしまうので、WDMカップラ1004を通った後の
光には、主信号以外の光信号が重畳されておらず、閉じ
た系を作ることができるので、監視がやり易い。
実施例に於いて説明した、光機能回路手段を光スイッチ
回路網に限定するものである。光スイッチ回路網とし
て、第1の発明の実施例で説明した光スイッチ回路網1
02を用いることができる。
実施例に於いて説明した光ネットワーク装置の光機能回
路手段を光スイッチ回路網に限定するものである。光ス
イッチ回路網として、第1の発明の実施例で説明した光
スイッチ回路網102を用いることができる。
実施例に於いて説明した光ネットワーク装置の光機能回
路手段を光スイッチ回路網に限定するものである。光ス
イッチ回路網として、第1の発明の実施例で説明した光
スイッチ回路網102を用いることができる。
実施例に於いて説明した光ネットワーク装置の光機能回
路手段を光スイッチ回路網に限定するものである。光ス
イッチ回路網として、第1の発明の実施例で説明した光
スイッチ回路網102を用いることができる。
実施例に於いて説明した光ネットワーク装置の光機能回
路手段を光スイッチ回路網に限定するものである。光ス
イッチ回路網として、第1の発明の実施例で説明した光
スイッチ回路網102を用いることができる。
第27の発明の実施例は、第20の発明の実施例を示す
図10中のノード1021を用いることにより実現可能
で、その実現方法は第20の発明の実施例に於いて説明
した。
第28の発明の実施例は、第27の発明の実施例の光ネ
ットワークのOAM情報の伝送方式に於いて、用いる光
ネットワーク装置を特に光スイッチ回路網に限定するも
のである。光スイッチ回路網として、第1の発明の実施
例で説明した光スイッチ回路網102を用いることがで
きる。
用いて説明する。
ブロック図である。図11に於いて、1121は光ネッ
トワークノード(光ネットワーク装置)を表す。110
3は光スイッチ回路網(光機能回路手段)、1101は
1.55μmの波長の光の受信が可能な光受信器(第1
の光受信手段)、1112は1.55μmの波長の光の
受信が可能な光受信器(第2の光受信手段)、110
7、1108は光伝送路、1105は1.55μmの波
長の光を送出する光送信器(第1の光送信手段)、11
09は1.55μmの波長の光を送出する光送信器(第
2の光送信手段)、1104、1110は、入力された
2つの光を1:1の光パワー比で結合する方向性結合型
光分岐器(光カップラ)である。1102、1111
は、入力された光の内1.31μmの波長の光と1.5
5μmの波長の光とに分離して出力するWDMカップラ
である。1104は、WDMカップラ1111の出力端
からの光信号と光送信器1112の出力端からの光信号
とのカップラ(第2の光重畳手段)として用いる。11
10は、WDMカップラ1102からの出力信号と光送
信器1109からの光信号とのカップラ(第1の光重畳
手段)として用いる。1102は、1.31μmの光を
光カップラ1110の方へ出力し、1.55μmの光を
光受信器1101の方へ出力するように接続されたWD
Mカップラ(第1の光分離手段)である。1111は、
1.31μmの光を光カップラ1104の方へ出力し、
1.55μmの光を光受信器1112の方へ出力するよ
うに接続されたWDMカップラ(第2の光分離手段)で
ある。1106は光受信器1101から得た信号を処理
する情報処理装置(情報処理手段)でワークステーショ
ンを用いることができる。光スイッチ回路網1103と
して、第1の発明で用いた光スイッチ回路網102と同
U光スイッチ回路網を用いることができる。
の主信号光の他に、OAM情報を1.55μmの波長の
光信号(以下OAM信号光と呼ぶ)を用いて伝送する。
WDMカップラ1102に到着した光はOAM信号光と
主信号光とに分離され、主信号光は光スイッチ回路網1
103へ入力され、OAM信号光は光受信器1101へ
入力される。光受信器1101を用いて受信されたOA
M信号は情報処理装置1106で情報処理され、OAM
情報を書き換えて光送信器1105へ入力する。光送信
器1105から出力される新たな(書き換えられた)O
AM信号光は、光カップラ1104に於いて、光スイッ
チ回路網1103を通って来た主信号光と重畳され、光
伝送路1108へ入力され、他ノードへ伝送される。こ
の光信号が伝送されるノードでは、1.31μmと1.
55μmの波長とを分離するWDMカップラを用いて、
1.55μmの波長のOAM信号光のみを抽出すること
ができ、OAM情報を得ることができる。又、光スイッ
チ回路網1103の監視用の1.55μmの波長の光信
号を光送信器1109から送出し、光カップラ1110
に於いてWDMカップラ1102からの1.31μmの
主信号光と重畳し、光スイッチ回路網1103へ入力さ
せる。光スイッチ回路網1103から出力された光はW
DMカップラ1111へ入力されるが、入力光の内1.
31μmの主信号光は光カップラ1104の方へ出力さ
れ、1.55μmの監視信号光は光受信器1112の方
へ出力される。WDMカップラ1102により光伝送路
1107を伝送されるOAM信号光を抜き去ってから、
主信号光と光スイッチ回路網1103の監視信号光とが
重畳され、WDMカップラ1111により光スイッチ回
路網1103の監視信号光を抜き去ってから、主信号光
と光伝送路1108を伝送されるOAM信号光とが重畳
されるので、この3つの信号が混ざり合うことはない構
成となっている。光受信器1112で受信した監視信号
光の光レベル等により光スイッチ回路網1103の監視
を行うことが可能である。又、光受信器1101にて受
信する光信号の状態(受信レベル、誤り率等)を監視す
ることにより、光伝送路1107の断状態等がわかる。
て伝送し、WDMカップラ1102、光受信器110
1、情報処理装置1106、光送信器1105、光カッ
プラ1104を光カップラ1104とを図10のように
接続することにより、光信号のまま通過するノードで、
光ネットワークのOAM信号の授受を行うことができ、
又、光伝送路、光スイッチ回路網の監視が可能な構成に
なっている。
ではない。
1.31μmと1.55μmの波長を分離するWDMカ
ップラを用いたが、主信号光が1.31μm、監視信号
光が1.55μmの波長でない場合でも、主信号光とO
AM信号光とに用いている波長を分離できるWDMカッ
プラを用いれば、本発明は適用できる。
DMカップラ1102、WDMカップラ1111を用い
たが、予めOAM情報を変調したサブキャリアを主信号
光に重畳しておき、WDMカップラの替わりに光カップ
ラを用いて、主信号光の一部をタップし、光受信器11
01、1105として、サブキャリア信号を受信でき、
OAM情報を復調できる受信器を用いることにより、O
AM情報を得ることができ、本発明は適用できる。
い、OAM信号の伝送用にTM偏波の光を用いて伝送
し、光分離手段としてWDMカップラ1102、111
1を用いずに偏光スプリッタを用いて、OAM信号光を
分離して情報処理装置1103へ入力することが可能で
ある。例えば、光スイッチ回路網1103の出力光を必
ずTE偏波になるように偏光制御器を用いて調整し、送
信のために、光送信器1105からTM偏波の光を送出
し、各ブロックを接続する光ファイバとして偏波保持フ
ァイバを用いても、本発明は適用できる。
カップラ1110、光カップラ1104を用いたが、W
DMカップラを用いて重畳しても、本発明は適用でき
る。
されるOAM信号光と、光スイッチ回路網1103の監
視信号光と、光伝送路1108を伝送されるOAM信号
光との全てを、1.55μmの波長の光信号を用いた
が、WDMカップラ1102、WDMカップラ1111
で分離できるのであれば、この3つの信号は同じ波長を
用いなくても、本発明は適用できる。
長として1.31μmの波長、第2群に属する波長とし
て1.55μmの波長、第3群に属する波長として1.
55μmの波長を用いることができる。第30の発明の
構成の実施例として、第29の発明の実施例で示した図
11の構成を用いることができる。第30の発明は、第
29の発明の中で、光分離手段を波長分離手段(WDM
カップラ等)に限定するものである。
いて説明する。
ブキャリア技術を用いる方法の場合は、分岐による分岐
損があるが、第30の発明では、WDMカップラ110
2、WDMカップラ1111を用いて、主信号光とOA
M情報を伝送する信号光とに分離しているので、分岐損
が無く、本発明の導入による主信号系のロス・バジェッ
トの変更が少ない。又、波長分割多重技術を用いている
ので、第29の実施例の内光カップラとサブキャリア技
術を用いる方法の場合のようにサブキャリアを重畳でき
るように既存の送信器を変更する必要が無く、経済的に
導入できるという利点がある。又、波長分割多重技術を
用いると、光カップラとサブキャリア技術を用いる場合
と比較して、OAM回線の大容量化が自由にできる。
又、導入後に、OAM回線のアップグレードを行いたい
時でも、主信号系の光送信器と異なる光送信器を用いて
いるので、主信号系と独立にアップグレードを行うこと
ができ、アップグレードが容易である。
いて説明する。図1は、第31の発明の一実施例を示す
ブロック図である。第31の発明は、第1の発明で用い
ていた光分離手段を光分岐器(光カップラ)に限定する
ものである。光分岐手段として図1中の光カップラ10
4を用いることができる。光分岐器を用いることによ
り、光分離手段として、偏光スプリッタを用いる場合に
比べ、偏波保持ファイバや偏光制御器を使う必要がなく
なり、経済的に光ネットワーク装置を構成できる。
いて説明する。図1は、第32の発明に於ける一実施例
を示すブロック図である。第32の発明は第1の発明で
用いていた光受信手段(光受信器101)をサブキャリ
アが重畳された光信号を受信する光受信器に限定するも
のである。光受信手段として、APD等で受信した信号
をサブキャリア周波数を抽出するバンド・パス・フィル
タに通してサブキャリア周波数成分のみを抽出し、サブ
キャリアに変調された信号光を復調できる受信手段が接
続された光受信器を用いることができる。サブキャリア
信号を光信号中から抽出した後も、伝送されている光信
号中に占めるサブキャリアの比率は変化しないので、光
のまま通過するノードから、主信号光が終端される目的
ノードまで同じ情報を伝送することができる。従って、
あるノードからのOAM情報を光のまま通過するノード
全てに送りたい用途として、波長分割多重でOAM信号
光の授受を行う構成と比較して、光のまま通過するノー
ドでOAM用の光送信器が必要ない分、光送信器の数が
節約できるという利点がある。
いて説明する。図1は、第33の発明の一実施例を示す
ブロック図である。第33の発明は第31の発明で用い
ていた光受信手段(光受信器101)をサブキャリアが
重畳された光信号を受信する光受信器に限定するもので
ある。光受信手段として、APD等で受信した信号をサ
ブキャリア周波数を抽出するバンド・パス・フィルタに
通してサブキャリア周波数成分のみを抽出し、サブキャ
リアに変調された信号光を復調できる受信手段が接続さ
れた光受信器を用いることができる。サブキャリア信号
は光信号中から抜き取っても伝送されている光信号中に
占めるサブキャリアの比率は変化しないので、光のまま
通過するノードから、主信号光が終端される目的ノード
まで同じ情報を伝送することができる。従って、あるノ
ードからのOAM情報を同じ情報のままで、光のまま通
過するノード全てに送りたい用途として、波長分割多重
でOAM信号光の授受を行う構成と比較して、光のまま
通過するノードでOAM用の光送信器が必要ない分、光
送信器の数が節約できるという利点がある。
実施例に於いて説明した光ネットワーク装置の光機能回
路手段を光スイッチ回路網に限定するものである。光ス
イッチ回路網として、第1の発明の実施例で説明した光
スイッチ回路網102を用いることができる。
実施例に於いて説明した光ネットワーク装置の光機能回
路手段を光スイッチ回路網に限定するものである。光ス
イッチ回路網として、第1の発明の実施例で説明した光
スイッチ回路網102を用いることができる。
実施例に於いて説明した光ネットワーク装置の光機能回
路手段を光スイッチ回路網に限定するものである。光ス
イッチ回路網として、第1の発明の実施例で説明した光
スイッチ回路網102を用いることができる。
用いて説明する。
ブロック図である。図12に於いて、1221、122
2は光ネットワークのノードであり、1221は「第1
の光ネットワーク装置」、1222は「第2の光ネット
ワーク装置」を表す。1207、1208は光伝送路、
1201はサブキャリアに変調された光信号を受信する
光受信器、1203は第1の実施例で用いた光スイッチ
回路網、1202は、光スイッチ回路網1203の入力
端へ出力する光パワーと光受信器1201の入力端へ出
力する光パワーの比が、95:5である方向性結合型光
分岐器(カップラ)である。1204、1206はOA
M情報を処理する情報処理装置でワークステーションを
用いることができる。1205は主信号光を送出する光
送信器で、1210は情報処理装置1206から出力さ
れた信号により変調されたサブキャリアを生成する変調
器である。1209は変調器1210から出力された信
号により、光送信器1205からの主信号光を変調す
る。
ずに光のまま通過する。以下に、ノード1221からノ
ード1222へOAM情報を伝達する手順について説明
する。ノード1221の情報処理装置1206で生成さ
れたOAM信号により変調されたサブキャリア信号を、
変調器1210を用いて生成する。このサブキャリア信
号を用いて光送信器1205からの光信号を変調し、光
伝送路1207へ入力する。ノード1222に到着した
光信号は大部分の光信号は光スイッチ回路網1203へ
入力され切り替えられた後更に他ノードへ伝送される
が、一部の光信号は光カップラ1202により分岐さ
れ、光受信器1201へ入力される。この受信器は、ま
ず、サブキャリア周波数成分を抽出し、抽出されたサブ
キャリア周波数成分から、OAM信号を復調する。この
信号は情報処理装置1204へ入力される。このように
して、OAM情報はノード1221からノード1222
へ伝送される。
ない。
出力信号を光変調器1209で変調することにより、サ
ブキャリア信号を変調していたが、変調器1210によ
り変調されたサブキャリア信号と光送信器1205に入
力される主信号とを光送信器1205へ入力される前に
重畳し、光送信器1205で、注入電流を直接変調する
方式を用いることによっても、本発明は適用できる。
送信器1205を含む構成を用いたが、第1の発明の実
施例で用いた光スイッチ回路網102を用いても、本発
明は適用できる。
用いて説明する。
ブロック図である。図13に於いて、1321、132
2は光ネットワークのノードで、1321は「第1の光
ネットワーク装置」を表し、1322は「第2の光ネッ
トワーク装置」を表す。1307、1308は光伝送
路、1301はサブキャリアに変調された光信号を受信
する光受信器、1303、1305は光スイッチ回路
網、1302は、光スイッチ回路網1303の入力端へ
出力する光パワーと光受信器1301の入力端へ出力す
る光パワーの比が、95:5である方向性結合型光分岐
器(カップラ)である。光スイッチ回路網1303、1
305として、第1の発明の実施例で用いた光スイッチ
回路網102を用いることができる。1304、130
6はOAM情報を処理する情報処理装置でワークステー
ションを用いることができる。1310は情報処理装置
1306から出力された信号により変調されたサブキャ
リアを生成する変調器である。1309は変調器131
0から出力された信号により、光スイッチ回路網130
5から出力された主信号光を変調する。
信号光が終端されずに光のまま通過する。以下に、ノー
ド1321からノード1322へOAM情報を伝達する
手順について説明する。ノード1321の情報処理装置
1306で生成されたOAM信号により変調されたサブ
キャリア信号を変調器1310を用いて生成する。この
サブキャリア信号を用いて光スイッチ回路網1305か
ら出力された光信号を変調し、光伝送路1307へ入力
する。ノード1322に到着した光信号は大部分の光信
号は光スイッチ回路網1303へ入力され切り替えられ
た後更に他ノードへ伝送されるが、一部の光信号は光カ
ップラ1302により分岐され、光受信器1301へ入
力される。この受信器は、まず、サブキャリア周波数成
分を抽出し、抽出されたサブキャリア周波数成分から、
OAM信号を復調する。この信号は情報処理装置130
4へ入力される。このようにして、OAM情報はノード
1321からノード1322へ伝送される。
いて説明する。図12は、本発明の一実施例を示すブロ
ック図である。第39の発明は、第37の発明で、伝送
する光ネットワークのOAM情報を、光信号が通る経路
の識別子に限定するものである。識別子とは、例えば、
光ネットワーク装置#1から光信号のまま主信号光が通
過する光ネットワーク装置#2を通って光ネットワーク
装置#3に至る光信号の経路と、光ネットワーク装置#
4から光信号のまま主信号光が通過する光ネットワーク
装置#2を通って光ネットワーク装置#5へ至る光信号
の経路とを、特に光信号のまま主信号光が通過する光ネ
ットワーク装置#2に於いて、誤って認識しないように
識別するために、各光信号の経路に対応して識別子のこ
とである。図12に於いて、光送信器1210へ出力さ
れる情報処理装置1204の出力端と、光受信器120
1からの信号が入力される情報処理装置1206の入力
端には、光信号が通る経路の識別子に関する情報の信号
の入出力のみが行われる。サブキャリア信号は、常に光
信号のある比率で変調されているので、信号が一旦光信
号に変換されてから電気信号に全て変換されるまで、サ
ブキャリアの情報を持ち続ける。一方、識別子は、光信
号が通る経路に対するものであるので、信号が一旦光信
号に変換されてから電気信号に変換されるまで同じ情報
を持ち続ける必要がある。従って、第37の発明を用い
て、光信号が通る経路の識別子を伝送することが適して
いると言える。もし、光信号が通る経路の識別子を通る
ノード毎に書き換える方式を用いたのでは、途中のノー
ドに於いて情報伝達を誤る場合も考えられ、識別子の伝
送のためにサブキャリアを用いる方法は適している。識
別子をサブキャリアを用いて伝送し、その他のOAM情
報を別波長を用いて伝送する方式を用いることにより、
別波長の使用可能帯域の内、識別子の情報を別波長回線
に載せなくて済む分、別波長の使用可能容量が増え、別
波長による識別子以外のOAM情報の使用可能な帯域が
増加し、光ネットワークのOAM情報が速く他ノードへ
伝送されることになる。従って、速い障害回復も可能と
なる。
いて説明する。図13は、本発明の一実施例を示すブロ
ック図である。第40の発明は、第38の発明で、伝送
する光ネットワークのOAM情報を、光信号が通る経路
の識別子に限定するものである。識別子とは、例えば、
光ネットワーク装置#1から光信号のまま主信号光が通
過する光ネットワーク装置#2を通って光ネットワーク
装置#3に至る光信号の経路と、光ネットワーク装置#
4から光信号のまま主信号光が通過する光ネットワーク
装置#2を通って光ネットワーク装置#5へ至る光信号
の経路とを、特に光信号のまま主信号光が通過する光ネ
ットワーク装置#2に於いて、誤って認識しないように
識別するために、各光信号の経路に対応して識別子のこ
とである。図13に於いて、光送信器1310へ出力さ
れる情報処理装置1304の出力端と、光受信器130
1からの信号が入力される情報処理装置1306の入力
端には、光信号が通る経路の識別子に関する情報の信号
の入出力のみが行われる。OAM情報として、光信号が
通過する経路の識別子に限定する効果の説明は第39の
発明の実施例に於ける説明と同じである。
用いて説明する。
ク図である。図14に於いて、1421は光ネットワー
クノード(光ネットワーク装置)を表す。1404は光
スイッチ回路網(光機能回路手段)、1407は1.5
5μmの波長の光の受信が可能な光受信器(第1の光受
信手段)、1410は1.55μmの波長の光の受信が
可能な光受信器(第2の光受信手段)、1408はサブ
キャリアに変調された光信号の復調が可能な光受信器
(第3の光受信手段)、1413、1414は光伝送
路、1409は1.55μmの波長の光を送出する光送
信器(第2の光送信手段)、1411は1.55μmの
波長の光を送出する光送信器(第1の光送信手段)であ
る。1403は、入力された2つの光を1:1のパワー
の比で結合する方向性結合型光カップラ(第1の光重畳
手段)で、1406は入力された2つの光を1:1のパ
ワーの比で結合する方向性結合型光カップラ(第2の光
重畳手段)である。1402は、光を光カップラ140
3へ出力する光パワーと光受信器1408へ出力する光
パワーの比が、95:5であるように分岐する方向性結
合型光分岐器(第3の光分離手段)である。1401、
1405は、入力された光の内1.31μmの波長の光
と1.55μmの波長の光とに分離して出力するWDM
カップラである。1401は、1.31μmの光を光カ
ップラ1402の方へ出力し、1.55μmの光を光受
信器1407の方へ出力するように接続されたWDMカ
ップラ(第1の光分離手段)である。1405は、1.
31μmの光を光カップラ1406の方へ出力し、1.
31μmの光を光受信器1410の方へ出力するWDM
カップラ(第2の光分離手段)である。1412は光受
信器1407、1408、1410から得た信号を処理
する情報処理装置(情報処理手段)でワークステーショ
ンを用いることができる。光スイッチ回路網1404と
して、第1の発明で用いた光スイッチ回路網102と同
じ光スイッチ回路網を用いることができる。
1.31μm、OAM信号光を1.55μmの波長の光
を用いて伝送する。主信号光には、サブキャリアを用い
て光信号の通ってきた経路の識別子等の情報が重畳され
ている。光伝送路1413から伝送されてきた光信号は
WDMカップラ1401に於いて、主信号光とOAM信
号光とに分離され、主信号光は光カップラ1402の方
へ出力される。OAM信号光は光受信器1407で受信
され情報処理装置1412へ入力される。光受信器14
07から入力された受信信号は情報処理装置1412に
於いてOAM情報の処理が行われる。光カップラ140
2へ入力された1.31μmの信号光は光カップラ14
02により一部タップされ、光受信器1408へ入力さ
れる。光受信器1408へ入力された光信号のサブキャ
リアに変調された光信号が復調され情報処理装置141
2へ入力され識別子等のOAM情報が処理される。一
方、情報処理装置1412から光送信器1409を経て
出力された1.55μmの波長の監視用光信号は、光カ
ップラ1403へ入力され、1.31μmの波長の主信
号光と重畳されて光スイッチ回路網1404へ入力され
る。光スイッチ回路網1404から出力された光信号は
WDMカップラ1405へ入力され、1.55μmの波
長の監視信号光と1.31μmの波長の主信号光とに分
離し、1.55μmの波長の監視信号光は光受信器14
10へ入力し、1.31μmの主信号光は光カップラ1
406へ入力し、光伝送路1414へと伝送する。光受
信器1410から出力された監視用信号は、情報処理装
置1412へ入力され、光スイッチ回路網1404の光
ロス等を検出し、駆動電圧等が正常であるか判定する。
OAM情報の処理が行われた結果更に次のノードへ伝送
するOAM情報は、光送信器1411へ入力され1.5
5μmの光信号に変換され、光カップラ1406に於い
てWDMカップラ1405から出力された主信号光と重
畳され、次のノードと接続された光伝送路1414へ入
力される。この光信号が伝送される次のノードに於いて
は、1.31μmの波長と1.55μmも波長を分離す
るWDMカップラを用いることにより、1.55μmの
波長のOAM信号光のみを抽出することができ、OAM
情報を得ることができる。
り、光スイッチ回路網1404は、ノード1421に於
いて光のまま切り替えられて、次のノードへ送出される
にもかかわらず、他ノードとOAM情報のやりとりが可
能であり、又、主信号光が光のまま通過する光スイッチ
回路網1404の監視も可能である。又、図14のよう
にWDMカップラ1401によりOAM信号光を分離
し、光カップラ1402には主信号光のみが入力される
ことにより、光受信器1407で受信されるOAM信号
光の光レベルの低下が防げ、光受信器1407として、
より低感度な光受信器を用いることができ、経済的なシ
ステムを構成することができる。
ない。
手段として、光カップラ1403、1406を用いる替
わりに、1.31μmと1.55μmの波長の光を結合
するWDMカップラを用いても、本発明は適用できる。
波長の光信号、OAM信号に1.55μm波長の光信号
を用いたが、主信号光と、OAM信号光として分離でき
るものであれば、他の波長の組み合わせを用いても、本
発明は適用できる。
OAM信号を送ったり、分離しているが、偏波多重技術
を用いても行うことができる。光分離手段として、偏向
制御器と偏光スプリッタを用いても本発明は適用でき
る。その場合、主信号をTE偏向、OAM情報を伝送す
る光信号をTM偏向を用いて偏波多重して伝送し各ブロ
ックを偏波保持ファイバで接続し、TM偏向の光のみを
抽出してOAM情報を得る。偏光制御器としては、ファ
イバに圧力をかけ偏光を変えて制御する装置を用いるこ
とができ、偏光スプリッタとしては、例えばLiNbO
3はこのような複屈折性を持つ結晶を用いることにより
実現できる。
て、主信号に重畳されたサブキャリア信号を復調できる
光受信器1408を用いたが、光受信器1408を用い
ずに、主信号としてSDHフレームを用いてSOHのあ
る部分に光ネットワークのOAM情報を載せる系を用
い、第3の光受信手段としてSDHのフレームを受信で
きSOHからOAM情報を得ることができる光受信器を
用いても、本発明は適用できる。
用いて説明する。第42の発明の実施例は、第41の発
明の実施例で示した図14の構成で、その説明は第41
の発明の実施例中に示した。第42の発明は、第41の
発明で用いられていたように、第1の光分離手段、第2
光分離手段としてWDMカップラ等(WDMカップラ1
401、1405)の波長分離手段を用いることができ
る。第3の光分離手段として、光分岐を用い、第3の光
受信手段として、APD等で受信した信号をサブキャリ
ア周波数を抽出するバンド・パス・フィルタに通してサ
ブキャリア周波数成分のみを抽出し、サブキャリアに変
調された信号光を復調できる受信手段が接続された光受
信器を用いることができる。第1群に属する波長として
1.31μmの波長、第2群及び第3群に属する波長と
して1.55μmの波長を用いることができる。
て説明する。
を用いる方法の場合は、偏光制御等が必要で装置が複雑
になるが、第42の発明では、WDMカップラ140
1、WDMカップラ1405を用いて、主信号光とOA
M情報を伝送する信号光とに分離しているので、装置が
簡単になり、経済的にシステムを構成できる。
明する。
ク図である。図15に於いて、1521は光ネットワー
クノード(光ネットワーク装置)を表す。1504は光
スイッチ回路網(光機能回路手段)、1507は1.5
5μmの波長の光の受信が可能な光受信器(第1の光受
信手段)、1510は1.55μmの波長の光の受信が
可能な光受信器(第2の光受信手段)、1508はサブ
キャリアに変調された光信号の復調が可能な光受信器
(第3の光受信手段)、1513、1514は光伝送
路、1509は1.55μmの波長の光を送出する光送
信器(第2の光送信手段)、1511は1.55μmの
波長の光を送出する光送信器(第1の光送信手段)、1
503は、入力された2つの光を1:1のパワーの比で
結合して出力する方向性結合型光カップラ(第1の光重
畳手段)で、1506は、入力された2つの光を1:1
のパワーの比で結合して出力する方向性結合型光カップ
ラ(第2の光重畳手段)である。1502は、光を光カ
ップラ1503へ出力する光パワーと光受信器1508
へ出力する光パワーの比が、95:5であるように分岐
し接続されている方向性結合型光分岐器(第3の光分離
手段)である。1501、1505は、入力された光の
内1.31μmの波長の光と1.55μmの波長の光と
に分離して出力するWDMカップラである。1501
は、1.31μmの光を光カップラ1502の方へ出力
し、1.55μmの光を光受信器1507の方へ出力す
るように接続されたWDMカップラ(第1の光分離手
段)。1505は、1.31μmの光を光カップラ15
06の方へ出力し、1.31μmの光を光受信器151
0の方へ出力するように接続されたWDMカップラ(第
2の光分離手段)である。1512は光受信器150
7、1508、1510から得た信号を処理し、光送信
器1509、光送信器1510へOAM情報を送出する
情報処理装置(情報処理手段)でワークステーションを
用いることができる。光スイッチ回路網1504とし
て、第1の発明で用いた光スイッチ回路網102と同じ
光スイッチ回路網を用いることができる。
1.31μm、OAM信号光を1.55μmの波長の光
を用いて伝送する。主信号光には、サブキャリアを用い
て光信号の通ってきた経路の識別子等の情報が重畳され
ている。光伝送路1513から伝送されてきた光信号は
WDMカップラ1501に於いて、主信号光とOAM信
号光とに分離され、主信号光は光カップラ1502の方
へ出力される。OAM信号光は光受信器1507で受信
され情報処理装置1512へ入力される。光受信器15
07から入力された受信信号は情報処理装置1512に
於いてOAM情報の処理が行われる。光カップラ150
2へ入力された1.31μmの信号光は光カップラ15
02により一部タップされ、光受信器1508へ入力さ
れる。光受信器1508へ入力された光信号のサブキャ
リアに変調された光信号が復調され情報処理装置151
2へ入力され識別子等のOAM情報が処理される。一
方、情報処理装置1512から光送信器1509を経て
出力された1.55μmの波長の監視用光信号は、光カ
ップラ1503へ入力され、1.31μmの波長の主信
号光と重畳されて光スイッチ回路網1504へ入力され
る。光スイッチ回路網1504から出力された光信号は
WDMカップラ1505へ入力され、1.55μmの波
長の監視信号光と1.31μmの波長の主信号光とに分
離し、1.55μmの波長の監視信号光は光受信器15
10へ入力し、1.31μmの主信号光は光カップラ1
506へ入力する。光受信器1510から出力された監
視用信号は、情報処理装置1512へ入力され、光スイ
ッチ回路網1504の光ロス等を検出し、駆動電圧等が
正常であるか判定する。OAM情報の処理が行われた結
果更に次のノードへ伝送するOAM情報は、光送信器1
511へ入力され1.55μmの光信号に変換され、光
カップラ1506に於いてWDMカップラ1505から
出力された主信号光と重畳され、次のノードと接続され
た光伝送路1514へ入力される。この光信号が伝送さ
れるノードに於いては、1.31μmと1.55μmの
波長を分離するWDMカップラを用いて1.55μmの
波長であるOAM信号光のみを抽出することができ、O
AM情報を得ることができる。
り、光スイッチ回路網1504は、ノード1521に於
いて光のまま切り替えられて、次のノードへ送出される
にもかかわらず、他ノードとOAM情報のやりとりが可
能である。又、主信号光が光のまま通過する光スイッチ
回路網1504の監視も可能である。
ない。
手段として、光カップラ1503、1506を用いる替
わりに、1.31μmと1.55μmの波長の光を結合
するWDMカップラを用いても、本発明は適用できる。
OAM信号を送ったり、分離しているが、偏波多重技術
を用いても行うことができる。光分離手段として、偏向
制御器と偏光スプリッタを用いても本発明は適用でき
る。その場合、主信号をTE偏向、OAM情報を伝送す
る光信号をTM偏向を用いて偏波多重して伝送し各ブロ
ックを偏波保持ファイバで接続し、TM偏向の光のみを
抽出してOAM情報を得る。偏光制御器としては、ファ
イバに圧力をかけ偏光を変えて制御する装置を用いるこ
とができ、偏光スプリッタとしては、例えばLiNbO
3はのような複屈折性を持つ結晶を用いることにより実
現できる。
波長の光信号、OAM信号に1.55μm波長の光信号
を用い1.31μmの波長と1.55μmの波長とを分
離するWDMカップラを用いたが、主信号光と、OAM
信号光として分離できるものであれば、他の波長を分離
するWDMカップラを用いても、本発明は適用できる。
畳されたサブキャリア信号を復調できる光受信器150
8を用いたが、主信号として、SDHフレームを用いS
OHのある部分に光ネットワークのOAM情報を載せる
系を用い、第3の光受信手段として光受信器1508を
用いずにSDHのフレームを受信できSOHからOAM
情報を得ることができる光受信器を用いても、本発明は
適用できる。
用いて説明する。図15は、本発明の一実施例を示すブ
ロック図である。第44の発明の実施例は、第43の発
明の実施例で示した図15の構成で、その説明は第43
の発明の実施例中に示した。第44の発明は、第43の
発明で用いられていたように、第1の光分離手段、第2
の光分離手段としてWDMカップラ等のような波長分離
手段(WDMカップラ1501、1505)を用いるよ
うに限定するものである。第1群に属する波長として
1.31μmの波長、第2群に属する波長及び第3群に
属する波長として1.55μmの波長を用いることがで
きる。
構成の利点について説明する。
を用いる方法の場合は、偏光制御等が必要で装置が複雑
になるが、第44の発明では、WDMカップラ150
1、WDMカップラ1505を用いて、主信号光とOA
M情報を伝送する信号光とに分離しているので、装置が
簡単になり、経済的にシステムを構成できる。
いて説明する。図3は、本発明の一実施例を示すブロッ
ク図である。第45の発明の実施例として、図3におい
て、光送信手段(光送信器301)として、サブキャリ
アに信号を重畳して送出する光送信器としたものを用い
ることができる。例えば1MHzの周波数をキャリアと
してOAM信号を変調した信号をサブキャリア信号と呼
ぶと、電気の乗算器により1MHzの周波数とOAM信
号とを電気的に重畳することができる。これを半導体レ
ーザダイオードを用いて直接変調すると、サブキャリア
信号を送出する光送信器301を構成することができ
る。主信号の電気信号にサブキャリアを重畳しサブキャ
リアを用いて、受信ノードに於いて主信号光の受信に影
響を与えない程度の変調度で変調し、サブキャリアの周
波数も受信ノードに於いて主信号光の受信に影響を与え
ない程度に主信号の持つ周波数帯域から外れた周波数を
用いる。第45の発明を用いることにより、光のまま光
信号が通過するノードから光ネットワークのOAM信号
の伝送を行うことができる。OAM情報を発信するノー
ドによりサブキャリアの周波数を変えて、サブキャリア
多重伝送すると、受信ノードに於いて、サブキャリア多
重光を受信してから、サブキャリア周波数のフィルタで
弁別することにより、OAM情報の発信ノードにより区
別して、OAM情報を受信できる。
サブキャリア信号は抜き去ることが難しいので、光信号
の通る経路の識別子を伝送する場合に、サブキャリアを
識別子情報の伝送手段に用いると誤った情報の伝送が防
げる。
用いて説明する。
ク図である。図16に於いて、1621は光ネットワー
クノード(光ネットワーク装置)である。1602は光
スイッチ回路網(光機能回路手段)、1603、160
6は光伝送路、1601は、副搬送波(サブキャリア)
を用いて振幅変調する変調器(変調器手段)、1604
は、入力された光信号を変調する変調器(光信号変調手
段)で、ここでは、LiNbO3の電気光学効果を用い
た変調器を用いる。1605はOAM情報を処理する情
報処理装置(情報処理手段)でワークステーションを用
いることができる。光スイッチ回路網1602として、
第1の発明の実施例で用いられた光スイッチ回路網10
2と同じ光スイッチ回路網を用いることができる。光変
調器1604では、サブキャリアを変調するが、その変
調度は、主信号光の受信ノードに於いて主信号の受信に
影響が出ない程度の変調度で変調し、サブキャリアの周
波数は、主信号の受信ノードに於いて主信号の受信に影
響が出ない程度主信号の周波数帯域外の周波数を用い
る。
号のまま通過してしまうので、光変調器1604や光送
信器1601が接続されていない場合、光スイッチ回路
網1602中のスイッチ状態を変更する命令等のような
OAM情報を他ノードへ伝送することができない。
により、受信ノードに於いて主信号の受信に影響がない
ようにOAM情報を持つサブキャリア信号を伝送でき
る。この光信号が伝送されるノードに於いては、目的と
するサブキャリア周波数のみをバンド・パス・フィルタ
を用いて抽出し、送信ノードで変調したOAM信号を復
調できる復調器を用い、OAM信号を復調することがで
きる。従って、光のまま光信号が通過するノードから光
ネットワークのOAM信号の伝送を行うことができる。
ではない。
調器1604)としてLiNbO3を用いて作られた光
変調器を用いているが、その他、半導体のEA変調器等
光信号を光のまま変調できるものなら本発明が適用でき
る。
として振幅変調を用いたが、主信号系の受信に影響を及
ぼさないような変調指数を用いれれ、周波数変調や、位
相変調等を用いても、本発明は適用できる。
網1602を用いているが、エルビウム・ドープト・フ
ァイバ増幅器や、半導体光増幅器等の光増幅器を用いて
も本発明は適用できる。
用いて説明する。
ク図である。図17に於いて、1721は光ネットワー
クノード(光ネットワーク装置)である。1702は光
スイッチ回路網(光機能回路手段)、1703、170
6は光伝送路、1701は、副搬送波(サブキャリア)
を用いて振幅変調する変調器(変調器手段)、1704
は、入力された光信号を変調する変調器(光信号変調手
段)で、ここでは、LiNbO3の電気光学効果を用い
た変調器を用いる。1705はOAM情報を処理する情
報処理装置(情報処理手段)でワークステーションを用
いることができる。光スイッチ回路網1702として、
第1の発明の実施例で用いられた光スイッチ回路網10
2と同じ光スイッチ回路網を用いることができる。光変
調器1704では、サブキャリアを変調するが、その変
調度は、主信号光の受信ノードに於いて主信号の受信に
影響が出ない程度の変調度で変調し、サブキャリアの周
波数は、主信号の受信ノードに於いて主信号の受信に影
響が出ない程度主信号の周波数帯域外の周波数を用い
る。
号のまま通過してしまうので、光変調器1704や変調
器1701が接続されていない場合、光スイッチ回路網
中1702のスイッチ状態を変更する命令等のようなO
AM情報を他ノードへ伝送することができない。
により、受信ノードに於いて主信号の受信に影響がない
ようにOAM情報を持つサブキャリア信号を伝送でき
る。この光信号が伝送されるノードに於いては、サブキ
ャリア周波数成分をバンド・パス・フィルタを用いて抽
出し、OAM信号を変調した変調を復調できる復調器を
用いて、OAM信号を得ることができる。従って、光の
まま光信号が通過するノードから光ネットワークのOA
M信号の伝送を行うことができる。
ではない。
調器1704)としてLiNbO3を用いて作られた光
変調器を用いているが、その他、半導体のEA変調器等
光信号を光のまま変調できるものなら本発明が適用でき
る。
として振幅変調を用いたが、主信号系の受信に影響を及
ぼさないような変調指数を用いれば、周波数変調や、位
相変調等を用いても、本発明は適用できる。
網1702を用いているが、エルビウム・ドープト・フ
ァイバ増幅器や、半導体光増幅器等の光増幅器を用いて
も本発明は適用できる。
用いて説明する。
ク図である。光伝送路1806から伝送される主信号光
の波長は1.31μmの波長であるとする。図18に於
いて、1821は光ネットワークノード(光ネットワー
ク装置)である。1802は光スイッチ回路網(光機能
回路手段)、1803、1806は光伝送路、1801
は1.55μmの波長の光を送出する光送信器(光送信
手段)、1804は、入力された2つの光を1:1のパ
ワーの比で結合して出力する方向性結合型光カップラ
で、ここでは、光伝送路1806からの入力光と光送信
器1801の出力端からの入力光とのカップラ(光重畳
手段)として用いる。1805はOAM情報を処理する
情報処理装置(情報処理手段)でワークステーションを
用いることができる。光スイッチ回路網1802とし
て、第1の発明の実施例で用いた光スイッチ回路網10
2と同じ光スイッチ回路網を用いることができる。
号のまま通過してしまうので、光カップラ1804や光
送信器1801が接続されていない場合、光スイッチ回
路網1802中のスイッチ状態を変更する命令等のよう
なOAM情報を他ノードへ伝送することができない。
は、情報処理装置1805からのOAM情報を光送信器
1801を用いて主信号光(1.31μm)と異なる波
長(1.55μm)の光にすることができ、これと主信
号光とをを光カップラ1804で、重畳することによ
り、主信号の他にOAM信号の伝送が可能となる。この
光信号が伝送されるノードでは、1.31μmの波長と
1.55μmの波長を分離するWDMカップラを用いる
ことによりOAM信号を抽出することができる。
ではない。
カップラ1804を用いているが、WDMカップラを用
いて主信号光の波長とOAM信号光の波長を重畳するこ
とによっても、本発明は適用できる。
網1802を用いているが、エルビウム・ドープト・フ
ァイバ増幅器や、半導体光増幅器等の光増幅器を用いて
も本発明は適用できる。
1801を用いたが、送出する光信号の偏波が主信号光
と直交する偏波である光送信器を用い、主信号光とOA
M信号光とを偏波多重しても、本発明は適用できる。
第49の発明は、第45の発明で用いられていた光機能
回路手段として光スイッチ回路網を用いるように限定す
るものである。光スイッチ回路網として、第1の発明の
実施例で説明した光スイッチ回路網102を用いること
ができる。第49の発明の実施例は、第45の発明の実
施例で示したものと同じものを用いることができ、その
説明は第45の発明の実施例中に示した。
第50の発明は、光機能回路手段として光スイッチ回路
網を用いるように限定するものである。光スイッチ回路
網として、第1の発明の実施例で説明した光スイッチ回
路網102を用いることができる。第50の発明の実施
例は、第46の発明の実施例で示したものと同じものを
用いることができ、その説明は第46の発明の実施例中
に示した。
第51の発明は、光機能回路手段として光スイッチ回路
網を用いるように限定するものである。光スイッチ回路
網として、第1の発明の実施例で説明した光スイッチ回
路網102を用いることができる。第51の発明の実施
例は、第47の発明の実施例で示したものと同じで、そ
の説明は第47の発明の実施例中に示した。
第52の発明は、光機能回路手段として光スイッチ回路
網を用いるように限定するものである。第52の発明の
実施例は、第48の発明の実施例で示したものと同じ
で、その説明は第48の発明の実施例中に示した。光ス
イッチ回路網として、第1の発明の実施例で説明した光
スイッチ回路網102を用いることができる。
用いて説明する。
ク図である。図19に於いて、1929は光ネットワー
クノード(光ネットワーク装置)である。1901、1
902、・・・、1908、1909、1910、・・
・1916は光伝送路で、主信号光を1.31μmの波
長の光を用いて伝送し、OAM信号光を1.55μmの
波長を用いて伝送する。1928は光スイッチ回路網
(光機能回路手段)である。光スイッチ回路網1928
として、第1の発明の実施例で用いた光スイッチ回路網
102と同じ光スイッチ回路網を用いることができる。
主信号光は光のまま切り替えられて他ノードへ伝送され
る。1925は8入力光の内から1つの出力光を選択す
る光セレクタ(選択手段)であり、1×2光スイッチを
3段tree状に接続して構成される1×8光スイッチ
を用いることができる。。光スイッチとして、LiNb
O3の電気光学効果を利用した光スイッチを用いる。1
917、1918・・・1924は入力された1.31
μmの波長の光と1.55μmの波長の光を分離するW
DMカップラ(m個の光分離手段)であり、1.31μ
mの波長の光を光スイッチ回路網1928の方へ出力
し、1.55μmの波長の光を光セレクタ1925の方
へ出力するように接続する。1926は1.55μmの
波長の光を受信できる光受信器(光受信手段)である。
1927は光ネットワークのOAM情報を処理する情報
処理装置(情報処理手段)で、ワークステーションを用
いる。1901、1902、・・・1908を伝送され
るOAM情報は同じ内容のものが伝送されるように、送
信ノードでOAM情報を重畳する。1929は、光ネッ
トワーク・ノードである。1901〜1908に伝送さ
れているOAM情報は同じ内容のものであり、ノードに
対する命令などの各光伝送路固有の情報でないOAM情
報と1901〜1908の各光伝送路のOAM情報とが
時分割多重されている。
伝送し、OAM信号を1.55μmの波長の光信号で伝
送している系に於いて、WDMカップラ1917〜19
24を用いて1.55μmの波長のOAM信号のみを抽
出することが可能である。各光伝送路から抽出されたO
AM信号は光セレクタ1925により選択され、光受信
器1926へ入力される。受信されたOAM信号は情報
処理装置1927へ入力され、情報処理装置1927に
於いてOAM情報の処理を行う。
号光が光のまま通過する光ネットワーク・ノードへのO
AM情報の伝送が可能となる。又、光セレクタ1925
を用いて、OAM情報を得る光伝送路を選択することが
できるので、どこかの光伝送路に障害が発生した場合に
於いても、光セレクタ1925を障害が発生していない
光伝送路へ切り替えてやることにより、OAM信号を常
に受け取ることができる。例えば、今、光セレクタ19
25は光伝送路1901からのOAM信号光を選択して
いるとする。光伝送路1901と1902に障害が発生
した場合、光受信器1926に於いてOAM信号光を受
信することができなくなってしまう。しかし、障害が発
生していない光伝送路1908のOAM信号光を選択す
るように光セレクタ1925を切り替えてやることによ
り、OAM光伝送路1908からOAM信号光を得るこ
とができる。又、光セレクタ1925を用いない場合、
光受信器1926を光伝送路分(実施例の場合は8本)
用意しなければならないが、光セレクタで選択する構成
を用いていることより、光受信器の数が1つでよく、用
いる光受信器の数を少なくすることができ、コスト削減
になる。
はない。
タ1925)として、LiNbO3の光セレクタを用い
たが、他の電気光学効果や音響光学効果を用いた光スイ
ッチや、プリズムを電磁石で偏向させるような機械式光
スイッチ等の光スイッチであれば、本発明は適用でき
る。
を用いたが、光分離手段として、偏向制御器と偏光スプ
リッタを用いても本発明は適用できる。その場合、主信
号をTE偏向、OAM情報を伝送する光信号をTM偏向
を用いて偏波多重して伝送し各ブロックを偏波保持ファ
イバで接続し、TM偏向の光のみを抽出してOAM情報
を得る。偏光制御器としては、ファイバに圧力をかけ偏
光を変えて制御する装置を用いることができ、偏光スプ
リッタとしては、例えばLiNbO3はこのような複屈
折性を持つ結晶を用いることにより実現できる。
用いて説明する。
ク図である。図20に於いて、2036は光ネットワー
クノード(光ネットワーク装置)である。2001、2
002、・・・、2008、2009、2010、・・
・2016は光伝送路で、主信号光を1.31μmの波
長の光を用いて伝送し、OAM信号光を1.55μmの
波長を用いて伝送する。2035は光スイッチ回路網
(光機能回路手段)である。光スイッチ回路網2035
として、第1の発明の実施例で用いた光スイッチ回路網
と同じ光スイッチ回路網102を用いることができる。
主信号光は光のまま切り替えられて他ノードへ伝送され
る。2025、2026・・・2032は1.55μm
の波長の光を受信できる光受信器(m個の光受信手段)
である。2033は入力された8つの電気信号の内から
1つの出力光を選択する電気信号のセレクタ(選択手
段)である。2017、2018・・・2024は入力
された光から1.31μmの波長の光と1.55μmの
波長の光を分離するWDMカップラ(m個の光分離手
段)であり、1.31μmの波長の光を光スイッチ回路
網2035の方へ出力し、1.55μmの波長の光を光
受信器2025〜2032の方へ出力するように接続す
る。2034は光ネットワークのOAM情報を処理する
情報処理装置(情報処理手段)で、ワークステーション
を用いる。2001、2002、・・・2008を伝送
されるOAM情報は同じ内容のものが伝送されるよう
に、送信ノードでOAM情報を重畳する。2029は、
光ネットワーク・ノードである。2001〜2008に
伝送されているOAM情報は同じ内容のものであり、ノ
ードに対する命令などの各光伝送路固有の情報でないO
AM情報と2001〜2008の各光伝送路のOAM情
報とが時分割多重されている。
伝送し、OAM信号を1.55μmの波長の光信号で伝
送している系に於いて、WDMカップラ2017〜20
24を用いて1.55μmの波長のOAM信号のみを抽
出することが可能である。各光伝送路から抽出されたそ
れぞれのOAM信号光は光受信器2025〜2032へ
入力される。2025〜2032の光受信器により受信
されたOAM信号はセレクタ2033により選択され、
情報処理装置2034へ入力され、情報処理装置203
4に於いてOAM情報の処理を行う。
号光が光のまま通過する光ネットワーク・ノードへのO
AM情報の伝送が可能となる。又、セレクタ2033を
用いて、OAM情報を得る光伝送路を選択することがで
きるので、どこかの光伝送路に障害が発生した場合に於
いても、セレクタ2033を障害が発生していない光伝
送路へ切り替えてやることにより、OAM信号を常に受
け取ることができる。例えば、今、セレクタ2033は
光伝送路2001からのOAM信号光を選択していると
する。光伝送路2001と2002に障害が発生した場
合、光受信器2026に於いてOAM信号光を受信する
ことができなくなってしまう。しかし、障害が発生して
いない光伝送路2008のOAM信号光を選択するよう
にセレクタ2033を切り替えてやることにより、OA
M光伝送路2008からOAM信号光を得ることができ
る。
はない。
ラを用いたが、光分離手段として、偏向制御器と偏光ス
プリッタを用いても本発明は適用できる。その場合、主
信号をTE偏向、OAM情報を伝送する光信号をTM偏
向を用いて偏波多重して伝送し各ブロックを偏波保持フ
ァイバで接続し、TM偏向の光のみを抽出してOAM情
報を得る。偏光制御器としては、ファイバに圧力をかけ
偏光を変えて制御する装置を用いることができ、偏光ス
プリッタとしては、例えばLiNbO3はのような複屈
折性を持つ結晶を用いることにより実現できる。
した系を用い、光分離手段として、光カップラを用い、
光受信手段としてサブキャリア信号の受信が可能な光受
信器を用いることによっても、本発明は適用できる。
用いて説明する。
ク図である。図21に於いて、2129は光ネットワー
クノード(光ネットワーク装置)である。2101、2
002、・・・、2108、2109、2110、・・
・2116は光伝送路で、主信号光を1.31μmの波
長の光を用いて伝送L、OAM信号光を1.55μmの
波長を用いて伝送する。2128は光スイッチ回路網
(光機能回路手段)である。光スイッチ回路網2128
として、第1の発明の実施例で用いた光スイッチ回路網
102を用いることができる。主信号光は光のまま切り
替えられて他ノードへ伝送される。2125は入力端へ
入力された光信号を8分岐して出力する光分岐器(光分
岐手段)であり、石英の光導波路を用いた方向性結合器
による1入力2出力光分岐器を3段接続して構成される
1入力8出力光分岐器を用いることができる。211
7、2118・・・2124は、入力された光を等しい
結合率で結合する方向性結合型光カップラ(m個の光重
畳手段)で、ここでは、光スイッチ回路網2128の出
力端からの入力光と光分岐器2125の出力端からの入
力光とのカップラとして用いる。2126は1.55μ
mの波長の光を送信する光送信器(光送信手段)であ
る。2127は光ネットワークのOAM情報を処理する
情報処理装置(情報処理手段)で、ワークステーション
を用いる。2109、2110、・・・2124を伝送
されるOAM情報は同じ内容のものが伝送されるよう
に、送信ノードでOAM情報を重畳する。2129は、
光ネットワーク・ノードである。2109〜2124に
伝送されているOAM情報は、ノードに対する命令など
の各光伝送路固有の情報でないOAM情報と2109〜
2116の各光伝送路のOAM情報とが時分割多重され
ている。
M信号は1.55μmの波長の光送信器2126入力さ
れ、光信号に変換される。このOAM信号光は光分岐器
2125により分岐され、光カップラ2117〜212
4を用いて1.31μmの主信号光と重畳される。1.
31μmの波長の主信号光と1.55μmの波長のOA
M信号光とが重畳された光信号は各光伝送路2109〜
2116へ入力される。
号光が光のまま通過する光ネットワーク・ノードからの
OAM情報の伝送が可能となる。この光信号が伝送され
るノードでは、第53の発明の実施例で用いたノード1
929を用いることにより、OAM情報を得ることがで
きる。その動作は、第53の発明の実施例に詳細に説明
してある。又、8本全ての光伝送路に、8本全ての光伝
送路に関する情報及び光ネットワークのOAM情報を載
せて伝送しているので、どこかの光伝送路に障害が発生
した場合に於いても、受信するノード1929でOAM
信号光を得る光伝送路を障害が発生していない光伝送路
へ切り替えてやることにより、OAM信号を常に受け取
ることができる。又、光分岐器2125を用いない場
合、光送信器2126を光伝送路分(実施例の場合は
8)用意しなければならないが、光分岐器で分岐する構
成を用いていることより、光送信器の数が1つでよく、
用いる光送信器の数を少なくすることができ、コスト削
減になる。
はない。
器2125)として、石英の光導波路の方向性結合器を
用いた光分岐器を用いたが、LiNbO3等他の導波路
の方向性結合を用いても、本発明は適用できる。また、
方向性結合をもちいなくても、導波路のY分岐、ファイ
バの融着等、他の光分岐方法を用いても本発明は実現で
きる。
号、OAM信号光に1.55μmの波長の光信号を用い
たが、それぞれの伝送、スイッチング等が可能であれ
ば、他の波長の組み合わせを用いても本発明は適用でき
る。
いたが、WDMカップラを用いて重畳しても、本発明は
適用できる。
てTE偏波に保たれた主信号光とTM偏波に保たれたO
AM信号光との光偏波多重を行って、他ノードへ伝送
し、この光信号が伝送されたノードに於いては、偏波ス
プリッタを用いてOAM信号光のみを分離して、OAM
情報を得ることによっても、本発明は適用できる。
用いて説明する。
ク図である。図22に於いて、2200は光ネットワー
クノード(光ネットワーク装置)を表す。2201、2
202、・・・、2208、2209、2210、・・
・2216は光伝送路で、主信号光を1.31μmの波
長の光を用いて伝送し、OAM信号光を1.55μmの
波長を用いて伝送する。2235は光スイッチ回路網
(光機能回路手段)である。光スイッチ回路網2235
として、第1の発明の実施例で用いた光スイッチ回路網
102と同じ光スイッチ回路網を用いることができる。
主信号光は光のまま切り替えられて他ノードへ伝送され
る。2225、2226・・・2232は1.55μm
の波長の光を送信する光送信器(m個の光送信手段)で
ある。2233は入力された1つの電気信号を8分岐す
る電気信号の分岐器(分岐手段)である。2217、2
218・・・2224は、入力された2つの光を1:1
の結合率で結合して出力する方向性結合型光カップラ
で、ここでは、光スイッチ回路網2235の光信号と光
送信器2225〜2232の出力端からの光信号との光
カップラ(m個の光重畳手段)として用いる。この光カ
ップラにより1.31μmの波長の主信号光と1.55
μmの波長のOAM信号光を重畳する。2234は光ネ
ットワークのOAM情報を処理する情報処理装置(情報
処理手段)で、ワークステーションを用いる。2201
〜2208に伝送されているOAM情報は、ノードに対
する命令などの各光伝送路固有の情報でないOAM情報
と2201〜2208の各光伝送路のOAM情報とが時
分割多重されている。
M信号は、8個の1.55μmの波長の光送信器222
5〜2232へ分配され、光信号に変換される。これら
のOAM信号光は、光カップラ2217〜2224を用
いて1.31μmの主信号光と重畳される。1.31μ
mの波長の主信号光と1.55μmの波長のOAM信号
光とが重畳された光信号は各光伝送路2109〜211
6へ入力される。
号光が光のまま通過する光ネットワーク・ノードからの
OAM情報の伝送が可能となる。この光信号が伝送され
るノードでは、第53の発明の実施例で用いたノード1
929を用いることにより、OAM情報を得ることがで
きる。その動作は、第53の発明の実施例に詳細に説明
してある。又、8本全ての光伝送路に、8本全ての光伝
送路に関する情報及び光ネットワークのOAM情報を載
せて伝送しているので、どこかの光伝送路に障害が発生
した場合に於いても、受信ノード側でOAM信号光を得
る光伝送路を障害が発生していない光伝送路へ切り替え
てやることにより、OAM信号を常に受け取ることがで
きる。又、光分岐器2125を用いない場合、光送信器
2126を光伝送路分(実施例の場合は8)用意しなけ
ればならないが、光分岐器で分岐する構成を用いている
ことより、光送信器の数が1つでよく、用いる光送信器
の数を少なくすることができ、コスト削減になる。
はない。
用いたが、WDMカップラを用いて重畳しても、本発明
は適用できる。
号、OAM信号光に1.55μmの波長の光信号を用い
たが、それぞれの伝送、スイッチング等が可能であれ
ば、他の波長の組み合わせを用いても本発明は適用でき
る。
いて説明する。
ク図である。図23に於いて、2346は光ネットワー
クノード(光ネットワーク装置)である。2301〜2
308、2309〜2316は光伝送路で、主信号光を
1.31μmの波長の光を用いて伝送し、OAM信号光
を1.55μmの波長を用いて伝送する。2344は光
スイッチ回路網(光機能回路手段)である。光スイッチ
回路網2344として、第1の発明の実施例で用いた光
スイッチ回路網と同じ光スイッチ回路網102を用いる
ことができる。2342は8入力光の内から1つの出力
光を選択する光セレクタ(選択手段)であり、1×2光
スイッチを3段接続して構成される1×8光スイッチを
用いることができる。光スイッチとして、LiNbO3
の電気光学効果を利用した光スイッチを用いることがで
きる。2317〜2324は、入力された光から1.3
1μmの波長の光と1.55μmの波長の光を分離する
WDMカップラ(m個の光分離手段)であり、1.31
μmの波長の光を光スイッチ回路網2344の方へ出力
し、1.55μmの波長の光を光セレクタ2342の方
へ出力するように接続する。2325〜2332は、入
力された2つの光を1:1の結合率で結合して出力する
方向性結合型光カップラ(m個の光重畳手段)で、ここ
では、光スイッチ回路網2344の光信号と光分岐器2
341の出力端からの光信号との光カップラとして用い
る。2343は1.55μmの波長の光を受信できる光
受信器(光受信手段)である。2345は光ネットワー
クのOAM情報を処理する情報処理装置(情報処理手
段)で、ワークステーションを用いる。2340は1.
55μmの波長の光を送信する光送信器(光送信手段)
である。2341は入力端へ入力された光信号を8分岐
して出力する光分岐器(光分岐手段)であり、石英の光
導波路を用いた方向性結合器による1入力2出力光分岐
器を3段接続して構成される1入力8出力光分岐器を用
いることができる。情報処理装置2345から出力され
るOAM情報は、ノードに対する命令などの各光伝送路
固有の情報でないOAM情報と2309〜2316の各
光伝送路のOAM情報とが時分割多重されている。
M信号は1.55μmの波長の光送信器2346へ入力
され、光信号に変換される。このOAM信号光は光分岐
器2341により8分岐され、光カップラ2325〜2
332を用いて1.31μmの主信号光と重畳される。
1.31μmの波長の主信号光と1.55μmの波長の
OAM信号光とが重畳された光信号は各光伝送路230
9〜2316へ入力される。
号光が光のまま通過する光ネットワーク・ノードからの
OAM情報の伝送が可能となる。送信の面では、複数の
光伝送路に同じOAM信号光を送出しているので、どこ
かの光伝送路に障害が発生した場合に於いても、受信ノ
ード側でOAM信号光を得る光伝送路を障害が発生して
いない光伝送路へ切り替えてやることにより、OAM信
号を常に他ノードへ伝送することができる。又、光分岐
器2341を用いない場合、光送信器2341を光伝送
路分(実施例の場合は8)用意しなければならないが、
光分岐器で分岐する構成を用いていることより、光送信
器の数が1つでよく、用いる光送信器の数を少なくする
ことができ、コスト削減になる。又、受信の面に関して
光セレクタ2342を用いて、OAM情報を得る光伝送
路を選択することができるので、どこかの光伝送路に障
害が発生した場合に於いても、光セレクタ2342を障
害が発生していない光伝送路へ切り替えてやることによ
り、OAM信号を常に受け取ることができる。例えば、
今、光セレクタ2342は光伝送路2301からのOA
M信号光を選択しているとする。光伝送路2301と2
302に障害が発生した場合、光受信器2343に於い
てOAM信号光を受信することができなくなってしま
う。しかし、障害が発生していない光伝送路2308の
OAM信号光を選択するように光セレクタ2342を切
り替えてやることにより、OAM光伝送路2308から
OAM信号光を得ることができる。又、光セレクタ23
42を用いない場合、光受信器2343を光伝送路分
(実施例の場合は8本)用意しなければならないが、光
セレクタで選択する構成を用いていることより、光受信
器の数が1つでよく、用いる光受信器の数を少なくする
ことができ、コスト削減になる。
はない。
器2341)として、石英の光導波路の方向性結合器を
用いた光分岐器を用いたが、LiNbO3等他の導波路
の方向性結合を用いても、本発明は適用できる。また、
方向性結合をもちいなくても、導波路のY分岐、ファイ
バの融着等、他の光分岐方法を用いても本発明は実現で
きる。
号、OAM信号光に1.55μmの波長の光信号を用い
たが、それぞれの伝送、スイッチング等が可能であれ
ば、他の波長の組み合わせを用いても本発明は適用でき
る。
いたが、WDMカップラを用いて重畳しても、本発明は
適用できる。
1925)として、LiNbO3の光セレクタを用いた
が、他の電気光学効果や音響光学効果を用いた光スイッ
チや、プリズムを電磁石で偏向させるような機械式光ス
イッチ等の光スイッチであれば、本発明は適用できる。
を用いたが、光分離手段として、偏向制御器と偏光スプ
リッタを用いても本発明は適用できる。その場合、主信
号をTE偏向、OAM情報を伝送する光信号をTM偏向
を用いて偏波多重して伝送し各ブロックを偏波保持ファ
イバで接続し、TM偏向の光のみを抽出してOAM情報
を得る。偏光制御器としては、ファイバに圧力をかけ偏
光を変えて制御する装置を用いることができ、偏光スプ
リッタとしては、例えばLiNbO3はこのような複屈
折性を持つ結晶を用いることにより実現できる。
用いて説明する。図24は、本発明の一実施例を示すブ
ロック図である。図24に於いて、2446は光ネット
ワークノード(光ネットワーク装置)である。2433
〜2440は光受信器(m個の光受信手段)で、244
1は電気のセレクタ(選択手段)である。第57の実施
例を示す図23に於いて、光セレクタ2342と光受信
器2343とを用いる代わりに、光受信器2433〜2
440(m個の光受信手段)と電気のセレクタ2441
(選択手段)を用いることにより、図24のような実施
例であるノード2446を構成することができる。これ
らの8個の光受信器と電気のセレクタを用いた構成は、
第54の発明の実施例の説明と同様である。残りの部分
については第57の実施例で説明した。
用いて説明する。図25は、本発明の一実施例を示すブ
ロック図である。図25に於いて2546は光ネットワ
ークノード(光ネットワーク装置)である。2533〜
2540は光送信器(m個の光送信手段)、2541は
電気の分岐器(分岐手段)である。第57の実施例を示
す図23に於いて、光分岐器2341と光送信器234
0とを用いる代わりに、光送信器2533〜2540
(m個の光送信手段)と電気の分岐器2541(分岐手
段)を用いることにより、図25のような実施例を構成
することができる。これらの8個の光送信器と1個の分
岐器を用いた構成は、第56の発明の実施例の説明と同
様である。残りの部分については第57の実施例で説明
した。
用いて説明する。図26は、本発明の一実施例を示すブ
ロック図である。図26に於いて2646は光ネットワ
ークノード(光ネットワーク装置)である。2633〜
2640は光送信器、2641は電気の分岐器である。
第58の実施例を示す図24に於いて光分岐器2341
と光送信器2340とを用いる代わりに、光送信器26
33〜2640(m個の光送信手段)と電気の分岐器2
641(分岐手段)を用いることにより、図26のよう
な実施例を構成することができる。これらの8個の光送
信器と1個の分岐器を用いた構成は、第56の発明の実
施例の説明と同様である。残りの部分については第58
の実施例で説明した。
用いて説明する。
ク図である。図27に示すように、第1の光ネットワー
ク装置として、第55の発明の実施例に示したノード2
129を用いることができる。第2の光ネットワーク装
置として、第53の発明の実施例に示したノード192
9を用いることができる。主信号光は、ノード212
9、ノード1929に於いて、光電変換されることな
く、光信号のまま通過する。第1群に属する波長の光信
号として、1.31μmの波長の光信号、第2群に属す
る波長として1.55μmの波長を用いることができ
る。
光送信器2126へ入力され、1.55μmの波長の光
信号に変換される。その光信号は、光分岐器2125へ
入力され8分岐される。分岐されたOAM信号光は、そ
れぞれ光カップラ2117〜2124へ入力され、1.
31μmの波長の主信号光と重畳される。ノード192
9へ到着した光信号は、WDMカップラ1917〜19
25へ入力され、1.31μmの波長の主信号光は光ス
イッチ回路網1928へ入力され、1.55μmの波長
のOAM信号光は、光セレクタ1925へ入力される。
光セレクタ1925により、1つのOAM信号光を選択
し、光受信器1926へ入力する。光受信器1926で
電気信号に変換され、情報処理装置1927へ入力され
る。このようにして、光信号のまま通過するノードに於
いて、OAM情報の伝達を行うことが可能となる。
ない。
信号を光分岐器2125を用いて分岐する構成を用いた
が、光送信器2126へ入力される前の電気のOAM信
号を電気の分岐器で分岐し、分岐した信号をそれぞれ8
個の光送信器へ入力して、8つのOAM信号光を生成し
ても、光本発明は適用できる。
ク装置に於いて、光セレクタを用いてOAM信号光を選
択する構成を用いたが、光伝送路分の個数の光受信器を
用いて全てのOAM信号光を受信し、受信信号を電気の
セレクタで選択する構成を用いても、本発明は適用でき
る。
用いて説明する。
ク図である。図28に示すように、第61の発明の実施
例で用いた図27の構成に於いて、ノード2129中の
光分岐器2125を用いる代わりに光セレクタ1925
を用い、ノード1929中の光セレクタ1925を用い
る代わりに光分岐器2125を用いる構成を使用するこ
とができる。2829は光ネットワークノード(第1の
光ネットワーク装置)で、2830は光ネットワークノ
ード(第2の光ネットワーク装置)である。第1群に属
する波長として1.31μmの波長、第2群に属する波
長として1.55μmの波長を用いることができる。
127からのOAM情報は光送信器2126へ入力さ
れ、1.55μmの波長の光信号に変換される。その光
信号は、光セレクタ1925へ入力される。光セレクタ
1925により、OAM信号光を伝送する光伝送路を選
択し、光カップラ2117〜2124のいづれかへ入力
され、1.31μmの波長の主信号光と重畳される。ノ
ード2830へ到着した光信号は、WDMカップラ19
17〜1925へ入力され、1.31μmの波長の主信
号光は光スイッチ回路網1928へ入力され、1.55
μmの波長のOAM信号光は、光分岐器2125を通り
光受信器1926で電気信号に変換され、情報処理装置
1927へ入力される。このようにして、光信号のまま
通過するノードに於いて、OAM情報の伝達を行うこと
が可能となる。
ない。
信号を光セレクタ1925を用いて選択する構成を用い
たが、光送信器2126へ入力される前の電気のOAM
信号を送出する光伝送路を電気のセレクタで選択し、O
AM信号を選択した光伝送路に接続された光送信器へ入
力して、OAM信号光を伝送しても、本発明は適用でき
る。
発明の実施例を示す図27を用いて説明する。図27
は、本発明の一実施例を示すブロック図である。図27
に於いて、光セレクタ1925として、例えば25ms
ec毎に順番に選択する対象を切り替えるような制御機
構を持つものを用いる。送信ノード2129に於いて、
光送信器2126へ入力する信号として、20msec
毎の異なる光伝送路に対するOAM情報を用意し、光セ
レクタの切り替えとフレーミングとに必要な時間(5m
sec)を各OAM情報の間に挿入して、ノード192
9へ送出する。ノード1929では、各光伝送路からの
時分割多重されたOAM情報を光セレクタの切り替えの
タイミングと同期させるために、光セレクタへ入力され
る直前で、ファイバ遅延線を挿入し、送信ノード212
9で時分割多重されたOAM情報を分離して受信できる
ように遅延量を調整するものとする。そうすると、送信
ノード2129で、25msec周期で他の光伝送路の
OAM情報を送出するOAM信号光を、受信ノード19
27でも、25msec周期で光セレクタ1925を切
り替えて、各光伝送路のOAM情報を得ることができ
る。
の光伝送路に於いてOAM情報の伝送が可能であり、
又、各光伝送路のOAM信号光の受信光パワーを観測す
ることにより、全ての光伝送路の監視を行うことができ
る。
はない。
レクタ1925を切り替えたが、送信ノード2129で
生成するOAM信号光のフレーム構成が、30msec
毎に各光伝送路のOAM情報を載せるようにしてあれ
ば、光セレクタ1925は、光セレクタの切り替えとフ
レーミングとに必要な時間(5msec)を合わせ込ん
で、35msec毎に光セレクタ1925を切り替える
ことにより、本発明は適用できる。
発明の実施例を示す図28を用いて説明する。図28
は、本発明の一実施例を示すブロック図である。図28
に於いて、光セレクタ1925を例えば25msec毎
に順番に選択する対象を切り替えるような制御機構を持
つ。送信ノード2829に於いて、光送信器2126へ
入力する信号として、20msec毎の異なる光伝送路
に対するOAM情報を用意し、光セレクタ1925の切
り替えとフレーミングとに必要な時間(5msec)を
各OAM情報の間に挿入して、ノード2830へ送出す
る。ノード2830では、各光伝送路からの時分割多重
されたOAM情報を光セレクタ1925の切り替えのタ
イミングと同期させるために、光セレクタ1925へ入
力される直前で、ファイバ遅延線を挿入し、送信ノード
2829で時分割多重されたOAM情報を分離して受信
できるように遅延量を調整するものとする。そうする
と、送信ノード2829で、25msec周期で切り替
えて送出されるOAM信号光を受信ノード2830で
も、25msec周期で切り替えて、各光伝送路のOA
M情報を得ることができる。
の光伝送路に於いてOAM情報の伝送が可能であり、
又、各光伝送路のOAM信号光の受信光パワーを観測す
ることにより、全ての光伝送路の監視を行うことができ
る。
はない。
レクタ1925を切り替えたが、送信ノード2829で
生成するOAM信号光のフレーム構成が、30msec
毎に各光伝送路のOAM情報を載せるようにしてあれ
ば、光セレクタ1925は、光セレクタ1925の切り
替えとフレーミングとに必要な時間(5msec)を合
わせ込んで、35msec毎に光セレクタ1925を切
り替えることにより、本発明は適用できる。
図29を用いて説明する。図27は本発明の一実施例を
示すブロック図であり、図29は本発明に関わるフロー
チャートを示す図である。
発明の実施例で用いた図27に於いて、情報処理装置1
927は、光受信器1926が正常に受信しているか否
かを判断し(図29に於いて2901)、正常に受信し
ていなければ、他の光伝送路からのOAM信号光を受信
するように光セレクタ1925を切り替える命令を光セ
レクタ1925へ出す(図29に於いて2902)よう
にする。そのアルゴリズムは、図29に示すようなもの
となる。このような方法を用いることにより、光信号の
まま通過するノードに於いても、光伝送路障害に対応し
たOAMを行うことができる。
はない。
岐器2125と光送信器2126を用いたが、電気の8
分岐器と、8台の光送信器を8分岐器の出力端に接続し
たシステムを用いても、本発明は適用できる。
図30を用いて説明する。図29は本発明に関わるフロ
ーチャートを示す図であり、図30は、本発明の一実施
例を示すブロック図である。
31、光カップラ2832、光伝送路2832、WDM
カップラ2833、光受信器2834を付加したもの
で、このシステムを第66の発明に適用することができ
る。WDMカップラ2833は、1.31μmの波長の
光信号を光スイッチ回路網2128の方へ出力し、1.
55μmの波長の光を光受信器2834の方へ出力する
ように接続する。ノード2830からノード2829へ
OAM情報を伝送したい場合、情報処理装置1927か
らのOAM信号を光送信器2831で光信号に変換し、
WDMカップラ2832に於いて1.31μmの波長の
主信号光と1.55μmの波長のOAM信号光とを重畳
する。重畳された光信号は光伝送路2832へ入力さ
れ、ノード2829へ伝送される。ノード2829では
WDMカップラ2833へ入力され、1.55μmのO
AM信号光を光受信器2834で受信し、情報処理装置
2127へOAM情報を伝達する。このようにして、ノ
ード2830からノード2829へのOAM回線が構成
される。
の動作について説明する。図30に於いて、1927
は、図30の光受信器1926が正常に受信しているか
否かを判断し(図29に於いて2901)、正常に受信
していなければ、ノード2830からノード2829へ
のOAM回線を用い、他の光伝送路からのOAM信号光
を受信するように光セレクタ1925を切り替える命令
を光セレクタ1925へ出す(図29に於いて290
2)ようにする。光伝送路1926が正常に受信してい
れば、開始(2900)へ戻る。
はない。
レクタ1925と光送信器2126を用いたが、電気の
セレクタと、8台の光送信器を電気のセレクタに接続し
たシステムを用いても、本発明は適用できる。
32を用いて説明する。
ブロック図である。第67の発明の実施例として、図3
1のように、第53の発明の実施例として用いた図19
のノード構成を改造したものを用いることができる。図
31において、3129は光ネットワークノードを表
す。3109〜3116は、光信号の状態を判断するた
めの光受信器(m個の光信号判定手段)であり、ここで
は断検出のみを行うため、光パワーのみをモニタする簡
易な光受信器を用いることができる。3101〜310
8は、光を入力すると5:95にパワーが分岐されて出
力される光カップラ(m個の第2の光分離手段)であ
り、ここでは、入力光の5%程度の光パワーが得られる
出力端を光受信器3109〜3116に接続し、入力光
の95%程度の光パワーが得られる出力端を情報処理装
置1927に接続する。1917〜1924は、1.3
1μmの波長と1.55μmの波長とを分離するWDM
カップラ(m個の第1の光分離手段)で、1.31μm
の波長の光を光スイッチ回路網1928の方へ出力し、
1.55μmの波長の光を光カップラ3101〜310
8の方へ出力する。
では、光セレクタ1925を用いてどれかの光信号を選
択するので、光伝送路1901〜1908を伝送される
各光信号の状態を観測できなかった。しかし、図31の
ような構成を用いることにより、光セレクタへ入力され
る前に1901〜1908の各光伝送路を伝送されてき
た光信号を一部分岐して、光受信器3109〜3116
へ入力することができ、1901〜1908の各光伝送
路を伝送されてきたOAM信号光の状態(正常に受信し
てるか否か)を観測することができる。光伝送路の断線
などの障害の場合は、主信号光の受信状態とOAM信号
光の受信状態はほぼ比例するので、光信号のまま通過す
るノード3129に於いて、主信号光の状態を擬似的に
観測することができ、又、光伝送路の断検出を行うこと
ができる。
はない。
定手段として、光パワーだけを検出する簡易な光受信器
を用いたが、ビット誤り率まで観測できる光受信器を用
いても、本発明は適用できる。
32を用いて説明する。
ロック図である。図32に於いて3229は光ネットワ
ークノード(光ネットワーク装置)を表す。図32は、
第67の発明の実施例の図31に於いて光スイッチ回路
網1958の位置とWDMカップラ1917〜1924
以下に接続されている部分を左右逆に入れ替えたもので
ある。図31に比べて配置が異なるだけであり、その他
の詳細な説明は、第1の実施例と同様である。
図34を用いて説明する。図33は本発明の一実施例を
示すブロック図であり、図34は本発明を実現するため
に、本発明のノードで授受を行うOAM信号光の転送フ
レームの一例を表す。
成を改造したものであり、図2中の光受信器101(光
受信手段)と情報処理装置105(情報処理手段)の間
に、時分割多重分離装置3301(情報分離手段)、パ
ケット処置装置3302(第2群のプロトコル処理手
段)、ビット情報処理装置3303(第1群のプロトコ
ル処理手段)を挿入したものである。時分割多重分離装
置3301は、ビットのフレーミングバイトからの相対
的位置と値がOAM情報であるバイトをビット情報処理
装置3303の方へ出力し、パケット転送を行っている
バイトをパケット処理装置3302の方へ出力する。パ
ケット処置装置3302は、X.25に基ずくプロトコ
ル(第2群のプロトコル)の処理を行う。ビット情報処
理装置3303は、転送フレーム時間軸上でのビットの
位置と値を認識し、OAM情報処理に用いる変数へ値を
格納する処理を行う(第1群のプロトコル)。時分割多
重分離装置3301、ビット情報処理装置3303、パ
ケット処理装置3302としては、SDHの光信号終端
装置(Optical Line Terminato
rs and Multiplexers)に含まれる
装置を用いることができる。
号は1.31μm、OAM信号光は1.55μmの波長
の光で伝送している系を用いる。1.31μmの波長の
主信号光の伝送フレームとして、SDHの伝送フレーム
を用いることができる。1.55μmの波長のOAM信
号光の伝送フレームとしては、図34に示す伝送フレー
ムを用いることができる。図34に於いて、3400は
転送フレームを表し、横軸は時間を表す。3401はフ
レーミングバイトであり、フレームの始まりを認識する
ために11010110等のある固定パターンのビット
列を持つ。3402は、光伝送路の状態を表したり、ス
イッチング命令を転送するバイトであり、ビットのフレ
ーム上での位置と値が意味(以下、ビット情報と呼ぶ)
を持つ。第1ビットは、1ならば光伝送路は正常であ
り、0ならば光伝送路が遮断されていることを表す。そ
の他、第2ビットと第3ビットの組み合わせで情報を表
す。例えば、第2ビットが0で第3ビットが1であるな
らば、現在使用している現用光伝送路から予備光伝送路
に切り替える命令を表すものを用いる。ビット情報を持
つバイト3402には、簡単な制御で行える網障害回復
に必要な、光伝送路の情報や、光スイッチ回路網の切り
替え命令等が格納される。3403は、パケットを転送
する領域であり、X.25のプロトコルによるパケット
が載せられる。パケットを用いる回線は、複雑な制御情
報のやり取りを必要とする情報や、隣接ノードに対する
命令でないOAM情報や、緊急でないOAM情報のやり
取りを行う回線として用いる。例えば、遠隔操作により
光スイッチ回路網を切り替えて光信号の通る経路を変え
る命令の授受を行う回線として用いる。
号光が重畳された光信号が伝送されている。ノード33
00へ到着すると、WDMカップラ204により1.3
1μmの波長の主信号光は光スイッチ回路網102へ伝
送され、1.55μmの波長のOAM信号光は光受信器
101へ入力される。光受信器101へ入力された光信
号は、電気信号に変換され、図34に示すフレーミング
・バイト3401を検出し、フレーム同期を行う。その
後、OAM信号を時分割多重分離装置3301へ入力
し、ビット情報を持つバイトをビット情報処理装置33
03の方へ出力し、パケット転送を行っているバイトを
パケット処理装置3302の方へ出力する。パケット処
理装置3302では、このパケット伝送で用いているプ
ロトコル(X.25)の処理を行いOAM情報を得て、
情報処理装置105へOAM情報を引き渡す。ビット情
報処理装置3303では、「ビットの位置と値がOAM
情報であるバイト」の第1ビットの内容を変数X1に格
納し、第2ビットの内容を変数X2に格納し、第3ビッ
トの内容を変数X3に格納し、情報処理装置105へO
AM情報を引き渡す。
を用いることにより、光信号のまま通過するノード33
00に於いて、OAM信号を得ることができる。図34
のようなフレーム構成を用いているので、急を要するO
AM情報であるビット情報とそんなに急を要しないパケ
ット情報を分離してOAM情報を得ることにより、より
効率的なOAMを行うことができる。例えば、現用光伝
送路から現用光伝送路と同じ経路を通っている予備光伝
送路へ障害回復のような比較的簡単な障害回復の場合
は、バイト3402の持つビット情報のみにより障害回
復を行うと、情報がビットの位置とその値のみにより伝
送され、パケット通信の処理に時間がかるプロトコルを
通ってないことにより、OAM情報の転送速度が早く、
より速い障害回復が可能となる。
はない。
処理手段としてパケット処理装置3302を用いている
が、フレーム・リレーのセルやATMのセルを組み立て
処理する装置を用いても、本発明は適用できる。
手段としてビット情報処理装置3303を用いている
が、フレーム・リレーのセルやATMのセルを組み立て
処理する装置を用いても、本発明は適用できる。
の入力端にWDMカップラ204の出力端を接続した構
成を用いたが、光スイッチ回路網102の出力端にWD
Mカップラ204の入力端を接続した構成を用いても、
光機能回路手段とOAM信号光を重畳する位置を入れ替
えただけなので、本発明は適用できる。
図34を用いて説明する。図33は、本発明の一実施例
を示すブロック図であり、図34は本発明の実施実施例
に係る、OAM信号の転送フレームの一例である。
第1群のプロトコル処理手段として、ビットの相対的位
置、及びビットの値や複数ビットの組み合わせが前記ネ
ットワークの運用、管理、及び保守情報を持つプロトコ
ルを処理するプロトコル処理手段に限定するものであ
り、本発明の実施例として、第68の発明の実施例を用
いることができ、説明は第68の実施例と同様である。
バイトからの相対的位置、及びビットの値や複数ビット
の組み合わせが前記ネットワークの運用、管理、及び保
守情報を持つようにすることにより、複雑なプロトコル
処理を介さない分、速いOAM情報の転送が可能とな
り、障害回復等の急な対応が必要なOAMを速く行い、
それほど急な対応が必要でないOAMは、より機能性の
高いプロトコルを用いて転送することができ、光信号の
まま主信号が通過するノードで、より効率的なOAMを
行うことができる。
図35を用いて説明する。図35は本発明の一実施例を
示すブロック図であり、図34はそのノードにおいて転
送される信号の転送フレームの一例である。
クノード(光ネットワーク装置)である。図35は、第
3の発明の実施例の構成を示す図3を改造したものであ
り、図3中の光送信器301(光送信手段)と情報処理
装置305(情報処理手段)の間に、時分割多重装置3
501(情報重畳手段)、パケット処置装置3502
(第2群のプロトコル処理手段)、ビット情報処理装置
3503(第1群のプロトコル処理手段)を挿入したも
ので、本発明の実施例として用いることができる。第3
の発明の実施例と同様に1.31μmの波長の光信号が
主信号として、光伝送路を伝送されており、1.55μ
mの波長の光信号をOAM信号光として用いる。パケッ
ト処理装置3502は、X.25に基づくプロトコル
(第2群のプロトコル)の処理を行う。ビット情報処理
装置3303は、OAM情報処理に用いる変数へ値を格
納する処理を行う(第1群のプロトコル)。時分割多重
装置3501、ビット情報処理装置3503、パケット
処理装置3502としては、SDHの光信号終端装置
(Optical Line Terminators
and Multiplexers)に含まれる装置を
用いることができる。第1の発明の第2の実施例と同様
に、主信号は1.31μm、OAM信号光は1.55μ
mの波長の光で伝送している系を用いる。1.31μm
の波長の主信号光の伝送フレームとして、SDHの伝送
フレームを用いることができる。1.55μmの波長の
OAM信号光の伝送フレームとしては、図34に示す伝
送フレームを用いることができる。その詳細な説明は、
第68の発明の実施例にて説明した。
の内、ビットやバイトのままで転送する情報をビット情
報処理装置3503へ入力し、パケットにして転送する
情報をパケット処理装置3502へ入力する。ビット情
報処理装置3503では、ある変数で入ってきた情報を
ビット列に変換し、その情報の入るべき時間軸上の相対
的位置へ値を格納する(第1群のプロトコル)。パケッ
ト処理装置3502では、入力された信号を分割しパケ
ットに変換する。時分割多重装置3501には、ビット
情報処理装置3503とパケット処理装置3502とか
らの信号が入力され、受信ノードでのフレーミングに用
いるフレーミングバイト3401を付加し、図34に示
す転送フレーム3400を構成する。この転送フレーム
3400は、光送信器301へ入力され、1.55μm
の波長の光信号に変換される。このOAM信号光は、W
DMカップラ304へ入力され、光スイッチ回路網30
2から出力された1.31μmの波長の主信号光と重畳
されて、光伝送路303へ伝送される。このようにOA
M信号光と主信号光とが重畳された光信号は、第68の
発明の実施例である図33に示すノードを用いることに
より、OAM信号光をそのノードにて得ることができ
る。
を用いることにより、光信号のまま通過するノード35
00に於いて、OAM信号を他ノードへ送ることができ
る。図34のようなフレーム構成を用いているので、急
を要するOAM情報であるビット情報とそんなに急を要
しないパケット情報を分離してOAM情報を得ることに
より、より効率的なOAMを行うことができる。例え
ば、現用光伝送路から現用光伝送路と同じ経路を通って
いる予備光伝送路へ障害回復のような比較的簡単な障害
回復の場合は、バイト3402の持つビット情報のみに
より障害回復を行うと、情報がビットの位置及びその値
のみにより伝送され、パケット通信の処理に時間がかる
プロトコルを通ってないことにより、OAM情報の転送
速度が早く、より速い障害回復が可能となる。
はない。
処理手段としてパケット処理装置3502を用いている
が、フレーム・リレーのセルやATMのセルを組み立て
処理する装置を用いても、本発明は適用できる。
手段としてビット情報処理装置3503を用いている
が、フレーム・リレーのセルやATMのセルを組み立て
処理する装置を用いても、本発明は適用できる。
の出力端に光カップラ304の入力端を接続した構成を
用いているが、光スイッチ回路網302の入力端に光カ
ップラ304の出力端を接続した構成を用いても、光機
能回路手段とOAM信号光を重畳する位置を入れ替えた
だけなので、本発明は適用できる。
図35を用いて説明する。
ク図であり、図34は本発明を実施するに辺り、用いる
OAM信号の転送フレームの一例である。第71の発明
は、第70の発明に於いて、第1群のプロトコル処理手
段として、ビットのフレーミングバイトからの相対的位
置、及びビットの値や複数ビットの組み合わせが前記ネ
ットワークの運用、管理、及び保守情報を持つプロトコ
ルを処理するプロトコル処理手段に限定するものであ
り、本発明の実施例は、第70の発明の実施例の説明と
同様である。
バイトからの相対的位置、及びビットの値や複数ビット
の組み合わせが前記ネットワークの運用、管理、及び保
守情報を持つようにすることにより、複雑なプロトコル
処理を介さない分、速いOAM情報の転送が可能とな
り、障害回復等の急な対応が必要なOAMを速く行い、
それほど急な対応が必要でないOAMは、より機能性の
高いプロトコルを用いて転送することができ、光信号の
まま主信号が通過するノードで、より効率的なOAMを
行うことができる。
図37を用いて説明する。図36は、本発明の一実施例
を示すブロック図であり、図37は本発明を実現するた
めにそのノードを転送されるOAM信号の転送フレーム
の一例である。
クノード(光ネットワーク装置)である。図36は、第
53の発明の実施例で用いた図19の構成に於いて、光
受信器1926と情報処理装置1927(情報処理手
段)の間に、時分割多重分離装置3601(情報分離手
段)、パケット処理装置3302(第1群のプロトコル
処理手段)、ビット情報処理装置3603〜3610
(第2群のプロトコル処理手段)が接続される構成を用
いることができる。3620は光受信器1926と光セ
レクタ1925からなる「選択光受信手段」である。ビ
ット情報処理装置3603〜3610は、OAM情報処
理に用いる変数へ値を格納する処理を行う(第2群のプ
ロトコル)。時分割多重分離装置3601は、ビット情
報を持つバイトをビット情報処理装置3603〜361
0の方へ出力し、パケット転送を行っているバイトをパ
ケット処理装置3602の方へ出力する。パケット処置
装置3602は、X.25に基づくプロトコル(第1群
のプロトコル)の処理を行う。時分割多重分離装置36
01、ビット情報処理装置3603〜3610、パケッ
ト処理装置3302としては、SDHの光信号終端装置
(Optical Line Terminators
and Multiplexers)に含まれる装置
を用いることができる。
1.31μm、OAM信号光は1.55μmの波長の光
で伝送している系を用いる。1.31μmの波長の主信
号光の伝送フレームとして、SDHの伝送フレームを用
いることができる。1.55μmの波長のOAM信号光
の伝送フレームとしては、図37に示す伝送フレームを
用いることができる。図37に於いて、3700は転送
フレームを表し、横軸は時間を表す。3709はフレー
ミングバイトであり、フレームの始まりを認識するため
に11010110等のある固定パターンのビット列を
持つ。3701〜3708は、1901〜1908の各
光伝送路の状態を表すバイトであり、光伝送路1901
に関するOAM情報はバイト3701に対応し、光伝送
路1902はバイト3702...と、各OAM情報と
各光伝送路は対応する。3701〜3708の各バイト
が持つ情報は、第68の実施例の説明で用いた図34の
転送フレーム中の「ビットの値と位置がOAM情報であ
るバイト」3402と同様である。パケット転送バイト
3710は、第68の発明の実施例で説明したパケット
転送バイト3403と同じようにX.25のプロトコル
によるパケット通信を行う。
れるまでの動作は、第53の発明の実施例の動作の説明
と同様である。光受信器1926へ入力された光信号
は、電気信号に変換され、図37に示すフレーミング・
バイト3709を検出し、フレーム同期を行う。その
後、OAM信号を時分割多重分離装置3601へ入力
し、ビット情報を持つバイトをビット情報処理装置36
03〜3610の方へ出力し、パケット転送を行ってい
るバイトをパケット処理装置3302の方へ出力する。
パケット処理装置3302では、このパケット伝送で用
いているプロトコル(X.25)の処理を行いOAM情
報を得て、情報処理装置105へOAM情報を引き渡
す。ビット情報処理装置3603〜3610では、バイ
ト3701の第1ビットの内容を変数X11に格納し、
第2ビットの内容を変数X12に格納し、...、バイ
ト3702の第1ビットの内容を変数X21に格納
し、...、バイト3708の第8ビットの内容を変数
X88に格納する等して、情報処理装置1927へ各光
伝送路の持つOAM情報を引き渡す。
を用いることにより、光信号のまま通過するノード36
00に於いて、OAM信号を得ることができる。図37
のようなフレーム構成を用いているので、急を要するO
AM情報であるビット情報とそんなに急を要しないパケ
ット情報を分離してOAM情報を得ることにより、より
効率的なOAMを行うことができる。例えば、現用光伝
送路から現用光伝送路と同じ経路を通っている予備光伝
送路へ障害回復のような比較的簡単な障害回復の場合
は、バイト3701の持つビット情報のみにより障害回
復を行うと、情報がビットの値のみにより伝送され、パ
ケット通信の処理に時間がかるプロトコルを通ってない
ことにより、OAM情報の転送速度が早く、より速い障
害回復が可能となる。又、光セレクタ1925を用いて
どれかの光伝送路を通ってきたOAM信号光を選択して
も、常に光伝送路1901〜1908に必要なOAM情
報を得ることができ、主信号系とは独立に、OAM回線
の障害回復を行うことができる。
はない。
処理手段としてパケット処理装置3302を用いている
が、フレーム・リレーのセルやATMのセルを組み立て
処理する装置を用いても、本発明は適用できる。
手段としてビット情報処理装置3603〜3610を用
いているが、フレーム・リレーのセルやATMのセルを
組み立て処理する装置を用いても、本発明は適用でき
る。
7の入力端にWDMカップラ1917〜1924の出力
端を接続した構成を用いたが、光スイッチ回路網192
7の出力端にWDMカップラ1917〜1924の入力
端を接続した構成を用いても、光機能回路手段とOAM
信号光を重畳する位置を入れ替えただけなので、本発明
は適用できる。
図37を用いて説明する。
図であり、図37は本発明を実現するためにそのノード
を転送されるOAM信号の転送フレームの一例である。
第73の発明は、第72の発明に於いて、第2群のプロ
トコル処理手段として、ビットそのもの又は複数ビット
の組み合わせそのものが前記ネットワークの運用、管
理、及び保守情報を持つプロトコルを処理するプロトコ
ル処理手段に限定するものであり、本発明の実施例は、
第72の発明の実施例の説明と同様である。
数ビットの組み合わせそのものが前記ネットワークの運
用、管理、及び保守情報を持つようにすることにより、
複雑なプロトコル処理を介さない分、速いOAM情報の
転送が可能となり、障害回復等の急な対応が必要なOA
Mを速く行い、それほど急な対応が必要でないOAM
は、より機能性の高いプロトコルを用いて転送すること
ができ、光信号のまま主信号が通過するノードで、より
効率的なOAMを行うことができる。
図38を用いて説明する。図38は本発明の一実施例を
示すブロック図であり、図37は、本発明を実現するた
めにそのノードを転送されるOAM信号光の転送フレー
ムである。
21に於いて、光送信器2126と情報処理手段212
7(情報処理手段)の間に、時分割多重装置3801
(情報重畳手段)、パケット処理装置3802(第1群
のプロトコル処理手段)、ビット情報処理装置3803
〜3810(第2群のプロトコル処理手段)を挿入した
ものであり、この図38の構成を第74の発明の実施例
として用いることができる。3811は光送信器212
6と光分岐器2125からなる「光分岐送信手段」であ
る。図38の光伝送路2109に関するOAM情報をビ
ット情報処理装置3803に入力させ図37のバイト3
701を生成し、光伝送路2110に関するOAM情報
をビット情報処理装置3804に入力しバイト3702
を生成し、...、光伝送路2116に関するOAM情
報をビット情報処理装置3810に入力しバイト370
8を生成する(第2群のプロトコル)。各バイトは、あ
るビットの時間軸上の相対的位置と値が意味を持つ。パ
ケット通信で転送するOAM情報は、パケット処理装置
3802へ入力しパケット転送バイト3710を生成す
る(第1群のプロトコル)。時分割多重装置3801に
於いて、これらのバイトを時分割多重し、図37の転送
フレーム3700を生成する。この後は、第55の発明
の実施例の説明と同様にして他ノードへOAM信号光が
伝送される。この信号を受信したノードに於いては、第
72の発明の実施例で用いた図36の構成を用いること
によりOAM情報を得ることができる。
を用いることにより、光信号のまま通過するノード38
00に於いて、OAM信号を他ノードへ送ることができ
る。図37のようなフレーム構成を用いているので、急
を要するOAM情報であるビット情報とそんなに急を要
しないパケット情報を分離してOAM情報を得ることに
より、より効率的なOAMを行うことができる。例え
ば、現用光伝送路から現用光伝送路と同じ経路を通って
いる予備光伝送路へ障害回復のような比較的簡単な障害
回復の場合は、バイト3701の持つビット情報のみに
より障害回復を行うと、情報がビットの値のみにより伝
送され、パケット通信の処理に時間がかるプロトコルを
通ってないことにより、OAM情報の転送速度が早く、
より速い障害回復が可能となる。又、光伝送路2109
〜2116の全ての光伝送路に、全ての光伝送路に関す
るOAM情報を持っているOAM信号を送っているの
で、どの光伝送路に障害が発生しても、OAM情報の受
け側で切り替えてやることにより、全ての光伝送路に関
するOAM情報を得ることができる。
はない。
処理手段としてパケット処理装置3502を用いている
が、フレーム・リレーのセルやATMのセルを組み立て
処理する装置を用いても、本発明は適用できる。
手段としてビット情報処理装置3503を用いている
が、フレーム・リレーのセルやATMのセルを組み立て
処理する装置を用いても、本発明は適用できる。
の出力端に光カップラ304の入力端を接続した構成を
用いているが、光スイッチ回路網302の入力端に光カ
ップラ304の出力端を接続した構成を用いても、光機
能回路手段とOAM信号光を重畳する位置を入れ替えた
だけなので、本発明は適用できる。
図38を用いて説明する。
図であり、図37は、本発明を実現するためにそのノー
ドを転送されるOAM信号光の転送フレームである。第
75の発明は、第74の発明に於いて、第2群のプロト
コル処理手段として、ビットの時間軸上での相対的位
置、及びビットの値や複数ビットの組み合わせの値が前
記ネットワークの運用、管理、及び保守情報を持つプロ
トコルを処理するプロトコル処理手段に限定するもので
あり、本発明の実施例は、第74の発明の実施例の説明
と同様である。
対的位置、及びビットの値や複数ビットの組み合わせに
よる値が前記ネットワークの運用、管理、及び保守情報
を持つようにすることにより、複雑なプロトコル処理を
介さない分、速いOAM情報の転送が可能となり、障害
回復等の急な対応が必要なOAMを速く行い、それほど
急な対応が必要でないOAMは、より機能性の高いプロ
トコルを用いて転送することができ、光信号のまま主信
号が通過するノードで、より効率的なOAMを行うこと
ができる。
用いて説明する。
図である。図39に於いて、3900は光ネットワーク
ノード(光ネットワーク装置)を表す。102は第1の
発明の実施例で用いた光スイッチ回路網102(光機能
回路手段)である。3901、3902、3903は、
他ノードと接続される光伝送路であり、これらの光伝送
路には、SDHの転送フレームを用いた光信号が伝送さ
れている。101は光受信器(光受信手段)であり、光
伝送路3901を通っている光信号の光レベルが落ちて
ないかをチェックする。104は光カップラ(光分離手
段)で、第1の発明の実施例で用いたものと同じものを
用いることができる。105は情報処理装置(情報処理
手段)で、第1の発明の実施例で用いたものを用いるこ
とができる。3904は主信号発生器(信号出力装置)
で、SDHの転送フレームのペイロードの信号を出力す
る。情報処理装置105から出力するSOHの空きバイ
トには、光ネットワークのOAM情報が載せられてお
り、SDHの装置を改造することにより実現することが
できる。3905は、情報処理装置105から受け取る
SOH(Section Overhead)信号と主
信号発生器3904からの出力信号とを重畳する時分割
多重装置(信号重畳手段)であり、SDHの装置を用い
ることができる。3906は光送信器(光送信手段)で
あり、SDHの終端装置(Optical Line
Terminators and Multiplex
ers)の送信部を用いることができる。
号は光カップラ104に入力後、大部分の光信号は光ス
イッチ回路網102を通って光信号のまま光伝送路39
02へ伝送され、他ノードへ伝送される。従来、光信号
のまま通過するノードに於いてOAM情報の授受ができ
なかったが、光カップラ104で、一部光信号をタップ
して光受信器3907へ入力することにより、光信号の
監視が可能となる。光受信器3907は、光信号がある
閾値以上のパワーを持っていると光伝送路3901を伝
送されてきた光信号は正常の信号であると判断し、その
旨を情報処理装置105へ転送する。情報処理装置10
5では、SDHのSOHを生成するが、SDHのフレー
ムのSOH中の未使用のバイトに光ネットワーク特有の
OAM情報を載せることができる。主信号発生器390
4はSDHのフレーム中のペイロードを生成するが、時
分割多重装置3905に於いて、情報処理装置105か
らのSOHと多重され、SDHの転送フレームを生成す
る。生成されたSDH転送フレームは光送信器3906
により光信号に変換され、他ノードへ伝送される。
02へいく光信号はノード3900では、光信号のまま
光スイッチ回路網102により切り替えられて他ノード
へ伝送されるので、従来構成であると、OAM信号の授
受が不可能であった。しかし、図39のノード構成を用
いることにより、光伝送路3901や、ノード3900
に関するOAM情報の授受が可能となる。
ない。
ムを用いたが、SONET他の転送フレームを用いて
も、本発明は適用できる。
104)を光機能回路手段(光スイッチ回路網102)
に入力される前に配置したが、光スイッチ回路網102
の出力された後に配置しても、本発明は適用できる。
906)を光スイッチ回路網102(光機能回路手段)
の入力端に接続したが、光スイッチ回路網102を通さ
ずに、直接他ノードへ接続される光伝送路3903に接
続しても、本発明は適用できる。
用いて説明する。
図である。図40に於いて、4000は光ネットワーク
ノード(光ネットワーク装置)を表す。、102は光ス
イッチ回路網(光機能回路手段)であり、第1の発明の
実施例で用いたものを用いることができる。4001、
4002、4003、4004は、他ノードと接続され
る光伝送路であり、これらの光伝送路には、SDHの転
送フレームを用いた光信号が伝送されている。4005
は光受信器(光受信手段)であり、SDHの終端装置
(Optical Line Terminators
and Multiplexers)の受信部を用い
ることができる。4007は主信号処理装置(信号入力
手段)で、SDHのペイロード信号の処理を行う。40
06は時分割多重分離装置(信号分離手段)で、SDH
の終端装置を用いることができ、SOHとペイロードを
分離Lて、SOHを情報処理装置105へ出力し、ペイ
ロードを主信号処理装置4007へ出力する。105は
情報処理装置(情報処理手段)で、第1の発明の実施例
で用いたものを用いることができる。3904は主信号
発生器(信号出力手段)で、SDHの転送フレームのペ
イロードの信号を出力する。情報処理装置105から出
力するSOHの空きバイトには、光ネットワークのOA
M情報が載せられており、SDHの装置を改造すること
により実現することができる。3905は、情報処理装
置105から受け取るSOH(Section Ove
rhead)信号と主信号発生器3904からの出力信
号とを重畳する時分割多重装置(信号重畳手段)であ
り、SDHの装置を用いることができる。3906は光
送信器(光送信手段)であり、SDHの終端装置(Op
tical Line Terminators an
d Multiplexers)の送信部を用いること
ができる。
M情報を載せる部分には、パケットを載せX.25のプ
ロトコルにより通信を行う。ノード4000で、受け取
ったパケットは、自ノード宛のOAM情報でなければ、
受け取ったOAM情報をそのまま他ノードへ転送し、自
ノード宛であれば、受け取ったOAM情報を処理する。
このようにして、光信号のまま切り替えられてノードを
通過する光信号(光伝送路4001、4003を通る光
信号)が存在しても、電気終端されている光伝送路40
02、4004の光信号のSOHを利用してOAM情報
の授受を行うことができる。
はない。
としてSDHの転送フレームを用いたが、SONETの
ような他の転送フレームを用いても、本発明は適用でき
る。
005)を光機能回路手段(光スイッチ回路網102)
の出力端に接続したが、光光伝送路4002に直接接続
しても、本発明は適用できる。又、光送信器3906を
光スイッチ回路網102の入力端に接続したが、光伝送
路4004に直接接続しても、本発明は適用できる。
用いて説明する。
路手段を光スイッチ回路網に限定するものであり、実施
例として図40のノード構成を用いることができる。光
スイッチ回路網として、第1の発明の実施例で説明した
光スイッチ回路網102を用いることができる。光伝送
路4002から伝送されてきた光信号は、ノード400
0の中で、光受信器4005により終端されており、ノ
ード4000は、電気的な終端点となっている。又、光
伝送路4004は、光送信器3906に於いて電気信号
から光信号に変化されたものが出力されており、ノード
4000は光伝送路4004を伝送されている光信号の
電気的な終端点となっている。動作、作用等の説明は第
77の発明の実施例の記述と同様である。光機能回路手
段として光スイッチ回路網を用いることにより、光受信
器4005を用いて受信する対象となる光伝送路を光伝
送路4002以外の他の光伝送路に切り替えることがで
きるので、光伝送路4002に障害が発生しても、他の
光伝送路の光信号を受信するように切り替えてやること
により、OAM情報を受け取ることができる。
の発明までを詳細に説明したが、これらの発明は上述し
た実施例に限定されるものではない。
分岐器や、WDMカップラを用いた発明があるが、光分
離手段として、偏向制御器と偏光スプリッタを用いても
本発明は適用できる。その場合、主信号をTE偏向、O
AM情報を伝送する光信号をTM偏向を用いて偏波多重
して伝送し各ブロックを偏波保持ファイバで接続し、T
M偏向の光のみを抽出してOAM情報を得る。偏光制御
器としては、ファイバに圧力をかけ偏光を変えて制御す
る装置を用いることができ、偏光スプリッタとしては、
例えばLiNbO3はこのような複屈折性を持つ結晶を
用いることにより実現できる。
として、1.31μmと1.55μmの波長を分離する
WDMカップラを用いた実施例に対しては、主信号光が
1.31μm、監視信号光が1.55μmの波長でない
場合でも、主信号光とOAM信号光とに用いている波長
を分離できるWDMカップラを用いても、本発明は適用
できる。
光カップラは、分岐比が95:5や1:1のものを用い
たが、分岐比は、主信号系に影響がなく、光受信手段で
受信できるように分岐されている値であれば、95:5
や1:1でなくても本発明は適用できる。
ッチ回路網を用いたが、光分岐器、スターカップラ、W
DMカップラ、アイソレータ等の受動光素子を用いて
も、本発明は適用できる。又、光機能回路手段として、
光スイッチ回路網に光分岐器、WDMカップラ等の光部
品を付加した構成のものを用いても、本発明は適用でき
る。又、光機能回路手段として、光機能回路手段が主信
号用の光受信器や光送信器を含む場合でも、本発明は適
用できる。光機能回路手段として、Erドープトファイ
バ、半導体光増輻器のような光増幅器を用いても本発明
は適用できる。又、光機能回路手段として、光信号の終
端装置と電気信号を切り替えるスイッチ回路網手段(交
換機、クロスコネクト装置)とからなる「光信号の終端
装置と電気のスイッチ回路網手段とからなる装置」を用
いても本発明は適用できる。又、光機能回路手段とし
て、光信号の終端装置と電気信号を再生中継する中継器
とからなる装置を用いても本発明は適用できる。又、光
機能回路手段として、入力端と出力端とを光ファイバで
接続するだけの光回路網を用いても、本発明は適用でき
る。又、光機能回路手段として、他の光機能回路手段の
前段、後段に、光重畳手段や、光分離手段や他の光機能
回路手段を接続した光機能回路手段を用いても、本発明
は適用できる。又、光機能回路手段として、波長分割多
重光スイッチ回路網や、時分割多重スイッチ回路網を含
む構成を用いても、本発明は適用できる。
として、LiNbO3を用いて作られた光スイッチを用
いたが、機械式光スイッチ、半導体光スイッチ、石英光
スイッチ等任意の光スイッチを用いて構成された光スイ
ッチ回路網を用いても、本発明は適用できる。
例で説明したような、光スイッチ回路網102を用いた
が、任意のスイッチ回路網構成の、任意の入出力ポート
数のスイッチ回路網を用いても、本発明は適用できる。
ンを用いたが、パーソナル・コンピュータ、DSP(デ
ジタル・シグナル・プロセッサ)等、光ネットワークの
OAM情報を処理できるものであれば、本発明は適用で
きる。
では、選択手段として1×8の光セレクタや電気のセレ
クタを用いたが、1×m(mは2以上の整数)の光セレ
クタや電気のセレクタを用いても、本発明は適用でき
る。
では、光分岐手段として8分岐の光分岐器を用いたが、
m(mは2以上の整数)分岐の光分岐器を用いても、本
発明は適用できる。
では、分岐手段として8分岐の電気の分岐器を用いた
が、m(mは2以上の整数)分岐の分岐器を用いても、
本発明は適用できる。
のまま通過するノードに於いて、ネットワークの運用、
管理、及び保守情報の授受を行うことができる。通過す
る主信号光にOAM信号光を重畳し、又、分離すること
により、OAM情報を他ノードへ伝送することができ、
効率的なネットワークの運用、管理及び保守を行うこと
ができる。又、光ネットワークの連用、管理及び保守用
の光伝送路を別に用意する必要もなく、経済的にネット
ワークの運用、管理、及び保守を行うことができる。
又、ノード内に於いては、光信号、光伝送路、光機能回
路手段の監視を行うことが可能であり、効率的なネット
ワークの連用、管理及び保守を行うことができる。
る。
る。
る。
る。
る。
る。
ある。
ある。
ある。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
ある。
である。
ク図である。
ク図である。
である。
転送フレーム例である。
である。
である。
の転送フレーム例である。
である。
である。
である。
ドを示すブロック図である。
図である。
ーク装置) 1222 光ネットワーク・ノード(第2の光ネットワ
ーク装置) 1321 光ネットワーク・ノード(第1の光ネットワ
ーク装置) 1322 光ネットワーク・ノード(第2の光ネットワ
ーク装置) 1401 WDMカップラ(第1の光分離手段) 1402 光カップラ(第3の光分離手段) 1403 光カップラ(第1の光重畳手段) 1405 WDMカップラ(第2の光分離手段) 1406 光カップラ(第2の光重畳手段) 1501 WDMカップラ(第1の光分離手段) 1502 光カップラ(第3の光分離手段) 1503 光カップラ(第1の光重畳手段) 1505 WDMカップラ(第2の光分離手段) 1506 光カップラ(第2の光重畳手段) 1601 変調器(変調器手段) 1604 光変調器(光信号変調器手段) 1701 変調器(変調器手段) 1704 光変調器(光信号変調器手段) 1804 光カップラ(光重畳手段) 1917〜1924 WDMカップラ(m個の光分離手
段) 1925 光セレクタ(選択手段) 2017〜2024 WDMカップラ(m個の光分離手
段) 2025〜2032 光受信器(m個の光受信手段) 2033 セレクタ(選択手段) 2117〜2124 光カップラ(m個の光重畳手段) 2125 光分岐器(光分岐手段) 2217〜2224 光カップラ(m個の光重畳手段) 2225〜2232 光送信器(m個の光送信手段) 2233 分岐器(分岐手段) 2317〜2324 WDMカップラ(m個の光分離手
段) 2325〜2332 光カップラ(m個の光重畳手段) 2341 光分岐器(光分岐手段) 2342 光セレクタ(選択手段) 2433〜2440 光受信器(m個の光受信手段) 2441 セレクタ(選択手段) 2541 分岐器(分岐手段) 2553〜2540 光送信器(m個の光送信手段) 2633〜2640 光送信器(m個の光送信手段) 2641 分岐器(分岐手段) 2830 第2の光ネットワーク装置 3101〜3108 光カップラ(m個の第2の光分離
手段) 3109〜3116 光受信器(m個の光信号判定手
段) 3301 時分割多重分離装置(情報分離手段) 3302 パケット処置装置(第2群のプロトコル処理
手段) 3303 ビット情報処理装置(第1群のプロトコル処
理手段) 3400 転送フレーム 3401 フレーミングバイト3402 ビットの位置
と値がOAM情報を表すバイト 3403 パケット転送を行うバイト 3501 時分割多重装置(情報重畳手段) 3502 パケット処置装置(第2群のプロトコル処理
手段) 3503 ビット情報処理装置(第1群のプロトコル処
理手段) 3601 時分割多重分離装置(情報分離手段) 3302 パケット処理装置(第1群のプロトコル処理
手段) 3603〜3610 ビット情報処理装置(第2群のプ
ロトコル処理手段) 3801 時分割多重装置(情報重畳手段) 3802 パケット処理装置(第1群のプロトコル処理
手段) 3803〜3810 ビット情報処理装置(第2群のプ
ロトコル処理手段) 3905 時分割多重装置(信号重畳手段) 4006 時分割多重分離装置(信号分離手段) 4101 光スイッチ回路網 4201 8×8マトリクス光スイッチ
Claims (78)
- 【請求項1】光受信手段と、光機能回路手段と、入力端
と第1の出力端と第2の出力端とを持ち光伝送路が前記
入力端に接続され前記入力端へ入力される光を前記第1
の出力端と前記第2の出力端とに分離して出力する光分
離手段と、ネットワークの運用、管理、及び保守情報を
処理する情報処理手段とからなり、 前記光分離手段の第1の出力端は前記光機能回路手段の
入力端に接続され、前記光分離手段の第2の出力端は前
記光受信手段の入力端に接続され、前記光受信手段の出
力端は前記情報処理手段の入力端に接続されることを特
徴とする光ネットワーク装置。 - 【請求項2】前記光分離手段が、入力端へ第1群に属す
る波長の光と第2群に属する波長の光との波長分割多重
光が入力される場合に前記第1群に属する波長の光を前
記第1の出力端へ出力し前記第2群に属する波長の光を
前記第2の出力端へ出力することを特徴とする請求項1
記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項3】光送信手段と、光機能回路手段と、第1の
入力端と第2の入力端と出力端とを持ち光伝送路が前記
出力端に接続され前記第1の入力端への入力光と前記第
2の入力端への入力光とを重畳したものを前記出力端へ
出力する光重畳手段と、ネットワークの運用、管理、及
び保守情報を処理する情報処理手段とからなり、 前記光機能回路手段の出力端は前記光重畳手段の第1の
入力端に接続され、前記情報処理手段の出力端は前記光
送信手段の入力端に接続され、前記光送信手段の出力端
は前記光重畳手段の第2の入力端に接続されることを特
徴とする光ネットワーク装置。 - 【請求項4】入力端と第1の出力端と第2の出力端とを
持ち光伝送路が前記入力端に接続され前記入力端へ入力
される光を前記第1の出力端と前記第2の出力端とに分
離して出力する光分離手段と、光機能回路手段と、光送
信手段と、光受信手段と、第1の入力端と第2の入力端
と出力端とを持ち光伝送路が前記出力端に接続され前記
第1の入力端への入力光と前記第2の入力端への入力光
とを重畳したものを前記出力端へ出力する光重畳手段
と、ネットワークの運用、管理、及び保守情報を処理す
る情報処理手段とからなり、 前記光分離手段の第1の出力端は前記光機能回路手段の
入力端に接続され、前記光機能回路手段の出力端は前記
光重畳手段の第1の入力端に接続され、前記光分離手段
の第2の出力端は前記光受信手段の入力端に接続され、
前記光受信手段の出力端は前記情報処理手段の入力端に
接続され、前記情報処理手段の出力端は前記光送信手段
の入力端に接続され、前記送信手段の出力端は前記重畳
手段の第2の入力端に接続されることを特徴とする光ネ
ットワーク装置。 - 【請求項5】入力端と第1の出力端と第2の出力端とを
持ち光伝送路が前記入力端に接続され前記入力端へ入力
される光を前記第1の出力端と前記第2の出力端とに分
離して出力する光分離手段と、光機能回路手段と、光送
信手段と、光受信手段と、第1の入力端と第2の入力端
と出力端とを持ち前記第1の入力端への入力光と前記第
2の入力端への入力光とを重畳したものを前記出力端へ
出力する光重畳手段と、ネットワークの運用、管理、及
び保守情報を処理する情報処理手段とからなり、 前記光分離手段の第1の出力端は前記光重畳手段の第1
の入力端に接続され、前記光重畳手段の出力端は前記光
機能回路手段の入力端に接続され、前記光分離手段の第
2の出力端は前記光受信手段の入力端に接続され、前記
光受信手段の出力端は前記情報処理手段の入力端に接続
され、前記情報処理手段の出力端は前記光送信手段の入
力端に接続され、前記送信手段の出力端は前記重畳手段
の第2の入力端に接続されることを特徴とする光ネット
ワーク装置。 - 【請求項6】入力端と第1の出力端と第2の出力端とを
持ち前記入力端へ入力される光を前記第1の出力端と第
2の出力端とに分離して出力する光分離手段と、光機能
回路手段と、光送信手段と、光受信手段と、第1の入力
端と第2の入力端と出力端とを持ち光伝送路が前記出力
端に接続され前記第1の入力端への入力光と前記第2の
入力端への入力光とを重畳したものを前記出力端へ出力
する光重畳手段と、ネットワークの運用、管理、及び保
守情報を処理する情報処理手段とからなり、 前記光機能回路手段の出力端は前記光分離手段の入力端
に接続され、前記光分離手段の第1の出力端は前記光重
畳手段の第1の入力端に接続され、前記光分離手段の第
2の出力端は前記光受信手段の入力端に接続され、前記
光受信手段の出力端は前記情報処理手段の入力端に接続
され、前記情報処理手段の出力端は前記光送信手段の入
力端に接続され、前記送信手段の出力端は前記重畳手段
の第2の入力端に接続されることを特徴とする光ネット
ワーク装置。 - 【請求項7】前記光機能回路手段が、複数の光スイッチ
を用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持つ
光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項1記載
の光ネットワーク装置。 - 【請求項8】前記光機能回路手段が、複数の光スイッチ
を用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持つ
光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項2記載
の光ネットワーク装置。 - 【請求項9】前記光機能回路手段が、複数の光スイッチ
を用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持つ
光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項3記載
の光ネットワーク装置。 - 【請求項10】前記光機能回路手段が、複数の光スイッ
チを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持
つ光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項4記
載の光ネットワーク装置。 - 【請求項11】前記光分離手段が、入力端へ第1群に属
する波長の光と第2群に属する波長の光との波長分割多
重光が入力される場合に前記第1群に属する波長の光を
前記第1の出力端へ出力し前記第2群に属する波長の光
を前記第2の出力端へ出力し、前記光送信手段が前記第
1群に属さない波長の光を送出し、前記光受信手段が前
記第2群に属する波長の光の受信が可能であることを特
徴とする請求項4記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項12】前記光分離手段が、入力端へ第1群に属
する波長の光と第2群に属する波長の光との波長分割多
重光が入力される場合に前記第1群に属する波長の光を
前記第1の出力端へ出力し前記第2群に属する波長の光
を前記第2の出力端へ出力し、前記光送信手段が前記第
1群に属さない波長の光を送出し、前記光受信手段が前
記第2群に属する波長の光の受信が可能であることを特
徴とする請求項5記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項13】前記光分離手段が、入力端へ第1群に属
する波長の光と第2群に属する波長の光との波長分割多
重光が入力される場合に前記第1群に属する波長の光を
前記第1の出力端へ出力し前記第2群に属する波長の光
を前記第2の出力端へ出力し、前記光送信手段が前記第
1群に属さない波長の光を送出し、前記光受信手段が前
記第2群に属する波長の光の受信が可能であることを特
徴とする請求項6記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項14】前記光機能回路手段が、複数の光スイッ
チを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持
つ光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項11
記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項15】第1群に属する波長の光信号を第2の光
ネットワーク装置へ光伝送路を用いて伝送する第1の光
ネットワーク装置から第2の光ネットワーク装置へのネ
ットワークの連用、管理、及び保守情報の伝送方式に於
いて、 第1の光ネットワーク装置は、ネットワークの運用、管
理、及び保守情報を持つ第2群に属する波長の光信号を
生成し、前記第2群に属する光信号と前記第1群に属す
る波長の光信号とを重畳した光信号を前記光伝送路を用
いて伝送し、第2の光ネットワーク装置は、伝送されて
きた前記重畳した光信号から前記第2群に属する光信号
を抽出し、前記第2群に属する光信号を光受信手段手段
を用いて受信し、ネットワークの運用、管理、及び保守
情報を得ることを特徴とする光伝送方式。 - 【請求項16】前記第1の光ネットワーク装置及び前記
第2の光ネットワーク装置が、複数の光スイッチを用い
て構成され複数の入力端と複数の出力端とを持つ光スイ
ッチ回路網であることを特徴とする請求項15に記載の
光伝送方式。 - 【請求項17】光機能回路手段と、入力端と第1の出力
端と第2の出力端とを持ち光伝送路が前記第1の出力端
に接続され前記入力端へ入力される光を前記第1の出力
端と第2の出力端とに分離して出力する光分離手段と、
光受信手段と、ネットワークの運用、管理、及び保守情
報を処理する情報処理手段とからなり、 前記光機能回路手段の出力端は前記光分離手段の入力端
に接続され、前記光分離手段の第2の出力端は前記光受
信手段の入力端に接続され、前記光受信手段の出力端は
前記情報処理手段の入力端に接続されることを特徴とす
る光ネットワーク装置。 - 【請求項18】前記光分離手段が、入力端へ第1群に属
する波長の光と第2群に属する波長の光との波長分割多
重光が入力される場合に前記第1群に属する波長の光を
前記第1の出力端へ出力し前記第2群に属する波長の光
を前記第2の出力端へ出力し、前記光受信手段が前記第
2群に属する波長の光の受信が可能であることを特徴と
する請求項17記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項19】光送信手段と、光機能回路手段と、第1
の入力端と第2の入力端と出力端とを持ち光伝送路が前
記第1の入力端に接続され前記第1の入力端への入力光
と前記第2の入力端への入力光とを重畳したものを前記
出力端へ出力する光重畳手段と、ネットワークの運用、
管理、及び保守情報を処理する情報処理手段とからな
り、 前記情報処理手段の出力端は前記光送信手段の入力端に
接続され、前記光送信手段の出力端は前記光重畳手段の
第2の入力端に接続され、前記光重畳手段の出力端は前
記光機能回路手段の入力端に接続されることを特徴とす
る光ネットワーク装置。 - 【請求項20】光機能回路手段と、入力端と第1の出力
端と第2の出力端とを持ち光伝送路が前記第1の出力端
に接続され前記入力端へ入力される光を前記第1の出力
端と第2の出力端とに分離して出力する光分離手段と、
光受信手段と、光送信手段と、第1の入力端と第2の入
力端と出力端とを持ち光伝送路が前記第1の入力端に接
続され前記第1の入力端への入力光と前記第2の入力端
への入力光とを重畳したものを前記出力端へ出力する光
重畳手段と、ネットワークの運用、管理、及び保守情報
を処理する情報処理手段とからなり、 前記光重畳手段の出力端は前記光機能回路手段の入力端
に接続され、前記光機能回路手段の出力端は前記光分離
手段の第1の入力端に接続され、前記光分離手段の第2
の出力端は前記光受信手段の入力端に接続され、前記光
受信手段の出力端は前記情報処理手段の入力端に接続さ
れ、前記情報処理手段の出力端は前記光送信手段の入力
端に接続され、前記光送信手段の出力端は前記光重畳手
段の第2の入力端に接続されることを特徴とする光ネッ
トワーク装置。 - 【請求項21】前記光分離手段が、入力端へ第1群に属
する波長の光と第2群に属する波長の光との波長分割多
重光が入力される場合に前記第1群に属する波長の光を
前記第1の出力端へ出力し前記第2群に属する波長の光
を前記第2の出力端へ出力し、前記光送信手段が前記第
2群に属する波長の光を送出することを特徴とする請求
項20記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項22】前記光機能回路手段が、複数の光スイッ
チを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持
つ光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項17
記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項23】前記光機能回路手段が、複数の光スイッ
チを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持
つ光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項18
記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項24】前記光機能回路手段が、複数の光スイッ
チを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持
つ光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項19
記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項25】前記光機能回路手段が、複数の光スイッ
チを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持
つ光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項20
記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項26】前記光機能回路手段が、複数の光スイッ
チを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持
つ光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項21
記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項27】第1群の波長に属する波長の光信号が電
気信号に変換されることなく光のまま入力端から出力端
へ通過してしまう光ネットワーク装置の監視方式に於い
て、 第2群に属する波長の光信号を生成し、前記第2群に属
する光信号と前記第1群に属する波長の光信号とを重畳
した光信号を前記光ネットワーク装置へ入力し、前記光
ネットワーク装置から出力される前記重畳した光信号か
ら前記第2群に属する光信号を抽出し、前記第2群に属
する波長の光信号を光受信手段を用いて受信し、光ネッ
トワークの監視情報を得ることを特徴とする光ネットワ
ーク装置の監視方式。 - 【請求項28】前記光ネットワーク装置が、複数の光ス
イッチを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端と
を持つ光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項
27記載の光ネットワーク装置の監視方式。 - 【請求項29】入力端と第1の出力端と第2の出力端と
を持ち光伝送路が前記入力端に接続され前記入力端へ入
力される光を前記第1の出力端と第2の出力端とに分離
して出力する第1の光分離手段と、第1の入力端と第2
の入力端と出力端とを持ち前記第1の入力端への入力光
と前記第2の入力端への入力光とを重畳したものを前記
出力端へ出力する第1の光重畳手段と、光機能回路手段
と、第1の光送信手段と、第2の光送信手段と、第1の
光受信手段と、第2の光受信手段と、入力端と第1の出
力端と第2の出力端とを持ち前記入力端へ入力される光
を前記第1の出力端と第2の出力端とに分離して出力す
る第2の光分離手段と、第1の入力端と第2の入力端と
出力端とを持ち光伝送路が前記出力端に接続され前記第
1の入力端への入力光と前記第2の入力端への入力光と
を重畳したものを前記出力端へ出力する第2の光重畳手
段と、少なくとも第1の入力端と第2の入力端と第1の
出力端と第2の出力端とを持ちネットワークの運用、管
理、及び保守情報を処理する情報処理手段とからなり、 前記第1の光分離手段の第1の出力端は前記第1の光重
畳手段の第1の入力端に接続され、前記第1の光重畳手
段の出力端は前記光機能回路手段の入力端に接続され、
前記光機能回路手段の出力端は前記第2の光分離手段の
入力端に接続され、前記第2の光分離手段の第1の出力
端は前記第2の光重畳手段の第1の入力端に接続され、
前記第1の光分離手段の第2の出力端は前記第1の光受
信手段の入力端に接続され、前記第1の光受信手段の出
力端は前記情報処理手段の第1の入力端に接続され、前
記情報処理手段の第1の出力端は前記第1の光送信手段
の入力端に接続され、前記第1の光送信手段の出力端は
前記第2の光重畳手段の第2の入力端に接続され、前記
情報処理手段の第2の出力端は前記第2の光送信手段の
入力端に接続され、前記第2の光送信手段の出力端は前
記第1の光重畳手段の第2の入力端に接続され、前記第
2の光分離手段の第2の出力端は前記第2の光受信手段
の入力端に接続され、前記第2の光受信手段の出力端は
前記情報処理手段の第2の入力端に接続されることを特
徴とする光ネットワーク装置。 - 【請求項30】前記第1の光分離手段が、入力端へ第1
群に属する波長の光と第2群に属する波長の光との波長
分割多重光が入力される場合に前記第1群に属する波長
の光を前記第1の出力端へ出力し前記第2群に属する波
長の光を前記第2の出力端へ出力し、前記第2の光分離
手段が、入力端へ前記第1群に属する波長の光と第3群
に属する波長の光との波長分割多重光が入力される場合
に前記第1群に属する波長の光を前記第1の出力端へ出
力し前記第3群に属する波長の光を前記第2の出力端へ
出力し、前記第1の光送信手段が前記第3群に属する波
長の光を送出し、前記第2の光送信手段が前記第1群に
属さない波長の光を送出し、前記第1の光受信手段が前
記第2詳に属する波長の光の受信が可能であり、前記第
2の光受信手段が前記第3群に属する波長の光の受信が
可能であることを特徴とする請求項29記載の光ネット
ワーク装置。 - 【請求項31】前記光分離手段が、光のパワーを分岐す
る光分岐手段であることを特徴とする請求項1記載の光
ネットワーク装置。 - 【請求項32】前記光受信手段が、光信号に予め重畳さ
れたサブキャリアを復調する光受信手段であることを特
徴とする請求項1記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項33】前記光受信手段が、光信号に予め重畳さ
れたサブキャリアを復調する光受信手段であることを特
徴とする請求項31記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項34】前記光機能回路手段が、複数の光スイッ
チを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持
つ光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項31
記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項35】前記光機能回路手段が、複数の光スイッ
チを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持
つ光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項32
記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項36】前記光機能回路手段が、複数の光スイッ
チを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持
つ光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項33
記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項37】光信号を第2の光ネットワーク装置へ光
伝送路を用いて伝送する第1の光ネットワーク装置から
第2の光ネットワーク装置へのネットワークの運用、管
理、及び保守情報の伝送方式に於いて、第1の光ネット
ワーク装置は、ネットワークの連用、管理、及び保守情
報を持つように変調されたサブキャリアを付加し、前記
光伝送路を用いて伝送し、第2の光ネットワーク装置
は、伝送されてきた前記光信号から前記サブキャリアを
抽出し、前記ネットワークの運用、管理、及び保守情報
を復調し、ネットワークの運用、管理、及び保守情報を
得ることを特徴とする光伝送方式。 - 【請求項38】前記第1の光ネットワーク装置及び前記
第2の光ネットワーク装置が、複数の光スイッチを用い
て構成され複数の入力端と複数の出力端とを持つ光スイ
ッチ回路網であることを特徴とする請求項37記載の光
伝送方式。 - 【請求項39】前記ネットワークの連用、管理、及び保
守情報が、光信号が通る経路に対する識別子であること
を特徴とする請求項37記載の光伝送方式。 - 【請求項40】前記ネットワークの連用、管理、及び保
守情報が、光信号が通る経路に対する識別子であること
を特徴とする請求項38記載の光伝送方式。 - 【請求項41】入力端と第1の出力端と第2の出力端と
を持ち光伝送路が前記入力端に接続され前記入力端へ入
力される光を前記第1の出力端と前記第2の出力端とに
分離して出力する第1の光分離手段と、入力端と第1の
出力端と第2の出力端とを持ち前記入力端へ入力される
光を前記第1の出力端と前記第2の出力端とに分離して
出力する第2の光分離手段と、第1の入力端と第2の入
力端と出力端とを持ち前記第1の入力端への入力光と前
記第2の入力端への入力光とを重畳したものを前記出力
端へ出力する第1の光重畳手段と、光機能回路手段と、
第1の光送信手段と、第2の光送信手段と、第1の光受
信手段と、第2の光受信手段と、第3の光受信手段と、
入力端と第1の出力端と第2の出力端とを持ち前記入力
端へ入力される光を前記第1の出力端と前記第2の出力
端とに分離して出力する第3の光分離手段と、第1の入
力端と第2の入力端と出力端とを持ち光伝送路が前記出
力端に接続され前記第1の入力端への入力光と前記第2
の入力端への入力光とを重畳したものを前記出力端へ出
力する第2の光重畳手段と、少なくとも第1の入力端と
第2の入力端と第3の入力端と第1の出力端と第2の出
力端とを持ちネットワークの運用、管理、及び保守情報
を処理する情報処理手段とからなり、 前記第1の光分離手段の第1の出力端は前記第3の光分
離手段の入力端に接続され、前記第3の光分離手段の第
1の出力端は前記第1の光重畳手段の第1の入力端に接
続され、前記第1の光重畳手段の出力端は前記光機能回
路手段の入力端に接続され、前記光機能回路手段の出力
端は前記第2の光分離手段の入力端に接続され、前記第
2の光分離手段の第1の出力端は前記第2の光重畳手段
の第1の入力端に接続され、前記第1の光分離手段の第
2の出力端は前記第1の光受信手段の入力端に接続さ
れ、前記第1の光受信手段の出力端は前記情報処理手段
の第1の入力端に接続され、前記情報処理手段の第1の
出力端は前記第1の光送信手段の入力端に接続され、前
記第1の光送信手段の出力端は前記第2の光重畳手段の
第2の入力端に接続され、前記情報処理手段の第2の出
力端は前記第2の光送信手段の入力端に接続され、前記
第2の光送信手段の出力端は前記第1の光重畳手段の第
2の入力端に接続され、前記第2の光分離手段の第2の
出力端は前記第2の光受信手段の入力端に接続され、前
記第2の光受信手段の出力端は前記情報処理手段の第2
の入力端に接続され、前記第3の光重畳手段の出力端は
前記第3の光受信手段の入力端に接続され、前記第3の
光受信手段の出力端は前記情報処理手段の第3の入力端
に接続されることを特徴とする光ネットワーク装置。 - 【請求項42】前記第1の光分離手段が、入力端へ第1
群に属する波長の光と第2群に属する波長の光との波長
分割多重光が入力される場合に前記第1群に属する波長
の光を前記第1の出力端へ出力し前記第2群に属する波
長の光を前記第2の出力端へ出力し、前記第2の光分離
手段が、入力端へ前記第1群に属する波長の光と第3群
に属する波長の光との波長分割多重光が入力される場合
に前記第1群に属する波長の光を前記第1の出力端へ出
力し前記第3群に属する波長の光を前記第2の出力端へ
出力し、前記第1の光送信手段が前記第1群に属さない
波長の光を送出し、前記第2の光送信手段が前記第3群
に属する波長の光を送出し、前記第1の光受信手段が前
記第2群に属する波長の光の受信が可能であり、前記第
2の光受信手段が前記第3群に属する波長の光の受信が
可能であり、前記第3の光分離手段が光のパワーを分岐
する光分岐手段であり、前記第3の光受信手段が光信号
に予め重畳されたサブキャリアを復調する光受信手段で
あることを特徴とする請求項41記載の光ネットワーク
装置。 - 【請求項43】入力端と第1の出力端と第2の出力端と
を持ち光伝送路が前記入力端に接続され前記入力端へ入
力される光を前記第1の出力端と前記第2の出力端とに
分離して出力する第1の光分離手段と、入力端と第1の
出力端と第2の出力端とを持ち前記入力端へ入力される
光を前記第1の出力端と前記第2の出力端とに分離して
出力する第2の光分離手段と、第1の入力端と第2の入
力端と出力端とを持ち前記第1の入力端への入力光と前
記第2の入力端への入力光とを重畳したものを前記出力
端へ出力する第1の光重畳手段と、光機能回路手段と、
第1の光送信手段と、第2の光送信手段と、第1の光受
信手段と、第2の光受信手段と、第3の光受信手段と、
入力端と第1の出力端と第2の出力端とを持ち前記入力
端へ入力される光を前記第1の出力端と第2の出力端と
に分離して出力する第3の光分離手段と、第1の入力端
と第2の入力端と出力端とを持ち光伝送路が前記出力端
に接続され前記第1の入力端への入力光と前記第2の入
力端への入力光とを重畳したものを前記出力端へ出力す
る第2の光重畳手段と、少なくとも第1の入力端と第2
の入力端と第3の入力端と第1の出力端と第2の出力端
とを持ちネットワークの運用、管理、及び保守情報を処
理する情報処理手段とからなり、 前記第1の光分離手段の第1の出力端は前記第1の光重
畳手段の第1の入力端に接続され、前記第1の光重畳手
段の出力端は前記光機能回路手段の入力端に接続され、
前記光機能回路手段の出力端は前記第2の光分離手段の
入力端に接続され、前記第2の光分離手段の第1の出力
端は前記第3の光分離手段の入力端に接続され、前記第
3の光分離手段の第1の出力端は前記第2の光重畳手段
の第1の入力端に接続され、前記第1の光分離手段の第
2の出力端は前記第1の光受信手段の入力端に接続さ
れ、前記第1の光受信手段の出力端は前記情報処理手段
の第1の入力端に接続され、前記情報処理手段の第1の
出力端は前記第1の光送信手段の入力端に接続され、前
記第1の光送信手段の出力端は前記第2の光重畳手段の
第2の入力端に接続され、前記情報処理手段の第2の出
力端は前記第2の光送信手段の入力端に接続され、前記
第2の光送信手段の出力端は前記第1の光重畳手段の第
2の入力端に接続され、前記第2の光分離手段の第2の
出力端は前記第2の光受信手段の入力端に接続され、前
記第2の光受信手段の出力端は前記情報処理手段の第2
の入力端に接続され、前記第3の光重畳手段の出力端は
前記第3の光受信手段の入力端に接続され、前記第3の
光受信手段の出力端は前記情報処理手段の第3の入力端
に接続されることを特徴とする光ネットワーク装置。 - 【請求項44】前記第1の光分離手段が、入力端へ第1
群に属する波長の光と第2群に属する波長の光との波長
分割多重光が入力される場合に前記第1群に属する波長
の光を前記第1の出力端へ出力し前記第2群に属する波
長の光を第2の出力端へ出力し、前記第2の光分離手段
が、入力端へ前記第1群に属する波長の光と第3群に属
する波長の光との波長分割多重光が入力される場合に前
記第1群に属する波長の光を前記第1の出力端へ出力し
前記第3群に属する波長の光を第2の出力端へ出力し、
前記第1の光送信手段が前記第1群に属さない波長の光
を送出し、前記第2の光送信手段が前記第3群に属する
波長の光を送出し、前記第1の光受信手段が前記第2群
に属する波長の光の受信が可能であり、前記第2の光受
信手段が前記第3群に属する波長の光の受信が可能であ
り、前記第3の光分離手段が光のパワーを分岐する光分
岐手段であり、前記第3の光受信手段が光信号に予め重
畳されたサブキャリアを復調する光受信手段であること
を特徴とする請求項43記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項45】前記光送信手段が、前記ネットワークの
運用、管理、及び保守情報が予め変調された副搬送波を
用いて変調された光信号を送出することを特徴とする請
求項3記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項46】光機能回路手段と、ネットワークの運
用、管理、及び保守情報を処理する情報処理手段と、前
記情報処理手段の出力信号を変調する変調器手段と、入
力端と出力端とを持ち前記入力端へ入力された光信号を
前記変調器手段の出力信号で変調する光信号変調手段と
からなり、前記光信号変調手段の出力端は前記光機能回
路手段の入力端に接続され、前記情報処理手段の出力端
は前記変調器手段の入力端に接続され、前記変調器手段
の出力端は前記光信号変調手段に接続されることを特徴
とする光ネットワーク装置。 - 【請求項47】光機能回路手段と、ネットワークの運
用、管理、及び保守情報を処理する情報処理手段と、前
記情報処理手段の出力信号を変調する変調器手段と、入
力端と出力端とを持ち前記入力端へ入力された光信号を
前記変調器手段の出力信号で変調する光信号変調手段と
からなり、 前記光機能回路手段の出力端は前記光信号変調手段の入
力端に接続され、前記情報処理手段の出力端は前記変調
器手段の入力端に接続され、前記変調器手段の出力端は
前記光信号変調手段に接続されることを特徴とする光ネ
ットワーク装置。 - 【請求項48】光送信手段と、光機能回路手段と、第1
の入力端と第2の入力端と出力端とを持ち光伝送路が前
記第1の入力端に接続され前記第1の入力端への入力光
と前記第2の入力端への入力光とを重畳したものを前記
出力端へ出力する光重畳手段と、ネットワークの運用、
管理、及び保守情報を処理する情報処理手段とからな
り、 前記光重畳手段の出力端は前記光機能回路手段の入力端
に接続され、前記情報処理手段の出力端は前記光送信手
段の入力端に接続され、前記光送信手段の出力端は前記
光重畳手段の第2の入力端に接続されることを特徴とす
る光ネットワーク装置。 - 【請求項49】前記光機能回路手段が、複数の光スイッ
チを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持
つ光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項45
記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項50】前記光機能回路手段が、複数の光スイッ
チを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持
つ光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項46
記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項51】前記光機能回路手段が、複数の光スイッ
チを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持
つ光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項47
記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項52】前記光機能回路手段が、複数の光スイッ
チを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持
つ光スイッチ回路網であることを特徴とする請求項48
記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項53】複数の入力端を持つ光機能回路手段と、
入力端と第1の出力端と第2の出力端とを持ち光伝送路
が前記入力端に接続され前記入力端へ入力される光を前
記第1の出力端と第2の出力端とに分離して出力するm
個の光分離手段と、m個の入力端と1個の出力端とを持
ち前記m個の入力端へ入力された光信号の内の1個の入
力端へ入力した光信号を選択する選択手段と、光受信手
段と、ネットワークの運用、管理、及び保守情報を処理
する情報処理手段とからなり、 前記光分離手段の第1の出力端は前記光機能回路手段の
入力端にそれぞれ接続され、前記光分離手段の第2の出
力端は前記選択手段の入力端にそれぞれ接続され、前記
選択手段の出力端は前記光受信手段の入力端に接続さ
れ、前記光受信手段の出力端は前記情報処理手段の入力
端に接続されることを特徴とする光ネットワーク装置。 - 【請求項54】複数の入力端を持つ光機能回路手段と、
入力端と第1の出力端と第2の出力端とを持ち光伝送路
が前記入力端に接続され前記入力端へ入力される光を前
記第1の出力端と第2の出力端とに分離して出力するm
個の光分離手段と、m個の光受信手段と、m個の入力端
と1個の出力端とを持ち前記m個の入力端へ入力された
電気信号の内の1個の入力端へ入力した電気信号を選択
する選択手段と、ネットワークの連用、管理、及び保守
情報を処理する情報処理手段とからなり、 前記光分離手段の第1の出力端は前記光機能回路手段の
入力端にそれぞれ接続され、前記光分離手段の第2の出
力端は前記光受信手段の入力端にそれぞれ接続され、前
記光受信手段の出力端は前記選択手段の入力端にそれぞ
れ接続され、前記選択手段の出力端は前記情報処理手段
の入力端に接続されることを特徴とする光ネットワーク
装置。 - 【請求項55】光送信手段と、1個の入力端とm個の出
力端とを持ち入力端へ入力された光をm分岐して各出力
端へ出力する光分岐手段と、複数の出力端を持つ光機能
回路手段と、第1の入力端と第2の入力端と出力端とを
持ち光伝送路が前記出力端に接続され前記第1の入力端
への入力光と前記第2の入力端への入力光とを重畳した
ものを前記出力端へ出力するm個の光重畳手段と、ネッ
トワークの運用、管理、及び保守情報を処理する情報処
理手段とからなり、 前記光機能回路手段の出力端は前記光重畳手段の第1の
入力端にそれぞれ接続され、前記情報処理手段の出力端
は前記光送信手段の入力端に接続され、前記光送信手段
の出力端は前記光分岐手段の入力端に接続され、前記光
分岐手段の出力端は前記光重畳手段の第2の入力端にそ
れぞれ接続されることを特徴とする光ネットワーク装
置。 - 【請求項56】m個の光送信手段と、1個の入力端とm
個の出力端とを持ち入力端へ入力された電気信号をm分
岐した電気信号をそれぞれの出力端に出力する分岐手段
と、複数の出力端を持つ光機能回路手段と、第1の入力
端と第2の入力端と出力端とを持ち光伝送路が前記出力
端に接続され前記第1の入力端への入力光と前記第2の
入力端への入力光とを重畳したものを前記出力端へ出力
するm個の光重畳手段と、ネットワークの運用、管理、
及び保守情報を処理する情報処理手段とからなり、 前記光機能回路手段の出力端は前記光重畳手段の第1の
入力端にそれぞれ接続され、前記情報処理手段の出力端
は前記分岐手段の入力端に接続され、前記分岐手段の出
力端は前記光送信手段の入力端にそれぞれ接続され、前
記光送信手段の出力端は前記光重畳手段の第2の入力端
にそれぞれ接続されることを特徴とする光ネットワーク
装置。 - 【請求項57】複数の入力端を持つ光機能回路手段と、
入力端と第1の出力端と第2の出力端とを持ち光伝送路
が前記入力端に接続され前記入力端へ入力される光を前
記第1の出力端と第2の出力端とに分離して出力するm
個の光分離手段と、m個の入力端と1個の出力端とを持
ち前記m個の入力端へ入力された光信号の内の1個の入
力端へ入力した光信号を選択する選択手段と、光受信手
段と、光送信手段と、1個の入力端とm個の出力端とを
持ち入力端へ入力された光を各出力端へ分岐して出力す
る光分岐手段と、第1の入力端と第2の入力端と出力端
とを持ち光伝送路が前記出力端に接続され前記第1の入
力端への入力光と前記第2の入力端への入力光とを重畳
したものを前記出力端へ出力するm個の光重畳手段と、
ネットワークの連用、管理、及び保守情報を処理する情
報処理手段とからなり、 前記光分離手段の第1の出力端は前記光機能回路手段の
入力端にそれぞれ接続され、前記光分離手段の第2の出
力端は前記選択手段の入力端にそれぞれ接続され、前記
選択手段の出力端は前記光受信手段の入力端に接続さ
れ、前記光受信手段の出力端は前記情報処理手段の入力
端に接続され、前記光機能回路手段の出力端は前記光重
畳手段の第1の入力端にそれぞれ接続され、前記情報処
理手段の出力端は前記光送信手段の入力端に接続され、
前記光送信手段の出力端は前記光分岐手段の入力端に接
続され、前記光分岐手段の出力端は前記光重畳手段の第
2の入力端にそれぞれ接続されることを特徴とする光ネ
ットワーク装置。 - 【請求項58】複数の入力端を持つ光機能回路手段と、
入力端と第1の出力端と第2の出力端とを持ち光伝送路
が前記入力端に接続され前記入力端へ入力される光を前
記第1の出力端と第2の出力端とに分離して出力するm
個の光分離手段と、m個の光受信手段と、m個の入力端
と1個の出力端とを持ち前記m個の入力端へ入力された
電気信号の内の1個の入力端へ入力した電気信号を選択
する選択手段と、光送信手段と、1個の入力端とm個の
出力端とを持つ光分岐手段と、第1の入力端と第2の入
力端と出力端とを持ち光伝送路が前記出力端に接続され
前記第1の入力端への入力光と前記第2の入力端への入
力光とを重畳したものを前記出力端へ出力するm個の光
重畳手段と、ネットワークの運用、管理、及び保守情報
を処理する情報処理手段とからなり、 前記光分離手段の第1の出力端は前記光機能回路手段の
入力端にそれぞれ接続され、前記光分離手段の第2の出
力端は前記光受信手段の入力端にそれぞれ接続され、前
記光受信手段の出力端は前記選択手段の入力端にそれぞ
れ接続され、前記選択手段の出力端は前記情報処理手段
の入力端に接続され、前記光機能回路手段の出力端は前
記光重畳手段の第1の入力端にそれぞれ接続され、前記
情報処理手段の出力端は前記光送信手段の入力端に接続
され、前記光送信手段の出力端は前記光分岐手段の入力
端に接続され、前記光分岐手段の出力端は前記光重畳手
段の第2の入力端にそれぞれ接続されることを特徴とす
る光ネットワーク装置。 - 【請求項59】複数の入力端を持つ光機能回路手段と、
入力端と第1の出力端と第2の出力端とを持ち光伝送路
が前記入力端に接続され前記入力端へ入力される光を前
記第1の出力端と第2の出力端とに分離して出力するm
個の光分離手段と、m個の入力端と1個の出力端とを持
ち前記m個の入力端へ入力された光信号の内の1個の入
力端へ入力した光信号を選択する選択手段と、光受信手
段と、1個の入力端とm個の出力端とを持ち入力端へ入
力された電気信号をm分岐した電気信号をそれぞれの出
力端に出力する分岐手段と、m個の光送信手段と、第1
の入力端と第2の入力端と出力端とを持ち光伝送路が前
記出力端に接続され前記第1の入力端への入力光と前記
第2の入力端への入力光とを重畳したものを前記出力端
へ出力するm個の光重畳手段と、ネットワークの運用、
管理、及び保守情報を処理する情報処理手段とからな
り、 前記光分離手段の第1の出力端は前記光機能回路手段の
入力端にそれぞれ接続され、前記光分離手段の第2の出
力端は前記選択手段の入力端にそれぞれ接続され、前記
選択手段の出力端は前記光受信手段の入力端に接続さ
れ、前記光受信手段の出力端は前記情報処理手段の入力
端に接続され、前記光機能回路手段の出力端は前記光重
畳手段の第1の入力端にそれぞれ接続され、前記情報処
理手段の出力端は前記分岐手段の入力端に接続され、前
記分岐手段の出力端は光送信手段とそれぞれ接続され、
前記光送信器手段の出力端は光重畳手段の出力端にそれ
ぞれ接続されることを特徴とする光ネットワーク装置。 - 【請求項60】複数の入力端を持つ光機能回路手段と、
入力端と第1の出力端と第2の出力端とを持ち光伝送路
が前記入力端に接続され前記入力端へ入力される光を前
記第1の出力端と第2の出力端とに分離して出力するm
個の光分離手段と、m個の光受信手段と、m個の入力端
と1個の出力端とを持ち前記m個の入力端へ入力された
電気信号の内の1個の入力端へ入力した電気信号を選択
する選択手段と、1個の入力端とm個の出力端とを持ち
入力端へ入力された電気信号をm分岐した電気信号をそ
れぞれの出力端に出力する分岐手段と、m個の光送信手
段と、第1の入力端と第2の入力端と出力端とを持ち光
伝送路が前記出力端に接続され前記第1の入力端への入
力光と前記第2の入力端への入力光とを重畳したものを
前記出力端へ出力するm個の光重畳手段と、ネットワー
クの運用、管理、及び保守情報を処理する情報処理手段
とからなり、 前記光分離手段の第1の出力端は前記光機能回路手段の
入力端にそれぞれ接続され、前記光分離手段の第2の出
力端は前記光受信手段の入力端にそれぞれ接続され、前
記光受信手段の出力端は前記選択手段の入力端にそれぞ
れ接続され、前記選択手段の出力端は前記情報処理手段
の入力端に接続され、前記光機能回路手段の出力端は前
記光重畳手段の第1の入力端にそれぞれ接続され、前記
情報処理手段の出力端は前記分岐手段の入力端に接続さ
れ、前記分岐手段の出力端は光送信手段とそれぞれ接続
され、前記光送信器手段の出力端は光重畳手段の出力端
にそれぞれ接続されることを特徴とする光ネットワーク
装置。 - 【請求項61】第1群に属する波長の光信号を第2の光
ネットワーク装置へm本の光伝送路を用いて伝送する第
1の光ネットワーク装置から第2の光ネットワーク装置
へのネットワークの運用、管理、及び保守情報の伝送方
式に於いて、 前記第1の光ネットワーク装置は、前記ネットワークの
運用、管理、及び保守情報を持つ、m個の第2群に属す
る波長の光信号を生成し、前記m個の第2群に属する波
長の光信号それぞれと前記m本の光伝送路に伝送されて
いる前記第1群に属する波長の光信号それぞれとを重畳
した光信号を前記m本の光伝送路を用いてそれぞれ伝送
し、前記第2の光ネットワーク装置は、前記m本の光伝
送路を用いて伝送されてきた前記重畳した光信号の内前
記第2群に属する光信号をそれぞれ抽出し、m個の抽出
された前記第2群に属する波長の光信号の内1つの光信
号を有効な光信号として受信し、前記ネットワークの運
用、管理、及び保守情報を得ることを特徴とする光伝送
方式。 - 【請求項62】第1群に属する波長の光信号を第2の光
ネットワーク装置へm本の光伝送路を用いて伝送する第
1の光ネットワーク装置から第2の光ネットワーク装置
へのネットワークの運用、管理、及び保守情報の伝送方
式に於いて、 前記第1の光ネットワーク装置は、前記ネットワークの
運用、管理、及び保守情報を持つ、第2群に属する波長
の光信号を生成し、前記m本の光伝送路の内1本の光伝
送路を選択し、前記第2群に属する波長の光信号と選択
された前記1本の光伝送路中に伝送されている前記第1
群に属する波長の光信号とを重畳した光信号を前記1本
の光伝送路を用いて伝送し、前記第2の光ネットワーク
装置は、前記1本の光伝送路を用いて伝送されてきた前
記重畳した光信号から前記第2群に属する波長の光信号
を抽出し、抽出された前記第2群に属する波長の光信号
を光受信手段を用いて受信し、前記ネットワークの運
用、管理、及び保守情報を得ることを特徴とする光伝送
方式。 - 【請求項63】前記第2の光ネットワーク装置に於い
て、異なる時刻に於いて別個の1つの光信号を選択する
ことを特徴とする請求項61記載の光伝送方式。 - 【請求項64】前記第1の光ネットワーク装置に於い
て、異なる時刻に於いて別個の1本の光伝送路を選択す
ることを特徴とする請求項62記載の光伝送方式。 - 【請求項65】前記第2の光ネットワーク装置に於いて
前記選択している前記第2群に属する波長の光信号の受
信障害が起こった場合に、前記第2の光ネットワーク装
置は、他の前記光伝送路を用いて伝送している前記第2
群に属する波長の光信号を自動的に選択することを特徴
とする請求項61記載の光伝送方式。 - 【請求項66】前記選択された1本の光伝送路に障害が
起こった場合に、前記第2群に属する波長の光信号を伝
送する光伝送路を前記選択された1本の光伝送路から他
の前記光伝送路へ自動的に切り替えることを特徴とする
請求項62記載の光伝送方式。 - 【請求項67】光機能回路手段と、入力端と第1の出力
端と第2の出力端とを持ち前記入力端が他ノードに接続
される光伝送路に接続されかつ前記第1の出力端が前記
光機能回路手段に接続されるか又は前記第1の出力端が
他ノードと接続される光伝送路に接続されかつ前記入力
端が前記光機能回路手段に接続され前記入力端へ入力さ
れる光を前記第1の出力端と第2の出力端とに分離して
出力するm個の第1の光分離手段と、入力端と第1の出
力端と第2の出力端とを持ち光伝送路が前記入力端に接
続され前記入力端へ入力される光を前記第1の出力端と
第2の出力端とに分離して出力するm個の第2の光分離
手段と、m個の入力端と1個の出力端とを持ち前記m個
の入力端へ入力された光信号の内の1個の入力端へ入力
した信号を選択する選択手段と、m個の光信号の状態を
判定する光信号判定手段と、光受信手段と、複数の入力
端を持つネットワークの運用、管理、及び保守情報を処
理する情報処理手段とからなり、 前記第1の光分離手段の第2の出力端は前期第2の光分
離手段の入力端にそれぞれ接続され、前期第2の光分離
手段の第2の出力端は前期光信号判定手段の入力端にそ
れぞれ接続され、前期光信号判定手段の出力端は前記情
報処理手段の入力端にそれぞれ接続され、前期第2の光
分離手段の第1の出力端は前記選択手段の入力端にそれ
ぞれ接続され、前記選択手段の出力端は前記光受信手段
の入力端に接続され、前記光受信手段の出力端は前記情
報処理手段の入力端に接続されることを特徴とする光ネ
ットワーク装置。 - 【請求項68】光機能回路手段と、入力端と第1の出力
端と第2の出力端とを持ち前記入力端が他ノードに接続
される光伝送路に接続されかつ前記第1の出力端が前記
光機能回路手段に接続されるか又は前記第1の出力端が
他ノードと接続される光伝送路に接続されかつ前記入力
端が前記光機能回路手段に接続され前記入力端へ入力さ
れる光を前記第1の出力端と前記第2の出力端とに分離
して出力する光分離手段と、光受信手段と、入力端と第
1の出力端と第2の出力端とを持ち予め第1群のプロト
コルによって通信を行う第1のネットワークの運用、管
理、及び保守情報を持つ信号と第2群のプロトコルによ
って通信を行う第2のネットワークの運用、管理、及び
保守情報を持つ信号とが時分割多重された信号が入力端
へ入力されると前記第1のネットワークの運用、管理、
及び保守情報を持つ信号の情報を前記第1の出力端へ出
力し前記第2のネットワークの運用、管理、及び保守情
報を持つ信号の情報を前記第2の出力端へ出力する情報
分離手段と、前記第1群のプロトコル処理を行う第1群
のプロトコル処理手段と、前記第2群のプロトコル処理
を行う第2群のプロトコル処理手段と、第1の入力端と
第2の入力端とを持ちネットワークの運用、管理、及び
保守情報を処理する情報処理手段とからなり、前記光分
離手段の第2の出力端は前記光受信手段の入力端に接続
され、前記光受信手段の出力端は前記情報分離手段に接
続され、前記情報分離手段の第1の出力端は前記第1群
のプロトコル処理手段の入力端に接続され、前記情報分
離手段の第2の出力端は前記第2群のプロトコル処理手
段の入力端に接続され、前記第1群のプロトコル処理手
段の出力端は前記情報処理手段の第1の入力端に接続さ
れ、前記第2群のプロトコル処理手段の出力端は前記情
報処理手段の第2の入力端に接続されることを特徴とす
る光ネットワーク装置。 - 【請求項69】前記第1のネットワークの運用、管理、
及び保守情報を持つ信号がデジタル信号であり、前記第
1詳のプロトコル処理手段が、前記デジタル信号の時間
軸上でのビットの相対的位置及び前記ビットの値が前記
ネットワークの運用、管理、及び保守情報であるプロト
コルを処理するプロトコル処理手段であることを特徴と
する請求項68記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項70】光機能回路手段と、第1の入力端と第2
の入力端と出力端とを持ち前記第1の入力端が他ノード
に接続される光伝送路に接続されかつ前記出力端が前記
光機能回路手段に接続されるか又は前記出力端が他ノー
ドと接続される光伝送路に接続されかつ前記第1の入力
端が前記光機能回路手段に接続され前記第1の入力端へ
の入力光と前記第2の入力端への入力光とを重畳したも
のを前記出力端へ出力する光重畳手段と、光送信手段
と、第1群のプロトコル処理を行う第1群のプロトコル
処理手段と、第2群のプロトコル処理を行う第2群のプ
ロトコル処理手段と、第1の入力端と第2の入力端と出
力端とを持ち前記第1群のプロトコルによって通信を行
う第1のネットワークの運用、管理、及び保守情報を持
つ信号を前記第1の入力端へ入力し前記第2群のプロト
コルによって通信を行う第2のネットワークの運用、管
理、及び保守情報を持つ信号を前記第2の入力端へ入力
すると前記第1のネットワークの運用、管理、及び保守
情報を持つ信号と前記第2のネットワークの運用、管
理、及び保守情報を持つ信号とが時分割多重された信号
を前記出力端へ出力する情報重畳手段と、第1の出力端
と第2の出力端とを持ちネットワークの運用、管理、及
び保守情報を処理する情報処理手段とからなり、前記情
報処理手段の第1の出力端は前記第1群のプロトコル処
理手段の入力端に接続され、前記情報処理手段の第2の
出力端は前記第2群のプロトコル処理手段の入力端に接
続され、前記第1群のプロトコル処理手段の出力端は前
記情報重畳手段の第1の入力端に接続され、前記第2群
のプロトコル処理手段の出力端は前記情報重畳手段の第
2の入力端に接続され、前記情報重畳手段の出力端は前
記光送信手段の入力端に接続され、前記光送信手段の出
力端は前記光重畳手段の第2の入力端に接続されること
を特徴とする光ネットワーク装置。 - 【請求項71】前記第1のネットワークの運用、管理、
及び保守情報を持つ信号がデジタル信号であり、前記第
1群のプロトコル処理手段が、前記デジタル信号の時間
軸上でのビットの相対的位置及び前記ビットの値が前記
ネットワークの運用、管理、及び保守情報であるプロト
コルを処理するプロトコル処理手段であることを特徴と
する請求項70記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項72】光機能回路手段と、入力端と第1の出力
端と第2の出力端とを持ち前記入力端が他ノードに接続
される光伝送路に接続されかつ前記第1の出力端が前記
光機能回路手段に接続されるか又は前記第1の出力端が
他ノードと接続される光伝送路に接続されかつ前記入力
端が前記光機能回路手段に接続され前記入力端へ入力さ
れる光を前記第1の出力端と第2の出力端とに分離して
出力するm個の光分離手段と、m個の入力端と1個の出
力端とを持ち前記m個の入力端へ入力された光信号の内
の1個の入力端へ入力した光信号が電気信号に変換され
た信号を出力する選択光受信手段と、入力端と第1の出
力端から第(m+1)の出力端までの出力端とを持ち予
め第1群のプロトコルによって通信を行う第1のネット
ワークの運用、管理、及び保守情報を持つ信号と第2群
のプロトコルによって通信を行うm個の第2群のネット
ワークの運用、管理、及び保守情報を持つ信号とが時分
割多重された信号が入力端へ入力されると前記第1のネ
ットワークの運用、管理、及び保守情報を持つ信号の情
報を前記第(m+1)の出力端へ出力し前記第2群のネ
ットワークの運用、管理、及び保守情報を持つ信号の情
報を前記第1の出力端から前記第mの出力端へそれぞれ
出力する情報分離手段と、前記第1群のプロトコル処理
を行う第1群のプロトコル処理手段と、前記第2群のプ
ロトコル処理を行うm個の第2群のプロトコル処理手段
と、ネットワークの運用、管理、及び保守情報を処理す
る情報処理手段とからなり、 前記光分離手段の第2の出力端は前記選択光受信手段の
入力端にそれぞれ接続され、前記選択光受信手段の出力
端は前記情報分離手段の入力端に接続され、前記情報分
離手段の第(m+1)の出力端は前記第1群のプロトコ
ル処理手段の入力端に接続され、前記情報分離手段の第
1の出力端から第mの出力端までは前記m個の第2群の
プロトコル処理手段の入力端にそれぞれ接続され、前記
第1群のプロトコル処理手段の出力端は前記情報処理手
段の入力端に接続され、前記m個の第2群のプロトコル
処理手段の出力端はそれぞれ前記情報処理手段の入力端
に接続されることを特徴とする光ネットワーク装置。 - 【請求項73】前記第2群のネットワークの運用、管
理、及び保守情報を持つ信号がデジタル信号であり、前
記第2群のプロトコル処理手段が、前記デジタル信号の
時間軸上でのビットの相対的位置及び前記ビットの値が
前記ネットワークの運用、管理、及び保守情報であるプ
ロトコルを処理するプロトコル処理手段であることを特
徴とする請求項72記載の光ネットワーク装置。 - 【請求項74】1個の入力端とm個の出力端とを持ち信
号を前記入力端へ入力すると前記信号が光信号に変換さ
れたm個の光信号を前記m個の出力端にそれぞれ出力す
る光分岐送信手段と、複数の出力端を持つ光機能回路手
段と、第1の入力端と第2の入力端と出力端とを持ち前
記第1の入力端が他ノードに接続される光伝送路に接続
されかつ前記出力端が前記光機能回路手段に接続される
か又は前記出力端が他ノードと接続される光伝送路に接
続されかつ前記第1の入力端が前記光機能回路手段に接
続され前記第1の入力端への入力光と前記第2の入力端
への入力光とを重畳したものを前記出力端へ出力するm
個の光重畳手段と、第1群のプロトコル処理を行う第1
群のプロトコル処理手段と、第2群のプロトコル処理を
行うm個の第2群のプロトコル処理手段と、第1の入力
端から第(m+1)までの入力端と出力端とを持ち前記
第1群のプロトコルによって通信を行う第1のネットワ
ークの運用、管理、及び保守情報を持つ信号を前記第
(m+1)の入力端へ入力し前記第2群のプロトコルに
よって通信を行うm個の第2群のネットワークの運用、
管理、及び保守情報を持つ信号を前記第1の入力端から
前記第mの入力端までへそれぞれ入力すると前記第1の
ネットワークの運用、管理、及び保守情報を持つ信号と
前記m個の第2群のネットワークの運用、管理、及び保
守情報を持つ信号とが時分割多重された信号を前記出力
端へ出力する情報重畳手段と、ネットワークの運用、管
理、及び保守情報を処理する情報処理手段とからなり、 前記情報処理手段の出力端は前記第1群のプロトコル処
理手段の入力端と前記m個の第2群のプロトコル処理手
段の入力端にそれぞれ接続され、前記第1群のプロトコ
ル処理手段の出力端は前記情報重畳手段の第(m+1)
の入力端に接続され、前記m個の第2群のプロトコル処
理手段の出力端は前記情報重畳手段の第1の入力端から
第mの入力端までにそれぞれ接続され、情報重畳手段の
出力端は前記光分岐送信手段の入力端に接続され、前記
光送信手段の出力端は前記光重畳手段の第2の入力端に
それぞれ接続されることを特徴とする光ネットワーク装
置。 - 【請求項75】前記第2群のネットワークの運用、管
理、及び保守情報を持つ信号がデジタル信号であり、前
記第2群のプロトコル処理手段が、前記デジタル信号の
時間軸上でのビットの相対的位置及び前記ビットの値が
前記ネットワークの運用、管理、及び保守情報であるプ
ロトコルを処理するプロトコル処理手段であることを特
徴とする特徴とする請求項74記載の光ネットワーク装
置。 - 【請求項76】光機能回路手段と、入力端と第1の出力
端と第2の出力端とを持ち他ノードに接続される光伝送
路が前記入力端に接続されかつ前記光機能回路手段が前
記第1の出力端に接続されるか又は他ノードと接続され
る光伝送路が前記出力端に接続されかつ前記光機能回路
手段が前記第1の出力端に接続され前記入力端へ入力さ
れる光を前記第1の出力端と前記第2の出力端とに分離
して出力する光分離手段と、光受信手段と、ネットワー
クの運用、管理、及び保守情報を処理する情報処理手段
と、第1の入力端と第2の入力端と出力端とを持ち前記
第1の入力端へ入力される信号と前記第2の入力端へ入
力される信号とを重畳した信号を前記出力端へ出力する
信号重畳手段と、信号出力装置と、出力端が前記光機能
回路手段または光伝送路のいづれかに接続される光送信
手段とからなり、 前記光分離手段の第2の出力端は前記光受信手段の入力
端に接続され、前記光受信手段の出力端は前記情報処理
手段の入力端に接続され、前記情報処理手段の出力端は
前記信号重畳手段の第2の入力端に接続され、前記信号
生成装置の出力端は前記信号重畳手段の第1の入力端に
接続され、前記信号重畳手段の出力端は前記光送信手段
の入力端に接続されることを特徴とする光ネットワーク
装置。 - 【請求項77】光機能回路手段と、他ノードと接続され
る光伝送路または前記光機能回路手段の出力端のいづれ
かが接続される光受信手段と、入力端と第1の出力端と
第2の出力端とを持ち前記入力端へ入力された信号を前
記第1の出力端と前記第2の出力端とに分離して出力す
る信号分離手段と、信号入力手段と、ネットワークの運
用、管理、及び保守情報を処理する情報処理手段と、第
1の入力端と第2の入力端と出力端とを持ち前記第1の
入力端へ入力される信号と前記第2の入力端へ入力され
る信号とを重畳した信号を前記出力端へ出力する信号重
畳手段と、信号出力手段と、他ノードと接続される光伝
送路または前記光機能回路手段の入力端のいづれかに接
続される前記光送信手段とからなり、 前記光受信手段の出力端は前記信号分離手段の入力端に
接続され、前記信号分離手段の第1の出力端は前記信号
入力手段に接続され、前記信号分離手段の第2の出力端
は前記情報処理手段に接続され、前記情報処理手段の出
力端は前記信号重畳手段の第2の入力端に接続され、前
記信号出力手段の出力端は前記信号重畳手段の第1の入
力端に接続され、前記信号重畳手段の出力端は前記光送
信手段に接続されることを特徴とする光ネットワーク装
置。 - 【請求項78】前記光機能回路手段が、複数の光スイッ
チを用いて構成され複数の入力端と複数の出力端とを持
つ光スイッチ回路網であり、前記入力端には該光ネット
ワーク装置が電気的に終端点となる光信号を伝送してい
る光伝送路が少なくとも1つ接続され、前記出力端には
該光ネットワーク装置が電気的に終端点となる光信号を
伝送している光伝送路が少なくとも1つ接続されること
を特徴とする請求項77記載の光ネットワーク装置。
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