JPH09130333A - スペクトル多重電気通信光信号を監視する装置およびそのような装置を具備する伝送設備 - Google Patents
スペクトル多重電気通信光信号を監視する装置およびそのような装置を具備する伝送設備Info
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- JPH09130333A JPH09130333A JP8236941A JP23694196A JPH09130333A JP H09130333 A JPH09130333 A JP H09130333A JP 8236941 A JP8236941 A JP 8236941A JP 23694196 A JP23694196 A JP 23694196A JP H09130333 A JPH09130333 A JP H09130333A
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- H04B—TRANSMISSION
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 複数の異なるチャンネルにおいてスペクトル
多重化電気通信光信号の監視ができるようにした装置を
提案する。 【解決手段】 監視すべきスペクトル多重化光信号の一
小部分を結合により抽出する入力手段(1)と、抽出さ
れた信号部分内の各チャンネルに相当する部分をろ波に
より抽出する手段(11)と、ろ波による抽出手段と協
動し、抽出された信号部分内のチャンネルあたりの光学
的出力レベルを測定する手段(12)とを含む監視装
置。実施される測定に応じてスペクトル多重化光信号に
作用するのに適する制御手段(9)が結合される監視装
置(0)を含む設備。
多重化電気通信光信号の監視ができるようにした装置を
提案する。 【解決手段】 監視すべきスペクトル多重化光信号の一
小部分を結合により抽出する入力手段(1)と、抽出さ
れた信号部分内の各チャンネルに相当する部分をろ波に
より抽出する手段(11)と、ろ波による抽出手段と協
動し、抽出された信号部分内のチャンネルあたりの光学
的出力レベルを測定する手段(12)とを含む監視装
置。実施される測定に応じてスペクトル多重化光信号に
作用するのに適する制御手段(9)が結合される監視装
置(0)を含む設備。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、スペクトル多重電
気通信光信号を監視(surveillance)するための装置お
よびそのような装置を具備する伝送設備(agencements
de transmission)に関する。
気通信光信号を監視(surveillance)するための装置お
よびそのような装置を具備する伝送設備(agencements
de transmission)に関する。
【0002】
【従来の技術】光ファイバを使用してリンク(liaiso
n)がつくられる電気通信網を介して高速伝送を行う場
合、これら網の構成要素を効果的に制御するため、これ
ら要素の動作の監視を可能にする手段を有する必要があ
る。
n)がつくられる電気通信網を介して高速伝送を行う場
合、これら網の構成要素を効果的に制御するため、これ
ら要素の動作の監視を可能にする手段を有する必要があ
る。
【0003】1993年5月13日発行のR.P.BR
AUNらの論文「Transparent switching node for opt
ical frequecy division multiplexed signal」、ELECT
RONIC LETTERS、第29巻、第10号、は、監視および
制御手段を具備する切り換えノード(noeud de commuta
tion)について説明している。このノードは周波数多重
化光信号の切り換えを行い、ノードの光スペクトル、構
成要素、および切り換え機能の監視を可能にするシステ
ム管理(gestion)部分を含む。この部分は、ノードの
交換網の種々の点において光スペクトルを監視し、結果
として、伝送に利用される搬送(porteuses)周波数を
管理する役目を負う多重チャンネルヘテロダイン(hete
rodyne)スペクトロメータを含む。管理部分はまた、伝
送帯域外に送信し、利用フィルタの周期特性をスキャン
し、その周波数位置を安定化することを可能にするスキ
ャンレーザ(laser de balayage)を具備するフィルタ
のための制御ユニットも含む。このようにして、搬送周
波数およびフィルタ曲線の監視ならびにその結果として
制御が得られる。「IEEE PHTONICS TECHNOLOGY LETTER
S」、1994年3月、第6巻第3号に記載されたY.
W.LAIらの論文「Novel Supervisory Technique Us
ing Wavelength-Division-Multiplexed OTDR in EDFA R
epeatered Transmission Systems」は、エルビウムドー
プ(dopee a l'erbium)ファイバ増幅器を使用する遠距
離伝送のための管理方法について説明している。この文
献は複数の監視技術について言及し、時間解像度光反射
測定(OTDR)によって利用される帯域外信号により
増幅器の監視を可能にする技術を提案している。
AUNらの論文「Transparent switching node for opt
ical frequecy division multiplexed signal」、ELECT
RONIC LETTERS、第29巻、第10号、は、監視および
制御手段を具備する切り換えノード(noeud de commuta
tion)について説明している。このノードは周波数多重
化光信号の切り換えを行い、ノードの光スペクトル、構
成要素、および切り換え機能の監視を可能にするシステ
ム管理(gestion)部分を含む。この部分は、ノードの
交換網の種々の点において光スペクトルを監視し、結果
として、伝送に利用される搬送(porteuses)周波数を
管理する役目を負う多重チャンネルヘテロダイン(hete
rodyne)スペクトロメータを含む。管理部分はまた、伝
送帯域外に送信し、利用フィルタの周期特性をスキャン
し、その周波数位置を安定化することを可能にするスキ
ャンレーザ(laser de balayage)を具備するフィルタ
のための制御ユニットも含む。このようにして、搬送周
波数およびフィルタ曲線の監視ならびにその結果として
制御が得られる。「IEEE PHTONICS TECHNOLOGY LETTER
S」、1994年3月、第6巻第3号に記載されたY.
W.LAIらの論文「Novel Supervisory Technique Us
ing Wavelength-Division-Multiplexed OTDR in EDFA R
epeatered Transmission Systems」は、エルビウムドー
プ(dopee a l'erbium)ファイバ増幅器を使用する遠距
離伝送のための管理方法について説明している。この文
献は複数の監視技術について言及し、時間解像度光反射
測定(OTDR)によって利用される帯域外信号により
増幅器の監視を可能にする技術を提案している。
【0004】ところが前記技術およびシステムでは、同
一のスペクトル多重化電気通信光信号によって利用され
るチャンネル間で万一光学出力の不均衡があった場合、
これを知ることができない。事実、二つのノード間の同
一のリンクが、種々の方法および/または電源のノード
の一つが受信する信号の並置(juxtaposition)によっ
て得られる信号を伝送することができるマルチポイント
電気通信網に関しては一般的であるように、例えばチャ
ンネルに電源を供給する電源の負荷の違いのため、これ
らチャンネルが異なる負荷を有することがある。さら
に、同一のスペクトル多重化光信号を伝送するために利
用される種々のチャンネルは、例えば個別の測定がない
ため、厳密な意味で同一の方法で処理されるとは限ら
ず、利用中に行われる処理および/または調整により、
出力レベルの高い単数または複数のチャンネルが有利に
なり、レベルの低いチャンネルがないがしろにされるこ
とがある。その結果、既伝送または伝送予定スペクトル
多重化信号の劣化の危険性も無視できない。
一のスペクトル多重化電気通信光信号によって利用され
るチャンネル間で万一光学出力の不均衡があった場合、
これを知ることができない。事実、二つのノード間の同
一のリンクが、種々の方法および/または電源のノード
の一つが受信する信号の並置(juxtaposition)によっ
て得られる信号を伝送することができるマルチポイント
電気通信網に関しては一般的であるように、例えばチャ
ンネルに電源を供給する電源の負荷の違いのため、これ
らチャンネルが異なる負荷を有することがある。さら
に、同一のスペクトル多重化光信号を伝送するために利
用される種々のチャンネルは、例えば個別の測定がない
ため、厳密な意味で同一の方法で処理されるとは限ら
ず、利用中に行われる処理および/または調整により、
出力レベルの高い単数または複数のチャンネルが有利に
なり、レベルの低いチャンネルがないがしろにされるこ
とがある。その結果、既伝送または伝送予定スペクトル
多重化信号の劣化の危険性も無視できない。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】従って本発明は、複数
の異なるチャンネルにおいてスペクトル多重化電気通信
光信号の監視ができるようにした装置を提案する。
の異なるチャンネルにおいてスペクトル多重化電気通信
光信号の監視ができるようにした装置を提案する。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明の一特徴によれ
ば、この装置は、スペクトル多重化光信号の一小部分を
結合により抽出する入力手段と、抽出された信号部分内
の各チャンネルに相当する部分をろ波により抽出する手
段と、ろ波による抽出手段と協動し、抽出された信号部
分内のチャンネルあたりの光学的出力レベルを測定する
手段とを含む。
ば、この装置は、スペクトル多重化光信号の一小部分を
結合により抽出する入力手段と、抽出された信号部分内
の各チャンネルに相当する部分をろ波により抽出する手
段と、ろ波による抽出手段と協動し、抽出された信号部
分内のチャンネルあたりの光学的出力レベルを測定する
手段とを含む。
【0007】本発明の第一の変形の特徴によれば、本装
置は、弱結合光カップラ(coupleur)型の入力
手段と、それぞれが帯域幅、および線幅とスペクトル多
重化光信号の種々のチャンネルのうちの一つの波長とに
相当する中央波長を有する光屈折(photorefr
actifs)フィルタで構成されるろ波による抽出手
段と、光カップラを介してそれぞれが光屈折フィルタの
一つに結合される光検出器で構成される出力レベルを測
定する手段とを含み、光カップラは、入力手段を構成す
るフィルタである光屈折フィルタの第一番目に直列接続
され、その結果、入力手段を構成するカップラによって
抽出される前記信号の部分を基にして、スペクトル多重
化光信号のそれぞれのチャンネルについて光検出器のう
ちの一つによって出力レベルの測定値が得られる。
置は、弱結合光カップラ(coupleur)型の入力
手段と、それぞれが帯域幅、および線幅とスペクトル多
重化光信号の種々のチャンネルのうちの一つの波長とに
相当する中央波長を有する光屈折(photorefr
actifs)フィルタで構成されるろ波による抽出手
段と、光カップラを介してそれぞれが光屈折フィルタの
一つに結合される光検出器で構成される出力レベルを測
定する手段とを含み、光カップラは、入力手段を構成す
るフィルタである光屈折フィルタの第一番目に直列接続
され、その結果、入力手段を構成するカップラによって
抽出される前記信号の部分を基にして、スペクトル多重
化光信号のそれぞれのチャンネルについて光検出器のう
ちの一つによって出力レベルの測定値が得られる。
【0008】本発明の第二の変形の特徴によれば、本装
置は、弱結合光カップラ型の入力手段と、スペクトル多
重化光信号の一つのチャンネルの線幅に少なくとも対応
する周波数帯域内で動作する同調可能な光屈折フィルタ
で構成されるろ波による抽出手段と、前記同調可能なフ
ィルタの中央波長をスペクトル多重化光信号が占有する
帯域幅に対応する波長域内で変化させるを可能にするフ
ィルタの同調制御手段と、入力手段を構成し前記スペク
トル多重化光信号の一部分を抽出する光カップラを介し
て同調可能な光屈折フィルタに結合される光検出器で構
成される出力レベルを測定する手段とを含む。
置は、弱結合光カップラ型の入力手段と、スペクトル多
重化光信号の一つのチャンネルの線幅に少なくとも対応
する周波数帯域内で動作する同調可能な光屈折フィルタ
で構成されるろ波による抽出手段と、前記同調可能なフ
ィルタの中央波長をスペクトル多重化光信号が占有する
帯域幅に対応する波長域内で変化させるを可能にするフ
ィルタの同調制御手段と、入力手段を構成し前記スペク
トル多重化光信号の一部分を抽出する光カップラを介し
て同調可能な光屈折フィルタに結合される光検出器で構
成される出力レベルを測定する手段とを含む。
【0009】本発明はまた、特に光伝送リンク、光マル
チプレクサ、または電気通信網の交換機を具備する種類
の、あるいは監視装置を装備した複数の異なるチャンネ
ルにおいてスペクトル多重化光信号の伝送を可能にする
ようにした設備も提供する。
チプレクサ、または電気通信網の交換機を具備する種類
の、あるいは監視装置を装備した複数の異なるチャンネ
ルにおいてスペクトル多重化光信号の伝送を可能にする
ようにした設備も提供する。
【0010】本発明の一特徴によれば、この設備は、ス
ペクトル多重化光信号の一小部分を結合により抽出する
ことが可能な入力手段により、監視すべきスペクトル多
重化光信号が通過する設備のある一点に接続された監視
装置を含み、前記監視装置はさらに、入力手段によって
抽出される信号部分内の各チャンネルに対応する部分を
ろ波によって抽出する手段と、ろ波による抽出手段と協
動し、抽出された信号部分内のチャンネルあたりの光学
的出力レベルを光検出により測定する手段とを含み、前
記設備はさらに、監視装置によって行われる測定に応じ
てスペクトル多重化光信号に作用するのに適した制御手
段を含む。
ペクトル多重化光信号の一小部分を結合により抽出する
ことが可能な入力手段により、監視すべきスペクトル多
重化光信号が通過する設備のある一点に接続された監視
装置を含み、前記監視装置はさらに、入力手段によって
抽出される信号部分内の各チャンネルに対応する部分を
ろ波によって抽出する手段と、ろ波による抽出手段と協
動し、抽出された信号部分内のチャンネルあたりの光学
的出力レベルを光検出により測定する手段とを含み、前
記設備はさらに、監視装置によって行われる測定に応じ
てスペクトル多重化光信号に作用するのに適した制御手
段を含む。
【0011】本発明とその特徴、およびその長所は、以
下に示す図面と連動する以下の説明において明らかにな
ろう。
下に示す図面と連動する以下の説明において明らかにな
ろう。
【0012】
【発明の実施の形態】当業者であれば周知のように、種
々の種類の設備が、スペクトル多重化光信号を特に構
成、変更、伝搬、復元するため、種々の形態でこの信号
の伝送に関わることが可能である。これらの異なる設備
のそれぞれにおいて、少なくとも一つの信号通過点が存
在し、監視により、この通過点を通過する信号の特徴の
少なくともいくつかが所与の特徴と適合しているかどう
かを判定することができ、偏移(derive)や異常の場
合、可能ならば作用することができる。
々の種類の設備が、スペクトル多重化光信号を特に構
成、変更、伝搬、復元するため、種々の形態でこの信号
の伝送に関わることが可能である。これらの異なる設備
のそれぞれにおいて、少なくとも一つの信号通過点が存
在し、監視により、この通過点を通過する信号の特徴の
少なくともいくつかが所与の特徴と適合しているかどう
かを判定することができ、偏移(derive)や異常の場
合、可能ならば作用することができる。
【0013】そのような通過点は例えばそれぞれ、発信
器またはマルチプレクサ型設備の出力側、伝送リンクま
たはそのようなリンクの中継器型の設備の入力部および
/または出力部に位置する。
器またはマルチプレクサ型設備の出力側、伝送リンクま
たはそのようなリンクの中継器型の設備の入力部および
/または出力部に位置する。
【0014】図1に示す例においては、所与の数「n」
個の異なるチャンネル内にスペクトル多重電気通信光信
号を伝送する光伝送リンク2の通過点「I」に光カップ
ラ1により接続される、本発明による監視装置0を示
す。以下に明らかにする理由から、ここでは点Iは、ス
ペクトル多重化光信号を増幅または減衰させるため伝送
されたスペクトル多重化光信号に作用することが可能な
少なくとも一つの光ディバイスの下流側にあると仮定す
る。
個の異なるチャンネル内にスペクトル多重電気通信光信
号を伝送する光伝送リンク2の通過点「I」に光カップ
ラ1により接続される、本発明による監視装置0を示
す。以下に明らかにする理由から、ここでは点Iは、ス
ペクトル多重化光信号を増幅または減衰させるため伝送
されたスペクトル多重化光信号に作用することが可能な
少なくとも一つの光ディバイスの下流側にあると仮定す
る。
【0015】提起例においては、点Iは光減衰装置3の
下流側にあり、この装置自体も光増幅器4の下流側にあ
ると仮定する。
下流側にあり、この装置自体も光増幅器4の下流側にあ
ると仮定する。
【0016】光増幅器4は例えばフランス特許出願第9
400321号に記載されている種類のものである。従
って増幅器は、一般的に二つのレーザダイオード6およ
び6’で構成されるポンプ源であって、スペクトル多重
化光信号が通過する経路上のエルビウムドープファイバ
5の片側と反対側にそれぞれ位置する二つのマルチプレ
クサ7および7’を介してエルビウムドープファイバ内
に二つのポンプ波(ondes de pompe)を注入するポンプ
波の作用に反応して、入力部「E」においてスペクトル
多重化光信号を増幅するのに適するエルビウムドープフ
ァイバ5で構成される。制御設備8は、適切な増幅によ
りスペクトル多重化光信号の再生を可能にするようにし
た制御信号に応じて、レーザダイオード6および6’に
電源電流を供給する。これは特に、通常のように電気通
信光信号の入力がスペクトル多重搬送波の数の変化に応
じて変化するがスペクトル多重搬送波は出力において変
化しないとき、増幅器が受信する電気通信光信号の各ス
ペクトル多重搬送波について一定の出力を得ることがで
きるようにするためのものである。
400321号に記載されている種類のものである。従
って増幅器は、一般的に二つのレーザダイオード6およ
び6’で構成されるポンプ源であって、スペクトル多重
化光信号が通過する経路上のエルビウムドープファイバ
5の片側と反対側にそれぞれ位置する二つのマルチプレ
クサ7および7’を介してエルビウムドープファイバ内
に二つのポンプ波(ondes de pompe)を注入するポンプ
波の作用に反応して、入力部「E」においてスペクトル
多重化光信号を増幅するのに適するエルビウムドープフ
ァイバ5で構成される。制御設備8は、適切な増幅によ
りスペクトル多重化光信号の再生を可能にするようにし
た制御信号に応じて、レーザダイオード6および6’に
電源電流を供給する。これは特に、通常のように電気通
信光信号の入力がスペクトル多重搬送波の数の変化に応
じて変化するがスペクトル多重搬送波は出力において変
化しないとき、増幅器が受信する電気通信光信号の各ス
ペクトル多重搬送波について一定の出力を得ることがで
きるようにするためのものである。
【0017】図示例においては制御信号は、光カップラ
14によって供給される制御光信号を受信し、ここでは
制御設備8内に位置するとみなす図示しない増幅回路に
電気的に接続される光検出ダイオード9により制御設備
8に供給される測定から、少なくとも部分的には類推さ
れる。
14によって供給される制御光信号を受信し、ここでは
制御設備8内に位置するとみなす図示しない増幅回路に
電気的に接続される光検出ダイオード9により制御設備
8に供給される測定から、少なくとも部分的には類推さ
れる。
【0018】ここでは光カップラ14は、点Eに接続さ
れる光増幅器3の入力部の後方に設置されているとみな
す。光カップラは、スペクトル多重化光信号とは反対の
方向に伝播する逆方向増幅自発送信(emission spontan
ee amplifiee)による制御光信号を受信する。光カップ
ラ14と光検出ダイオード9との間に挿入された光フィ
ルタ21により、制御光信号のために考慮すべき周波数
帯域を画定することができる。
れる光増幅器3の入力部の後方に設置されているとみな
す。光カップラは、スペクトル多重化光信号とは反対の
方向に伝播する逆方向増幅自発送信(emission spontan
ee amplifiee)による制御光信号を受信する。光カップ
ラ14と光検出ダイオード9との間に挿入された光フィ
ルタ21により、制御光信号のために考慮すべき周波数
帯域を画定することができる。
【0019】スペクトル多重化光信号によって占められ
るスペクトル領域が1530nmから1560nmであ
る一実施例においては、制御帯域はおよそ1565nm
から1570nmの間に設けられる。
るスペクトル領域が1530nmから1560nmであ
る一実施例においては、制御帯域はおよそ1565nm
から1570nmの間に設けられる。
【0020】好ましい実施形態においては、光減衰装置
3は、22a、22nなど好ましくは光屈折格子(rese
au photorefractif)型の同調可能フィルタ22を含
み、これらフィルタはこの装置の入力部と出力部の間に
直列に配設され、それぞれ一つのチャンネルを個別に減
衰することができるようになっている。ここではこの減
衰は、22aなどのフィルタを介して出力レベルを低減
すべきチャンネルの中央波長に対し、そのフィルタの光
屈折格子のBRAGG波長の偏移による伝送係数を変化
させることにより得られるとみなす。好ましい実施形態
においては、それぞれのフィルタの光屈折格子は、例え
ば光ファイバなど、スペクトル多重化光信号が走る少な
くとも一つの光導波構造(structure guide d'onde opt
ique)上にエッチング(gravure)によりつくられる。
好ましい実施形態においては、個別に容易に同調ができ
るよう、フィルタは複数の導波構造上に分布する。監視
装置0用として供給される信号に応じてフィルタ22a
〜22nのそれぞれの同調を機械的な方法あるいは場合
によっては熱的な方法で制御するようになっている。す
ると変換設備23は、監視装置0によって供給される電
気的な形態の指示を受信し、それに応じてフィルターを
作動させる。
3は、22a、22nなど好ましくは光屈折格子(rese
au photorefractif)型の同調可能フィルタ22を含
み、これらフィルタはこの装置の入力部と出力部の間に
直列に配設され、それぞれ一つのチャンネルを個別に減
衰することができるようになっている。ここではこの減
衰は、22aなどのフィルタを介して出力レベルを低減
すべきチャンネルの中央波長に対し、そのフィルタの光
屈折格子のBRAGG波長の偏移による伝送係数を変化
させることにより得られるとみなす。好ましい実施形態
においては、それぞれのフィルタの光屈折格子は、例え
ば光ファイバなど、スペクトル多重化光信号が走る少な
くとも一つの光導波構造(structure guide d'onde opt
ique)上にエッチング(gravure)によりつくられる。
好ましい実施形態においては、個別に容易に同調ができ
るよう、フィルタは複数の導波構造上に分布する。監視
装置0用として供給される信号に応じてフィルタ22a
〜22nのそれぞれの同調を機械的な方法あるいは場合
によっては熱的な方法で制御するようになっている。す
ると変換設備23は、監視装置0によって供給される電
気的な形態の指示を受信し、それに応じてフィルターを
作動させる。
【0021】この作用は、光屈折格子がつくられるファ
イバの部位において、ファイバを機械的に変形させるか
温度を変えることによって得られる。ファイバの一部位
の温度変化は当業者にとって既知の方法を実施すること
により得られる。
イバの部位において、ファイバを機械的に変形させるか
温度を変えることによって得られる。ファイバの一部位
の温度変化は当業者にとって既知の方法を実施すること
により得られる。
【0022】本発明による監視装置0は、それが含む入
力手段が配設される通過点Iにおいて光伝送リンク2を
介して通過するスペクトル多重化光信号の小部分を抽出
する。この入力手段は、前述の光カップラ1で構成され
るとみなす。光カップラは、通過点Iに達する光信号全
体の大部分を、光増幅器4に対して下流側に位置する光
伝送リンク2の部分に伝送し、監視装置0の本来の意味
での監視設備10にあてては、点Iに達した光信号のご
く一部例えば1%に相当する部分しか抽出しない。
力手段が配設される通過点Iにおいて光伝送リンク2を
介して通過するスペクトル多重化光信号の小部分を抽出
する。この入力手段は、前述の光カップラ1で構成され
るとみなす。光カップラは、通過点Iに達する光信号全
体の大部分を、光増幅器4に対して下流側に位置する光
伝送リンク2の部分に伝送し、監視装置0の本来の意味
での監視設備10にあてては、点Iに達した光信号のご
く一部例えば1%に相当する部分しか抽出しない。
【0023】この監視設備10は、光カップラ1によっ
て抽出された光信号の部分を受信するろ波による抽出手
段11を含むので、スペクトル多重化光信号の種々のチ
ャンネルに対応するこの部分が抽出される。監視設備は
また、一部が、光カップラ1によって抽出される光信号
のろ波による抽出手段11によって得られた、各チャン
ネルについての光出力のレベルを定義することを担当す
る、光出力を測定する手段12を含む。
て抽出された光信号の部分を受信するろ波による抽出手
段11を含むので、スペクトル多重化光信号の種々のチ
ャンネルに対応するこの部分が抽出される。監視設備は
また、一部が、光カップラ1によって抽出される光信号
のろ波による抽出手段11によって得られた、各チャン
ネルについての光出力のレベルを定義することを担当す
る、光出力を測定する手段12を含む。
【0024】出力測定手段12は、チャンネルあたりの
光レベルを測定するため、ろ波による抽出手段11およ
び入力手段の光カップラ1と協動する。出力測定手段
は、図1上の点線「L1」で示すように、ろ波による抽
出手段11に光学的に直接接続するか、線「L2」で示
すように、光カップラ1を介して光学的に接続すること
が可能である。これについては後述する。出力を測定す
る手段12は、特に、想定される監視装置0が割り当て
られる伝送設備の監視および管理のため、実施する測定
の結果の利用が可能な手段に結合されるようになってい
る。図1上ではこのことは、監視装置0によって行われ
る測定に応じて光減衰装置3の制御を行うために、出力
測定手段12から収集および整形インタフェース13を
経由して制御装置8まで例えばデジタル形式の測定値を
伝送することができる、ここでは電気的な接続とみなす
線「L3」で示してある。
光レベルを測定するため、ろ波による抽出手段11およ
び入力手段の光カップラ1と協動する。出力測定手段
は、図1上の点線「L1」で示すように、ろ波による抽
出手段11に光学的に直接接続するか、線「L2」で示
すように、光カップラ1を介して光学的に接続すること
が可能である。これについては後述する。出力を測定す
る手段12は、特に、想定される監視装置0が割り当て
られる伝送設備の監視および管理のため、実施する測定
の結果の利用が可能な手段に結合されるようになってい
る。図1上ではこのことは、監視装置0によって行われ
る測定に応じて光減衰装置3の制御を行うために、出力
測定手段12から収集および整形インタフェース13を
経由して制御装置8まで例えばデジタル形式の測定値を
伝送することができる、ここでは電気的な接続とみなす
線「L3」で示してある。
【0025】このような監視装置の第一の例を図2に示
す。監視装置は、上記に定めた結合特性を有する光カッ
プラ1を含む。この光カップラ1は、例えば結合が行わ
れる部位のレベルにおいて研磨され融解され線引される
二つの光ファイバのコアー間の結合によってつくられる
種類のカップラである。
す。監視装置は、上記に定めた結合特性を有する光カッ
プラ1を含む。この光カップラ1は、例えば結合が行わ
れる部位のレベルにおいて研磨され融解され線引される
二つの光ファイバのコアー間の結合によってつくられる
種類のカップラである。
【0026】光ファイバ1は、監視を行うべきスペクト
ル多重化光信号の通過点「I」で接続される。この通過
点は例えば、伝送リンク2が具備する図示しない中継器
の出力側に位置する。従って光カップラは、点「I」の
下流側の伝送リンク2上に光カップラを直列に挿入する
こと、および入力接点Aが点「I」から受け取るスペク
トル多重化光信号の大部分を出力接点Bを介して転送す
ることを可能にする二つの接点、すなわち入力接点(ac
ces)Aよび出力接点Bを含む。抽出接点と呼ばれる第
三接点Cは、入力接点Aを介してそれ自体が受け取るス
ペクトル多重化光信号からこのカップラが既知の方法で
抽出する信号の部分を供給する。
ル多重化光信号の通過点「I」で接続される。この通過
点は例えば、伝送リンク2が具備する図示しない中継器
の出力側に位置する。従って光カップラは、点「I」の
下流側の伝送リンク2上に光カップラを直列に挿入する
こと、および入力接点Aが点「I」から受け取るスペク
トル多重化光信号の大部分を出力接点Bを介して転送す
ることを可能にする二つの接点、すなわち入力接点(ac
ces)Aよび出力接点Bを含む。抽出接点と呼ばれる第
三接点Cは、入力接点Aを介してそれ自体が受け取るス
ペクトル多重化光信号からこのカップラが既知の方法で
抽出する信号の部分を供給する。
【0027】好ましい実施形態によれば、前記のよう
に、入力接点Aによって伝送されるスペクトル多重化光
信号の全体のうちの小部分のみが光カップラ1によって
抽出され、抽出接点Cにおいてこの光カップラによって
発生される。
に、入力接点Aによって伝送されるスペクトル多重化光
信号の全体のうちの小部分のみが光カップラ1によって
抽出され、抽出接点Cにおいてこの光カップラによって
発生される。
【0028】第一実施形態においては、本発明による監
視装置のろ波による抽出手段11は、スペクトル多重化
光信号が含む種々のチャンネルのうちの一つをそれぞれ
が処理するよう設計された複数の選択フィルタを含む。
これらフィルタは例えば光屈折型であり、従ってそれぞ
れが、チャンネルの抽出および屈折を行うことができ
る。これは例えば、1530nmから1560nmの間
に含まれる中央波長、および、例えば0.3nmから4
nmの間で選択される値に相当する等間隔のチャンネル
に対し0.1nmから0.5nm程度の線幅を有する波
を反射することができるBRAGGの格子フィルタであ
る。もちろんこれら値は例として示したものであり、限
定的なものであるとみなしてはならない。
視装置のろ波による抽出手段11は、スペクトル多重化
光信号が含む種々のチャンネルのうちの一つをそれぞれ
が処理するよう設計された複数の選択フィルタを含む。
これらフィルタは例えば光屈折型であり、従ってそれぞ
れが、チャンネルの抽出および屈折を行うことができ
る。これは例えば、1530nmから1560nmの間
に含まれる中央波長、および、例えば0.3nmから4
nmの間で選択される値に相当する等間隔のチャンネル
に対し0.1nmから0.5nm程度の線幅を有する波
を反射することができるBRAGGの格子フィルタであ
る。もちろんこれら値は例として示したものであり、限
定的なものであるとみなしてはならない。
【0029】前記フィルタは、光カップラ1の抽出接点
Cから、この接点Cに直列接続された光カップラを介し
て送られてくる光信号の部分を受信するとみなされ、各
フィルタはカップラによって制御される。
Cから、この接点Cに直列接続された光カップラを介し
て送られてくる光信号の部分を受信するとみなされ、各
フィルタはカップラによって制御される。
【0030】好ましい実施形態においては、各フィルタ
およびそれに接続されるカップラは、図2の選択カップ
ラ14a、14bおよび14nなど、フランス特許出願
第9412112号に記載されているような波長選択カ
ップラ型の単一モジュール内にまとめられる。これら選
択カップラのそれぞれは、選択カップラ14aに対する
格子15aなど、その結合部位の中央にBRAGG格子
を含む例えば100%カップラなどの通常の光カップラ
で構成される。各選択カップラは、受信信号用の少なく
とも一つの入力接点Aと、送信信号用の少なくとも一つ
の出力接点Bと、ここでは反射接点と呼ばれDの参照記
号が付してある、波長が、想定する選択カップラが選択
する波長に対応する反射信号の出力用の接点を含む。
およびそれに接続されるカップラは、図2の選択カップ
ラ14a、14bおよび14nなど、フランス特許出願
第9412112号に記載されているような波長選択カ
ップラ型の単一モジュール内にまとめられる。これら選
択カップラのそれぞれは、選択カップラ14aに対する
格子15aなど、その結合部位の中央にBRAGG格子
を含む例えば100%カップラなどの通常の光カップラ
で構成される。各選択カップラは、受信信号用の少なく
とも一つの入力接点Aと、送信信号用の少なくとも一つ
の出力接点Bと、ここでは反射接点と呼ばれDの参照記
号が付してある、波長が、想定する選択カップラが選択
する波長に対応する反射信号の出力用の接点を含む。
【0031】事実、ここに示す監視装置の各波長選択カ
ップラ14a〜14nのBRAGG格子は、各カップラ
毎に異なる波長であって、光カップラ1が受信するスペ
クトル多重化光信号の種々のチャンネルのうちの一つの
中心波長に対応するよう選択される所与の波長λrを反
射するよう、当業者にとって既知の方法で設計される。
ップラ14a〜14nのBRAGG格子は、各カップラ
毎に異なる波長であって、光カップラ1が受信するスペ
クトル多重化光信号の種々のチャンネルのうちの一つの
中心波長に対応するよう選択される所与の波長λrを反
射するよう、当業者にとって既知の方法で設計される。
【0032】当業者であれば既知のように、結合部位の
所与の長さLについては100%の結合が得られるが、
L/2の長さについては3dBの結合が得られ、2Lの
長さの場合には結合は0%である。
所与の長さLについては100%の結合が得られるが、
L/2の長さについては3dBの結合が得られ、2Lの
長さの場合には結合は0%である。
【0033】波長選択カップラのBRAGG格子はその
カップラの結合部位の中央にあるので、中央波長λrの
チャンネルに対応する反射信号が、カップラの反射接点
Dに向けて走った光路長は、接点Aから受信され、この
結合部位の中央から出力接点Bに向けて伝送されたスペ
クトル多重化光信号が走った光路長に等しい。その結
果、接点Aを経由して入力されるスペクトル多重化光信
号内に含まれる中央波長λrのチャンネルに対応する光
信号の100%が反射接点D側に反射され、この反射部
分を除いた残りのスペクトル多重化光信号が、当該カッ
プラの出力接点Bに向けて100%伝送される。
カップラの結合部位の中央にあるので、中央波長λrの
チャンネルに対応する反射信号が、カップラの反射接点
Dに向けて走った光路長は、接点Aから受信され、この
結合部位の中央から出力接点Bに向けて伝送されたスペ
クトル多重化光信号が走った光路長に等しい。その結
果、接点Aを経由して入力されるスペクトル多重化光信
号内に含まれる中央波長λrのチャンネルに対応する光
信号の100%が反射接点D側に反射され、この反射部
分を除いた残りのスペクトル多重化光信号が、当該カッ
プラの出力接点Bに向けて100%伝送される。
【0034】その結果、前記に記載の監視装置により、
それぞれが異なるチャンネルに関する光信号を処理す
る、直列に配置された14a〜14nなどの波長選択カ
ップラによってスペクトル多重化された光信号が含む種
々のチャンネルに関する光信号を、選択的に反射するこ
とが可能である。
それぞれが異なるチャンネルに関する光信号を処理す
る、直列に配置された14a〜14nなどの波長選択カ
ップラによってスペクトル多重化された光信号が含む種
々のチャンネルに関する光信号を、選択的に反射するこ
とが可能である。
【0035】従って、種々の光屈折フィルタ、とくに前
記に記載したような本発明による管理装置の種々の波長
選択カップラ14a〜14nによって供給される光信号
上で測定を行うことが可能である。
記に記載したような本発明による管理装置の種々の波長
選択カップラ14a〜14nによって供給される光信号
上で測定を行うことが可能である。
【0036】好ましい実施形態においては、これらの信
号上で測定を行うために利用される手段は、好ましくは
光検出器型であって、個別に反射された光信号のそれぞ
れについて得られた光出力のレベルの測定が可能であ
る。
号上で測定を行うために利用される手段は、好ましくは
光検出器型であって、個別に反射された光信号のそれぞ
れについて得られた光出力のレベルの測定が可能であ
る。
【0037】16a、16bまたは16nなど各光検出
器は通常、それ自体が受信する光屈折フィルタから出さ
れる光信号の光出力レベルを電気的に示す信号を供給す
る。
器は通常、それ自体が受信する光屈折フィルタから出さ
れる光信号の光出力レベルを電気的に示す信号を供給す
る。
【0038】種々の光検出器から得られる出力電気信号
は通常、インタフェース13のレベルにおいて収集さ
れ、インタフェースにより場合によっては、周知のよう
に必要に応じて信号を整形し、ほぼ完全に処理し、およ
び/またはすぐまたは後に利用する目的で伝送すること
が可能となる。
は通常、インタフェース13のレベルにおいて収集さ
れ、インタフェースにより場合によっては、周知のよう
に必要に応じて信号を整形し、ほぼ完全に処理し、およ
び/またはすぐまたは後に利用する目的で伝送すること
が可能となる。
【0039】本発明による監視装置の別の例を図3に示
す。装置は前記と同様、監視すべきスペクトル多重化光
信号の通過点「I」において前もって接続された光カッ
プラ1を含む。この光カップラ1は、図2のカップラ1
について前記において当初定義した結合特性をほぼ有す
る。光カップラは、入力接点Aにおいて監視すべきスペ
クトル多重化光信号を受信し、入力接点Bを介してその
うちの大部分を伝送し、このカップラを含む監視装置の
ろ波による抽出手段11が接続される相手先である抽出
接点Cを介して小部分を伝送する。カップラはまた、図
3の波長選択カップラの反射接点Dに機能的に類似した
反射接点Dを含む。
す。装置は前記と同様、監視すべきスペクトル多重化光
信号の通過点「I」において前もって接続された光カッ
プラ1を含む。この光カップラ1は、図2のカップラ1
について前記において当初定義した結合特性をほぼ有す
る。光カップラは、入力接点Aにおいて監視すべきスペ
クトル多重化光信号を受信し、入力接点Bを介してその
うちの大部分を伝送し、このカップラを含む監視装置の
ろ波による抽出手段11が接続される相手先である抽出
接点Cを介して小部分を伝送する。カップラはまた、図
3の波長選択カップラの反射接点Dに機能的に類似した
反射接点Dを含む。
【0040】本発明によれば、ここではろ波による抽出
手段11は、要求により同調が可能な唯一の光屈折フィ
ルタ15で構成される。この光屈折フィルタ15は例え
ば、その同調を変化させることが可能な制御手段18が
結合されるBRAGGフィルタで構成され、その結果、
このフィルタのBRAGG波長により、受信したスペク
トル多重化光信号のために設けた種々のチャンネルに関
する波長の走査が可能となる。従ってフィルタにより、
抽出接点Cを経由してカップラ1によりこのフィルタに
伝送されるスペクトル多重化光信号の部分から発するフ
ィルタ15によってその時反射される信号部分を、その
時選択されるBRAGG波長に応じてカップラ1の方向
に送り返すことが可能である。図3に示す非限定的実施
例においては、単方向光アイソレータ(isolateur)1
7が、光カップラ1から見て接点Aの上流側に挿入さ
れ、このアイソレータにより、フィルタ15によって反
射される信号の一部のこのカップラの上流側における一
切の好ましくない反射が防止され、この反射信号は反射
接点Dに向けて伝送される。同じく光検出器型であると
みなされる出力測定手段12はこの反射接点Dに接続さ
れ、ここではこの手段は、従って、フィルタ15の全同
調域についてこのフィルタによって反射される光信号を
受信する唯一の光検出器16で構成されるとみなされ
る。この光検出器16は、フィルタの同調の変化に従っ
てフィルタが覆う周波数帯域の走査中異なる波長で自身
が受信する光信号の光出力レベルを測定し、受信する各
光信号は、当該監視装置のカップラ1が受信するスペク
トル多重化光信号の所与の異なるチャンネルに対応しな
ければならない。
手段11は、要求により同調が可能な唯一の光屈折フィ
ルタ15で構成される。この光屈折フィルタ15は例え
ば、その同調を変化させることが可能な制御手段18が
結合されるBRAGGフィルタで構成され、その結果、
このフィルタのBRAGG波長により、受信したスペク
トル多重化光信号のために設けた種々のチャンネルに関
する波長の走査が可能となる。従ってフィルタにより、
抽出接点Cを経由してカップラ1によりこのフィルタに
伝送されるスペクトル多重化光信号の部分から発するフ
ィルタ15によってその時反射される信号部分を、その
時選択されるBRAGG波長に応じてカップラ1の方向
に送り返すことが可能である。図3に示す非限定的実施
例においては、単方向光アイソレータ(isolateur)1
7が、光カップラ1から見て接点Aの上流側に挿入さ
れ、このアイソレータにより、フィルタ15によって反
射される信号の一部のこのカップラの上流側における一
切の好ましくない反射が防止され、この反射信号は反射
接点Dに向けて伝送される。同じく光検出器型であると
みなされる出力測定手段12はこの反射接点Dに接続さ
れ、ここではこの手段は、従って、フィルタ15の全同
調域についてこのフィルタによって反射される光信号を
受信する唯一の光検出器16で構成されるとみなされ
る。この光検出器16は、フィルタの同調の変化に従っ
てフィルタが覆う周波数帯域の走査中異なる波長で自身
が受信する光信号の光出力レベルを測定し、受信する各
光信号は、当該監視装置のカップラ1が受信するスペク
トル多重化光信号の所与の異なるチャンネルに対応しな
ければならない。
【0041】前記のように、フィルタ15は、ペクトル
多重化光信号内でチャンネル毎に設けられる線幅に相当
するフィルタが同調されることが可能である中央周波数
のそれぞれの周囲に、帯域幅を有さなければならない。
また、走査に従って光検出器16によって連続的に供給
される出力測定の電気信号を収集し、ほぼ完全に処理
し、および/または、とくに線「L3」を経由して伝送
する目的でこれら信号を処理するため、インタフェース
13も通常設けられる。このインタフェース13は、フ
ィルタ15によって監視される周波数帯域の走査を全面
的または部分的に制御させることの可能な手段を、図示
しない一般的な方法で具備することが可能である。
多重化光信号内でチャンネル毎に設けられる線幅に相当
するフィルタが同調されることが可能である中央周波数
のそれぞれの周囲に、帯域幅を有さなければならない。
また、走査に従って光検出器16によって連続的に供給
される出力測定の電気信号を収集し、ほぼ完全に処理
し、および/または、とくに線「L3」を経由して伝送
する目的でこれら信号を処理するため、インタフェース
13も通常設けられる。このインタフェース13は、フ
ィルタ15によって監視される周波数帯域の走査を全面
的または部分的に制御させることの可能な手段を、図示
しない一般的な方法で具備することが可能である。
【0042】フィルタ15の同調は、特に、フィルタ1
5のBRAGG格子が例えばこのフィルタの光ファイバ
上にエッチングによりつくられた時には、種々の方法で
働く同調制御手段18の作用により得ることができる。
5のBRAGG格子が例えばこのフィルタの光ファイバ
上にエッチングによりつくられた時には、種々の方法で
働く同調制御手段18の作用により得ることができる。
【0043】同調の変化は、フィルタのBRAGG格子
が存在する部位において搬送ファイバの変形によって実
施することも可能である。この変形は、前記の当該部位
におけるファイバの機械的変形、または温度の変更によ
って得られる。温度の変更は、当業者にとってはよく知
られた手段を使用することによって得られる。
が存在する部位において搬送ファイバの変形によって実
施することも可能である。この変形は、前記の当該部位
におけるファイバの機械的変形、または温度の変更によ
って得られる。温度の変更は、当業者にとってはよく知
られた手段を使用することによって得られる。
【0044】機械的変形による同調は、フィルタ15を
形成するBRAGG格子が存在する搬送ファイバ部位内
で圧電装置を例えば用いて圧力を付加することにより得
ることができる。また、機械的変形による同調は、フラ
ンス特許出願第9409705号において定義するよう
な手段を介しても得られる。特に、フィルタ15のBR
AGG格子がエッチングされるファイバの長さが、この
長さを伸張しようとし、その結果ファイバおよびファイ
バが支承するBRAGG格子のピッチを伸張しようとす
る引っ張り応力をうけることがある支持体に固設された
状態になった時には、この長さの伸張によりこのような
同調を得ることができる。
形成するBRAGG格子が存在する搬送ファイバ部位内
で圧電装置を例えば用いて圧力を付加することにより得
ることができる。また、機械的変形による同調は、フラ
ンス特許出願第9409705号において定義するよう
な手段を介しても得られる。特に、フィルタ15のBR
AGG格子がエッチングされるファイバの長さが、この
長さを伸張しようとし、その結果ファイバおよびファイ
バが支承するBRAGG格子のピッチを伸張しようとす
る引っ張り応力をうけることがある支持体に固設された
状態になった時には、この長さの伸張によりこのような
同調を得ることができる。
【0045】同様の結果は、横方向の機械的圧力を付加
することにより曲率が変更される支持体に固設されたフ
ァイバによっても得ることができ、この曲率の変化によ
ってもファイバの伸張率の変化、およびファイバ上にエ
ッチングされたBRAGG格子のピッチの変化をもたら
す。
することにより曲率が変更される支持体に固設されたフ
ァイバによっても得ることができ、この曲率の変化によ
ってもファイバの伸張率の変化、およびファイバ上にエ
ッチングされたBRAGG格子のピッチの変化をもたら
す。
【図1】本発明によるスペクトル多重化光信号を監視す
る装置を具備する伝送設備の例を示す略図である。
る装置を具備する伝送設備の例を示す略図である。
【図2】本発明による監視装置の略図である。
【図3】本発明による監視装置の変形に関する略図であ
る。
る。
0 監視装置 1 入力手段 8 制御手段 11 抽出する手段 12 光学的出力レベルを測定する手段
Claims (10)
- 【請求項1】 監視すべきスペクトル多重化光信号の一
小部分を結合により抽出する入力手段(1)と、抽出さ
れた信号部分内の各チャンネルに相当する部分をろ波に
より抽出する手段(11)と、ろ波による抽出手段と協
動し、抽出された信号部分内のチャンネルあたりの光学
的出力レベルを測定する手段(12)とを含むことを特
徴とする複数の異なるチャンネルにスペクトル多重化さ
れた電気通信光信号の監視装置。 - 【請求項2】 弱結合光カップラ型の入力手段と、それ
ぞれが帯域幅、および線幅とスペクトル多重化光信号の
種々のチャンネルのうちの一つの波長とに相当する中央
波長を有する光屈折フィルタ(15a、15
b、...、15n)とから構成されるろ波による抽出
手段と、光カップラを介してそれぞれが光屈折フィルタ
の一つに結合される光検出器(16a、16
b、...、16n)で構成される出力レベルを測定す
る手段とを含み、光カップラが、入力手段を構成するフ
ィルタである光屈折フィルタの第一番目に直列接続さ
れ、その結果、入力手段を構成するカップラ(1)によ
って抽出される前記信号の部分に基づいて、スペクトル
多重化光信号のそれぞれのチャンネルごとに光検出器の
うちの一つによって出力レベルの測定値が得られること
を特徴とする請求項1に記載の装置。 - 【請求項3】 ろ波による抽出手段を構成する光屈折フ
ィルタ(15a、15b、...、15n)の一つと、
このフィルタを制御しこのフィルタを光検出器(16
a、16b、...、16n)に結合することが可能な
光カップラとをそれぞれ内蔵する波長選択カップラ(1
4a、14b、...、14n)を含むことを特徴とす
る請求項2に記載の装置。 - 【請求項4】 弱結合光カップラ型の入力手段と、スペ
クトル多重化光信号の一つのチャンネルの線幅に少なく
とも対応する周波数帯域内で動作する同調可能な光屈折
フィルタ(15)で構成されるろ波による抽出手段と、
前記同調可能なフィルタの中央波長をスペクトル多重化
光信号が占有する帯域幅に対応する波長域内で変化させ
ることを可能にするフィルタの同調制御手段(18)
と、入力手段を構成し前記スペクトル多重化光信号の一
部分を抽出する光カップラ(1)を介して同調可能な光
屈折フィルタに結合される光検出器(13)で構成され
る出力レベルを測定する手段(13)とを含むことを特
徴とする請求項1に記載の装置。 - 【請求項5】 光ファイバ上にエッチングされ変形によ
って同調可能なBRAGGフィルタ型の同調可能光屈折
フィルタを含むことを特徴とする請求項4に記載の装
置。 - 【請求項6】 フィルタを支承する光ファイバの伸張に
よって動作するフィルタの同調制御手段(18)を含む
ことを特徴とする請求項5に記載の装置。 - 【請求項7】 フィルタを支承する光ファイバに機械的
圧力を加えることによって動作するフィルタの同調制御
手段(18)を含むことを特徴とする請求項5に記載の
装置。 - 【請求項8】 フィルタを同調するために使用する圧力
をフィルタ支持部位内に加えるための圧電型であるフィ
ルタの同調制御手段(18)を含むことを特徴とする請
求項7に記載の装置。 - 【請求項9】 フィルタを支承するファイバの温度変化
により動作するフィルタの同調制御手段(18)を含む
ことを特徴とする請求項5に記載の装置。 - 【請求項10】 スペクトル多重化光信号の一小部分を
結合により抽出することが可能な入力手段(1)によ
り、監視すべきスペクトル多重化光信号が通過する設備
のある一点に接続された監視装置(0)を含み、前記監
視装置がさらに、入力手段によって抽出される信号部分
内のそれぞれのチャンネルに対応する部分をろ波によっ
て抽出する手段(11)と、ろ波による抽出手段と協動
し、抽出された信号部分内のチャンネルあたりの光学的
出力レベルを光検出により測定する手段(12)とを含
むことを特徴とするスペクトル多重化光信号を特に構
成、変更、伝搬、復元することが可能な、複数の異なる
チャンネルにスペクトル多重化された電気通信光信号の
伝送用設備であって、さらに、監視装置によって行われ
る測定に応じてスペクトル多重化光信号に作用するのに
適した制御手段(9)を含む伝送用設備。
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| FR9510547 | 1995-09-08 |
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|---|---|
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| JP (1) | JPH09130333A (ja) |
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