JPH10322287A - N−wdmシステムにおける出力ポート切替装置 - Google Patents

N−wdmシステムにおける出力ポート切替装置

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JPH10322287A
JPH10322287A JP9124621A JP12462197A JPH10322287A JP H10322287 A JPH10322287 A JP H10322287A JP 9124621 A JP9124621 A JP 9124621A JP 12462197 A JP12462197 A JP 12462197A JP H10322287 A JPH10322287 A JP H10322287A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 波長帯の利用効率を下げず波長間隔を縮め
ず、コストが低くかつ導入の容易な、N−WDMシステ
ムにおける出力ポート切替装置を得る。 【解決手段】 切替スイッチ18で複数ポートを切り替
え、これに連なる予備光源路19が可変波長光源23を
有する。また、第1の合波器14が複数ポートから出力
される複数の光信号を波長多重し、この出力光信号の分
岐された光信号から障害発生ポート監視機構部17が障
害発生の有無を監視する。障害の発見された光信号を切
替スイッチ18が選択し切り替え、予備光源路19の波
長を障害の発見された光信号の波長と略同一波長に制御
し、制御した光信号と第1の合波器14の出力光信号と
を第2の合波器15で合波する。波長帯の利用効率を下
げず、低コストで障害補正が可能となり、なおかつ波長
多重する各光信号間の波長間隔を狭めずに運用が可能と
なる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、N−WDMシステ
ムにおける出力ポート切替装置に関し、例えば、予備光
源レーザーダイオードを備えた切り替え用予備出力ポー
トを持ち、予備出力ポートの出力光信号波長が障害の発
生したポートの波長と等しくなるように制御を行う、N
−WDMシステムにおける出力ポート切替装置に関す
る。
【0002】
【従来の技術】従来、N−WDMシステムにおける出力
ポート切替装置は一般に、図3〜図6のブロック図に示
す様に構成される。これらの図3、図4および図5が、
切り替え用伝送路の無い場合の、送信側、再生中継器お
よび受信側のn波N−WDM装置の基本構成例を示す。
また、図6は、従来例1のN−WDMシステムを構成す
る送信装置、受信装置と再生中継器の内部構成ブロック
図を示す。
【0003】図3〜図6において、N−WDM送信装置
4は、n個の各ポートに端局7からn個の光信号を受
け、一度それぞれ光/電気変換器(O/E)11で電気
信号に変換する。得られた電気信号は、それぞれ再び電
気/光変換器(E/O)12を用いて、波長λ1 〜λn
のn本の光信号に変換する。各波長はマルチプレクサ1
3を用いてn波多重される。n波多重信号はPOST−
AMP16で所定の出力レベルまで増幅された後、光フ
ァイバ伝送路8へ送出される。
【0004】N−WDM受信装置3は、伝送ロスで微弱
になった入力n波多重信号をPRE−AMP24で増幅
し、デマルチプレクサ25を用いてλ1 〜λn のn本の
光信号に分波する。分波された各信号はO/E26によ
って電気信号に変換された後、再びE/O27により光
信号に変換され、各ポートから端局10に向けて送出さ
れる。
【0005】長距離伝送のシステムの場合使用される再
生中継器2は受信装置3の伝送路入力からO/E26ま
での部分に、送信装置4のE/O12から伝送路出力の
部分を接続した構成になっている。
【0006】従来一般に高速伝送路では、伝送路中に障
害が発生するとその影響が重大なため、障害発生時は正
常な伝送路への切替を行っている。光伝送路では、伝送
路障害の原因の一つに送信側のレーザーダイオード等の
光デバイスの劣化がある。
【0007】同一波長帯に複数の異なる波長を持つ光信
号を波長多重するN−WDMシステムでは、少なくとも
多重する波長数分だけレーザーダイオードが必要になる
ため、波長多重を行わない通常のシステムよりもその分
障害の発生する確率が高くなる。その上一般に光デバイ
スは通常の電気デバイスよりも高価であり、切替用の予
備伝送路を設けるコストは通常のシステムより高くなっ
てしまうという問題がある。
【0008】また、これはN−WDMシステムに限らず
一般のデジタル伝送路においては、信号伝送中に予備の
他の伝送路に切替を行うと、一般的には切替タイミング
がズレるか、タイミングはあっていても伝送路の遅延差
による受信側でのフレーム同期はずれによって、瞬間的
に信号断状態が生じるという問題点を伴う。
【0009】この様な問題への従来の対応策には、例え
ば、従来例2の特開昭59-86929号公報の「光伝
送方式」がある。本従来例2に示されるように、送信側
に、他の信号光波長と違う波長λN の予備のE/Oとマ
ルチプレクサ、受信側に、波長λN の予備のO/Eとデ
マルチプレクサを装備し、伝送路切替を行わず、障害の
生じた波長を予備波長λN に切り替える方式がある。
【0010】図7は、上記従来例2の方式の構成を示す
システムブロック図である。図7において、送信装置5
の各ポートの入力を分岐し、一方はそのままE/O12
へ、他方は切替スイッチ28へ入力する。例えば送信装
置5のi番目のポートに障害が生じ、波長λi の信号が
送出されなくなった場合、切替スイッチ28はi番目の
ポートからの信号を選択し、予備のE/O12に送る。
i番目のポートからの信号は波長λN の光信号に変換し
たのち他の正常信号とともにマルチプレクサ13で波長
多重して伝送路に送出される。
【0011】受信装置6では波長λN の光信号を予備の
O/E26で光電気変換した後、切替スイッチ29に入
力する。切替スイッチ29は入力信号を、無瞬断スイッ
チ30に接続する。無瞬断スイッチ30は受信装置6の
出力を障害の生じた信号から予備光源を介した信号に切
り替える。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
従来例1の第1の問題点は、コスト高である。また、従
来例2は、伝送路切替方式と比べればコストは低いが、
送信・受信双方の装置に予備の光デバイスが必要であ
る。なぜならば、送信装置の予備E/Oの波長が正常時
のどの光信号の波長とも違うためである。よって、再生
中継器を必要とするようなシステム構成の場合には、再
生中継器内に予備のE/OとO/Eが必要となりよりコ
ストがかかる問題点を伴う。
【0013】さらに、波長帯の利用効率と波長多重する
各光信号間の波長間隔に第2の問題点がある。その理由
は、N−WDMの波長多重数は増加し続けており、限ら
れた波長帯の中で多重数を増やすためには波長間隔を縮
めなければならない。しかし波長間隔が縮まるほど分波
の技術が難しくなる。このため、例え1波でも余計な波
長を増やしたくないからである。
【0014】本発明は、波長帯の利用効率を下げず波長
間隔を縮めず、コストが低くかつ導入の容易な、N−W
DMシステムにおける出力ポート切替装置を提供するこ
とを目的とする。
【0015】
【課題を解決するための手段】かかる目的を達成するた
め、本発明のN−WDMシステムにおける出力ポート切
替装置は、複数ポートを切り替える切替スイッチ(1
8)と、この切替スイッチに連なる可変波長光源を有す
る予備光源路(19)と、複数ポートから出力される複
数の光信号を波長多重する第1の合波器(14)と、こ
の第1の合波器の出力光信号から分岐された光信号から
障害発生の有無を監視する可変波長フィルタ(20)並
びに光量検出器(21)を有して構成された障害発生ポ
ート監視機構部(17)と、予備光源路(19)の出力
光信号を他の正常なポートの出力光信号と波長多重する
第2の合波器(15)とを具備し、障害発生ポート監視
機構部(17)により障害の発見された光信号を切替ス
イッチ(18)が選択し切り替え、予備光源路(19)
の波長を障害の発見された光信号の波長と略同一波長に
制御し、制御した光信号と第1の合波器(14)の出力
光信号とを第2の合波器(15)で合波することを特徴
としている。
【0016】また、上記のN−WDMシステムにおける
出力ポート切替装置は、送信側の装置として構成すると
よい。
【0017】さらに、上記の障害発生ポート監視機構部
(17)は、制御回路(22)を有し、この制御回路
(22)により、障害の発見、切替スイッチ(18)の
切り替え、略同一波長への制御、等の制御を行うとよ
い。
【0018】なお、上記のN−WDMシステムにおける
出力ポート切替装置は、さらに、第1の合波器(14)
と第2の合波器(15)との間にスプリッタ(31)を
具備し、このスプリッタ(31)により第1の合波器
(14)の出力光信号を分岐し、分岐した一方の光信号
が第2の合波器(15)の、また他方の光信号が障害発
生ポート監視機構部(17)の、それぞれの入力信号と
するとよい。
【0019】
【発明の実施の形態】次に添付図面を参照して本発明に
よるN−WDMシステムにおける出力ポート切替装置の
実施の形態を詳細に説明する。図1および図2を参照す
ると本発明のN−WDMシステムにおける出力ポート切
替装置の一実施形態が示されている。
【0020】図1は、本発明のN−WDMシステムにお
ける出力ポート切替装置の方式に基づく、出力ポート切
替装置を採用したN−WDM送信装置1の構成例を示す
ブロック図である。本実施形態のN−WDMシステムに
おける出力ポート切替装置は、送信側のN−WDM装置
1として構成される。
【0021】N−WDM装置1は、光信号を電気信号に
変換するn個のO/E(11)と、電気信号を波長λ1
〜λn のn本の光信号に変換するn個のE/O(1
2)と、n個の光信号を多重しn波長多重信号とするマ
ルチプレクサ(合波器)14と、n波長多重信号から光
信号を分岐するスプリッタ(SPLIT)31と、分岐
した光信号を障害監視用信号として障害発生の有無を検
出するディテクタ(DET)17と、n個の光信号から
1の光信号を選択して出力する切替スイッチ(SW)1
8と、予備光源路(E/O)19と、他のマルチプレク
サ2(15)と、増幅した光信号を光ファイバ伝送路8
へ出力するPOST−AMP16とにより構成される。
【0022】上記構成部のディテクタ(DET)17
は、さらに細分化され、可変波長フィルタ(TUNAB
LE FILTER)20と、光量検出器であるフォト
ダイオード(PD)21と、可変波長フィルタ20の透
過波長を制御する制御回路(CONT)22とによって
構成される。また、予備E/O(19)は、切替SW1
8から入力された光波長と略一致する光信号を発光する
可変波長レーザーダイオード(TUNABLE LD)
23を有している。
【0023】N−WDM装置1の各ポートで受信したn
個の光信号は、n個のO/E(11)によって一度n個
の電気信号に変換される。変換された各電気信号は分岐
され、一方の電気信号は、それぞれn個のE/O(1
2)で波長λ1 〜λn のn本の光信号に変換された
後、マルチプレクサ14を用いてn波長多重される。他
方の電気信号は、切替スイッチ18を経て予備E/O
(19)に入力する。
【0024】マルチプレクサ14を用いてn波長多重さ
れたn波長多重信号は、スプリッタ(SPLIT)31
を用いて分岐され、分岐した一方の光信号を障害監視用
信号としてディテクタ(DET)17に入力する。入力
された障害監視用信号は、ディテクタ(DET)17内
で可変波長フィルタ(TUNABLE FILTER)
20を通過した後、フォトダイオード(PD)21に入
力され光量の検出を行う。
【0025】可変波長フィルタ20の透過波長は、制御
回路(CONT)22によって制御される。したがっ
て、例えば透過波長λi の時にPD21が所定量の光信
号を検出しなければi番目(iは1〜nの何れか)のポ
ートに障害があることが解る。
【0026】波長λi の信号が断となり、i番目のポー
トに障害を検出した場合、CONT22は切替スイッチ
18を制御してi番目のポートの信号を選択させると同
時に予備E/O(19)の中の可変波長レーザーダイオ
ード(TUNABLE LD)23の波長をλi にす
る。したがって予備E/O(19)からはi番目のポー
トの信号が波長λi で出力される。この信号はマルチプ
レクサ2(15)で他の正常なポートの光信号に波長多
重され、POST−AMP16で所定の出力レベルまで
増幅した後、光ファイバ伝送路8へ送出される。
【0027】図2は本実施形態のN−WDM送信装置1
を用いて構成したN−WDMシステムの構成図である。
図2において、n個の端局7、…、7から、n個の光信
号を可変波長LDを搭載した切替用の予備E/O(1
9)を持つN−WDM装置1の各ポートが受信する。i
番目の信号が断となるか、あるいはN−WDM装置1内
のポートに障害が生じた場合、予備E/O(19)内の
可変波長レーザーダイオードPD21の波長がλi にな
るように制御され、光ファイバ伝送路8のi番目のポー
トの信号が波長λi で出力される。したがって受信装置
や再生中継器では特別な装置は必要でない。
【0028】上記実施形態のN−WDMシステム出力ポ
ート切替装置は、送信側のN−WDM装置の予備光源と
して可変波長光源を用いる。この予備光源により障害発
生時は可変波長光源の波長を障害の発生した波長と略同
一波長になるように制御する。本システムの送信装置側
の予備光源の波長を障害の生じた信号と同じ波長になる
ように制御することにより、受信装置や再生中継器側で
予備のO/E,E/Oを搭載する必要がなく、かつ波長
帯の信号使用効率を落とさず、各波長多重信号間の波長
間隔を狭めずにすむ。
【0029】尚、上述の実施形態は本発明の好適な実施
の一例ではあるがこれに限定されるものではなく、本発
明の要旨を逸脱しない範囲において種々変形実施可能で
ある。
【0030】
【発明の効果】以上の説明より明かなように、本発明の
N−WDMシステムにおける出力ポート切替装置は、複
数ポートを切り替えた後に連なる可変波長光源と、複数
ポートから出力される複数の光信号を波長多重し、この
出力光信号から分岐された光信号から障害発生の有無を
監視する。障害の発見された光信号を選択し切り替え、
障害の発見された光信号の波長と略同一波長に制御し、
この可変波長光源の出力光信号を他の正常なポートの出
力光信号と波長多重し合波する。よって、N−WDMシ
ステムの送信装置のみへ予備の光源を追加するだけで実
現でき、低コストで障害補正が可能となる。また、波長
帯の利用効率を下げず、なおかつ波長多重する各光信号
間の波長間隔を狭めずに運用が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のN−WDMシステムにおける出力ポー
ト切替装置の実施形態の構成例を示すブロック図であ
る。
【図2】実施形態のN−WDMシステムにおける出力ポ
ート切替装置が適用されるN−WDMシステムの構成図
である。
【図3】従来の切り替え用伝送路の無い場合の、送信側
のn波N−WDM装置の基本構成例を示すブロック図で
ある。
【図4】従来の切り替え用伝送路の無い場合の、再生中
継器のn波N−WDM装置の基本構成例を示すブロック
図である。
【図5】従来の切り替え用伝送路の無い場合の、受信側
のn波N−WDM装置の基本構成例を示すブロック図で
ある。
【図6】従来例1のN−WDMシステムを構成する送信
装置、受信装置と再生中継器の内部構成ブロック図であ
る。
【図7】従来例2のN−WDMシステムを構成する送信
装置、受信装置と再生中継器の内部構成ブロック図であ
る。
【符号の説明】
1 N−WDM送信装置 2 再生中継器 3 N−WDM受信装置 7 端局 8 光ファイバ伝送路 10 端局 11 光/電気変換器(O/E) 12 電気/光変換器(E/O) 14 合波器1(マルチプレクサ1) 15 合波器2(マルチプレクサ2) 16 光直接増幅器(POST−AMP) 17 ディテクタ(DET/障害発生ポート監視機構
部) 18 切替スイッチ 19 予備電気/光変換器(予備E/O) 20 可変波長フィルタ(TUNABLE FILTE
R) 21 光量検出用フォトダイオード(PD) 22 制御部(CONT) 23 可変波長レーザーダイオード(TUNABLE
LD) 31 光分岐器(SPLIT/スプリッタ)

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数ポートを切り替える切替スイッチ
    (18)と、 該切替スイッチに連なる可変波長光源を有する予備光源
    路(19)と、 前記複数ポートから出力される複数の光信号を波長多重
    する第1の合波器(14)と、 該第1の合波器の出力光信号から分岐された光信号から
    障害発生の有無を監視する可変波長フィルタ(20)並
    びに光量検出器(21)を有して構成された障害発生ポ
    ート監視機構部(17)と、 前記予備光源路(19)の出力光信号を他の正常なポー
    トの出力光信号と波長多重する第2の合波器(15)と
    を具備し、 前記障害発生ポート監視機構部(17)により障害の発
    見された光信号を前記切替スイッチ(18)が選択し切
    り替え、前記予備光源路(19)の波長を前記障害の発
    見された光信号の波長と略同一波長に制御し、該制御し
    た光信号と前記第1の合波器(14)の出力光信号とを
    前記第2の合波器(15)で合波することを特徴とする
    N−WDMシステムにおける出力ポート切替装置。
  2. 【請求項2】 前記N−WDMシステムにおける出力ポ
    ート切替装置は、送信側の装置として構成されることを
    特徴とする請求項1記載のN−WDMシステムにおける
    出力ポート切替装置。
  3. 【請求項3】 前記障害発生ポート監視機構部(17)
    は、さらに、制御回路(22)を有し、該制御回路(2
    2)により、前記障害の発見、前記切替スイッチ(1
    8)の切り替え、前記略同一波長への制御、等の制御を
    行うことを特徴とする請求項2記載のN−WDMシステ
    ムにおける出力ポート切替装置。
  4. 【請求項4】 前記N−WDMシステムにおける出力ポ
    ート切替装置は、さらに、前記第1の合波器(14)と
    前記第2の合波器(15)との間にスプリッタ(31)
    を具備し、該スプリッタ(31)により前記第1の合波
    器(14)の出力光信号を分岐し、該分岐した一方の光
    信号が前記第2の合波器(15)の、また他方の光信号
    が前記障害発生ポート監視機構部(17)の、それぞれ
    の入力信号とすることを特徴とする請求項2または3記
    載のN−WDMシステムにおける出力ポート切替装置。
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