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Info
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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。
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
【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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
(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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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)
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)
- 【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。 - 【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。 - 【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。 - 【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。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9124621A JP3060994B2 (ja) | 1997-05-15 | 1997-05-15 | N−wdmシステムにおける出力ポート切替装置 |
| US09/079,555 US6172782B1 (en) | 1997-05-15 | 1998-05-15 | Output port switching device in N-WDM system |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9124621A JP3060994B2 (ja) | 1997-05-15 | 1997-05-15 | N−wdmシステムにおける出力ポート切替装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH10322287A true JPH10322287A (ja) | 1998-12-04 |
| JP3060994B2 JP3060994B2 (ja) | 2000-07-10 |
Family
ID=14889958
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP9124621A Expired - Lifetime JP3060994B2 (ja) | 1997-05-15 | 1997-05-15 | N−wdmシステムにおける出力ポート切替装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6172782B1 (ja) |
| JP (1) | JP3060994B2 (ja) |
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