JPH1174840A - 監視可能な波長分割多重化光増幅器の制御システム及びその制御方法 - Google Patents
監視可能な波長分割多重化光増幅器の制御システム及びその制御方法Info
- Publication number
- JPH1174840A JPH1174840A JP10200106A JP20010698A JPH1174840A JP H1174840 A JPH1174840 A JP H1174840A JP 10200106 A JP10200106 A JP 10200106A JP 20010698 A JP20010698 A JP 20010698A JP H1174840 A JPH1174840 A JP H1174840A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- optical
- channel
- monitoring
- data
- amplifier
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J14/00—Optical multiplex systems
- H04J14/02—Wavelength-division multiplex systems
- H04J14/0221—Power control, e.g. to keep the total optical power constant
- H04J14/02216—Power control, e.g. to keep the total optical power constant by gain equalization
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/29—Repeaters
- H04B10/291—Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
- H04B10/293—Signal power control
- H04B10/294—Signal power control in a multiwavelength system, e.g. gain equalisation
- H04B10/2942—Signal power control in a multiwavelength system, e.g. gain equalisation using automatic gain control [AGC]
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/10—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
- H01S3/10007—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers
- H01S3/10015—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating in optical amplifiers by monitoring or controlling, e.g. attenuating, the input signal
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/10—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
- H01S3/13—Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude
- H01S3/1301—Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude in optical amplifiers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/10—Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
- H01S3/13—Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude
- H01S3/1301—Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude in optical amplifiers
- H01S3/13013—Stabilisation of laser output parameters, e.g. frequency or amplitude in optical amplifiers by controlling the optical pumping
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/07—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
- H04B10/075—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
- H04B10/077—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using a supervisory or additional signal
- H04B10/0777—Monitoring line amplifier or line repeater equipment
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/29—Repeaters
- H04B10/291—Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/29—Repeaters
- H04B10/291—Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
- H04B10/2912—Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form characterised by the medium used for amplification or processing
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/29—Repeaters
- H04B10/291—Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form
- H04B10/293—Signal power control
- H04B10/294—Signal power control in a multiwavelength system, e.g. gain equalisation
- H04B10/296—Transient power control, e.g. due to channel add/drop or rapid fluctuations in the input power
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/50—Transmitters
- H04B10/501—Structural aspects
- H04B10/503—Laser transmitters
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J14/00—Optical multiplex systems
- H04J14/02—Wavelength-division multiplex systems
- H04J14/0221—Power control, e.g. to keep the total optical power constant
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J14/00—Optical multiplex systems
- H04J14/02—Wavelength-division multiplex systems
- H04J14/03—WDM arrangements
- H04J14/0307—Multiplexers; Demultiplexers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/05—Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
- H01S3/06—Construction or shape of active medium
- H01S3/063—Waveguide lasers, i.e. whereby the dimensions of the waveguide are of the order of the light wavelength
- H01S3/067—Fibre lasers
- H01S3/06754—Fibre amplifiers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/09—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
- H01S3/091—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping
- H01S3/094—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light
- H01S3/094003—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light the pumped medium being a fibre
- H01S3/094011—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by coherent light the pumped medium being a fibre with bidirectional pumping, i.e. with injection of the pump light from both two ends of the fibre
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2210/00—Indexing scheme relating to optical transmission systems
- H04B2210/07—Monitoring an optical transmission system using a supervisory signal
- H04B2210/071—Monitoring an optical transmission system using a supervisory signal using alarms
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B2210/00—Indexing scheme relating to optical transmission systems
- H04B2210/07—Monitoring an optical transmission system using a supervisory signal
- H04B2210/078—Monitoring an optical transmission system using a supervisory signal using a separate wavelength
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】 監視チャネルを介して光増幅器の状態を交換
局や中継局に伝送して監視し、各光増幅器の増幅利得を
調節可能にすることにある。 【解決手段】 監視チャネルの光信号を生成及び解釈
し、当該監視チャネル及び相異なる波長を有する複数個
の光信号よりなるデータチャネルを多重化して送受信す
る光端局装置100、150と、前記光端局装置100、150に連
結された伝送路上に位置し、前記監視チャネルの光信号
情報に応じて前記データチャネルの光信号が有する所定
の波長範囲に対して平坦な利得を有するように増幅し、
当該光端局装置より自局の状態情報が要求される場合、
自局の状態情報を当該監視チャネルに挿入する複数個の
光増幅部110、120、130、140とを備えたことを特徴とす
る。
局や中継局に伝送して監視し、各光増幅器の増幅利得を
調節可能にすることにある。 【解決手段】 監視チャネルの光信号を生成及び解釈
し、当該監視チャネル及び相異なる波長を有する複数個
の光信号よりなるデータチャネルを多重化して送受信す
る光端局装置100、150と、前記光端局装置100、150に連
結された伝送路上に位置し、前記監視チャネルの光信号
情報に応じて前記データチャネルの光信号が有する所定
の波長範囲に対して平坦な利得を有するように増幅し、
当該光端局装置より自局の状態情報が要求される場合、
自局の状態情報を当該監視チャネルに挿入する複数個の
光増幅部110、120、130、140とを備えたことを特徴とす
る。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は波長分割多重化光増
幅器の制御システム及びその制御方法に係り、特に、監
視チャネルを用いて光増幅器の状態を監視し、増幅度を
調節する波長分割多重化光増幅器の制御システム及びそ
の制御方法に関する。
幅器の制御システム及びその制御方法に係り、特に、監
視チャネルを用いて光増幅器の状態を監視し、増幅度を
調節する波長分割多重化光増幅器の制御システム及びそ
の制御方法に関する。
【0002】
【従来の技術】1990年代に入って光増幅器の一つである
エルビウムドーピング光繊維増幅器(Erbium Doped Fibe
r Amplifier)が開発されることにより光伝送分野の画期
的な発展を遂げることになった。また、単一チャネルの
みならず4〜16個のチャネルを同時に伝送しうる波長分
割多重化システム(Wavelength-Division Multiplexed S
ystem)が開発されることにより、波長分割多重化光繊
維増幅器(以下、WDM-EDFAと略称する)も開発された。
エルビウムドーピング光繊維増幅器(Erbium Doped Fibe
r Amplifier)が開発されることにより光伝送分野の画期
的な発展を遂げることになった。また、単一チャネルの
みならず4〜16個のチャネルを同時に伝送しうる波長分
割多重化システム(Wavelength-Division Multiplexed S
ystem)が開発されることにより、波長分割多重化光繊
維増幅器(以下、WDM-EDFAと略称する)も開発された。
【0003】通常、前記WDM-EDFAは単一チャネルとは異
なり4つ以上のチャネルを同時に均一に増幅すべきなの
で、増幅利得が各波長別に均一に保つようにし、チャネ
ル変化(結合/分離、add/drop)による増幅利得の変化が
ほとんどないようにポンプレーザーダイオードの電流が
調節されるべきである。
なり4つ以上のチャネルを同時に均一に増幅すべきなの
で、増幅利得が各波長別に均一に保つようにし、チャネ
ル変化(結合/分離、add/drop)による増幅利得の変化が
ほとんどないようにポンプレーザーダイオードの電流が
調節されるべきである。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】このため、従来の光増
幅器の制御システムは、各波長別に光フィルタリングを
したり、監視チャネルより交換局や中継局から送られた
チャネル情報を読取って増幅利得を調節していた。しか
し、各波長別にフィルタリングをしようとすれば、制御
システムの構造が複雑になって必然的にコスト高とな
り、WDM-EDFAの容積も増加される。また、チャネル間ス
ペースが0.8nmとなるように正確にフィルタリングする
には技術的な問題点があった。
幅器の制御システムは、各波長別に光フィルタリングを
したり、監視チャネルより交換局や中継局から送られた
チャネル情報を読取って増幅利得を調節していた。しか
し、各波長別にフィルタリングをしようとすれば、制御
システムの構造が複雑になって必然的にコスト高とな
り、WDM-EDFAの容積も増加される。また、チャネル間ス
ペースが0.8nmとなるように正確にフィルタリングする
には技術的な問題点があった。
【0005】前述した問題点を解決する方法としては、
監視チャネルと共に多重化されているデータチャネルを
光分離器(光分波器)で一度に抽出した後、抽出された
10%の信号から再び監視チャネルを光フィルタリングし
て点検する方法である。しかし、この場合10%の信号損
失を甘受すべきであり、外部監視のためにWDM-EDFA自体
の状態情報を再び監視チャネルに挿入することが非常に
難しくなる。即ち、WDM-EDFAと交換機、マルチプレクサ
(MUX)、デマルチプレクサ(DEMUX)間の同期化が必要とな
る問題点があった。
監視チャネルと共に多重化されているデータチャネルを
光分離器(光分波器)で一度に抽出した後、抽出された
10%の信号から再び監視チャネルを光フィルタリングし
て点検する方法である。しかし、この場合10%の信号損
失を甘受すべきであり、外部監視のためにWDM-EDFA自体
の状態情報を再び監視チャネルに挿入することが非常に
難しくなる。即ち、WDM-EDFAと交換機、マルチプレクサ
(MUX)、デマルチプレクサ(DEMUX)間の同期化が必要とな
る問題点があった。
【0006】本発明は、このような従来の課題に鑑みて
なされたものであり、その目的は、監視チャネルを介し
て光増幅器の状態を交換局や中継局に伝送して監視し、
各光増幅器の増幅利得を調節可能にする。また、両方向
に近接した光増幅器は相互リンクさせてさらに短い経路
を介して遠隔監視及び遠隔制御しうる監視可能な波長分
割多重化光増幅器の制御システム及び制御方法を提供す
ることにある。
なされたものであり、その目的は、監視チャネルを介し
て光増幅器の状態を交換局や中継局に伝送して監視し、
各光増幅器の増幅利得を調節可能にする。また、両方向
に近接した光増幅器は相互リンクさせてさらに短い経路
を介して遠隔監視及び遠隔制御しうる監視可能な波長分
割多重化光増幅器の制御システム及び制御方法を提供す
ることにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項1記載の第1の発明による監視可能な波長分
割多重化光増幅器の制御システムは、監視チャネルの光
信号を生成及び解釈し、当該監視チャネル及び相異なる
波長を有する複数個の光信号よりなるデータチャネルを
多重化して送受信する光端局装置と、前記光端局装置に
連結された伝送路上に位置し、前記監視チャネルの光信
号の情報に応じて前記データチャネルの光信号が有する
所定の波長範囲に対して平坦な利得を有するように増幅
し、当該光端局装置より自局の状態情報が要求される場
合、自局の状態情報を当該監視チャネルに挿入する複数
個の光増幅部とを備えたことを要旨とする。従って、監
視チャネルを介して光増幅器の状態を交換局や中継局に
伝送して監視し、各光増幅器の増幅利得を調節可能にで
きる。
に、請求項1記載の第1の発明による監視可能な波長分
割多重化光増幅器の制御システムは、監視チャネルの光
信号を生成及び解釈し、当該監視チャネル及び相異なる
波長を有する複数個の光信号よりなるデータチャネルを
多重化して送受信する光端局装置と、前記光端局装置に
連結された伝送路上に位置し、前記監視チャネルの光信
号の情報に応じて前記データチャネルの光信号が有する
所定の波長範囲に対して平坦な利得を有するように増幅
し、当該光端局装置より自局の状態情報が要求される場
合、自局の状態情報を当該監視チャネルに挿入する複数
個の光増幅部とを備えたことを要旨とする。従って、監
視チャネルを介して光増幅器の状態を交換局や中継局に
伝送して監視し、各光増幅器の増幅利得を調節可能にで
きる。
【0008】請求項2記載の第2の発明は、前記光端局
装置は、前記相異なる波長を有する光信号よりなるデー
タチャネルと前記監視チャネルとを多重化するマルチプ
レクサと、前記マルチプレクサにより多重化された光信
号を前記相異なる波長を有するデータチャネルの光信号
と前記監視チャネルの光信号とに分割するデマルチプレ
クサと、前記監視チャネルの光信号を生成し、前記デマ
ルチプレクサにより分割された監視チャネルの光信号を
解釈する監視制御部とを具備することを要旨とする。
装置は、前記相異なる波長を有する光信号よりなるデー
タチャネルと前記監視チャネルとを多重化するマルチプ
レクサと、前記マルチプレクサにより多重化された光信
号を前記相異なる波長を有するデータチャネルの光信号
と前記監視チャネルの光信号とに分割するデマルチプレ
クサと、前記監視チャネルの光信号を生成し、前記デマ
ルチプレクサにより分割された監視チャネルの光信号を
解釈する監視制御部とを具備することを要旨とする。
【0009】請求項3記載の第3の発明は、前記光増幅
部は、前記マルチプレクサから出力される光信号より前
記データチャネルの光信号を通過させ、前記監視チャネ
ルの光信号を抽出する光フィルターと、前記光フィルタ
ーを通過したデータチャネルの光信号を増幅する光増幅
器と、前記光増幅器の利得を調節する駆動部と、前記光
フィルターから抽出された監視チャネルの光信号を電気
信号に変換し、当該電気信号に含まれたデータを用いて
各データチャネル波長に対して平坦な利得を有するよう
に前記駆動部を調節し、前記監視制御部の要求があると
前記駆動部の状態情報を光信号に変換する制御部と、前
記光増幅器により増幅されたデータチャネルの光信号と
前記制御部から出力された監視チャネルの光信号とを結
合する光結合器とを具備することを要旨とする。
部は、前記マルチプレクサから出力される光信号より前
記データチャネルの光信号を通過させ、前記監視チャネ
ルの光信号を抽出する光フィルターと、前記光フィルタ
ーを通過したデータチャネルの光信号を増幅する光増幅
器と、前記光増幅器の利得を調節する駆動部と、前記光
フィルターから抽出された監視チャネルの光信号を電気
信号に変換し、当該電気信号に含まれたデータを用いて
各データチャネル波長に対して平坦な利得を有するよう
に前記駆動部を調節し、前記監視制御部の要求があると
前記駆動部の状態情報を光信号に変換する制御部と、前
記光増幅器により増幅されたデータチャネルの光信号と
前記制御部から出力された監視チャネルの光信号とを結
合する光結合器とを具備することを要旨とする。
【0010】請求項4記載の第4の発明は、前記光増幅
器は、エルビウムドーピング光繊維増幅器であることを
要旨とする。
器は、エルビウムドーピング光繊維増幅器であることを
要旨とする。
【0011】請求項5記載の第5の発明は、前記駆動部
は、前記制御部で電気信号に変換されたデータに含まれ
た電流値に応じてポンプ光を生成する二つのレーザーダ
イオードであることを要旨とする。
は、前記制御部で電気信号に変換されたデータに含まれ
た電流値に応じてポンプ光を生成する二つのレーザーダ
イオードであることを要旨とする。
【0012】請求項6記載の第6の発明は、前記制御部
は、前記光フィルターで抽出された監視チャネルの光信
号を電気信号に変換する光電変換器と、前記光電変換器
から出力される電気信号を解釈して制御信号の出力、ま
たは監視に必要なデータを構成して出力するマイクロプ
ロセッサーと、前記マイクロプロセッサーから出力され
る所定のデータを光信号に変換する電光変換器とを具備
することを要旨とする。
は、前記光フィルターで抽出された監視チャネルの光信
号を電気信号に変換する光電変換器と、前記光電変換器
から出力される電気信号を解釈して制御信号の出力、ま
たは監視に必要なデータを構成して出力するマイクロプ
ロセッサーと、前記マイクロプロセッサーから出力され
る所定のデータを光信号に変換する電光変換器とを具備
することを要旨とする。
【0013】請求項7記載の第7の発明は、前記光伝送
路の損傷の有無を判断するために前記電光変換器に連結
され、当該電光変換器で変換された電気信号の電力が所
定値以上なら作動されて前記光伝送路が正常に動作する
ことを表示する光伝送路監視器をさらに具備することを
要旨とする。
路の損傷の有無を判断するために前記電光変換器に連結
され、当該電光変換器で変換された電気信号の電力が所
定値以上なら作動されて前記光伝送路が正常に動作する
ことを表示する光伝送路監視器をさらに具備することを
要旨とする。
【0014】上記他の目的を達成するために、請求項8
記載の第8の発明による監視可能な波長分割多重化光増
幅器の制御方法は、光端局装置と光増幅部とが光伝送路
により連結され、当該光端局装置で監視チャネルを用い
て当該光増幅部を制御及び監視する監視可能な波長分割
多重化光増幅器の制御方法において、前記光端局装置で
所定の形式を有する監視チャネルの光信号と相異なる波
長を有する光信号よりなるデータチャネルの光信号を多
重化して伝送する第1段階と、前記光増幅部を介して前
記第1段階の多重化された光信号から前記監視チャネル
を分離し、当該分離された監視チャネルに含まれる所定
の制御情報に応じて前記データチャネルの光信号を増幅
する第2段階と、前記光端局装置から前記光増幅部の状
態情報の要求があると当該光増幅部の状態情報を光信号
に変換して前記監視チャネルにローディングし、当該監
視チャネルと前記第2段階により増幅されたデータチャ
ネルとを結合して伝送する第3段階と、前記光端局装置
を介して前記光信号を分割し、分割された光信号のうち
前記監視チャネルの光信号を解釈して前記光増幅部の状
態を点検する第4段階とを有することを要旨とする。従
って、両方向に近接した光増幅器は相互リンクさせてさ
らに短い経路を介して遠隔監視及び遠隔制御できる。
記載の第8の発明による監視可能な波長分割多重化光増
幅器の制御方法は、光端局装置と光増幅部とが光伝送路
により連結され、当該光端局装置で監視チャネルを用い
て当該光増幅部を制御及び監視する監視可能な波長分割
多重化光増幅器の制御方法において、前記光端局装置で
所定の形式を有する監視チャネルの光信号と相異なる波
長を有する光信号よりなるデータチャネルの光信号を多
重化して伝送する第1段階と、前記光増幅部を介して前
記第1段階の多重化された光信号から前記監視チャネル
を分離し、当該分離された監視チャネルに含まれる所定
の制御情報に応じて前記データチャネルの光信号を増幅
する第2段階と、前記光端局装置から前記光増幅部の状
態情報の要求があると当該光増幅部の状態情報を光信号
に変換して前記監視チャネルにローディングし、当該監
視チャネルと前記第2段階により増幅されたデータチャ
ネルとを結合して伝送する第3段階と、前記光端局装置
を介して前記光信号を分割し、分割された光信号のうち
前記監視チャネルの光信号を解釈して前記光増幅部の状
態を点検する第4段階とを有することを要旨とする。従
って、両方向に近接した光増幅器は相互リンクさせてさ
らに短い経路を介して遠隔監視及び遠隔制御できる。
【0015】請求項9記載の第9の発明は、前記光増幅
部が複数である場合、各光増幅部で前記第2段階乃至第3
段階を繰返すことを要旨とする。
部が複数である場合、各光増幅部で前記第2段階乃至第3
段階を繰返すことを要旨とする。
【0016】請求項10記載の第10の発明は、前記光
端局装置で前記光増幅部のみを制御し、監視しない場合
の前記監視チャネルデータは、前記監視チャネルデータ
を作成する装置のIDを示す送信者IDと、前記作成された
監視チャネルデータの目標となる装置のIDを示す受信者
IDフィールドと、前記データチャネルで相異なる波長を
有するチャネルの結合または分離を示すチャネル結合/
分離点検フィールドと、前記光端局装置による前記光増
幅部の増幅利得を制御することを示すように設定された
外部制御フラグと、前記光端局装置による前記光増幅部
の状態を監視しないことを示す外部監視要求フラグと、
前記光増幅部の増幅利得を調節する所定の値を有し、所
定のビット数よりなる二つのフィールドとを有すること
を要旨とする。
端局装置で前記光増幅部のみを制御し、監視しない場合
の前記監視チャネルデータは、前記監視チャネルデータ
を作成する装置のIDを示す送信者IDと、前記作成された
監視チャネルデータの目標となる装置のIDを示す受信者
IDフィールドと、前記データチャネルで相異なる波長を
有するチャネルの結合または分離を示すチャネル結合/
分離点検フィールドと、前記光端局装置による前記光増
幅部の増幅利得を制御することを示すように設定された
外部制御フラグと、前記光端局装置による前記光増幅部
の状態を監視しないことを示す外部監視要求フラグと、
前記光増幅部の増幅利得を調節する所定の値を有し、所
定のビット数よりなる二つのフィールドとを有すること
を要旨とする。
【0017】請求項11記載の第11の発明は、前記光
端局装置で前記光増幅部のみを監視し、制御しない場合
の前記監視チャネルデータは、前記監視チャネルデータ
を作成する装置のIDを示す送信者IDと、前記作成された
監視チャネルデータの目標となる装置のIDを示す受信者
IDと、前記データチャネルで相異なる波長を有するチャ
ネルの結合または分離を示すチャネル結合/分離点検フ
ィールドと、前記光端局装置による前記光増幅部の増幅
利得を制御しないことを示すように設定された外部制御
フラグと、前記光端局装置による前記光増幅部の状態を
監視することを示す外部監視要求フラグと、前記光増幅
部の状態情報を有し、所定のビット数よりなる二つのフ
ィールドとを有することを要旨とする。
端局装置で前記光増幅部のみを監視し、制御しない場合
の前記監視チャネルデータは、前記監視チャネルデータ
を作成する装置のIDを示す送信者IDと、前記作成された
監視チャネルデータの目標となる装置のIDを示す受信者
IDと、前記データチャネルで相異なる波長を有するチャ
ネルの結合または分離を示すチャネル結合/分離点検フ
ィールドと、前記光端局装置による前記光増幅部の増幅
利得を制御しないことを示すように設定された外部制御
フラグと、前記光端局装置による前記光増幅部の状態を
監視することを示す外部監視要求フラグと、前記光増幅
部の状態情報を有し、所定のビット数よりなる二つのフ
ィールドとを有することを要旨とする。
【0018】請求項12記載の第12の発明は、前記光
増幅部の増幅利得は光増幅部自体で制御することを要旨
とする。
増幅部の増幅利得は光増幅部自体で制御することを要旨
とする。
【0019】請求項13記載の第13の発明は、前記光
端局装置で前記光増幅部を監視及び制御する場合の前記
監視チャネルデータは、前記監視チャネルデータを作成
する装置のIDを示す送信者IDと、前記作成された監視チ
ャネルデータの目標となる装置のIDを示す受信者IDと、
前記データチャネルで相異なる波長を有するチャネルの
結合または分離を示すチャネル結合/分離点検フィール
ドと、前記光端局装置による前記光増幅部の増幅利得を
制御することを示すように設定された外部制御フラグ
と、前記光端局装置による前記光増幅部の状態を監視す
ることを示す外部監視要求フラグと、前記光増幅部の増
幅利得を調節する値を有し、所定のビット数よりなる二
つのフィールドと、前記光増幅部の状態情報を有し、所
定のビット数よりなる二つのフィールドとを有すること
を要旨とする。
端局装置で前記光増幅部を監視及び制御する場合の前記
監視チャネルデータは、前記監視チャネルデータを作成
する装置のIDを示す送信者IDと、前記作成された監視チ
ャネルデータの目標となる装置のIDを示す受信者IDと、
前記データチャネルで相異なる波長を有するチャネルの
結合または分離を示すチャネル結合/分離点検フィール
ドと、前記光端局装置による前記光増幅部の増幅利得を
制御することを示すように設定された外部制御フラグ
と、前記光端局装置による前記光増幅部の状態を監視す
ることを示す外部監視要求フラグと、前記光増幅部の増
幅利得を調節する値を有し、所定のビット数よりなる二
つのフィールドと、前記光増幅部の状態情報を有し、所
定のビット数よりなる二つのフィールドとを有すること
を要旨とする。
【0020】請求項14記載の第14の発明は、前記光
増幅部に必要な値を供給するか否か、または前記光増幅
部の状態を感知するか否かを示す所定のビット数よりな
る警報フィールドをさらに具備することを要旨とする。
増幅部に必要な値を供給するか否か、または前記光増幅
部の状態を感知するか否かを示す所定のビット数よりな
る警報フィールドをさらに具備することを要旨とする。
【0021】
【発明の実施の形態】以下、添付された図面に基づき本
発明をさらに詳しく説明する。
発明をさらに詳しく説明する。
【0022】図1は本発明による監視可能な波長分割多
重化光増幅器の制御システムを示すブロック図である。
重化光増幅器の制御システムを示すブロック図である。
【0023】図1に示す制御システムは第1光端局装置10
0と、第1波長分割多重化光繊維増幅器(以下、第1WDM-ED
FAと略称する)110と、第2波長分割多重化光繊維増幅器
(以下、第2WDM-EDFAと略称する)120と、第3波長分割多
重化光繊維増幅器(以下、第3WDM-EDFAと略称する)130
と、第4波長分割多重化光繊維増幅器(以下、第4WDM-EDF
Aと略称する)140と、第2光端局装置150とを備えて、両
方向に光伝送路により相互連結されている。
0と、第1波長分割多重化光繊維増幅器(以下、第1WDM-ED
FAと略称する)110と、第2波長分割多重化光繊維増幅器
(以下、第2WDM-EDFAと略称する)120と、第3波長分割多
重化光繊維増幅器(以下、第3WDM-EDFAと略称する)130
と、第4波長分割多重化光繊維増幅器(以下、第4WDM-EDF
Aと略称する)140と、第2光端局装置150とを備えて、両
方向に光伝送路により相互連結されている。
【0024】通常、光通信システムにおいて第1及び第2
光端局装置100、150は200kmほど離隔されており、相異
なる波長を有する8個のデータチャネル(λ1〜λ8)と1個
の監視チャネル(λS)とを多重化または分割し、当該多
重化される監視チャネル信号を生成したり、当該分割さ
れた監視チャネル信号を解釈する。第1、第2、第3及び
第4WDM-EDFA110、120、130及び140は第1及び第2光端局
装置100、150の間に両方向に複数個存在し、監視チャネ
ルのデータを参照して自局の増幅度を調節する。また、
第1または第2光端局装置100または150から要請がある場
合には自局の監視チャネル信号を構成して伝送する。こ
の際、第1WDM-EDFA(光増幅部)110と第3WDM-EDFA(光
増幅部)130、第2WDM-EDFA(光増幅部)120と第4WDM-ED
FA(光増幅部)140は信号経路を縮めるために相互リン
クされているので、一つの光端局装置で両方向に全ての
光増幅部の監視及び制御が可能である。
光端局装置100、150は200kmほど離隔されており、相異
なる波長を有する8個のデータチャネル(λ1〜λ8)と1個
の監視チャネル(λS)とを多重化または分割し、当該多
重化される監視チャネル信号を生成したり、当該分割さ
れた監視チャネル信号を解釈する。第1、第2、第3及び
第4WDM-EDFA110、120、130及び140は第1及び第2光端局
装置100、150の間に両方向に複数個存在し、監視チャネ
ルのデータを参照して自局の増幅度を調節する。また、
第1または第2光端局装置100または150から要請がある場
合には自局の監視チャネル信号を構成して伝送する。こ
の際、第1WDM-EDFA(光増幅部)110と第3WDM-EDFA(光
増幅部)130、第2WDM-EDFA(光増幅部)120と第4WDM-ED
FA(光増幅部)140は信号経路を縮めるために相互リン
クされているので、一つの光端局装置で両方向に全ての
光増幅部の監視及び制御が可能である。
【0025】前記第1光端局装置100は監視制御部102、
マルチプレクサ(以下、MUXと略称する)104、デマルチプ
レクサ(以下、DEMUXと略称する)106を具備する。第2光
端局装置150は監視制御部152、マルチプレクサ(以下、M
UXと略称する)154、デマルチプレクサ(以下、DEMUXと略
称する)156を具備する。
マルチプレクサ(以下、MUXと略称する)104、デマルチプ
レクサ(以下、DEMUXと略称する)106を具備する。第2光
端局装置150は監視制御部152、マルチプレクサ(以下、M
UXと略称する)154、デマルチプレクサ(以下、DEMUXと略
称する)156を具備する。
【0026】前記MUX(合波器)104、154は相異なる8個の
波長を有するデータチャネルと当該データチャネルの波
長より短い波長を有する1つの監視チャネルを多重化す
る。前記DEMUX(分波器)106、156は多重化されている光
信号を分割する。前記監視制御部102、152はMUX104、15
4とDEMUX106、156の監視チャネルに連結されて各WDM-ED
FAを監視したり、各WDM-EDFAの増幅利得を調節するため
に監視チャネルを構成する。
波長を有するデータチャネルと当該データチャネルの波
長より短い波長を有する1つの監視チャネルを多重化す
る。前記DEMUX(分波器)106、156は多重化されている光
信号を分割する。前記監視制御部102、152はMUX104、15
4とDEMUX106、156の監視チャネルに連結されて各WDM-ED
FAを監視したり、各WDM-EDFAの増幅利得を調節するため
に監視チャネルを構成する。
【0027】図2は第1WDM-EDFA110、第2WDM-EDFA120、
第3WDM-EDFA130および第4WDM-EDFA140の構成を示すブロ
ック図である。
第3WDM-EDFA130および第4WDM-EDFA140の構成を示すブロ
ック図である。
【0028】図2に示すWDM-EDFAは光フィルター200と、
光増幅器としてエルビウムドーピング光繊維(以下EDFと
略称する)210と、EDF210を駆動する駆動部である第1及
び第2ポンプ光源(ポンプLD)220、230と、MPU(Micro Pro
cessor Unit)制御部240と、光結合器250とを備えてい
る。
光増幅器としてエルビウムドーピング光繊維(以下EDFと
略称する)210と、EDF210を駆動する駆動部である第1及
び第2ポンプ光源(ポンプLD)220、230と、MPU(Micro Pro
cessor Unit)制御部240と、光結合器250とを備えてい
る。
【0029】前記光フィルター200は多重化された光信
号から監視チャネルを抽出し、残りのデータチャネルの
光信号を通過させる。前記EDF210は光フィルター200を
通過したデータチャネルの光信号を増幅する。第1及び
第2ポンプ光源220、230はEDF210でデータチャネルの光
信号を増幅するようにポンプ光を生成する。MPU制御部2
40は光フィルター200から抽出された監視チャネルの光
信号を電気信号に変換してEDF210により増幅に必要なデ
ータを得る。このデータに応じて第1及び第2ポンプ光源
220、230に電流を供給し、EDF210に対する多様な状態情
報を光信号に変換して出力する。光結合器250はEDF210
から増幅されたデータチャネルの光信号とMPU制御部240
の監視チャネルの光信号とを結合して伝送する。
号から監視チャネルを抽出し、残りのデータチャネルの
光信号を通過させる。前記EDF210は光フィルター200を
通過したデータチャネルの光信号を増幅する。第1及び
第2ポンプ光源220、230はEDF210でデータチャネルの光
信号を増幅するようにポンプ光を生成する。MPU制御部2
40は光フィルター200から抽出された監視チャネルの光
信号を電気信号に変換してEDF210により増幅に必要なデ
ータを得る。このデータに応じて第1及び第2ポンプ光源
220、230に電流を供給し、EDF210に対する多様な状態情
報を光信号に変換して出力する。光結合器250はEDF210
から増幅されたデータチャネルの光信号とMPU制御部240
の監視チャネルの光信号とを結合して伝送する。
【0030】前記MPU制御部240はフォトダイオードのよ
うな光電変換器242、MPU244及び分布帰還型レーザーダ
イオードのような電光変換器246よりなる。
うな光電変換器242、MPU244及び分布帰還型レーザーダ
イオードのような電光変換器246よりなる。
【0031】前記光電変換器242は監視チャネルの光信
号を電気信号に変換する。MPU244は電気信号に変換され
た監視チャネル信号を解釈して第1及び第2ポンプ光源22
0、230のバイアス電流を調節したり、第1及び第2ポンプ
光源220、230の多様な状態情報を監視チャネルデータで
構成する。電光変換器246はMPU244の監視チャネルデー
タを光信号に変換して出力する。
号を電気信号に変換する。MPU244は電気信号に変換され
た監視チャネル信号を解釈して第1及び第2ポンプ光源22
0、230のバイアス電流を調節したり、第1及び第2ポンプ
光源220、230の多様な状態情報を監視チャネルデータで
構成する。電光変換器246はMPU244の監視チャネルデー
タを光信号に変換して出力する。
【0032】次に、本発明の動作を図3及び図4に基づき
説明する。
説明する。
【0033】図3は本発明による監視可能な波長分割多
重化光増幅器の制御方法を説明する流れ図であり、図4
はWDM-EDFA制御のためのプロトコルの形式(フォーマッ
ト)である。
重化光増幅器の制御方法を説明する流れ図であり、図4
はWDM-EDFA制御のためのプロトコルの形式(フォーマッ
ト)である。
【0034】まず、第1及び第2光端局装置100、150、そ
れに各WDM-EDFA110、120、130、140に各々IDが与えら
れ、当該第1及び第2光端局装置100、150のうち送信側のM
UX104または154に図4に示されたようなプロトコルを有
する監視チャネルデータが生成される(段階300)。ここ
で、プロトコルは8ビットの受信者ID400、8ビットの送
信者ID402、1ビットの外部制御フラグ404、8ビットのチ
ャネル結合/分離点検フィールド406、1ビットの外部監
視要求フラグ408、8ビットの第1ポンプ光源バイアス電
流410、8ビットの第2ポンプ光源バイアス電流412、8ビ
ットの第1ポンプ光源の温度414、8ビットの第2ポンプ光
源の温度416及び6ビットのWDM-EDFA警報フィールド418
の形式(フォーマット)を有する。
れに各WDM-EDFA110、120、130、140に各々IDが与えら
れ、当該第1及び第2光端局装置100、150のうち送信側のM
UX104または154に図4に示されたようなプロトコルを有
する監視チャネルデータが生成される(段階300)。ここ
で、プロトコルは8ビットの受信者ID400、8ビットの送
信者ID402、1ビットの外部制御フラグ404、8ビットのチ
ャネル結合/分離点検フィールド406、1ビットの外部監
視要求フラグ408、8ビットの第1ポンプ光源バイアス電
流410、8ビットの第2ポンプ光源バイアス電流412、8ビ
ットの第1ポンプ光源の温度414、8ビットの第2ポンプ光
源の温度416及び6ビットのWDM-EDFA警報フィールド418
の形式(フォーマット)を有する。
【0035】前記送受信者ID400、402フィールドは呼出
し、または呼出されたIDを示す。外部制御フラグ404は
光端局装置から任意のWDM-EDFAの増幅利得を調節しよう
とする際「1」に設定され、チャネル結合/分離点検フィ
ールド406は8個のデータチャネルのうちそれぞれのチャ
ネル有無を示す。外部監視要求フラグ408は光端局装置
における監視要求の有無を示し、監視要求がある場合
「1」に設定される。第1及び第2ポンプ光源バイアス電
流410、412はWDM-EDFAの増幅利得を制御するために外部
から設定された第1及び第2ポンプ光源のバイアス電流値
を示す。第1及び第2ポンプ光源の温度414、416は外部か
らWDM-EDFAが増幅されたか否かを監視できるようにWDM-
EDFAそのものが挿入する第1及び第2ポンプ光源の温度を
示す。WDM-EDFA警報フィールド418はエラー発生時のWDM
-EDFA内の入出力電源供給エラーか、第1及び第2ポンプ
光源の電流供給エラーか、または第1及び第2ポンプ光源
の温度感知エラーかを示す。
し、または呼出されたIDを示す。外部制御フラグ404は
光端局装置から任意のWDM-EDFAの増幅利得を調節しよう
とする際「1」に設定され、チャネル結合/分離点検フィ
ールド406は8個のデータチャネルのうちそれぞれのチャ
ネル有無を示す。外部監視要求フラグ408は光端局装置
における監視要求の有無を示し、監視要求がある場合
「1」に設定される。第1及び第2ポンプ光源バイアス電
流410、412はWDM-EDFAの増幅利得を制御するために外部
から設定された第1及び第2ポンプ光源のバイアス電流値
を示す。第1及び第2ポンプ光源の温度414、416は外部か
らWDM-EDFAが増幅されたか否かを監視できるようにWDM-
EDFAそのものが挿入する第1及び第2ポンプ光源の温度を
示す。WDM-EDFA警報フィールド418はエラー発生時のWDM
-EDFA内の入出力電源供給エラーか、第1及び第2ポンプ
光源の電流供給エラーか、または第1及び第2ポンプ光源
の温度感知エラーかを示す。
【0036】各WDM-EDFAから生成された監視チャネルは
MUX104または154を介して8個のデータチャネルと多重化
されて高速伝送される(段階302)。光伝送路上の各WDM-E
DFA110、120、130、140において光フィルター200は、多
重化された光信号から監視チャネルの光信号を抽出す
る。抽出された光信号を光電変換器242は電気信号に変
換する(段階304)。この際、光電変換器242の出力端子に
光伝送路監視器として警報器(図示せず)を連結して光電
変換器242の出力電力が臨界値以上の場合に警報を鳴ら
すと、光伝送路が切断された時に正常に動作するか否か
を光電変換器242自体監視しうる。
MUX104または154を介して8個のデータチャネルと多重化
されて高速伝送される(段階302)。光伝送路上の各WDM-E
DFA110、120、130、140において光フィルター200は、多
重化された光信号から監視チャネルの光信号を抽出す
る。抽出された光信号を光電変換器242は電気信号に変
換する(段階304)。この際、光電変換器242の出力端子に
光伝送路監視器として警報器(図示せず)を連結して光電
変換器242の出力電力が臨界値以上の場合に警報を鳴ら
すと、光伝送路が切断された時に正常に動作するか否か
を光電変換器242自体監視しうる。
【0037】MPU244は段階304で変換された電気信号か
らプロトコルの各フィールドを点検し、点検が以下のよ
うに行われる。外部制御フラグ404が「1」で(段階30
6)、受信者ID400がWDM-EDFAのIDと同じなら(段階308)、
第1及び第2ポンプ光源のバイアス電流フィールド410、4
12の値が第1及び第2ポンプ光源220、230のバイアス電流
値として供給される(段階310)。一方、外部制御フラグ4
04が「0」、または受信者ID400がWDM-EDFAのIDと一致し
ないと、MPU244自体で決定された電流値が第1及び第2ポ
ンプ光源220、230のバイアス電流値として供給される
(段階312)。第1及び第2ポンプ光源220、230は供給され
た電流値に応じてポンピング光を生成する。EDF210は光
フィルター200を通過したデータチャネルの光信号を前
記ポンピング光により各波長に対して平坦な利得を有す
るように増幅する。
らプロトコルの各フィールドを点検し、点検が以下のよ
うに行われる。外部制御フラグ404が「1」で(段階30
6)、受信者ID400がWDM-EDFAのIDと同じなら(段階308)、
第1及び第2ポンプ光源のバイアス電流フィールド410、4
12の値が第1及び第2ポンプ光源220、230のバイアス電流
値として供給される(段階310)。一方、外部制御フラグ4
04が「0」、または受信者ID400がWDM-EDFAのIDと一致し
ないと、MPU244自体で決定された電流値が第1及び第2ポ
ンプ光源220、230のバイアス電流値として供給される
(段階312)。第1及び第2ポンプ光源220、230は供給され
た電流値に応じてポンピング光を生成する。EDF210は光
フィルター200を通過したデータチャネルの光信号を前
記ポンピング光により各波長に対して平坦な利得を有す
るように増幅する。
【0038】増幅の後、プロトコルの外部監視要求フラ
グが点検される(313段階)。即ち、外部監視要求フラグ4
08が「1」で、受信者ID400がWDM-EDFAのIDと同じなら
(段階314)、自局の状態情報、つまり、第1及び第2ポン
プ光源の温度フィールド414、416とWDM-EDFA警報フィー
ルド418の値を設定して、外部監視を要請した局のIDを
受信者IDフィールド400に、そして自局のIDを送信者ID
フィールド402に各々挿入する(段階316)。ここで、電光
変換器246は設定された監視チャネルデータを光信号に
変換する。一方、外部監視フラグ408が「0」、または受
信者ID400がWDM-EDFAのIDと一致しなければ、前述した
プロトコルデータに変化はなく電光変換器246を介して
光信号に変換される。
グが点検される(313段階)。即ち、外部監視要求フラグ4
08が「1」で、受信者ID400がWDM-EDFAのIDと同じなら
(段階314)、自局の状態情報、つまり、第1及び第2ポン
プ光源の温度フィールド414、416とWDM-EDFA警報フィー
ルド418の値を設定して、外部監視を要請した局のIDを
受信者IDフィールド400に、そして自局のIDを送信者ID
フィールド402に各々挿入する(段階316)。ここで、電光
変換器246は設定された監視チャネルデータを光信号に
変換する。一方、外部監視フラグ408が「0」、または受
信者ID400がWDM-EDFAのIDと一致しなければ、前述した
プロトコルデータに変化はなく電光変換器246を介して
光信号に変換される。
【0039】ここで、光結合器250は光信号に変換され
た監視チャネルとEDF210から増幅されたデータチャネル
の光信号とを結合する。光伝送路上にWDM-EDFAがさらに
あると、WDM-EDFAは再び前述した過程を繰返してデータ
チャネルの光信号を増幅し、監視チャネルの光信号を加
えて光端局装置100または150に伝送することになる(段
階318)。
た監視チャネルとEDF210から増幅されたデータチャネル
の光信号とを結合する。光伝送路上にWDM-EDFAがさらに
あると、WDM-EDFAは再び前述した過程を繰返してデータ
チャネルの光信号を増幅し、監視チャネルの光信号を加
えて光端局装置100または150に伝送することになる(段
階318)。
【0040】前記光端局装置100または150のデマルチプ
レクサ106または156は、多重化されたデータチャネルの
光信号と監視チャネルの光信号とを分割する。分割され
た監視チャネルの入力される監視制御部102または152
は、監視チャネルの光信号を解釈して各WDM-EDFAの状態
を監視する(段階320)。
レクサ106または156は、多重化されたデータチャネルの
光信号と監視チャネルの光信号とを分割する。分割され
た監視チャネルの入力される監視制御部102または152
は、監視チャネルの光信号を解釈して各WDM-EDFAの状態
を監視する(段階320)。
【0041】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
監視チャネルを用いることによりWDM-EDFA内で監視機能
のための波長別光フィルターが不要になるので、WDM-ED
FAの構造がさらに簡単になりコストが低減され、従来の
光デマルチプレクサの使用による光信号の損失がない。
また、監視チャネルのみを分離して処理した後、再び光
信号に変換して光伝送路に結合することにより、監視チ
ャネル領域では増幅する必要がないので、WDM-EDFAから
監視チャネル領域まで増幅利得を平坦化すべき負担を無
くし、WDM-EDFAの状態情報を光伝送路に容易に結合させ
るため、遠隔監視及び遠隔制御が可能になる。また、監
視チャネルにチャネル結合/分離情報を伝送して利得調
節が行われるので、光端局装置でチャネル変化に応じて
利得調節の時間誤差を補償しうる。これにより、光通信
システムにおけるインラインWDM-EDFAに対する監視、維
持及び補修がさらに容易になる。
監視チャネルを用いることによりWDM-EDFA内で監視機能
のための波長別光フィルターが不要になるので、WDM-ED
FAの構造がさらに簡単になりコストが低減され、従来の
光デマルチプレクサの使用による光信号の損失がない。
また、監視チャネルのみを分離して処理した後、再び光
信号に変換して光伝送路に結合することにより、監視チ
ャネル領域では増幅する必要がないので、WDM-EDFAから
監視チャネル領域まで増幅利得を平坦化すべき負担を無
くし、WDM-EDFAの状態情報を光伝送路に容易に結合させ
るため、遠隔監視及び遠隔制御が可能になる。また、監
視チャネルにチャネル結合/分離情報を伝送して利得調
節が行われるので、光端局装置でチャネル変化に応じて
利得調節の時間誤差を補償しうる。これにより、光通信
システムにおけるインラインWDM-EDFAに対する監視、維
持及び補修がさらに容易になる。
【図1】本発明による監視可能な波長分割多重化光増幅
器の制御システムを示すブロック図である。
器の制御システムを示すブロック図である。
【図2】図1の波長分割多重化光増幅部を示すブロック
図である。
図である。
【図3】本発明による監視可能な波長分割多重化光増幅
器の制御方法を示す流れ図である。
器の制御方法を示す流れ図である。
【図4】波長分割多重化光増幅器の制御のためのプロト
コルの形式である。
コルの形式である。
100 第1光端局装置 110、120、130、140 光増幅部 102、152 監視制御部 104、154 MUX 106、156 DEMUX 150 第2光端局装置 200 光フィルター 210 EDF 220 第1ポンプLD 230 第2ポンプLD 240 MPU制御部 242 光電変換器 244 MPU 246 電光変換器 250 光結合器
Claims (14)
- 【請求項1】 監視チャネルの光信号を生成及び解釈
し、当該監視チャネル及び相異なる波長を有する複数個
の光信号よりなるデータチャネルを多重化して送受信す
る光端局装置と、 前記光端局装置に連結された伝送路上に位置し、前記監
視チャネルの光信号の情報に応じて前記データチャネル
の光信号が有する所定の波長範囲に対して平坦な利得を
有するように増幅し、当該光端局装置より自局の状態情
報が要求される場合、自局の状態情報を当該監視チャネ
ルに挿入する複数個の光増幅部と、 を備えたことを特徴とする監視可能な波長分割多重化光
増幅器の制御システム。 - 【請求項2】 前記光端局装置は、 前記相異なる波長を有する光信号よりなるデータチャネ
ルと前記監視チャネルとを多重化するマルチプレクサ
と、 前記マルチプレクサにより多重化された光信号を前記相
異なる波長を有するデータチャネルの光信号と前記監視
チャネルの光信号とに分割するデマルチプレクサと、 前記監視チャネルの光信号を生成し、前記デマルチプレ
クサにより分割された監視チャネルの光信号を解釈する
監視制御部と、 を具備することを特徴とする請求項1に記載の監視可能
な波長分割多重化光増幅器の制御システム。 - 【請求項3】 前記光増幅部は、 前記マルチプレクサから出力される光信号より前記デー
タチャネルの光信号を通過させ、前記監視チャネルの光
信号を抽出する光フィルターと、 前記光フィルターを通過したデータチャネルの光信号を
増幅する光増幅器と、 前記光増幅器の利得を調節する駆動部と、 前記光フィルターから抽出された監視チャネルの光信号
を電気信号に変換し、 当該電気信号に含まれたデータを用いて各データチャネ
ル波長に対して平坦な利得を有するように前記駆動部を
調節し、前記監視制御部の要求があると前記駆動部の状
態情報を光信号に変換する制御部と、 前記光増幅器により増幅されたデータチャネルの光信号
と前記制御部から出力された監視チャネルの光信号とを
結合する光結合器と、 を具備することを特徴とする請求項1に記載の監視可能
な波長分割多重化光増幅器の制御システム。 - 【請求項4】 前記光増幅器は、エルビウムドーピング
光繊維増幅器であることを特徴とする請求項3に記載の
監視可能な波長分割多重化光増幅器の制御システム。 - 【請求項5】 前記駆動部は、前記制御部で電気信号に
変換されたデータに含まれた電流値に応じてポンプ光を
生成する二つのレーザーダイオードであることを特徴と
する請求項3に記載の監視可能な波長分割多重化光増幅
器の制御システム。 - 【請求項6】 前記制御部は、前記光フィルターで抽出
された監視チャネルの光信号を電気信号に変換する光電
変換器と、 前記光電変換器から出力される電気信号を解釈して制御
信号の出力、または監視に必要なデータを構成して出力
するマイクロプロセッサーと、 前記マイクロプロセッサーから出力される所定のデータ
を光信号に変換する電光変換器と、 を具備することを特徴とする請求項3に記載の監視可能
な波長分割多重化光増幅器の制御システム。 - 【請求項7】 前記光伝送路の損傷の有無を判断するた
めに前記電光変換器に連結され、当該電光変換器で変換
された電気信号の電力が所定値以上なら作動されて前記
光伝送路が正常に動作することを表示する光伝送路監視
器をさらに具備することを特徴とする請求項6に記載の
監視可能な波長分割多重化光増幅器の制御システム。 - 【請求項8】 光端局装置と光増幅部とが光伝送路によ
り連結され、当該光端局装置で監視チャネルを用いて当
該光増幅部を制御及び監視する監視可能な波長分割多重
化光増幅器の制御方法において、 前記光端局装置で所定の形式を有する監視チャネルの光
信号と相異なる波長を有する光信号よりなるデータチャ
ネルの光信号を多重化して伝送する第1段階と、 前記光増幅部を介して前記第1段階の多重化された光信
号から前記監視チャネルを分離し、当該分離された監視
チャネルに含まれる所定の制御情報に応じて前記データ
チャネルの光信号を増幅する第2段階と、 前記光端局装置から前記光増幅部の状態情報の要求があ
ると当該光増幅部の状態情報を光信号に変換して前記監
視チャネルにローディングし、当該監視チャネルと前記
第2段階により増幅されたデータチャネルとを結合して
伝送する第3段階と、 前記光端局装置を介して前記光信号を分割し、分割され
た光信号のうち前記監視チャネルの光信号を解釈して前
記光増幅部の状態を点検する第4段階と、 を有することを特徴とする監視可能な波長分割多重化光
増幅器の制御方法。 - 【請求項9】 前記光増幅部が複数である場合、各光増
幅部で前記第2段階乃至第3段階を繰返すことを特徴とす
る請求項8に記載の監視可能な波長分割多重化光増幅器
の制御方法。 - 【請求項10】 前記光端局装置で前記光増幅部のみを
制御し、監視しない場合の前記監視チャネルデータは、 前記監視チャネルデータを作成する装置のIDを示す送信
者IDと、 前記作成された監視チャネルデータの目標となる装置の
IDを示す受信者IDフィールドと、 前記データチャネルで相異なる波長を有するチャネルの
結合または分離を示すチャネル結合/分離点検フィール
ドと、 前記光端局装置による前記光増幅部の増幅利得を制御す
ることを示すように設定された外部制御フラグと、 前記光端局装置による前記光増幅部の状態を監視しない
ことを示す外部監視要求フラグと、 前記光増幅部の増幅利得を調節する所定の値を有し、所
定のビット数よりなる二つのフィールドと、 を有することを特徴とする請求項8に記載の監視可能な
波長分割多重化光増幅器の制御方法。 - 【請求項11】 前記光端局装置で前記光増幅部のみを
監視し、制御しない場合の前記監視チャネルデータは、 前記監視チャネルデータを作成する装置のIDを示す送信
者IDと、 前記作成された監視チャネルデータの目標となる装置の
IDを示す受信者IDと、 前記データチャネルで相異なる波長を有するチャネルの
結合または分離を示すチャネル結合/分離点検フィール
ドと、 前記光端局装置による前記光増幅部の増幅利得を制御し
ないことを示すように設定された外部制御フラグと、 前記光端局装置による前記光増幅部の状態を監視するこ
とを示す外部監視要求フラグと、 前記光増幅部の状態情報を有し、所定のビット数よりな
る二つのフィールドと、 を有することを特徴とする請求項8に記載の監視可能な
波長分割多重化光増幅器の制御方法。 - 【請求項12】 前記光増幅部の増幅利得は光増幅部自
体で制御することを特徴とする請求項11に記載の監視
可能な波長分割多重化光増幅器の制御方法。 - 【請求項13】 前記光端局装置で前記光増幅部を監視
及び制御する場合の前記監視チャネルデータは、 前記監視チャネルデータを作成する装置のIDを示す送信
者IDと、 前記作成された監視チャネルデータの目標となる装置の
IDを示す受信者IDと、 前記データチャネルで相異なる波長を有するチャネルの
結合または分離を示すチャネル結合/分離点検フィール
ドと、 前記光端局装置による前記光増幅部の増幅利得を制御す
ることを示すように設定された外部制御フラグと、 前記光端局装置による前記光増幅部の状態を監視するこ
とを示す外部監視要求フラグと、 前記光増幅部の増幅利得を調節する値を有し、所定のビ
ット数よりなる二つのフィールドと、 前記光増幅部の状態情報を有し、所定のビット数よりな
る二つのフィールドと、 を有することを特徴とする請求項8に記載の監視可能な
波長分割多重化光増幅器の制御方法。 - 【請求項14】 前記光増幅部に必要な値を供給するか
否か、または前記光増幅部の状態を感知するか否かを示
す所定のビット数よりなる警報フィールドをさらに具備
することを特徴とする請求項11乃至13に記載の監視
可能な波長分割多重化光増幅器の制御方法。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR1997-32903 | 1997-07-15 | ||
| KR1019970032903A KR100219719B1 (ko) | 1997-07-15 | 1997-07-15 | 감시가능한 파장분할다중화 광증폭기 제어시스템 및 그 제어방법 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH1174840A true JPH1174840A (ja) | 1999-03-16 |
| JP2977537B2 JP2977537B2 (ja) | 1999-11-15 |
Family
ID=19514554
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP10200106A Expired - Fee Related JP2977537B2 (ja) | 1997-07-15 | 1998-07-15 | 監視可能な波長分割多重化光増幅器の制御システム及びその制御方法 |
Country Status (8)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6271962B1 (ja) |
| JP (1) | JP2977537B2 (ja) |
| KR (1) | KR100219719B1 (ja) |
| CN (1) | CN1164049C (ja) |
| CA (1) | CA2243096C (ja) |
| DE (1) | DE19831801A1 (ja) |
| FR (1) | FR2766311B1 (ja) |
| GB (1) | GB2327309B (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6271962B1 (en) * | 1997-07-15 | 2001-08-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | System of controlling wavelength division multiplexed optical amplifier and method thereof |
Families Citing this family (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE69941306D1 (de) * | 1999-10-29 | 2009-10-01 | Fujitsu Ltd | Optische übertragungsvorrichtung und optische zwischenverstärkungsvorrichtung |
| JP2001196671A (ja) * | 2000-01-06 | 2001-07-19 | Nec Corp | 波長多重伝送用光ファイバ増幅器 |
| US6519081B2 (en) | 2000-04-13 | 2003-02-11 | Corning Incorporated | Method of operating a noise-compensating gain controller for an optical amplifier |
| EP1273077A1 (de) * | 2000-04-13 | 2003-01-08 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren und vorrichtung zur regelung eines verstärkend wirkenden mediums, insbesondere einer lichtleitfaser |
| JP4628523B2 (ja) * | 2000-06-13 | 2011-02-09 | 富士通株式会社 | 光ファイバ伝送路の特性を評価するための方法、装置及びシステム |
| FR2812485B1 (fr) * | 2000-07-27 | 2005-04-08 | Sagem | Procede de regulation de puissance de longueurs d'ondes entrantes injectees dans un signal optique module |
| US6647466B2 (en) * | 2001-01-25 | 2003-11-11 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Method and apparatus for adaptively bypassing one or more levels of a cache hierarchy |
| JP3813063B2 (ja) * | 2001-02-01 | 2006-08-23 | 富士通株式会社 | 通信システム及び波長分割多重装置 |
| US6535330B1 (en) | 2001-03-31 | 2003-03-18 | Corning Incorporated | Dynamic controller for a multi-channel optical amplifier |
| US6943937B2 (en) | 2001-05-17 | 2005-09-13 | Avanex Corporation | Optical amplifier performance controller and method of use |
| JP4651231B2 (ja) | 2001-07-26 | 2011-03-16 | 富士通株式会社 | 光伝送システム |
| DE10349891A1 (de) | 2003-10-25 | 2005-05-25 | Marconi Communications Gmbh | Optisches Netzwerk und Verstärkerknoten dafür |
| WO2008050386A1 (en) * | 2006-10-23 | 2008-05-02 | Fujitsu Limited | Light transmitting device |
| CN106230513A (zh) * | 2016-07-29 | 2016-12-14 | 陈铭 | 一种新型光纤收发模块 |
| CN109245827B (zh) * | 2018-08-06 | 2021-02-19 | 国网浙江省电力有限公司信息通信分公司 | 一种基于光纤交换技术的光功率自动补偿装置 |
Family Cites Families (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH03192827A (ja) | 1989-12-21 | 1991-08-22 | Nec Corp | 双方向伝送方式 |
| JP2787820B2 (ja) * | 1990-07-20 | 1998-08-20 | キヤノン株式会社 | 波長多重光通信システム及びそこで用いられる光増幅装置 |
| JP3110805B2 (ja) | 1991-07-01 | 2000-11-20 | 富士通株式会社 | 光中継システム |
| JP2707892B2 (ja) | 1991-10-18 | 1998-02-04 | 日本電気株式会社 | 光波長分割多重方式 |
| JPH05235810A (ja) * | 1992-02-20 | 1993-09-10 | Nec Corp | 遠隔制御システム及びそれに用いる端局装置、中継局装置 |
| US5500756A (en) * | 1992-02-28 | 1996-03-19 | Hitachi, Ltd. | Optical fiber transmission system and supervision method of the same |
| US5555477A (en) * | 1992-04-08 | 1996-09-10 | Hitachi, Ltd. | Optical transmission system constructing method and system |
| JP3320452B2 (ja) * | 1992-07-15 | 2002-09-03 | 沖電気工業株式会社 | 光中継器の監視制御方式 |
| JP3192827B2 (ja) | 1993-07-05 | 2001-07-30 | 富士通テン株式会社 | アナウンス装置 |
| JP3306693B2 (ja) * | 1995-01-19 | 2002-07-24 | 富士通株式会社 | 光増幅装置,光波長多重通信システム,光端局装置及び光中継装置 |
| JP4036489B2 (ja) | 1995-08-23 | 2008-01-23 | 富士通株式会社 | 波長多重信号を光増幅する光増幅器を制御するための方法と装置 |
| JPH09139534A (ja) | 1995-11-13 | 1997-05-27 | Hitachi Cable Ltd | 希土類元素添加ファイバ増幅器 |
| JP3739453B2 (ja) * | 1995-11-29 | 2006-01-25 | 富士通株式会社 | 光増幅器及び該光増幅器を備えた光通信システム |
| CA2172873C (en) * | 1996-03-28 | 2002-03-12 | Kim Byron Roberts | Method of determining optical amplifier failures |
| JPH09321701A (ja) | 1996-05-31 | 1997-12-12 | Fujitsu Ltd | 光通信システム及び光増幅器 |
| US5914794A (en) * | 1996-12-31 | 1999-06-22 | Mci Communications Corporation | Method of and apparatus for detecting and reporting faults in an all-optical communications system |
| KR100219719B1 (ko) * | 1997-07-15 | 1999-09-01 | 윤종용 | 감시가능한 파장분할다중화 광증폭기 제어시스템 및 그 제어방법 |
-
1997
- 1997-07-15 KR KR1019970032903A patent/KR100219719B1/ko not_active Expired - Fee Related
-
1998
- 1998-07-10 CA CA002243096A patent/CA2243096C/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-07-10 FR FR9808922A patent/FR2766311B1/fr not_active Expired - Fee Related
- 1998-07-14 CN CNB981028578A patent/CN1164049C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1998-07-15 US US09/115,919 patent/US6271962B1/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-07-15 DE DE19831801A patent/DE19831801A1/de not_active Withdrawn
- 1998-07-15 GB GB9815316A patent/GB2327309B/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-07-15 JP JP10200106A patent/JP2977537B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6271962B1 (en) * | 1997-07-15 | 2001-08-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | System of controlling wavelength division multiplexed optical amplifier and method thereof |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| KR19990010205A (ko) | 1999-02-05 |
| US6271962B1 (en) | 2001-08-07 |
| GB2327309A (en) | 1999-01-20 |
| CN1207617A (zh) | 1999-02-10 |
| KR100219719B1 (ko) | 1999-09-01 |
| GB2327309B (en) | 2000-08-02 |
| CA2243096C (en) | 2002-07-09 |
| CN1164049C (zh) | 2004-08-25 |
| DE19831801A1 (de) | 1999-04-29 |
| GB9815316D0 (en) | 1998-09-16 |
| FR2766311A1 (fr) | 1999-01-22 |
| JP2977537B2 (ja) | 1999-11-15 |
| FR2766311B1 (fr) | 2005-08-12 |
| CA2243096A1 (en) | 1999-01-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP2977537B2 (ja) | 監視可能な波長分割多重化光増幅器の制御システム及びその制御方法 | |
| US5440418A (en) | Method and apparatus for alarm surveillance for an optical transmission system | |
| JP3110805B2 (ja) | 光中継システム | |
| EP1593213B1 (en) | Optical transmission system | |
| JP3068500B2 (ja) | 光信号増幅伝送方式 | |
| US20030011874A1 (en) | Optical transmission method and optical transmission system utilizing raman amplification | |
| JPH09326770A (ja) | 波長分割多重伝送システムに用いられる線形中継器 | |
| JP2809132B2 (ja) | 光増幅監視装置 | |
| JPH11275027A (ja) | チャネル当りの出力パワ―を一定に調節する光増幅器及びその方法 | |
| JP2910667B2 (ja) | 線形中継光増幅伝送装置 | |
| JPH1022980A (ja) | 波長多重光増幅装置と波長多重光伝送装置 | |
| JP2999758B2 (ja) | 波長多重伝送システム及びその伝送方法 | |
| JPH09252286A (ja) | 光ファイバアンプ中継器 | |
| US20010022684A1 (en) | Optical amplifier and wavelength multiplexing optical transmission system | |
| EP1503528A1 (en) | Optical amplifier and optical communication system | |
| US6782199B1 (en) | Optical communications systems with optical subsystem communications links | |
| JP3050299B2 (ja) | 波長多重伝送装置 | |
| JPH05292033A (ja) | 光伝送路の監視制御システム | |
| US8509615B2 (en) | Optical amplifier | |
| JPH0537472A (ja) | 光増幅装置 | |
| JPH09294109A (ja) | 光増幅双方向伝送装置 | |
| JP2002198598A (ja) | 光増幅利得制御回路および光増幅利得制御方法 | |
| JP4423137B2 (ja) | 光ネットワークにおける増幅器を制御するための方法及びシステム | |
| JP2003051791A (ja) | 光増幅装置 | |
| JPH04256233A (ja) | 光通信システム |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |