JP4834164B2 - Optical repeater amplifier, optical communication system, and optical communication method - Google Patents

Optical repeater amplifier, optical communication system, and optical communication method Download PDF

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Description

本発明は、光アクセスシステムを長延化するための光中継増幅器、これを備える光通信システム、及び該光通信システムにおける光通信方法に関するものである。   The present invention relates to an optical repeater amplifier for extending the length of an optical access system, an optical communication system including the same, and an optical communication method in the optical communication system.

近年、PON(Passive Optical Network)方式による光アクセスシステムの導入が世界で主流となって導入されている(例えば、非特許文献1を参照。)。これらPON方式は、アクセス線路内に設置された光スプリッタを介して、1台の終端装置(OLT:Optical Line Terminal)と複数のユーザ宅に設置された宅内装置(ONU:Optical Network Unit)とを接続することが可能となり、非常に経済性の高い光アクセス方式である。PON方式においては、各ユーザで光スプリッタによってパワーをシェアするため、伝送距離の拡大が困難であった。また、地方部などの低需要地域では光アクセスサービスの提供可能エリアを拡大し、PONシステムにおける伝送距離(収容可能エリア)を拡大し、より広いエリアをカバーし、より多くのユーザを収容する必要がある。これら、PON方式において伝送距離を拡大するには、光アクセス線路中に光中継増幅器を配置し、線路である光ファイバや光スプリッタによって受けた損失を補償する方法が一般的に有用である。   In recent years, the introduction of optical access systems based on the PON (Passive Optical Network) system has become the mainstream in the world (for example, see Non-Patent Document 1). These PON systems include one terminal device (OLT: Optical Line Terminal) and in-home devices (ONU: Optical Network Unit) installed in a plurality of user homes via an optical splitter installed in the access line. This is an optical access system that can be connected and is very economical. In the PON system, it is difficult to increase the transmission distance because each user shares power with an optical splitter. Also, in low demand areas such as rural areas, it is necessary to expand the area where optical access services can be provided, increase the transmission distance (accommodable area) in the PON system, cover a wider area, and accommodate more users There is. In order to increase the transmission distance in these PON systems, it is generally useful to provide an optical repeater amplifier in the optical access line and compensate for the loss received by the optical fiber or optical splitter.

図1は、光中継増幅器1を備える長距離PONシステムの構成例である。光中継増幅器1には通信事業者のビル内におかれる装置であるOLT2と、各ユーザの宅内におかれる装置であるONU3が、それぞれの光アクセス線路4によって接続されている。ユーザ端末と、通信事業者ビルに設置され接続点と繋がる通信網との間で主信号の送受信は、ONU3とOLT2、またその間を接続している1心の光ファイバからなる光アクセス線路4、および光中継増幅器1を介して行われる。ONU3からOLT2へ向かう信号の流れでは、ONU3はユーザ端末からの主信号を光信号として光アクセス線路4に送信する機能、OLT2はONU3から送信されてきた光信号を受信する機能を有する。また、逆にOLT2からONU3へ向かう信号の流れでは、ONU3はOLT2から送信されてきた光信号を受信する機能、OLT2はONU3からの要求に応じて通信網から流れてきたデータ信号を光信号として、光アクセス区間に送信する機能を有する。   FIG. 1 is a configuration example of a long-distance PON system including an optical repeater amplifier 1. The optical repeater amplifier 1 is connected to an OLT 2 which is a device placed in a telecommunications carrier's building and an ONU 3 which is a device placed in the home of each user via respective optical access lines 4. Transmission / reception of the main signal between the user terminal and the communication network installed in the telecommunications carrier building and connected to the connection point is the ONU 3 and the OLT 2, and the optical access line 4 composed of one optical fiber connecting between them, And via the optical repeater amplifier 1. In the signal flow from the ONU 3 to the OLT 2, the ONU 3 has a function of transmitting a main signal from the user terminal as an optical signal to the optical access line 4, and the OLT 2 has a function of receiving an optical signal transmitted from the ONU 3. Conversely, in the signal flow from OLT 2 to ONU 3, ONU 3 functions to receive the optical signal transmitted from OLT 2, and OLT 2 uses the data signal flowing from the communication network in response to a request from ONU 3 as an optical signal. And has a function of transmitting to the optical access section.

OLT2からONU3間の光信号は時分割多重されているため、1台のOLT2に複数のONU3を接続することが可能である。また、OLT2とONU3がそれぞれ送信する光信号の波長帯は異なり、1本の光ファイバで双方向の通信が可能となる。OLT2では各ONU3へ送信する光信号の時分割多重タイミングの制御や、光信号の多重分離を行う。   Since the optical signal between the OLT 2 and the ONU 3 is time-division multiplexed, it is possible to connect a plurality of ONUs 3 to one OLT 2. Further, the wavelength bands of the optical signals transmitted by the OLT 2 and the ONU 3 are different, and bidirectional communication is possible with a single optical fiber. The OLT 2 controls the time division multiplexing timing of the optical signal transmitted to each ONU 3 and demultiplexes the optical signal.

光中継増幅器1は、OLT2とONU3が送信する上りと下りの両光信号をそれぞれ光増幅し、光ファイバによる伝送損失や光スプリッタからの損失によって減衰した光信号のパワーレベルを補償している。また、ONU3からOLT2へ向かう上り信号においては、使用されている波長帯が光ファイバから受ける損失が大きいことや、ONU3に内蔵されている送信機の影響により、光中継増幅器1として用いる光増幅デバイスによる雑音の影響を顕著に受ける。   The optical repeater amplifier 1 optically amplifies both the upstream and downstream optical signals transmitted by the OLT 2 and the ONU 3, and compensates the power level of the optical signal attenuated by the transmission loss due to the optical fiber and the loss from the optical splitter. Further, in the upstream signal from the ONU 3 to the OLT 2, the optical amplification device used as the optical repeater amplifier 1 due to the large loss of the used wavelength band from the optical fiber and the influence of the transmitter built in the ONU 3 Remarkably affected by noise.

光増幅器を適用した光中継システムでは、システム全体で大きく次の4つの雑音の影響を受ける。
(1)光信号自体によるショット雑音
(2)受信器回路での熱雑音
(3)光増幅器が放出する自然放出光(ASE:Amplified Spontaneous Emission)と光信号によるビート雑音
(4)複数の光増幅器を接続した場合に各光増幅器からの自然放出光同士によるビート雑音
なお、(3)の光信号と自然放出光によるビート雑音の影響を抑圧することはその性質上困難とされている。
In an optical repeater system to which an optical amplifier is applied, the entire system is greatly affected by the following four noises.
(1) Shot noise due to optical signal itself (2) Thermal noise in receiver circuit (3) Spontaneously emitted light (ASE) and beat noise due to optical signal (4) Multiple optical amplifiers In addition, it is considered difficult to suppress the influence of beat noise caused by the spontaneous emission light from the optical amplifiers (3) and the spontaneous emission light.

これら雑音の影響により、増幅光中継器によって増幅された光信号の品質は劣化し、伝送距離を制限する大きな要因となる。このため、これら雑音の影響を抑圧し伝送距離を確保するために、光増幅後に光バンドパスフィルタを挿入することは一般的な構成である。例えば、海底ケーブルや基幹網で使用されている長距離光伝送システムは、(4)の自然放出光同士のビート雑音の影響を抑えるために、透過帯域幅の非常に狭い光バンドパスフィルタを挿入している。   Due to the influence of these noises, the quality of the optical signal amplified by the amplifying optical repeater deteriorates and becomes a major factor for limiting the transmission distance. For this reason, in order to suppress the influence of these noises and to secure a transmission distance, it is a general configuration to insert an optical bandpass filter after optical amplification. For example, long-distance optical transmission systems used in submarine cables and backbone networks insert an optical bandpass filter with a very narrow transmission bandwidth in order to suppress the influence of beat noise between spontaneously emitted lights in (4). is doing.

ITU−T勧告G.984.6ITU-T Recommendation G. 984.6

しかし、PONシステムはシステムの構成上や経済性の観点から、狭帯域な透過帯域幅を有する光バンドパスフィルタを適用することが難しい。また、PONにおける上り信号波長は、光ファイバの零分散波長帯である1260〜1360nmの、100nmにわたる波長帯が割り当てられており、さらに各ユーザ宅に設置されたONUに使用されている送信器の性能や使用環境などにより1310nmを基準としつつも、バラつきのある波長でOLTに送信されている。このため、PONシステムでは広帯域な透過帯域幅を有する光バンドパスフィルタ備える必要がある。すなわち、伝送距離を拡大する目的のための光中継増幅器を備える光アクセスシステムにおいては上記のような問題から、光中継増幅器から発生される雑音が長距離PONシステムを構成する際のネットワーク設計自由度を制限しているという課題がある。   However, it is difficult to apply an optical bandpass filter having a narrow transmission bandwidth to the PON system from the viewpoint of system configuration and economy. In addition, the upstream signal wavelength in the PON is assigned a wavelength range of 100 nm from 1260 to 1360 nm, which is the zero dispersion wavelength band of the optical fiber, and further the transmitter signal used in the ONU installed in each user's home. Although it is based on 1310 nm depending on performance and usage environment, it is transmitted to the OLT at a wavelength with variations. For this reason, it is necessary to provide an optical bandpass filter having a wide transmission bandwidth in the PON system. That is, in an optical access system having an optical repeater amplifier for the purpose of extending the transmission distance, due to the above problems, the degree of freedom in network design when noise generated from the optical repeater amplifier constitutes a long distance PON system. There is a problem of restricting.

そこで、上記課題を解決するために、本発明は、狭帯域の透過特性を有する光バンドパスフィルタの利用を可能とし、光増幅デバイスで発生する雑音を抑制できる光中継増幅器、これを備える光通信システム、及び該光通信システムの光通信方法を提供することを目的とする。   In order to solve the above problems, the present invention provides an optical repeater amplifier that can use an optical bandpass filter having a narrow-band transmission characteristic and can suppress noise generated in an optical amplification device, and optical communication including the same It is an object to provide a system and an optical communication method of the optical communication system.

上記目的を達成するために、本発明に係る光中継増幅器は、使用する光バンドパスフィルタの透過帯域幅とONUからの上り光信号の波長との波長差を監視しつつ、当該波長差が所定の規定値を超えた場合には、当該波長を光バンドパスフィルタの透過帯域幅に含むような波長に変換する構成とした。   In order to achieve the above object, the optical repeater amplifier according to the present invention monitors the wavelength difference between the transmission bandwidth of the optical bandpass filter to be used and the wavelength of the upstream optical signal from the ONU, and the wavelength difference is predetermined. When the specified value is exceeded, the wavelength is converted into a wavelength that is included in the transmission bandwidth of the optical bandpass filter.

具体的には、本発明に係る光中継増幅器は、入力される光信号を増幅する中継増幅部と、所定の透過帯域幅を持ち、前記中継増幅部で増幅された前記光信号が結合される光バンドパスフィルタと、入力される前記光信号の波長と前記光バンドパスフィルタの透過帯域幅の中心波長との波長差を監視する波長判定部と、前記中継増幅部と光バンドパスフィルタとの間に配置され、前記波長判定部が監視する前記波長差が所定の規定値より大きいときに、前記中継増幅部で増幅された前記光信号の波長が前記光バンドパスフィルタの透過帯域幅に含まれるように該光信号の波長を変換する波長変換部と、を備える。   Specifically, an optical repeater amplifier according to the present invention combines a repeater amplifier for amplifying an input optical signal and the optical signal having a predetermined transmission bandwidth and amplified by the repeater amplifier. An optical bandpass filter, a wavelength determination unit that monitors a wavelength difference between a wavelength of the input optical signal and a center wavelength of a transmission bandwidth of the optical bandpass filter, and the relay amplification unit and the optical bandpass filter. When the wavelength difference monitored by the wavelength determination unit is greater than a predetermined specified value, the wavelength of the optical signal amplified by the relay amplification unit is included in the transmission bandwidth of the optical bandpass filter And a wavelength converter that converts the wavelength of the optical signal.

本光中継増幅器は、波長変換部で光信号の波長を光バンドパスフィルタの中心波長に変換できるため、光バンドパスフィルタを狭帯域とすることができる。従って、本発明は、狭帯域の透過特性を有する光バンドパスフィルタの利用を可能とし、光増幅デバイスで発生する雑音を抑制できる光中継増幅器を提供することができる。   In the present optical repeater amplifier, the wavelength converter can convert the wavelength of the optical signal to the center wavelength of the optical bandpass filter, so that the optical bandpass filter can be narrowed. Therefore, the present invention can provide an optical repeater amplifier that can use an optical bandpass filter having a narrow band transmission characteristic and can suppress noise generated in an optical amplifying device.

本発明に係る光中継増幅器は、前記中継増幅部で増幅された前記光信号の光強度を一定に調整し、前記波長変換部に結合する光強度調整部をさらに備える。   The optical repeater amplifier according to the present invention further includes a light intensity adjustment unit that adjusts the light intensity of the optical signal amplified by the repeater amplification unit to be constant and is coupled to the wavelength conversion unit.

光信号の波長変換を安定的に行うには、波長変換器へ入力する光信号の光強度にバラつきがあるのは好ましくない。本光中継増幅器は、光強度調整部が光強度を一定にするため、光強度が安定した光信号を波長変換器に供給することができ、波長変換器で安定した波長変換動作を行うことができる。   In order to stably convert the wavelength of the optical signal, it is not preferable that the optical intensity of the optical signal input to the wavelength converter varies. In this optical repeater amplifier, since the light intensity adjustment unit makes the light intensity constant, an optical signal with a stable light intensity can be supplied to the wavelength converter, and the wavelength converter can perform a stable wavelength conversion operation. it can.

本発明に係る光中継増幅器の前記波長変換部は、プローブ光を出力する光源と、前記光源からの前記プローブ光に基づき、前記中継増幅部で増幅された前記光信号の波長を変換する波長変換素子と、前記光源と前記波長変換素子との間に配置され、前記プローブ光の透過と遮断を行う可変アッテネータと、を有する。   The wavelength conversion unit of the optical repeater amplifier according to the present invention includes: a light source that outputs probe light; and wavelength conversion that converts the wavelength of the optical signal amplified by the repeater amplification unit based on the probe light from the light source And a variable attenuator that is disposed between the light source and the wavelength conversion element and transmits and blocks the probe light.

本発明に係る光中継増幅器の前記光バンドパスフィルタは、透過帯域幅を可変でき、前記波長変換部の前記光源は、前記プローブ光の波長を可変できる。   The optical bandpass filter of the optical repeater amplifier according to the present invention can vary the transmission bandwidth, and the light source of the wavelength converter can vary the wavelength of the probe light.

本光中継増幅器は、将来、異なる波長でさらに高速な光アクセスサービスや、新しいサービスが導入される際にも適応できる。   This optical repeater amplifier can also be applied to the future when higher-speed optical access services and new services are introduced at different wavelengths.

本発明に係る光通信システムは、OLTと、前記OLTへ上りの光信号を送信するONUと、前記OLTと前記ONUとの間に配置され、前記ONUからの上りの光信号を増幅する請求項1から4のいずれかに記載の光中継増幅器と、を備える。   The optical communication system according to the present invention is disposed between the OLT, an ONU that transmits an upstream optical signal to the OLT, and the OLT and the ONU, and amplifies the upstream optical signal from the ONU. And an optical repeater amplifier according to any one of 1 to 4.

光通信システムは、前述の光中継増幅器を備えるため、狭帯域の透過特性を有する光バンドパスフィルタの利用を可能とし、光増幅デバイスで発生する雑音を抑制できる光通信システムを提供することができる。   Since the optical communication system includes the above-described optical repeater amplifier, it is possible to provide an optical communication system capable of using an optical bandpass filter having a narrow band transmission characteristic and suppressing noise generated in the optical amplification device. .

本発明に係る光通信方法は、ONUからOLTへの上り光信号を光中継増幅器で増幅する際に、光中継増幅器内にある光バンドパスフィルタの透過帯域幅の中心波長と前記光信号の波長との波長差を監視し、前記波長差が所定の規定値より大きいときに、光中継増幅器内の中継増幅部で増幅された前記光信号の波長が前記光バンドパスフィルタの透過帯域幅に含まれるように該光信号の波長を変換し、前記光バンドパスフィルタに結合する。   In the optical communication method according to the present invention, when the upstream optical signal from the ONU to the OLT is amplified by the optical repeater amplifier, the center wavelength of the transmission bandwidth of the optical bandpass filter in the optical repeater amplifier and the wavelength of the optical signal The wavelength of the optical signal amplified by the relay amplification unit in the optical repeater amplifier is included in the transmission bandwidth of the optical bandpass filter when the wavelength difference is larger than a predetermined specified value. The wavelength of the optical signal is converted so as to be coupled to the optical bandpass filter.

本光通信方法は、光信号の波長を光バンドパスフィルタの中心波長に変換できるため、光バンドパスフィルタを狭帯域とすることができる。従って、本発明は、狭帯域の透過特性を有する光バンドパスフィルタの利用を可能とし、光増幅デバイスで発生する雑音を抑制できる光通信方法を提供することができる。   Since this optical communication method can convert the wavelength of an optical signal into the center wavelength of the optical bandpass filter, the optical bandpass filter can be narrowed. Therefore, the present invention can provide an optical communication method capable of using an optical bandpass filter having a narrow band transmission characteristic and suppressing noise generated in an optical amplification device.

本発明に係る光通信方法は、前記中継増幅部で増幅された前記光信号の光強度を一定に調整した後に該光信号の波長を変換する。   The optical communication method according to the present invention converts the wavelength of the optical signal after adjusting the optical intensity of the optical signal amplified by the relay amplification unit to be constant.

本光通信方法は、本光中継増幅器は、光強度調整部が光強度を一定にするため、光強度が安定した光信号を波長変換器に供給することができ、波長変換器で安定した波長変換動作を行うことができる。   In this optical communication method, the optical repeater amplifier can supply an optical signal with a stable optical intensity to the wavelength converter because the optical intensity adjustment unit keeps the optical intensity constant, and the wavelength converter stabilizes the wavelength. Conversion operations can be performed.

本発明に係る光通信方法は、波長変換素子に入力されるプローブ光を可変アッテネータで透過又は遮断し、前記光信号の波長を変換する又は無変換とする。   In the optical communication method according to the present invention, the probe light input to the wavelength conversion element is transmitted or blocked by the variable attenuator, and the wavelength of the optical signal is converted or not converted.

本発明に係る光中継増幅器監視方法は、前記光バンドパスフィルタの透過帯域幅を可変し、前記プローブ光の波長を可変して、増幅可能な光信号の波長帯域を変更することを特徴とする。   The optical repeater amplifier monitoring method according to the present invention is characterized in that a transmission bandwidth of the optical bandpass filter is varied, a wavelength of the probe light is varied, and a wavelength band of an amplifiable optical signal is changed. .

本光通信方法は、将来、異なる波長でさらに高速な光アクセスサービスや、新しいサービスが導入される際にも適応できる。   This optical communication method can also be applied when a higher-speed optical access service at a different wavelength or a new service is introduced in the future.

本発明は、狭帯域の透過特性を有する光バンドパスフィルタの利用を可能とし、光増幅デバイスで発生する雑音を抑制できる光中継増幅器、これを備える光通信システム、及び該光通信システムの光通信方法を提供することができる。   The present invention makes it possible to use an optical bandpass filter having a narrow-band transmission characteristic, and an optical repeater amplifier capable of suppressing noise generated in an optical amplification device, an optical communication system including the same, and optical communication of the optical communication system A method can be provided.

従来の光中継増幅器を備える光通信システムを説明する図である。It is a figure explaining the optical communication system provided with the conventional optical repeater amplifier. 本発明に係る光中継増幅器を備える光通信システムを説明する図である。It is a figure explaining an optical communication system provided with the optical repeater amplifier concerning the present invention. 本発明に係る光中継増幅器の構成を説明する図である。It is a figure explaining the structure of the optical repeater amplifier which concerns on this invention. 本発明に係る光通信方法を説明するフローチャートである。It is a flowchart explaining the optical communication method which concerns on this invention. 本発明に係る光中継増幅器の構成を説明する図である。It is a figure explaining the structure of the optical repeater amplifier which concerns on this invention. 本発明に係る光中継増幅器の構成を説明する図である。It is a figure explaining the structure of the optical repeater amplifier which concerns on this invention. 波長判定による波長変換の可否フローを説明する図である。It is a figure explaining the propriety flow of the wavelength conversion by wavelength determination.

添付の図面を参照して本発明の実施形態を説明する。以下に説明する実施形態は本発明の実施例であり、本発明は、以下の実施形態に制限されるものではない。なお、本明細書及び図面において符号が同じ構成要素は、相互に同一のものを示すものとする。   Embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. The embodiments described below are examples of the present invention, and the present invention is not limited to the following embodiments. In the present specification and drawings, the same reference numerals denote the same components.

図2は、本実施形態の光通信システムを説明する図である。光通信システムは、OLT2と、OLT2へ上りの光信号を送信するONU3と、OLT2とONU3との間に配置され、ONU3からの上りの光信号を増幅する光中継増幅器1と、を備える。   FIG. 2 is a diagram illustrating the optical communication system according to the present embodiment. The optical communication system includes an OLT 2, an ONU 3 that transmits an upstream optical signal to the OLT 2, and an optical repeater amplifier 1 that is disposed between the OLT 2 and the ONU 3 and that amplifies the upstream optical signal from the ONU 3.

光中継増幅器1は、入力される光信号を増幅する中継増幅部5と、所定の透過帯域幅を持ち、中継増幅部5で増幅された光信号が結合される光バンドパスフィルタ6と、入力される光信号の波長と光バンドパスフィルタ6の透過帯域幅の中心波長との波長差を監視する波長判定部9と、中継増幅部5と光バンドパスフィルタ6との間に配置され、波長判定部9が監視する波長差が所定の規定値より大きいときに、中継増幅部5で増幅された光信号の波長が光バンドパスフィルタ6の透過帯域幅に含まれるように該光信号の波長を変換する波長変換部8と、を備える。   The optical repeater amplifier 1 includes a repeater amplifier 5 that amplifies an input optical signal, an optical bandpass filter 6 that has a predetermined transmission bandwidth and to which the optical signal amplified by the repeater amplifier 5 is coupled, A wavelength determination unit 9 that monitors the wavelength difference between the wavelength of the optical signal to be transmitted and the center wavelength of the transmission bandwidth of the optical bandpass filter 6, and is disposed between the relay amplification unit 5 and the optical bandpass filter 6. When the wavelength difference monitored by the determination unit 9 is larger than a predetermined specified value, the wavelength of the optical signal so that the wavelength of the optical signal amplified by the relay amplification unit 5 is included in the transmission bandwidth of the optical bandpass filter 6. And a wavelength conversion unit 8 for converting.

ONU3と光中継増幅器1との間、及びOLT2と光中継増幅器1との間は、光アクセス線路4である光ファイバによって接続される。また、制御回路10は、波長変換部8と接続しており、波長変換部8を制御する信号を送信する。   The ONU 3 and the optical repeater amplifier 1 and the OLT 2 and the optical repeater amplifier 1 are connected by an optical fiber that is an optical access line 4. The control circuit 10 is connected to the wavelength conversion unit 8 and transmits a signal for controlling the wavelength conversion unit 8.

図4は、本実施形態の光通信方法を説明するフローチャートである。本実施形態の光通信方法は、ONU3からOLT2への上り光信号を光中継増幅器1で増幅する際に、光中継増幅器1内にある光バンドパスフィルタ6の透過帯域幅の中心波長と前記光信号の波長との波長差を監視しており、前記波長差が所定の規定値より大きいときに、光中継増幅器1内の中継増幅部5で増幅された前記光信号の波長が光バンドパスフィルタ6の透過帯域幅に含まれるように該光信号の波長を変換し、光バンドパスフィルタ6に結合する。   FIG. 4 is a flowchart for explaining the optical communication method of this embodiment. In the optical communication method of the present embodiment, when the upstream optical signal from the ONU 3 to the OLT 2 is amplified by the optical repeater amplifier 1, the center wavelength of the transmission bandwidth of the optical bandpass filter 6 in the optical repeater amplifier 1 and the light The wavelength difference with the wavelength of the signal is monitored, and when the wavelength difference is larger than a predetermined specified value, the wavelength of the optical signal amplified by the relay amplifying unit 5 in the optical repeater amplifier 1 is an optical bandpass filter. The wavelength of the optical signal is converted so as to be included in the transmission bandwidth of 6 and coupled to the optical bandpass filter 6.

図2及び図4を用いて、光通信システムの動作及び光通信方法を説明する。ONU3と中継増幅部5との間には光方向性結合器7が挿入されており、ONU3からの光信号は2つに分波される。光信号の一方は中継増幅部5に結合される。光信号の他方は受信器(PD)12に結合される(ステップS01)。PD12に入力された光信号は電気信号に変換され、波長判定部9に入力される。波長判定部9は光信号の波長をモニタリングし(ステップS02)、波長判定部9に接続されている光バンドパスフィルタ6の透過帯域幅の中心波長とONU3からの光信号の波長との波長差を導出する(ステップS03)。波長判定部9は制御回路10にも接続されており、導出した波長差を通知する。   The operation of the optical communication system and the optical communication method will be described with reference to FIGS. An optical directional coupler 7 is inserted between the ONU 3 and the relay amplification unit 5, and the optical signal from the ONU 3 is split into two. One of the optical signals is coupled to the relay amplification unit 5. The other of the optical signals is coupled to the receiver (PD) 12 (step S01). The optical signal input to the PD 12 is converted into an electric signal and input to the wavelength determination unit 9. The wavelength determination unit 9 monitors the wavelength of the optical signal (step S02), and the wavelength difference between the center wavelength of the transmission bandwidth of the optical bandpass filter 6 connected to the wavelength determination unit 9 and the wavelength of the optical signal from the ONU 3 Is derived (step S03). The wavelength determination unit 9 is also connected to the control circuit 10 and notifies the derived wavelength difference.

制御回路10は、通知された波長差と設定されている規定値とを比較し、ONU3からの光信号を波長変換する必要があるか否かを判定する(ステップS04)。波長変換が必要でない場合、制御回路10は、波長変換部8に波長変換動作をさせず、光信号を光バンドパスフィルタ6へ透過させる。一方、波長変換が必要な場合は、制御回路10は、波長判定部9で導出された波長差を補償するように波長変換部8に波長変換をさせる(ステップS05)。   The control circuit 10 compares the notified wavelength difference with the set specified value, and determines whether it is necessary to convert the wavelength of the optical signal from the ONU 3 (step S04). When the wavelength conversion is not necessary, the control circuit 10 does not cause the wavelength conversion unit 8 to perform the wavelength conversion operation and transmits the optical signal to the optical bandpass filter 6. On the other hand, when wavelength conversion is necessary, the control circuit 10 causes the wavelength conversion unit 8 to perform wavelength conversion so as to compensate for the wavelength difference derived by the wavelength determination unit 9 (step S05).

図3は、本実施形態の光中継増幅器1の構成を説明する図である。図3を用いて波長変換部8の波長変換の動作について述べる。波長変換部8は、波長変換素子8a及び光源8bを有する。一般的に光信号の波長変換は、光ファイバ中での光の非線形光学効果によって実現される。非線形光学効果とは四光波混合(FWM:Four Wave Mixing)や相互位相変調(XPM:Cross Phase Modulation)、相互利得変調(XGM:Cross Gain Modulation)などの、光の非線形性による物理現象のことである。これら波長変換を行う際には、光の非線形性が強い波長変換素子が一般的に用いられる。また、非線形光学効果を起こすには強い光入力パワーが必要であるため、高出力な半導体レーザ、または高出力の光増幅器などによって、強められた光を波長変換素子に入力する必要がある。光中継増幅器1は波長変換部8前に中継増幅部5を設置しているため、波長変換部8に十分な光パワーの光信号を入力可能である。   FIG. 3 is a diagram illustrating the configuration of the optical repeater amplifier 1 of the present embodiment. The wavelength conversion operation of the wavelength converter 8 will be described with reference to FIG. The wavelength conversion unit 8 includes a wavelength conversion element 8a and a light source 8b. In general, wavelength conversion of an optical signal is realized by a nonlinear optical effect of light in an optical fiber. Non-linear optical effects are physical phenomena due to nonlinearity of light, such as four-wave mixing (FWM), cross phase modulation (XPM), and cross gain modulation (XGM). is there. When performing these wavelength conversions, a wavelength conversion element having strong light nonlinearity is generally used. In addition, since strong optical input power is required to cause the nonlinear optical effect, it is necessary to input light that has been intensified by a high-power semiconductor laser or a high-power optical amplifier to the wavelength conversion element. Since the optical repeater amplifier 1 is provided with the repeater amplifier 5 in front of the wavelength converter 8, an optical signal having sufficient optical power can be input to the wavelength converter 8.

波長変換時に、波長変換後の波長を決定する重要なパラメータとなるのが、光信号とは別に波長変換素子8aに入力されるプローブ光である。制御回路10は、入力された光信号に波長変換の必要があると判定した場合、光源8bに波長変換素子8aへプローブ光を入射させる。光源8bは、例えば、レーザダイオード(LD)である。   An important parameter for determining the wavelength after wavelength conversion at the time of wavelength conversion is probe light input to the wavelength conversion element 8a separately from the optical signal. When it is determined that the input optical signal needs to be wavelength-converted, the control circuit 10 causes the light source 8b to make the probe light incident on the wavelength conversion element 8a. The light source 8b is, for example, a laser diode (LD).

そして、光中継増幅器1は、中継増幅部5で増幅された光信号の光強度を一定に調整し、波長変換部8に結合する光強度調整部(ALC)11をさらに備える。   The optical repeater amplifier 1 further includes an optical intensity adjuster (ALC) 11 that adjusts the optical intensity of the optical signal amplified by the repeater amplifier 5 to be constant and is coupled to the wavelength converter 8.

波長変換時に、波長変換部8への入力信号強度にバラつきがあるのは好ましくない。波長変換部8が安定した波長変換動作を行うには、安定した光強度の光信号を供給する必要がある。このため、中継増幅部5の後段にALC11を接続する。ALC11は中継増幅部5で増幅された光信号を高速で減衰する機能を持ち、光強度の揃った光信号を波長変換部8へ入力できる。   At the time of wavelength conversion, it is not preferable that the input signal intensity to the wavelength conversion unit 8 varies. In order for the wavelength converter 8 to perform a stable wavelength conversion operation, it is necessary to supply an optical signal having a stable light intensity. For this reason, the ALC 11 is connected to the subsequent stage of the relay amplification unit 5. The ALC 11 has a function of attenuating the optical signal amplified by the relay amplification unit 5 at a high speed, and can input an optical signal with uniform light intensity to the wavelength conversion unit 8.

以上の説明のように、本実施形態の光通信システムは、ONU3から送信される光信号に波長のばらつきが存在しても、波長変換部8で光信号の波長を光バンドパスフィルタ6の透過波長と一致する波長に変換することができる。このことで、光バンドパスフィルタ6の透過帯域幅を狭帯域化することができ、従来の光アクセスシステムで困難であった自然放出光同士のビート雑音の影響を抑制でき、大幅に送距離の延伸が可能となる。   As described above, in the optical communication system according to the present embodiment, the wavelength of the optical signal is transmitted through the optical bandpass filter 6 by the wavelength converter 8 even when there is a variation in wavelength in the optical signal transmitted from the ONU 3. It can be converted to a wavelength that matches the wavelength. As a result, the transmission bandwidth of the optical bandpass filter 6 can be narrowed, the influence of beat noise between spontaneously emitted lights, which has been difficult in the conventional optical access system, can be suppressed, and the transmission distance can be greatly reduced. Stretching is possible.

また、本実施形態の光通信システムは、長距離PONシステムのような光アクセスシステムの経済性と収容効率を高め、都市部と地方部のデジタルデバイド解消を可能とし、光ファイバ通信の長距離伝送を可能とする。   In addition, the optical communication system according to the present embodiment improves the economic efficiency and accommodation efficiency of an optical access system such as a long-distance PON system, enables elimination of digital divide in urban and rural areas, and enables long-distance transmission of optical fiber communication. Is possible.

さらに、本実施形態の光通信システムは、波長変換部8が光信号を単一波長に変換することで、上りにおいてはOLT2の、下りにおいてはONU3の受信器における要求条件(最少受信感度や受信感度ダイナミックレンジ)を緩和し、システム構成デバイスの経済化に貢献可能である。   Furthermore, in the optical communication system of the present embodiment, the wavelength converter 8 converts the optical signal into a single wavelength, so that the requirements (minimum reception sensitivity and reception) at the receiver of the OLT 2 in the upstream and the ONU 3 in the downstream are as follows. (Sensitivity dynamic range) can be relaxed, and it is possible to contribute to the economics of system component devices.

(光中継増幅器の第1実施例)
図5は、光中継増幅器1の第1実施例を説明する図である。図6の光中継増幅器1の波長変換部8は、プローブ光を出力する光源8bと、光源8bからのプローブ光に基づき、中継増幅部5で増幅された光信号の波長を変換する波長変換素子8aと、光源8bと波長変換素子8aとの間に配置され、プローブ光の透過と遮断を行う可変アッテネータ8cと、を有する。
(First embodiment of optical repeater amplifier)
FIG. 5 is a diagram for explaining a first embodiment of the optical repeater amplifier 1. The wavelength conversion unit 8 of the optical repeater amplifier 1 in FIG. 6 has a light source 8b that outputs probe light and a wavelength conversion element that converts the wavelength of the optical signal amplified by the relay amplification unit 5 based on the probe light from the light source 8b. 8a, and a variable attenuator 8c that is disposed between the light source 8b and the wavelength conversion element 8a and that transmits and blocks the probe light.

例えば、現在日本で商用化されているGE−PONなど、各キャリアによって光アクセスに用いられる波長帯は若干異なるものの、キャリア内では大きな違いはない。例えばGE−PONにおいては上り信号波長帯に1310nmの波長が割り当てられ、すべてのONUがこれを基準に波長として上り信号を送信している。このようなネットワーク上に一種類のシステムのみが収容されている場合、波長変換素子8aへのプローブ光を出力する光源8bは、固定波長光源で十分である。例えばGE−PONシステムでは、中心波長が1310nmの固定波長光源を選ぶこととなる。   For example, although the wavelength band used for optical access differs slightly depending on each carrier, such as GE-PON currently commercialized in Japan, there is no significant difference within the carrier. For example, in GE-PON, a wavelength of 1310 nm is assigned to the upstream signal wavelength band, and all ONUs transmit upstream signals using the wavelength as a reference. When only one type of system is accommodated on such a network, a fixed wavelength light source is sufficient as the light source 8b for outputting the probe light to the wavelength conversion element 8a. For example, in the GE-PON system, a fixed wavelength light source having a center wavelength of 1310 nm is selected.

波長変換が必要ない場合、波長変換素子8aへのプローブ光の供給を止める必要がある。このため、可変アッテネータ8cを光源8bと波長変換素子8aとの間に挿入する。波長判定部9で波長変換の必要がないと判定された場合にのみ、可変アッテネータ8cは減衰値を高めプローブ光の入力を遮断する。波長変換素子8aは波長を維持したまま光信号を光バンドパスフィルタ6へ結合する。   When wavelength conversion is not necessary, it is necessary to stop the supply of probe light to the wavelength conversion element 8a. For this reason, the variable attenuator 8c is inserted between the light source 8b and the wavelength conversion element 8a. Only when the wavelength determination unit 9 determines that there is no need for wavelength conversion, the variable attenuator 8c increases the attenuation value and blocks the input of the probe light. The wavelength conversion element 8a couples the optical signal to the optical bandpass filter 6 while maintaining the wavelength.

一方、波長変換素子8aに入力される光信号に波長変換の必要がある場合は、可変アッテネータ8cは減衰値を0に高速で切り替え、1310nmの波長のプローブ光を波長変換素子8aに入力する。波長変換素子8aは、プローブ光に基づいて光信号の波長変換を行い、波長変換後の光信号を光バンドパスフィルタ6へ結合する。   On the other hand, when it is necessary to convert the wavelength of the optical signal input to the wavelength conversion element 8a, the variable attenuator 8c switches the attenuation value to 0 at high speed and inputs the probe light having a wavelength of 1310 nm to the wavelength conversion element 8a. The wavelength conversion element 8 a performs wavelength conversion of the optical signal based on the probe light, and couples the optical signal after wavelength conversion to the optical bandpass filter 6.

(光中継増幅器の第2実施例)
将来、さらに高速な光アクセスサービスや、新しいサービスが開発された際に、既存の設備やシステムと共存されるように光アクセスシステムは構築されている。例えば、現在のGE−PONよりも10倍の速さの10GE−PONは、GE−PONとの共存を目的に、上り下りにお互いが共存可能な波長がそれぞれに割り当てられている。上り波長はGE−PONで1310nmが割り当てられ、10G−EPONが1270nmを割り当てられている。上記例以外にも、映像に次ぐ新しいサービスを展開するうえで新規な波長を使用することは十分考えられ、光アクセスシステムはそれらにも柔軟に対応することが要求される。
(Second embodiment of optical repeater amplifier)
In the future, an optical access system is constructed so that it will coexist with existing facilities and systems when a higher-speed optical access service or a new service is developed. For example, 10GE-PON, which is 10 times faster than the current GE-PON, is assigned with wavelengths that can coexist in upstream and downstream for the purpose of coexistence with GE-PON. As for the upstream wavelength, 1310 nm is assigned by GE-PON, and 1270 nm is assigned by 10G-EPON. In addition to the above example, it is fully considered to use a new wavelength when developing a new service after video, and the optical access system is required to flexibly cope with them.

図6は、光中継増幅器1の第2実施例を説明する図である。図6の光中継増幅器1は、上記要求に対応するため、光バンドパスフィルタ6が透過帯域幅を可変でき、波長変換部8の光源8bがプローブ光の波長を可変できる。   FIG. 6 is a diagram for explaining a second embodiment of the optical repeater amplifier 1. In the optical repeater amplifier 1 of FIG. 6, the optical bandpass filter 6 can change the transmission bandwidth, and the light source 8b of the wavelength converter 8 can change the wavelength of the probe light in order to meet the above requirement.

図6の光中継増幅器1は、光バンドパスフィルタ6に可変バンドパスフィルタを用い、光源8bに可変波長LDを適用した。光信号の波長と光バンドパスフィルタ6の透過波長とを波長判定部9でモニタし、光信号がいずれの波長帯であるかを判断する。そして、必要に応じて光バンドパスフィルタ6の透過波長を切り替える。さらに、切り替えた後の光バンドパスフィルタ6の透過波長帯域幅の中心波長と光信号の波長との波長差を判定する。制御回路10は、波長差の判定結果を元に、波長変更後の光信号が所望の波長となるようにプローブ光の波長を決定して光源8bに指示する。さらに、制御回路10は、可変アッテネータ8cの減衰値を最適値に制御する。これにより、GE−PONや10G−EPON、またはそれらに次ぐ新しい波長を使用した場合においても、それぞれの信号が規定された波長で中継増幅部から送信されることによって、自然放出光の影響を抑圧し長距離の伝送が可能となる。   In the optical repeater amplifier 1 of FIG. 6, a variable bandpass filter is used for the optical bandpass filter 6 and a variable wavelength LD is applied to the light source 8b. The wavelength determination unit 9 monitors the wavelength of the optical signal and the transmission wavelength of the optical bandpass filter 6 to determine which wavelength band the optical signal is in. Then, the transmission wavelength of the optical bandpass filter 6 is switched as necessary. Further, the wavelength difference between the center wavelength of the transmission wavelength bandwidth of the optical bandpass filter 6 after switching and the wavelength of the optical signal is determined. The control circuit 10 determines the wavelength of the probe light based on the determination result of the wavelength difference so that the optical signal after the wavelength change has a desired wavelength, and instructs the light source 8b. Further, the control circuit 10 controls the attenuation value of the variable attenuator 8c to an optimum value. As a result, even when GE-PON, 10G-EPON, or a new wavelength after them is used, the influence of spontaneous emission light is suppressed by transmitting each signal from the relay amplification unit at the specified wavelength. However, long-distance transmission is possible.

図7は波長変換の際における波長判定の流れを説明する図である。ALC11後段に接続してある光バンドパスフィルタ6の透過帯域幅の中心波長をWBPFcenter、3dB透過帯域幅をWBPF3dB、光信号の波長をWsignalとする。3dB透過帯域幅とは、信号のスペクトル強度がピークパワーから半分になるポイントであり、半値全幅とも呼ばれる。 FIG. 7 is a diagram for explaining the flow of wavelength determination in wavelength conversion. The center wavelength of the transmission bandwidth of the optical bandpass filter 6 connected to the latter stage of the ALC 11 is W BPFCenter , the 3 dB transmission bandwidth is W BPF3 dB, and the wavelength of the optical signal is W signal . The 3 dB transmission bandwidth is a point at which the spectrum intensity of the signal is halved from the peak power, and is also called a full width at half maximum.

本例においては、波長変換の必要可否を判断する基準を、光信号の中心波長が光バンドパスフィルタ6の3dB透過帯域幅から外れた場合とする。この場合、光信号の中心波長と光バンドパスフィルタ6の透過帯域幅の中心波長との波長差WaveDiffは光信号波長と中心透過波長より数1で示される。

Figure 0004834164
この時、波長変換の可否を判断する判定式として数2及び数3を用いる。
Figure 0004834164
Figure 0004834164
In this example, a criterion for determining whether or not wavelength conversion is necessary is a case where the center wavelength of the optical signal deviates from the 3 dB transmission bandwidth of the optical bandpass filter 6. In this case, the wavelength difference WaveDiff between the center wavelength of the optical signal and the center wavelength of the transmission bandwidth of the optical bandpass filter 6 is expressed by Equation 1 from the optical signal wavelength and the center transmission wavelength.
Figure 0004834164
At this time, Equations 2 and 3 are used as determination formulas for determining whether or not wavelength conversion is possible.
Figure 0004834164
Figure 0004834164

数2、数3では、波長差WaveDiffが、光バンドパスフィルタ6の3dB透過帯域幅内に位置しているかを判定している。数2では波長差WaveDiffが3dB透過帯域幅内に収まっているため、制御回路10は、波長変換を行わない決定をする。一方、数3では波長差WaveDiffが3dB透過帯域幅以上であるため、制御回路10は、波長変換を行う判断をする。これにより、波長がバラバラである信号が、波長変換によって光バンドパスフィルタ6の透過帯域幅内に整形されることとなる。また、今回の例では3dB透過帯域幅を判定の閾値として使用したが、10dB透過帯域幅や20dB透過帯域幅等、システム設計等によって変更することも可能である。   In Equations 2 and 3, it is determined whether the wavelength difference WaveDiff is located within the 3 dB transmission bandwidth of the optical bandpass filter 6. In Equation 2, since the wavelength difference WaveDiff is within the 3 dB transmission bandwidth, the control circuit 10 determines not to perform wavelength conversion. On the other hand, in Equation 3, since the wavelength difference WaveDiff is equal to or greater than the 3 dB transmission bandwidth, the control circuit 10 determines to perform wavelength conversion. As a result, a signal with different wavelengths is shaped within the transmission bandwidth of the optical bandpass filter 6 by wavelength conversion. In this example, the 3 dB transmission bandwidth is used as a threshold for determination. However, it can be changed by system design or the like, such as a 10 dB transmission bandwidth or a 20 dB transmission bandwidth.

本実施形態で説明した光中継増幅器1は、従来の光増幅技術において問題となってきた雑音の影響を抑圧可能であり、また長距離系の伝送システムに用いられてきた狭帯域光バンドパスフィルタを挿入方式と違い、PONシステムに代表される光アクセス系への適用が可能である。また、図6のような光中継増幅器1とすることで、将来のPONシステムの高速化や、新サービスの導入などの際においても、柔軟に収容可能となるアクセスシステムの構築に貢献する。   The optical repeater amplifier 1 described in the present embodiment can suppress the influence of noise that has been a problem in the conventional optical amplification technique, and is a narrow-band optical bandpass filter that has been used in a long-distance transmission system. Unlike the insertion method, it can be applied to an optical access system represented by a PON system. In addition, the optical repeater amplifier 1 as shown in FIG. 6 contributes to the construction of an access system that can be accommodated flexibly even when the speed of the future PON system is increased or when a new service is introduced.

1:光中継増幅器
2:OLT
3:ONU
4:光アクセス線路
5:中継増幅部
6:光バンドパスフィルタ
7:光方向性結合器
8:波長変換部
8a:波長変換素子
8b:光源
8c:可変アッテネータ
9:波長判定部
10:制御回路
11:ALC
12:PD
1: Optical repeater amplifier 2: OLT
3: ONU
4: optical access line 5: repeater amplifier 6: optical bandpass filter 7: optical directional coupler 8: wavelength converter 8a: wavelength converter 8b: light source 8c: variable attenuator 9: wavelength determiner 10: control circuit 11 : ALC
12: PD

Claims (9)

入力される光信号を増幅する中継増幅部と、
所定の透過帯域幅を持ち、前記中継増幅部で増幅された前記光信号が結合される光バンドパスフィルタと、
入力される前記光信号の波長と前記光バンドパスフィルタの透過帯域幅の中心波長との波長差を監視する波長判定部と、
前記中継増幅部と光バンドパスフィルタとの間に配置され、前記波長判定部が監視する前記波長差が所定の規定値より大きいときに、前記中継増幅部で増幅された前記光信号の波長が前記光バンドパスフィルタの透過帯域幅に含まれるように該光信号の波長を変換する波長変換部と、
を備える光中継増幅器。
A relay amplifier for amplifying an input optical signal;
An optical bandpass filter having a predetermined transmission bandwidth, to which the optical signal amplified by the relay amplification unit is coupled;
A wavelength determination unit that monitors the wavelength difference between the wavelength of the input optical signal and the center wavelength of the transmission bandwidth of the optical bandpass filter;
When the wavelength difference monitored between the repeater amplifier and the optical bandpass filter and monitored by the wavelength determiner is larger than a predetermined value, the wavelength of the optical signal amplified by the repeater amplifier is A wavelength converter that converts the wavelength of the optical signal so as to be included in the transmission bandwidth of the optical bandpass filter;
An optical repeater amplifier comprising:
前記中継増幅部で増幅された前記光信号の光強度を一定に調整し、前記波長変換部に結合する光強度調整部をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の光中継増幅器。   2. The optical repeater amplifier according to claim 1, further comprising a light intensity adjustment unit that adjusts a light intensity of the optical signal amplified by the relay amplification unit to be constant and is coupled to the wavelength conversion unit. 前記波長変換部は、
プローブ光を出力する光源と、
前記光源からの前記プローブ光に基づき、前記中継増幅部で増幅された前記光信号の波長を変換する波長変換素子と、
前記光源と前記波長変換素子との間に配置され、前記プローブ光の透過と遮断を行う可変アッテネータと、
を有することを特徴とする請求項1又は2に記載の光中継増幅器。
The wavelength converter is
A light source that outputs probe light;
Based on the probe light from the light source, a wavelength conversion element that converts the wavelength of the optical signal amplified by the relay amplification unit;
A variable attenuator that is disposed between the light source and the wavelength conversion element and transmits and blocks the probe light;
The optical repeater amplifier according to claim 1 or 2, characterized by comprising:
前記光バンドパスフィルタは、透過帯域幅を可変でき、
前記波長変換部の前記光源は、前記プローブ光の波長を可変できる
ことを特徴とする請求項3に記載の光中継増幅器。
The optical bandpass filter can vary the transmission bandwidth,
The optical relay amplifier according to claim 3, wherein the light source of the wavelength conversion unit can change a wavelength of the probe light.
OLT(Optical Line Terminal)と、
前記OLTへ上りの光信号を送信するONU(Optical Network Unit)と、
前記OLTと前記ONUとの間に配置され、前記ONUからの上りの光信号を増幅する請求項1から4のいずれかに記載の光中継増幅器と、
を備える光通信システム。
OLT (Optical Line Terminal),
An ONU (Optical Network Unit) for transmitting an upstream optical signal to the OLT;
The optical repeater amplifier according to any one of claims 1 to 4, wherein the optical repeater amplifier is disposed between the OLT and the ONU and amplifies an upstream optical signal from the ONU.
An optical communication system comprising:
ONUからOLTへの上り光信号を光中継増幅器で増幅する際に、
光中継増幅器内にある光バンドパスフィルタの透過帯域幅の中心波長と前記光信号の波長との波長差を監視し、前記波長差が所定の規定値より大きいときに、光中継増幅器内の中継増幅部で増幅された前記光信号の波長が前記光バンドパスフィルタの透過帯域幅に含まれるように該光信号の波長を変換し、前記光バンドパスフィルタに結合する光通信方法。
When the upstream optical signal from the ONU to the OLT is amplified by the optical repeater amplifier,
Monitor the wavelength difference between the center wavelength of the transmission bandwidth of the optical bandpass filter in the optical repeater amplifier and the wavelength of the optical signal, and repeat the relay in the optical repeater amplifier when the wavelength difference is greater than a predetermined specified value. An optical communication method for converting the wavelength of the optical signal so that the wavelength of the optical signal amplified by the amplifying unit is included in the transmission bandwidth of the optical bandpass filter and coupling the optical signal to the optical bandpass filter.
前記中継増幅部で増幅された前記光信号の光強度を一定に調整した後に該光信号の波長を変換することを特徴とする請求項6に記載の光通信方法。   The optical communication method according to claim 6, wherein the wavelength of the optical signal is converted after the light intensity of the optical signal amplified by the relay amplification unit is adjusted to be constant. 波長変換素子に入力されるプローブ光を可変アッテネータで透過又は遮断し、前記光信号の波長を変換する又は無変換とすることを特徴とする請求項6又は7に記載の光通信方法。   8. The optical communication method according to claim 6, wherein probe light input to the wavelength conversion element is transmitted or blocked by a variable attenuator to convert or not convert the wavelength of the optical signal. 前記光バンドパスフィルタの透過帯域幅を可変し、前記プローブ光の波長を可変して、増幅可能な光信号の波長帯域を変更することを特徴とする請求項8に記載の光通信方法。   9. The optical communication method according to claim 8, wherein the wavelength band of the optical signal that can be amplified is changed by changing the transmission bandwidth of the optical bandpass filter and changing the wavelength of the probe light.
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