JP2000124855A - 光分波器および光合波器および光信号中継増幅装置及び光ネットワーク装置 - Google Patents

光分波器および光合波器および光信号中継増幅装置及び光ネットワーク装置

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JP2000124855A
JP2000124855A JP10292552A JP29255298A JP2000124855A JP 2000124855 A JP2000124855 A JP 2000124855A JP 10292552 A JP10292552 A JP 10292552A JP 29255298 A JP29255298 A JP 29255298A JP 2000124855 A JP2000124855 A JP 2000124855A
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optical
signal light
vicinity
transmission line
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Hiroshi Shimomura
博史 下村
Naoya Henmi
直也 逸見
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Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【課題】 従来の光伝送の運用を停止することなく所望
の波長帯域の追加・増設を可能とする光分合波器及び光
中継増幅装置及び光ネットワーク装置を提供する。 【解決手段】 光伝送路110には波長1550nm帯
域の光が伝送され、光増幅器50を通して光伝送路12
0に光出力される。光伝送路110に接続されたファイ
バグレーティング151は1550nmの光のみを透過
し、それ以外の波長の光は反射される。従って光伝送路
111,112には別の波長帯域の光を割り当てること
ができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、光伝送に用いて好
適な光分合波器及び光中継増幅装置及び光ネットワーク
装置に属する。
【0002】
【従来の技術】光伝送系においては、信号光を中継局で
電気信号に変換することなく光のまま信号増幅すること
は、中継局の規模を小さくすることができ、通信の低コ
スト化に大きく貢献する。特に、エルビウム(Er)添
加光ファイバ増幅器(EDFA)に代表される光増幅器
の高利得、高出力化により、長距離のファイバ間光伝送
が可能になっている。そこで、さらなる伝送容量の増大
及び伝送状態の管理の実現が期待されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来技
術には以下に掲げる問題点があった。
【0004】伝送容量の拡大には伝送波長帯域を拡大し
て対応することができる。現在幹線系の光通信で用いら
れる波長帯域は1550nmを中心としたその近傍の波
長である。この波長帯域は光中継する増幅器の増幅可能
な波長帯域によって制限されるが、近年光増幅器の発展
が著しく、1580nmを中心としたその近傍の波長帯
域での光中継伝送が可能となった。しかし、現在では一
種類の光増幅器でこれら全ての波長帯の光増幅は不可能
である。そのため図1に示すように光伝送路を流れる波
長帯域を分波しそれぞれの波長帯域毎に光増幅器を設置
することが必要である。しかしながら、このような形で
アップグレードする場合従来から運用しているサービス
を一時的に停止しなければならない。この運用停止は、
ユーザへの影響が大きく実現が非常に困難である。
【0005】このためインサービスで拡張するには光分
合波器を予め設置することが必要である。しかしながら
アレイ導波路回折格子、および波長多重用WDMカプラ
など従来の光分合波器は設置した時点で、分合波する波
長を確定してしまうものであった。今後光ファイバ・光
増幅器の特性によってはどの波長帯域での光伝送を利用
することになるか現時点での確定は困難であり分合波器
には波長選択の自由度を有することがのぞまれる。
【0006】また、図1の様に波長帯域が異なると、光
分岐挿入回路・光クロスコネクトに代表される光ノード
についても影響がでる。これら光ノードは図2に示す光
ADMの構成のように波長多重光の光分合波器、光増幅
器、波長光源等、波長に大きく依存する光デバイスから
構成される。従って伝送波長帯域の拡大は、光増幅器と
同様に光ノードも別途新たに設置する必要がある。
【0007】本発明は斯かる問題点を鑑みてなされたも
のであり、その目的とするところは、従来の光伝送の運
用を停止することなく所望の波長帯域の追加・増設を可
能とする光分合波器及び光中継増幅装置及び光ネットワ
ーク装置を提供する点にある。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明は、上述の課題を
解決するために、以下の光分合波器及び光中継増幅装置
及び光ネットワーク装置を提供する。
【0009】本発明に係る光合分波器は、ある任意に設
定した信号光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを
通過させ、該波長以外の信号光を反射するファイバグレ
ーティングを備え光伝送路と該伝送路に接続された光分
岐と該光分岐の一入出力に接続された該ファイバグレー
ティングにより、該ある任意に設定した波長もしくはそ
の近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光分波する
ことを特徴とする。
【0010】またある任意に設定した信号光の波長もし
くはその近傍領域の波長のみを通過させ、該波長以外の
信号光を反射するファイバグレーティングを備え光伝送
路と該伝送路に接続された光分岐と該光分岐の一入出力
に接続された該ファイバグレーティングにより、該ある
任意に設定した波長もしくはその近傍領域の波長と、該
波長以外の信号光を光合波することを特徴とする。
【0011】またある任意に設定した信号光の波長もし
くはその近傍領域の波長のみを反射させ、該波長以外の
信号光を透過するファイバグレーティングを備え光伝送
路と該伝送路に入力が接続された光サーキュレータと該
光サーキュレータの入出力に接続された該ファイバグレ
ーティングにより、該ある任意に設定した波長もしくは
その近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光分波す
ることを特徴とする。
【0012】また、ある任意に設定した信号光の波長も
しくはその近傍領域の波長のみを反射させ、該波長以外
の信号光を透過するファイバグレーティングを備え光伝
送路と該伝送路に入力が接続された光サーキュレータと
該光サーキュレータの入出力に接続された該ファイバグ
レーティングにより、該ある任意に設定した波長もしく
はその近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光合波
することを特徴とする。
【0013】またある任意に設定した信号光の波長もし
くはその近傍領域の波長のみを透過させ、該波長以外の
信号光を反射するファイバグレーティングを備え光伝送
路と該伝送路に入力が接続された光分岐と該光分岐の二
つの出力の各々に接続された該ファイバグレーティング
により、該ある任意に設定した波長もしくはその近傍領
域の波長と、該波長以外の信号光を光分波することを特
徴とする。
【0014】またある任意に設定した信号光の波長もし
くはその近傍領域の波長のみを透過させ、該波長以外の
信号光を光吸収する波長光フィルタを備え光伝送路と該
伝送路に入力が接続された光分岐と該光分岐の二つの出
力の各々に接続された該波長光フィルタにより、該ある
任意に設定した波長もしくはその近傍領域の波長と、該
波長以外の信号光を光分波することを特徴とする。
【0015】また本発明にかかる光信号中継増幅装置は
入力する信号光を増幅し出力する光増幅器と、該光増幅
器の入力側にある任意に設定した信号光の波長もしくは
その近傍領域の波長のみを通過させ、該波長以外の信号
光を反射するファイバグレーティングを備え光伝送路と
該伝送路に接続された光分岐と該光分岐の一入出力に接
続された該ファイバグレーティングにより、該ある任意
に設定した波長もしくはその近傍領域の波長と、該波長
以外の信号光を光分波することを特徴とする光分波器も
しくは該光増幅器の出力側にある任意に設定した信号光
の波長もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、該
波長以外の信号光を反射するファイバグレーティングを
備え光伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分岐
の一入出力に接続された該ファイバグレーティングによ
り、該ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域の
波長と、該波長以外の信号光を光合波することを特徴と
する光合波器の少なくとも一方を備え、ある任意の波長
もしくはその近傍領域以外の波長成分を分岐挿入できる
機能を備えていることを特徴とする。
【0016】また入力する信号光を増幅し出力する光増
幅器と、該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号
光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、
該波長以外の信号光を反射するファイバグレーティング
を備え光伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分
岐の一入出力に接続された該ファイバグレーティングに
より、該ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域
の波長と、該波長以外の信号光を光分波することを特徴
とする光分波器、もしくは該光増幅器の出力側にある任
意に設定した信号光の波長もしくはその近傍領域の波長
のみを通過させ、該波長以外の信号光を反射するファイ
バグレーティングを備え光伝送路と該伝送路に接続され
た光分岐と該光分岐の一入出力に接続された該ファイバ
グレーティングにより、該ある任意に設定した波長もし
くはその近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光合
波することを特徴とする光合波器の少なくとも一方を備
え、ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長領
域の信号光を分岐しその分岐に接続した光増幅器で光増
幅を行い該光合波器によって合波することにより、異な
る波長帯域での光増幅に対応することを特徴とする。
【0017】また入力する信号光を増幅し出力する光増
幅器と、該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号
光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、
該波長以外の信号光を反射するファイバグレーティング
を備え光伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分
岐の一入出力に接続された該ファイバグレーティングに
より、該ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域
の波長と、該波長以外の信号光を光分波することを特徴
とする光分波器、もしくは該光増幅器の出力側にある任
意に設定した信号光の波長もしくはその近傍領域の波長
のみを通過させ、該波長以外の信号光を反射するファイ
バグレーティングを備え光伝送路と該伝送路に接続され
た光分岐と該光分岐の一入出力に接続された該ファイバ
グレーティングにより、該ある任意に設定した波長もし
くはその近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光合
波することを特徴とする光合波器の少なくとも一方を備
え、ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長領
域の信号光を分岐しその分岐に接続した光信号処理装置
で光信号の処理を行い該光合波器によって合波すること
により、異なる波長帯域での光伝送に対応することを特
徴とする。
【0018】また、上記光信号中継増幅装置は上記記載
の光分合波器の組合せで構成できる。
【0019】また本発明にかかる光ネットワーク装置は
ある任意に設定した信号光の波長もしくはその近傍領域
の波長の入力した信号光を光のままもしくは一度終端し
経路切替および情報処理等を行い出力する光ノードと、
該光ノードの入力側に該ある任意に設定した信号光の波
長もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、該波長
以外の信号光を反射するファイバグレーティングを備え
光伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分岐の一
入出力に接続された該ファイバグレーティングにより、
該ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域の波長
と、該波長以外の信号光を光分波することを特徴とする
光分波器もしくは該光ノードの出力側にある任意に設定
した信号光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを通
過させ、該波長以外の信号光を反射するファイバグレー
ティングを備え光伝送路と該伝送路に接続された光分岐
と該光分岐の一入出力に接続された該ファイバグレーテ
ィングにより、該ある任意に設定した波長もしくはその
近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光合波するこ
とを特徴とする光合波器の少なくとも一方を備え、該あ
る任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長を光のま
まもしくは一度終端し経路切替および情報処理等を行い
出力する光ノード機能を備えていることを特徴とする。
【0020】またはその光分合波器に、上記記載の光分
合波器を組み合わせていることを特徴とする。
【0021】
【発明の実施の形態】以下、本発明の各実施の形態を図
面に基づいて詳細に説明する。
【0022】−第1の実施の形態− 図3は、本発明に係る第1の実施の形態の光分波器を示
す概略構成図である。
【0023】光伝送路110には波長1550nm、1
580nmの2つの光が波長多重されている。光伝送路
110に接続されたファイバグレーティング151は1
550nmの光のみを透過する特性を有しておりそれ以
外の波長の光は反射される。このため光伝送路120に
は波長1550nmの光が、光伝送路111には波長1
580nmの光がそれぞれ出力される。以上のようにし
て波長多重された光を分波することができる。
【0024】−第2の実施の形態− 図4は、本発明に係る第2の実施の形態の光合波器を示
す概略構成図である。光伝送路110には波長1550
nm、光伝送路112には波長1580nmの光が伝送
されている。光伝送路110に接続されたファイバグレ
ーティング151は1550nmの光のみを透過する特
性を有しておりそれ以外の波長の光は反射される。この
ため光伝送路120には波長1550nm、1580n
mの光が合波される。
【0025】−第3の実施の形態− 図5は、本発明に係る第3の実施の形態の光分波器を示
す概略構成図である。
【0026】光伝送路110には波長1550nm、1
580nmの2つの光が波長多重されている。光伝送路
110に接続された光サーキュレータ60により波長多
重光は光伝送路111に出力される。光伝送路111に
接続されたファイバグレーティング152は1550n
mの光のみを反射する特性を有しておりそれ以外の波長
の光は透過する。このため光伝送路120には波長15
50nmの光が、光伝送路111には波長1580nm
の光がそれぞれ出力される。以上のようにして波長多重
された光を分波することができる。
【0027】−第4の実施の形態− 図6は、本発明に係る第4の実施の形態の光合波器を示
す概略構成図である。
【0028】光伝送路110には波長1550nm、光
伝送路112には波長1580nmの光が伝送されてい
る。光伝送路110に接続された光サーキュレータ60
により波長1550nmの光は光伝送路112に出力さ
れる。光伝送路111に接続されたファイバグレーティ
ング152は1550nmの光のみを反射する特性を有
しておりそれ以外の波長の光は透過する。このため光伝
送路120には波長1550nm、1580nmの光が
合波されて出力される。
【0029】−第5の実施の形態− 図7は、本発明に係る第5の実施の形態の光分波器を示
す概略構成図である。
【0030】光伝送路110には波長1550nm、1
580nmの2つの光が波長多重されている。光伝送路
110に接続された光アイソレータ250を経て光分岐
350によって光分岐される。ファイバグレーティング
153は1550nmの光のみを透過する特性を有して
おりそれ以外の波長の光は反射する。このため光伝送路
122には波長1550nmの光が出力される。一方フ
ァイバグレーティング152は1580nmの光のみを
透過する特性を有しておりそれ以外の波長の光は反射す
る。従って同様の構成をして光伝送路121には波長1
580nmの光が出力される。以上のようにして波長多
重された光を分波することができる。
【0031】−第6の実施の形態− 図8は、本発明に係る第6の実施の形態の光分波器を示
す概略構成図である。
【0032】光伝送路110には波長1550nm、1
580nmの2つの光が波長多重されている。光伝送路
110に接続された光分岐350によって光分岐され
る。波長フィルタ400は1580nmの光のみを透過
する特性を有しておりそれ以外の波長の光は吸収する。
このため光伝送光伝送路121には波長1580nmの
光が出力される。一方波長フィルタ401は1550n
mの光のみを反射する特性を有しておりそれ以外の波長
の光は透過する。従って同様の構成をして光伝送光伝送
路122には波長1550nmの光が出力される。以上
のようにして波長多重された光を分波することができ
る。
【0033】以上第1〜6の実施例で述べたように、上
記の光合分波器を用いることによって光合分波が可能で
ある。
【0034】上記の実施例では、1550nmと158
0nmの光について述べたがこの2波長にのみ限定され
るものではない。まず波長帯域の拡大であるがファイバ
グレーティングおよび波長フィルタの透過帯域幅を適宜
設定することによって1550nm、1580nmの近
傍の波長帯域を含めて取り扱うことができる。また、波
長帯域も1550nm、1580nm帯域に限定される
ものではなく、例えば1300nm帯域との組合せも自
由に設定することができる。
【0035】現状では幹線系の光通信の伝送帯域は15
50nm近傍であるが、上記の光分合波器を予め伝送路
に設置しておけば、将来別の波長帯域での伝送が必要に
なって際、従来の1550nmの波長帯域の伝送サービ
スを遮断することなくアップグレードできる特長があ
る。
【0036】また、実施例5,6では光分波器について
のみ説明したが同様の原理を用いて光合波器を構成する
ことも可能である。また、実施例1〜6に述べた光分波
・合波器をどのように組み合わせて使用してもよく、適
宜状況に応じて使い分けてよい。
【0037】また、実施例ではファイバグレーティン
グ、波長フィルタを用いた構成について説明したが、同
等の機能を有するものであれば代用できる。
【0038】−第7の実施の形態− 図9は、本発明に係る第7の実施の形態の光中継増幅器
を示す概略構成図である。光伝送路110には波長15
50nm帯域の光が伝送されている。伝送された光は光
増幅器50によって光増幅された後光伝送路120に光
出力される。光伝送路110に接続されたファイバグレ
ーティング150は1550nmの光のみを透過する特
性を有しておりそれ以外の波長の光は反射される。従っ
て光伝送路111,112には別の波長帯域の光を割り
当てることができる。図10は、伝送容量を増大するた
め、従来の1550nm帯に加え1580nm帯の光増
幅器56を設置して波長帯域を拡大したものである。光
伝送路を流れる1550nm、1580nm帯域の光は
分波されそれぞれの波長帯域に対応した光増幅器によっ
て光増幅された後合波され光伝送路120に出力され
る。さらに光伝送路111に接続されたファイバグレー
ティング154は1580nmの光のみを透過する特性
を有しておりそれ以外の波長の光は反射される。従って
光伝送路113、114には別の波長帯域の光を割り当
てることができる。
【0039】図11は従来の光伝送に加え別波長帯域の
管理制御用信号光処理装置90を設置して機能を拡張し
たものである。光伝送路を流れる1550nm、131
0nm帯域の光は分波されそれぞれの1550帯の光は
光増幅器によって光増幅された後、1310nmの光は
管理制御用信号光処理装置90によって情報処理を経た
後、合波され光伝送路120に出力される。さらに光伝
送路111に接続されたファイバグレーティング156
は1310nmの光のみを透過する特性を有しておりそ
れ以外の波長の光は反射される。従って光伝送路11
3、114には別の波長帯域の光を割り当てることがで
きる。
【0040】−第8の実施の形態− 図12は、本発明に係る第8の実施の形態の光中継増幅
器を示す概略構成図である。光伝送路110には波長1
550nm帯域の光が伝送されている。伝送された光は
光サーキュレータ60に入力された後光伝送路111に
出力される。光伝送路111に接続されたファイバグレ
ーティング152は1550nmの光のみを反射する特
性を有しておりそれ以外の波長の光は透過する。このた
め1550nmの光は光増幅器50に入力し光増幅され
た後、光サーキュレータ61入力され光伝送路112に
出力される。光伝送路112に接続されたファイバグレ
ーティング152は1550nmの光のみを反射する特
性を有しておりそれ以外の波長の光は透過する。従って
波長1550nm帯域の光は光伝送路120に光出力さ
れる。従って光伝送路111,112には別の波長帯域
の光を割り当てることができる。
【0041】図13は、伝送容量を増大するため、従来
の1550nm帯に加え1580nm帯の光増幅器56
を設置して波長帯域を拡大したものである。光伝送路を
流れる1550nm、1580nm帯域の光は分波され
それぞれの波長帯域に対応した光増幅器によって光増幅
された後合波され光伝送路120に出力される。さらに
光伝送路113に接続されたファイバグレーティング1
54は1580nmの光のみを反射する特性を有してお
りそれ以外の波長の光は透過する。従って光伝送路11
3,114には別の波長帯域の光を割り当てることがで
きる。
【0042】図14は従来の光伝送に加え別波長帯域の
管理制御用信号光処理装置90を設置して機能を拡張し
たものである。光伝送路を流れる1550nm、131
0nm帯域の光は分波されそれぞれの1550帯の光は
光増幅器によって光増幅された後、1310nmの光は
管理制御用信号光処理装置90によって情報処理を経た
後、合波され光伝送路120に出力される。さらに光伝
送路113に接続されたファイバグレーティング156
は1580nmの光のみを反射する特性を有しておりそ
れ以外の波長の光は透過する。従って光伝送路113,
114には別の波長帯域の光を割り当てることができ
る。
【0043】−第9の実施の形態− 図15は、本発明に係る第9の実施の形態の光中継増幅
器を示す概略構成図である。光伝送路110には波長1
550nm帯域の光が伝送されている。伝送された光は
光伝送路110に接続された光アイソレータ250を経
て光分岐350によって光分岐される。ファイバグレー
ティング153は1550nmの光のみを透過する特性
を有しておりそれ以外の波長の光は反射する。このため
1550nmの光は光増幅器50に入力し光増幅された
後、光伝送路122に接続された光分岐351を経て光
伝送路120に出力される。従って光伝送路121には
別の波長帯域の光を割り当てることができる。
【0044】図16は、伝送容量を増大するため、従来
の1550nm帯に加え1580nm帯の光増幅器56
を設置して波長帯域を拡大したものである。光伝送路を
流れる1550nm、1580nm帯域の光は分波され
それぞれの波長帯域に対応した光増幅器によって光増幅
された後合波され光伝送路120に出力される。さらに
光伝送路121に光伝送路113、114を接続するこ
とにより別の波長帯の光を割り当てることができる。
【0045】図17は従来の光伝送に加え別波長帯域の
管理制御用信号光処理装置90を設置して機能を拡張し
たものである。光伝送路を流れる1550nm、131
0nm帯域の光は分波されそれぞれの1550帯の光は
光増幅器によって光増幅された後、1310nmの光は
管理制御用信号光処理装置90によって情報処理を経た
後、合波され光伝送路120に出力される。さらに光伝
送路121に光伝送路113、114を接続することに
より別の波長帯の光を割り当てることができる。
【0046】−第10の実施の形態− 図18は、本発明に係る第10の実施の形態の光中継増
幅器を示す概略構成図である。光伝送路110には波長
1550nm帯域の光が伝送されている。伝送された光
は光伝送路110に接続された光分岐350によって光
分岐される。波長フィルタ401は1550nmの光の
みを透過する特性を有しておりそれ以外の波長の光は吸
収する。このため1550nmの光は光増幅器50に入
力し光増幅された後、光伝送路122に接続された光分
岐351を経て光伝送路120に出力される。従って光
伝送路121には別の波長帯域の光を割り当てることが
できる。
【0047】図19は、伝送容量を増大するため、従来
の1550nm帯に加え1580nm帯の光増幅器56
を設置して波長帯域を拡大したものである。光伝送路を
流れる1550nm、1580nm帯域の光は分波され
それぞれの波長帯域に対応した光増幅器によって光増幅
された後合波され光伝送路120に出力される。さらに
光伝送路121に光伝送路113、114を接続するこ
とにより別の波長帯の光を割り当てることができる。
【0048】図20は従来の光伝送に加え別波長帯域の
管理制御用信号光処理装置90を設置して機能を拡張し
たものである。光伝送路を流れる1550nm、131
0nm帯域の光は分波されそれぞれの1550帯の光は
光増幅器によって光増幅された後、1310nmの光は
管理制御用信号光処理装置90によって情報処理を経た
後、合波され光伝送路120に出力される。さらに光伝
送路121に光伝送路113、114を接続することに
より別の波長帯の光を割り当てることができる。
【0049】−第11の実施の形態− これまでは光中継増幅器ついて説明したが、増幅器の代
わりに光分岐挿入回路・光クロスコネクトに代表される
光ノードについても適用できる。これら光ノードは波長
多重光の光分合波器、光増幅器、波長光源等、波長に大
きく依存する光デバイスから構成される。従って伝送波
長帯域の拡大は、光増幅器と同様に光ノードも別途新た
に設置する必要がある。
【0050】図21は第7の実施例で説明した方法によ
って従来の1550nm帯域に対応した光ノードに対し
て新たに1580nm帯域に対応した光ノードを設置し
たものである。
【0051】図22は第8の実施例で説明した方法によ
って従来の1550nm帯域に対応した光ノードに対し
て新たに1580nm帯域に対応した光ノードを設置し
たものである。
【0052】図23は第9の実施例で説明した方法によ
って従来の1550nm帯域に対応した光ノードに対し
て新たに1580nm帯域に対応した光ノードを設置し
たものである。
【0053】図24は第10の実施例で説明した方法に
よって従来の1550nm帯域に対応した光ノードに対
して新たに1580nm帯域に対応した光ノードを設置
したものである。
【0054】いずれの方法に対しても、さらに光伝送路
113、114を接続することにより別の波長帯の光を
割り当てることができる。
【0055】第7〜11実施例に述べた方法については
以下の利点がある。
【0056】1580nm帯の光増幅器設置による伝送
帯域の拡大はこれにより従来の約二倍の伝送容量を拡大
が可能である。このアップグレード作業も図9、12、
15、18に示した光増幅器に、追加する波長帯域に対
応した光増幅器を設置するだけでよく、従来から運用し
ている1550nm帯域の運用は停止しなくてよい。
【0057】また、1580nm帯域へのアップグレー
ド後も、図10、13、16、19に記載された光伝送
路113、114によって、例えば1300nmなどの
他の波長帯域への拡大が同様の原理で可能であるため、
サービスを遮断することなく伝送波長帯域の他並列化が
実現できる。
【0058】さらに管理制御用信号光処理装置90を設
置することによって機能拡張した運用サービスを提供で
きる。この作業も図9、12、15、18に示した光増
幅器に、追加する波長帯域に対応した管理制御用信号光
処理装置90を設置するだけでよく、従来から運用して
いる1550nm帯域の運用は停止しなくてよい。
【0059】またファイバグレーティング、波長のフィ
ルタの設置は透過波長帯域に制限を加えるもので、例え
ば光増幅器の自然放出光雑音等の不要な波長の光を取り
除くことができる。従って受信感度の劣化が小さい光伝
送を可能とすることができる。
【0060】その結果、波長多重信号光を電気信号に変
換することなく長距離伝送を行なうことが可能になる。
【0061】上記実施例に述べた、付加サービスの設置
・利用波長等は説明した方法のみに制限されるものでは
ない。将来的にも利用が見込める波長全てに展開可能で
ある。
【0062】なお、本発明においては、各光伝送路にお
ける波長多重数は1波のみに限らず2、4、8、16、
32、64など自由に任意の波長数に設定することがで
きる。また入力光の波長帯域は、波長1550nm帯、
1580nm帯に限定されるものではなく1300nm
帯など自由に設定することができる。
【0063】
【発明の効果】本発明によれば、光増幅器もしくは光ノ
ードの前後方にこれらの装置が扱う波長以外の波長成分
を今回説明した光分合波器を用いて従来の運用状態に影
響することなく取り出すことができる。そのため伝送容
量の拡大のために波長多重数を増やすと同時に波長帯域
を増やすこと、または別波長を用いた管理制御波長の設
置、波長帯域を増やすことに対応した光ノードの増設を
これまで提供してきたサービスを停止することなくスム
ースにアップグレードすることができる。
【0064】また信号光の波長のみを通過させ出力する
光フィルタを備えたので、光増幅器より発生する自然放
出光を取り除き、自然放出光に起因する雑音を除去する
ことができ、受信感度の劣化が小さい光伝送を可能とす
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】波長帯域が異なる場合の中継増幅器の設置方法
の一例を示す図である。
【図2】光ADMノードの一構成例を示す図である。
【図3】本発明に係る第1の実施の形態の光分波器を示
す概略構成図である。
【図4】本発明に係る第2の実施の形態の光合波器を示
す概略構成図である。
【図5】本発明に係る第3の実施の形態の光分波器を示
す概略構成図である。
【図6】本発明に係る第4の実施の形態の光合波器を示
す概略構成図である。
【図7】本発明に係る第5の実施の形態の光分波器を示
す概略構成図である。
【図8】本発明に係る第6の実施の形態の光分波器を示
す概略構成図である。
【図9】本発明に係る第7の実施の形態の光信号中継増
幅装置を示す概略構成図である。
【図10】本発明に係る第7の実施の形態の光信号中継
増幅装置を示す概略構成図である。
【図11】本発明に係る第7の実施の形態の光信号中継
増幅装置を示す概略構成図である。
【図12】本発明に係る第8の実施の形態の光信号中継
増幅装置を示す概略構成図である。
【図13】本発明に係る第8の実施の形態の光信号中継
増幅装置を示す概略構成図である。
【図14】本発明に係る第8の実施の形態の光信号中継
増幅装置を示す概略構成図である。
【図15】本発明に係る第9の実施の形態の光信号中継
増幅装置を示す概略構成図である。
【図16】本発明に係る第9の実施の形態の光信号中継
増幅装置を示す概略構成図である。
【図17】本発明に係る第9の実施の形態の光信号中継
増幅装置を示す概略構成図である。
【図18】本発明に係る第10の実施の形態の光信号中
継増幅装置を示す概略構成図である。
【図19】本発明に係る第10の実施の形態の光信号中
継増幅装置を示す概略構成図である。
【図20】本発明に係る第10の実施の形態の光信号中
継増幅装置を示す概略構成図である。
【図21】本発明に係る第11の実施の形態の光ネット
ワーク装置を示す概略構成図である。
【図22】本発明に係る第11の実施の形態の光ネット
ワーク装置を示す概略構成図である。
【図23】本発明に係る第11の実施の形態の光ネット
ワーク装置を示す概略構成図である。
【図24】本発明に係る第11の実施の形態の光ネット
ワーク装置を示す概略構成図である。
【符号の説明】
50、56 光増幅器 60〜63 光サーキュレータ 90 管理制御用信号光処理装置 110〜114、120〜122 光伝送路 151〜157 ファイバグレーティング 250 光アイソレータ 350、351 光分岐 400、401 波長光フィルタ 500,501 光ノード

Claims (26)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】ある任意に設定した信号光の波長もしくは
    その近傍領域の波長のみを通過させ、該波長以外の信号
    光を反射するファイバグレーティングを備え光伝送路と
    該伝送路に接続された光分岐と該光分岐の一入出力に接
    続された該ファイバグレーティングにより、該ある任意
    に設定した波長もしくはその近傍領域の波長と、該波長
    以外の信号光を光分波することを特徴とする光分波器。
  2. 【請求項2】ある任意に設定した信号光の波長もしくは
    その近傍領域の波長のみを通過させ、該波長以外の信号
    光を反射するファイバグレーティングを備え光伝送路と
    該伝送路に接続された光分岐と該光分岐の一入出力に接
    続された該ファイバグレーティングにより、該ある任意
    に設定した波長もしくはその近傍領域の波長と、該波長
    以外の信号光を光合波することを特徴とする光合波器。
  3. 【請求項3】ある任意に設定した信号光の波長もしくは
    その近傍領域の波長のみを反射させ、該波長以外の信号
    光を透過するファイバグレーティングを備え光伝送路と
    該伝送路に入力が接続された光サーキュレータと該光サ
    ーキュレータの入出力に接続された該ファイバグレーテ
    ィングにより、該ある任意に設定した波長もしくはその
    近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光分波するこ
    とを特徴とする光分波器。
  4. 【請求項4】ある任意に設定した信号光の波長もしくは
    その近傍領域の波長のみを反射させ、該波長以外の信号
    光を透過するファイバグレーティングを備え光伝送路と
    該伝送路に入力が接続された光サーキュレータと該光サ
    ーキュレータの入出力に接続された該ファイバグレーテ
    ィングにより、該ある任意に設定した波長もしくはその
    近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光合波するこ
    とを特徴とする光合波器。
  5. 【請求項5】ある任意に設定した信号光の波長もしくは
    その近傍領域の波長のみを透過させ、該波長以外の信号
    光を反射するファイバグレーティングを備え光伝送路と
    該伝送路に入力が接続された光分岐と該光分岐の二つの
    出力の各々に接続された該ファイバグレーティングによ
    り、該ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域の
    波長と、該波長以外の信号光を光分波することを特徴と
    する光分波器。
  6. 【請求項6】ある任意に設定した信号光の波長もしくは
    その近傍領域の波長のみを透過させ、該波長以外の信号
    光を光吸収する波長光フィルタを備え光伝送路と該伝送
    路に入力が接続された光分岐と該光分岐の二つの出力の
    各々に接続された該波長光フィルタにより、該ある任意
    に設定した波長もしくはその近傍領域の波長と、該波長
    以外の信号光を光分波することを特徴とする光分波器。
  7. 【請求項7】入力する信号光を増幅し出力する光増幅器
    と、 該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号光の波長
    もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、該波長以
    外の信号光を反射するファイバグレーティングを備え光
    伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分岐の一入
    出力に接続された該ファイバグレーティングにより、該
    ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域の波長
    と、該波長以外の信号光を光分波することを特徴とする
    光分波器もしくは該光増幅器の出力側にある任意に設定
    した信号光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを通
    過させ、該波長以外の信号光を反射するファイバグレー
    ティングを備え光伝送路と該伝送路に接続された光分岐
    と該光分岐の一入出力に接続された該ファイバグレーテ
    ィングにより、該ある任意に設定した波長もしくはその
    近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光合波するこ
    とを特徴とする光合波器の少なくとも一方を備え、 ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長成分を
    分岐挿入できる機能を備えていることを特徴とする光信
    号中継増幅装置。
  8. 【請求項8】入力する信号光を増幅し出力する光増幅器
    と、 該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号光の波長
    もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、該波長以
    外の信号光を反射するファイバグレーティングを備え光
    伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分岐の一入
    出力に接続された該ファイバグレーティングにより、該
    ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域の波長
    と、該波長以外の信号光を光分波することを特徴とする
    光分波器、 もしくは該光増幅器の出力側にある任意に設定した信号
    光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、
    該波長以外の信号光を反射するファイバグレーティング
    を備え光伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分
    岐の一入出力に接続された該ファイバグレーティングに
    より、該ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域
    の波長と、該波長以外の信号光を光合波することを特徴
    とする光合波器の少なくとも一方を備え、 ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長領域の
    信号光を分岐しその分岐に接続した光増幅器で光増幅を
    行い該光合波器によって合波することにより、異なる波
    長帯域での光増幅に対応することを特徴とする光信号中
    継増幅装置。
  9. 【請求項9】入力する信号光を増幅し出力する光増幅器
    と、 該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号光の波長
    もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、該波長以
    外の信号光を反射するファイバグレーティングを備え光
    伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分岐の一入
    出力に接続された該ファイバグレーティングにより、該
    ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域の波長
    と、該波長以外の信号光を光分波することを特徴とする
    光分波器、もしくは該光増幅器の出力側にある任意に設
    定した信号光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを
    通過させ、該波長以外の信号光を反射するファイバグレ
    ーティングを備え光伝送路と該伝送路に接続された光分
    岐と該光分岐の一入出力に接続された該ファイバグレー
    ティングにより、該ある任意に設定した波長もしくはそ
    の近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光合波する
    ことを特徴とする光合波器の少なくとも一方を備え、 ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長領域の
    信号光を分岐しその分岐に接続した光信号処理装置で光
    信号の処理を行い該光合波器によって合波することによ
    り、異なる波長帯域での光伝送に対応することを特徴と
    する光信号中継増幅装置。
  10. 【請求項10】入力する信号光を増幅し出力する光増幅
    器と、 該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号光の波長
    もしくはその近傍領域の波長のみを反射させ、該波長以
    外の信号光を透過するファイバグレーティングを備え光
    伝送路と該伝送路に入力が接続された光サーキュレータ
    と該光サーキュレータの入出力に接続された該ファイバ
    グレーティングにより、該ある任意に設定した波長もし
    くはその近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光分
    波することを特徴とする光分波器もしくは該光増幅器の
    出力側にある任意に設定した信号光の波長もしくはその
    近傍領域の波長のみを通過させ、該波長以外の信号光を
    反射するファイバグレーティングを備え光伝送路と該伝
    送路に接続された光分岐と該光分岐の一入出力に接続さ
    れた該ファイバグレーティングにより、該ある任意に設
    定した波長もしくはその近傍領域の波長と、該波長以外
    の信号光を光合波することを特徴とする光合波器の少な
    くとも一方を備え、 ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長成分を
    分岐挿入できる機能を備えていることを特徴とする光信
    号中継増幅装置。
  11. 【請求項11】入力する信号光を増幅し出力する光増幅
    器と、 該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号光の波長
    もしくはその近傍領域の波長のみを反射させ、該波長以
    外の信号光を透過するファイバグレーティングを備え光
    伝送路と該伝送路に入力が接続された光サーキュレータ
    と該光サーキュレータの入出力に接続された該ファイバ
    グレーティングにより、該ある任意に設定した波長もし
    くはその近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光分
    波することを特徴とする光分波器、 もしくは該光増幅器の出力側にある任意に設定した信号
    光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、
    該波長以外の信号光を反射するファイバグレーティング
    を備え光伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分
    岐の一入出力に接続された該ファイバグレーティングに
    より、該ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域
    の波長と、該波長以外の信号光を光合波することを特徴
    とする光合波器の少なくとも一方を備え、 ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長領域の
    信号光を分岐しその分岐に接続した光増幅器で光増幅を
    行い該光合波器によって合波することにより、異なる波
    長帯域での光増幅に対応することを特徴とする光信号中
    継増幅装置。
  12. 【請求項12】入力する信号光を増幅し出力する光増幅
    器と、 該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号光の波長
    もしくはその近傍領域の波長のみを反射させ、該波長以
    外の信号光を透過するファイバグレーティングを備え光
    伝送路と該伝送路に入力が接続された光サーキュレータ
    と該光サーキュレータの入出力に接続された該ファイバ
    グレーティングにより、該ある任意に設定した波長もし
    くはその近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光分
    波することを特徴とする光分波器、 もしくは該光増幅器の出力側にある任意に設定した信号
    光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、
    該波長以外の信号光を反射するファイバグレーティング
    を備え光伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分
    岐の一入出力に接続された該ファイバグレーティングに
    より、該ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域
    の波長と、該波長以外の信号光を光合波することを特徴
    とする光合波器の少なくとも一方を備え、 ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長領域の
    信号光を分岐しその分岐に接続した光信号処理装置で光
    信号の処理を行い該光合波器によって合波することによ
    り、異なる波長帯域での光伝送に対応することを特徴と
    する光信号中継増幅装置。
  13. 【請求項13】入力する信号光を増幅し出力する光増幅
    器と、 該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号光の波長
    もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、該波長以
    外の信号光を反射するファイバグレーティングを備え光
    伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分岐の一入
    出力に接続された該ファイバグレーティングにより、該
    ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域の波長
    と、該波長以外の信号光を光分波することを特徴とする
    光分波器もしくは該光増幅器の出力側にある任意に設定
    した信号光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを反
    射させ、該波長以外の信号光を透過するファイバグレー
    ティングを備え光伝送路と該伝送路に入力が接続された
    光サーキュレータと該光サーキュレータの入出力に接続
    された該ファイバグレーティングにより、該ある任意に
    設定した波長もしくはその近傍領域の波長と、該波長以
    外の信号光を光合波することを特徴とする光合波器の少
    なくとも一方を備え、 ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長成分を
    分岐挿入できる機能を備えていることを特徴とする光信
    号中継増幅装置。
  14. 【請求項14】入力する信号光を増幅し出力する光増幅
    器と、 該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号光の波長
    もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、該波長以
    外の信号光を反射するファイバグレーティングを備え光
    伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分岐の一入
    出力に接続された該ファイバグレーティングにより、該
    ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域の波長
    と、該波長以外の信号光を光分波することを特徴とする
    光分波器、 もしくは該光増幅器の出力側にある任意に設定した信号
    光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを反射させ、
    該波長以外の信号光を透過するファイバグレーティング
    を備え光伝送路と該伝送路に入力が接続された光サーキ
    ュレータと該光サーキュレータの入出力に接続された該
    ファイバグレーティングにより、該ある任意に設定した
    波長もしくはその近傍領域の波長と、該波長以外の信号
    光を光合波することを特徴とする光合波器の少なくとも
    一方を備え、 ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長領域の
    信号光を分岐しその分岐に接続した光増幅器で光増幅を
    行い該光合波器によって合波することにより、異なる波
    長帯域での光増幅に対応することを特徴とする光信号中
    継増幅装置。
  15. 【請求項15】入力する信号光を増幅し出力する光増幅
    器と、 該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号光の波長
    もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、該波長以
    外の信号光を反射するファイバグレーティングを備え光
    伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分岐の一入
    出力に接続された該ファイバグレーティングにより、該
    ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域の波長
    と、該波長以外の信号光を光分波することを特徴とする
    光分波器、 もしくは該光増幅器の出力側にある任意に設定した信号
    光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを反射させ、
    該波長以外の信号光を透過するファイバグレーティング
    を備え光伝送路と該伝送路に入力が接続された光サーキ
    ュレータと該光サーキュレータの入出力に接続された該
    ファイバグレーティングにより、該ある任意に設定した
    波長もしくはその近傍領域の波長と、該波長以外の信号
    光を光合波することを特徴とする光合波器の少なくとも
    一方を備え、 ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長領域の
    信号光を分岐しその分岐に接続した光信号処理装置で光
    信号の処理を行い該光合波器によって合波することによ
    り、異なる波長帯域での光伝送に対応することを特徴と
    する光信号中継増幅装置。
  16. 【請求項16】入力する信号光を増幅し出力する光増幅
    器と、 該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号光の波長
    もしくはその近傍領域の波長のみを透過させ、該波長以
    外の信号光を反射するファイバグレーティングを備え光
    伝送路と該伝送路に入力が接続された光分岐と該光分岐
    の二つの出力の各々に接続された該ファイバグレーティ
    ングにより、該ある任意に設定した波長もしくはその近
    傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光分波すること
    を特徴とする光分波器もしくは該光増幅器の出力側にあ
    る任意に設定した信号光の波長もしくはその近傍領域の
    波長のみを通過させ、該波長以外の信号光を反射するフ
    ァイバグレーティングを備え光伝送路と該伝送路に接続
    された光分岐と該光分岐の一入出力に接続された該ファ
    イバグレーティングにより、該ある任意に設定した波長
    もしくはその近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を
    光合波することを特徴とする光合波器の少なくとも一方
    を備え、 ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長成分を
    分岐挿入できる機能を備えていることを特徴とする光信
    号中継増幅装置。
  17. 【請求項17】入力する信号光を増幅し出力する光増幅
    器と、 該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号光の波長
    もしくはその近傍領域の波長のみを透過させ、該波長以
    外の信号光を反射するファイバグレーティングを備え光
    伝送路と該伝送路に入力が接続された光分岐と該光分岐
    の二つの出力の各々に接続された該ファイバグレーティ
    ングにより、該ある任意に設定した波長もしくはその近
    傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光分波すること
    を特徴とする光分波器、 もしくは該光増幅器の出力側にある任意に設定した信号
    光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、
    該波長以外の信号光を反射するファイバグレーティング
    を備え光伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分
    岐の一入出力に接続された該ファイバグレーティングに
    より、該ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域
    の波長と、該波長以外の信号光を光合波することを特徴
    とする光合波器の少なくとも一方を備え、 ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長領域の
    信号光を分岐しその分岐に接続した光増幅器で光増幅を
    行い該光合波器によって合波することにより、異なる波
    長帯域での光増幅に対応することを特徴とする光信号中
    継増幅装置。
  18. 【請求項18】入力する信号光を増幅し出力する光増幅
    器と、 該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号光の波長
    もしくはその近傍領域の波長のみを透過させ、該波長以
    外の信号光を反射するファイバグレーティングを備え光
    伝送路と該伝送路に入力が接続された光分岐と該光分岐
    の二つの出力の各々に接続された該ファイバグレーティ
    ングにより、該ある任意に設定した波長もしくはその近
    傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光分波すること
    を特徴とする光分波器、 もしくは該光増幅器の出力側にある任意に設定した信号
    光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、
    該波長以外の信号光を反射するファイバグレーティング
    を備え光伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分
    岐の一入出力に接続された該ファイバグレーティングに
    より、該ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域
    の波長と、該波長以外の信号光を光合波することを特徴
    とする光合波器の少なくとも一方を備え、 ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長領域の
    信号光を分岐しその分岐に接続した光信号処理装置で光
    信号の処理を行い該光合波器によって合波することによ
    り、異なる波長帯域での光伝送に対応することを特徴と
    する光信号中継増幅装置。
  19. 【請求項19】入力する信号光を増幅し出力する光増幅
    器と、 該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号光の波長
    もしくはその近傍領域の波長のみを透過させ、該波長以
    外の信号光を光吸収する波長光フィルタを備え光伝送路
    と該伝送路に入力が接続された光分岐と該光分岐の二つ
    の出力の各々に接続された該波長光フィルタにより、該
    ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域の波長
    と、該波長以外の信号光を光分波することを特徴とする
    光分波器もしくは該光増幅器の出力側にある任意に設定
    した信号光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを通
    過させ、該波長以外の信号光を反射するファイバグレー
    ティングを備え光伝送路と該伝送路に接続された光分岐
    と該光分岐の一入出力に接続された該ファイバグレーテ
    ィングにより、該ある任意に設定した波長もしくはその
    近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光合波するこ
    とを特徴とする光合波器の少なくとも一方を備え、 ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長成分を
    分岐挿入できる機能を備えていることを特徴とする光信
    号中継増幅装置。
  20. 【請求項20】入力する信号光を増幅し出力する光増幅
    器と、 該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号光の波長
    もしくはその近傍領域の波長のみを透過させ、該波長以
    外の信号光を光吸収する波長光フィルタを備え光伝送路
    と該伝送路に入力が接続された光分岐と該光分岐の二つ
    の出力の各々に接続された該波長光フィルタにより、該
    ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域の波長
    と、該波長以外の信号光を光分波することを特徴とする
    光分波器、 もしくは該光増幅器の出力側にある任意に設定した信号
    光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、
    該波長以外の信号光を反射するファイバグレーティング
    を備え光伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分
    岐の一入出力に接続された該ファイバグレーティングに
    より、該ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域
    の波長と、該波長以外の信号光を光合波することを特徴
    とする光合波器の少なくとも一方を備え、 ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長領域の
    信号光を分岐しその分岐に接続した光増幅器で光増幅を
    行い該光合波器によって合波することにより、異なる波
    長帯域での光増幅に対応することを特徴とする光信号中
    継増幅装置。
  21. 【請求項21】入力する信号光を増幅し出力する光増幅
    器と、 該光増幅器の入力側にある任意に設定した信号光の波長
    もしくはその近傍領域の波長のみを透過させ、該波長以
    外の信号光を光吸収する波長光フィルタを備え光伝送路
    と該伝送路に入力が接続された光分岐と該光分岐の二つ
    の出力の各々に接続された該波長光フィルタにより、該
    ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域の波長
    と、該波長以外の信号光を光分波することを特徴とする
    光分波器、 もしくは該光増幅器の出力側にある任意に設定した信号
    光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、
    該波長以外の信号光を反射するファイバグレーティング
    を備え光伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分
    岐の一入出力に接続された該ファイバグレーティングに
    より、該ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域
    の波長と、該波長以外の信号光を光合波することを特徴
    とする光合波器の少なくとも一方を備え、 ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長領域の
    信号光を分岐しその分岐に接続した光信号処理装置で光
    信号の処理を行い該光合波器によって合波することによ
    り、異なる波長帯域での光伝送に対応することを特徴と
    する光信号中継増幅装置。
  22. 【請求項22】ある任意に設定した信号光の波長もしく
    はその近傍領域の波長の入力した信号光を光のままもし
    くは一度終端し経路切替および情報処理等を行い出力す
    る光ノードと、 該光ノードの入力側に該ある任意に設定した信号光の波
    長もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、該波長
    以外の信号光を反射するファイバグレーティングを備え
    光伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分岐の一
    入出力に接続された該ファイバグレーティングにより、
    該ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域の波長
    と、該波長以外の信号光を光分波することを特徴とする
    光分波器もしくは該光ノードの出力側にある任意に設定
    した信号光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを通
    過させ、該波長以外の信号光を反射するファイバグレー
    ティングを備え光伝送路と該伝送路に接続された光分岐
    と該光分岐の一入出力に接続された該ファイバグレーテ
    ィングにより、該ある任意に設定した波長もしくはその
    近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光合波するこ
    とを特徴とする光合波器の少なくとも一方を備え、 該ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長を光
    のままもしくは一度終端し経路切替および情報処理等を
    行い出力する光ノード機能を備えていることを特徴とす
    るネットワーク装置。
  23. 【請求項23】ある任意に設定した信号光の波長もしく
    はその近傍領域の波長の入力した信号光を光のままもし
    くは一度終端し経路切替および情報処理等を行い出力す
    る光ノードと、 該光ノードの入力側に該ある任意に設定した信号光の波
    長もしくはその近傍領域の波長のみを反射させ、該波長
    以外の信号光を透過するファイバグレーティングを備え
    光伝送路と該伝送路に入力が接続された光サーキュレー
    タと該光サーキュレータの入出力に接続された該ファイ
    バグレーティングにより、該ある任意に設定した波長も
    しくはその近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光
    分波することを特徴とする光分波器もしくは該光ノード
    の出力側にある任意に設定した信号光の波長もしくはそ
    の近傍領域の波長のみを通過させ、該波長以外の信号光
    を反射するファイバグレーティングを備え光伝送路と該
    伝送路に接続された光分岐と該光分岐の一入出力に接続
    された該ファイバグレーティングにより、該ある任意に
    設定した波長もしくはその近傍領域の波長と、該波長以
    外の信号光を光合波することを特徴とする光合波器の少
    なくとも一方を備え、 該ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長を光
    のままもしくは一度終端し経路切替および情報処理等を
    行い出力する光ノード機能を備えていることを特徴とす
    るネットワーク装置。
  24. 【請求項24】ある任意に設定した信号光の波長もしく
    はその近傍領域の波長の入力した信号光を光のままもし
    くは一度終端し経路切替および情報処理等を行い出力す
    る光ノードと、 該光ノードの入力側に該ある任意に設定した信号光の波
    長もしくはその近傍領域の波長のみを通過させ、該波長
    以外の信号光を反射するファイバグレーティングを備え
    光伝送路と該伝送路に接続された光分岐と該光分岐の一
    入出力に接続された該ファイバグレーティングにより、
    該ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域の波長
    と、該波長以外の信号光を光分波することを特徴とする
    光分波器もしくは該光ノードの出力側にある任意に設定
    した信号光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを反
    射させ、該波長以外の信号光を透過するファイバグレー
    ティングを備え光伝送路と該伝送路に入力が接続された
    光サーキュレータと該光サーキュレータの入出力に接続
    された該ファイバグレーティングにより、該ある任意に
    設定した波長もしくはその近傍領域の波長と、該波長以
    外の信号光を光合波することを特徴とする光合波器の少
    なくとも一方を備え、 該ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長を光
    のままもしくは一度終端し経路切替および情報処理等を
    行い出力する光ノード機能を備えていることを特徴とす
    るネットワーク装置。
  25. 【請求項25】ある任意に設定した信号光の波長もしく
    はその近傍領域の波長の入力した信号光を光のままもし
    くは一度終端し経路切替および情報処理等を行い出力す
    る光ノードと、 該光ノードの入力側に該ある任意に設定した信号光の波
    長もしくはその近傍領域の波長のみを透過させ、該波長
    以外の信号光を反射するファイバグレーティングを備え
    光伝送路と該伝送路に入力が接続された光分岐と該光分
    岐の二つの出力の各々に接続された該ファイバグレーテ
    ィングにより、該ある任意に設定した波長もしくはその
    近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光分波するこ
    とを特徴とする光分波器もしくは該光ノードの出力側に
    ある任意に設定した信号光の波長もしくはその近傍領域
    の波長のみを通過させ、該波長以外の信号光を反射する
    ファイバグレーティングを備え光伝送路と該伝送路に接
    続された光分岐と該光分岐の一入出力に接続された該フ
    ァイバグレーティングにより、該ある任意に設定した波
    長もしくはその近傍領域の波長と、該波長以外の信号光
    を光合波することを特徴とする光合波器の少なくとも一
    方を備え、 該ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長を光
    のままもしくは一度終端し経路切替および情報処理等を
    行い出力する光ノード機能を備えていることを特徴とす
    るネットワーク装置。
  26. 【請求項26】ある任意に設定した信号光の波長もしく
    はその近傍領域の波長の入力した信号光を光のままもし
    くは一度終端し経路切替および情報処理等を行い出力す
    る光ノードと、 該光ノードの入力側に該ある任意に設定した信号光の波
    長もしくはその近傍領域の波長のみを透過させ、該波長
    以外の信号光を光吸収する波長光フィルタを備え光伝送
    路と該伝送路に入力が接続された光分岐と該光分岐の二
    つの出力の各々に接続された該波長光フィルタにより、
    該ある任意に設定した波長もしくはその近傍領域の波長
    と、該波長以外の信号光を光分波することを特徴とする
    光分波器もしくは該光ノードの出力側にある任意に設定
    した信号光の波長もしくはその近傍領域の波長のみを通
    過させ、該波長以外の信号光を反射するファイバグレー
    ティングを備え光伝送路と該伝送路に接続された光分岐
    と該光分岐の一入出力に接続された該ファイバグレーテ
    ィングにより、該ある任意に設定した波長もしくはその
    近傍領域の波長と、該波長以外の信号光を光合波するこ
    とを特徴とする光合波器の少なくとも一方を備え、 該ある任意の波長もしくはその近傍領域以外の波長を光
    のままもしくは一度終端し経路切替および情報処理等を
    行い出力する光ノード機能を備えていることを特徴とす
    るネットワーク装置。
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