JP2001168799A - 光通信システム及びそれに用いる光中継器 - Google Patents
光通信システム及びそれに用いる光中継器Info
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- 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
- H04B10/0775—Performance monitoring and measurement of transmission parameters
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- Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 波長多重された各信号の出力差の調整を容易
に行える光通信システムを提供する。 【解決手段】 光信号111は伝送路101中を伝搬し
ており、光中継器1の光増幅器12で増幅され、増幅さ
れた光信号112として再び伝送路102中を伝搬す
る。光信号113は伝送路103中を伝搬しており、光
中継器2の光増幅器22で増幅され、増幅された光信号
114として再び伝送路104中を伝搬する。光中継器
1,2の伝送路補償装置11,21は伝送路101,1
03を伝搬した光信号111,113に重畳されている
制御信号を基に、制御光201,202を伝送路10
1,103へ送出する。
に行える光通信システムを提供する。 【解決手段】 光信号111は伝送路101中を伝搬し
ており、光中継器1の光増幅器12で増幅され、増幅さ
れた光信号112として再び伝送路102中を伝搬す
る。光信号113は伝送路103中を伝搬しており、光
中継器2の光増幅器22で増幅され、増幅された光信号
114として再び伝送路104中を伝搬する。光中継器
1,2の伝送路補償装置11,21は伝送路101,1
03を伝搬した光信号111,113に重畳されている
制御信号を基に、制御光201,202を伝送路10
1,103へ送出する。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は光通信システム及び
それに用いる光中継器に関し、特に波長多重光通信シス
テムにおける損失波長依存性による各信号の出力差の調
整方法に関する。
それに用いる光中継器に関し、特に波長多重光通信シス
テムにおける損失波長依存性による各信号の出力差の調
整方法に関する。
【0002】
【従来の技術】光通信システムにおいては伝送路固有の
損失波長依存性が光信号特性に大きな影響を及ぼしてお
り、特に波長多重光通信システムでは伝送路固有の損失
波長依存性が各信号の出力差を生じる原因となってい
る。
損失波長依存性が光信号特性に大きな影響を及ぼしてお
り、特に波長多重光通信システムでは伝送路固有の損失
波長依存性が各信号の出力差を生じる原因となってい
る。
【0003】従来、この種の光通信システムにおいて
は、光中継器から送出される励起光の漏れに起因するラ
マン利得と伝送路固有の損失波長依存性とを考慮してシ
ステム設計を行うことで、光信号特性に対する影響を回
避している。
は、光中継器から送出される励起光の漏れに起因するラ
マン利得と伝送路固有の損失波長依存性とを考慮してシ
ステム設計を行うことで、光信号特性に対する影響を回
避している。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】上述した従来の光通信
システムでは、光中継器から送出される励起光の漏れに
起因するラマン利得と伝送路固有の損失波長依存性とを
考慮してシステム設計を行っているが、光信号多重数の
増加によって各信号の出力差の調整を伝送路端末の端局
のみで実施するのが困難になってきている。
システムでは、光中継器から送出される励起光の漏れに
起因するラマン利得と伝送路固有の損失波長依存性とを
考慮してシステム設計を行っているが、光信号多重数の
増加によって各信号の出力差の調整を伝送路端末の端局
のみで実施するのが困難になってきている。
【0005】そこで、本発明の目的は上記の問題点を解
消し、波長多重された各信号の出力差の調整を容易に行
うことができる光通信システム及びそれに用いる光中継
器を提供することにある。
消し、波長多重された各信号の出力差の調整を容易に行
うことができる光通信システム及びそれに用いる光中継
器を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明による光通信シス
テムは、伝送路を伝搬する光信号を光中継器内の光増幅
器で増幅して後段の伝送路に送出する光通信システムで
あって、前記伝送路内でラマン増幅効果を生じさせるた
めの制御光を前記光信号に重畳された制御信号に基づい
て生成する伝送路補償装置を備えている。
テムは、伝送路を伝搬する光信号を光中継器内の光増幅
器で増幅して後段の伝送路に送出する光通信システムで
あって、前記伝送路内でラマン増幅効果を生じさせるた
めの制御光を前記光信号に重畳された制御信号に基づい
て生成する伝送路補償装置を備えている。
【0007】本発明による他の光通信システムは、上り
伝送路及び下り伝送路をそれぞれ伝搬する光信号を光中
継器内の対応する光増幅器で増幅して後段の上り伝送路
及び下り伝送路にそれぞれ送出する光通信システムであ
って、前記伝送路内でラマン増幅効果を生じさせるため
の制御光を前記光信号に重畳された制御信号に基づいて
生成する伝送路補償装置を前記上り伝送路及び下り伝送
路各々に対応して備えている。
伝送路及び下り伝送路をそれぞれ伝搬する光信号を光中
継器内の対応する光増幅器で増幅して後段の上り伝送路
及び下り伝送路にそれぞれ送出する光通信システムであ
って、前記伝送路内でラマン増幅効果を生じさせるため
の制御光を前記光信号に重畳された制御信号に基づいて
生成する伝送路補償装置を前記上り伝送路及び下り伝送
路各々に対応して備えている。
【0008】本発明による光中継器は、伝送路を伝搬す
る光信号を光増幅器で増幅して後段の伝送路に送出する
光中継器であって、前記伝送路内でラマン増幅効果を生
じさせるための制御光を前記光信号に重畳された制御信
号に基づいて生成する伝送路補償装置を備えている。
る光信号を光増幅器で増幅して後段の伝送路に送出する
光中継器であって、前記伝送路内でラマン増幅効果を生
じさせるための制御光を前記光信号に重畳された制御信
号に基づいて生成する伝送路補償装置を備えている。
【0009】本発明による他の光中継器は、上り伝送路
及び下り伝送路をそれぞれ伝搬する光信号を対応する光
増幅器で増幅して後段の上り伝送路及び下り伝送路にそ
れぞれ送出する光中継器であって、前記伝送路内でラマ
ン増幅効果を生じさせるための制御光を前記光信号に重
畳された制御信号に基づいて生成する伝送路補償装置を
前記上り伝送路及び下り伝送路各々に対応して備えてい
る。
及び下り伝送路をそれぞれ伝搬する光信号を対応する光
増幅器で増幅して後段の上り伝送路及び下り伝送路にそ
れぞれ送出する光中継器であって、前記伝送路内でラマ
ン増幅効果を生じさせるための制御光を前記光信号に重
畳された制御信号に基づいて生成する伝送路補償装置を
前記上り伝送路及び下り伝送路各々に対応して備えてい
る。
【0010】すなわち、本発明の光通信システムは、伝
送路固有の損失波長依存性を外部装置によって補償する
ことで、波長多重された各信号の出力差の調整を容易に
行えるようにしている。
送路固有の損失波長依存性を外部装置によって補償する
ことで、波長多重された各信号の出力差の調整を容易に
行えるようにしている。
【0011】より具体的に、本発明の光通信システムで
は、光信号が伝送路中を伝搬しており、光中継器の光増
幅器で増幅され、増幅された光信号として再び伝送路中
を伝搬する。
は、光信号が伝送路中を伝搬しており、光中継器の光増
幅器で増幅され、増幅された光信号として再び伝送路中
を伝搬する。
【0012】光中継器内に配置された伝送路補償装置は
伝送路を伝搬した光信号に重畳されている制御信号を基
に制御光を伝送路へ送出する。この制御光によって伝送
路内でラマン増幅効果が生じ、光信号の波長帯における
伝送路固有の損失波長依存性が補償される。
伝送路を伝搬した光信号に重畳されている制御信号を基
に制御光を伝送路へ送出する。この制御光によって伝送
路内でラマン増幅効果が生じ、光信号の波長帯における
伝送路固有の損失波長依存性が補償される。
【0013】
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施例について図
面を参照して説明する。図1は本発明の第1の実施例に
よる光通信システムの構成を示すブロック図である。図
1において、本発明の第1の実施例による光通信システ
ムは伝送路101〜104の途中に光中継器1,2を配
置して構成され、光中継器1,2は伝送路補償装置1
1,21と、光増幅器12,22とから構成されてい
る。
面を参照して説明する。図1は本発明の第1の実施例に
よる光通信システムの構成を示すブロック図である。図
1において、本発明の第1の実施例による光通信システ
ムは伝送路101〜104の途中に光中継器1,2を配
置して構成され、光中継器1,2は伝送路補償装置1
1,21と、光増幅器12,22とから構成されてい
る。
【0014】この光通信システムにおいて、光信号11
1は伝送路101中を伝搬しており、光中継器1の光増
幅器12で増幅され、増幅された光信号112として再
び伝送路102中を伝搬する。同様に、光信号113は
伝送路103中を伝搬しており、光中継器2の光増幅器
22で増幅され、増幅された光信号114として再び伝
送路104中を伝搬する。
1は伝送路101中を伝搬しており、光中継器1の光増
幅器12で増幅され、増幅された光信号112として再
び伝送路102中を伝搬する。同様に、光信号113は
伝送路103中を伝搬しており、光中継器2の光増幅器
22で増幅され、増幅された光信号114として再び伝
送路104中を伝搬する。
【0015】光中継器1,2の伝送路補償装置11,2
1は伝送路101,103を伝搬した光信号111,1
13に重畳されている制御信号を基に、制御光201,
202を伝送路101,103へ送出する。この制御光
201,202によって伝送路101,103内でラマ
ン増幅効果が生じ、光信号111,113の波長帯にお
ける伝送路固有の損失波長依存性が補償される。
1は伝送路101,103を伝搬した光信号111,1
13に重畳されている制御信号を基に、制御光201,
202を伝送路101,103へ送出する。この制御光
201,202によって伝送路101,103内でラマ
ン増幅効果が生じ、光信号111,113の波長帯にお
ける伝送路固有の損失波長依存性が補償される。
【0016】図2は図1の光中継器1の詳細な構成例を
示すブロック図である。図2において、光中継器1は伝
送路補償装置11及び光増幅器12から構成され、伝送
路補償装置11は分岐器11aと、受光回路11bと、
制御回路11cと、合波器11dとを備えている。
示すブロック図である。図2において、光中継器1は伝
送路補償装置11及び光増幅器12から構成され、伝送
路補償装置11は分岐器11aと、受光回路11bと、
制御回路11cと、合波器11dとを備えている。
【0017】伝送路101を伝搬した光信号111は光
中継器1の伝送路補償装置11内の分岐器11aにてそ
の一部が分岐され、分岐された光信号301は受光回路
11bにて受信される。
中継器1の伝送路補償装置11内の分岐器11aにてそ
の一部が分岐され、分岐された光信号301は受光回路
11bにて受信される。
【0018】分岐された光信号301には制御回路11
cの動作を制御する制御信号302が重畳されている。
制御回路11cは制御信号302に応じて制御光303
を送信する。制御光303は伝送路補償装置11内の合
波器11dによって伝送路101へ制御光201として
送出される。この制御光201によって伝送路101内
でラマン増幅効果が生じ、光信号111の波長帯におけ
る伝送路固有の損失波長依存性が補償されることとな
る。
cの動作を制御する制御信号302が重畳されている。
制御回路11cは制御信号302に応じて制御光303
を送信する。制御光303は伝送路補償装置11内の合
波器11dによって伝送路101へ制御光201として
送出される。この制御光201によって伝送路101内
でラマン増幅効果が生じ、光信号111の波長帯におけ
る伝送路固有の損失波長依存性が補償されることとな
る。
【0019】図1及び図2において、制御回路11cは
制御光201の光出力及び波長等を可変する機能を有し
ており、制御光201が伝送路101を伝搬する際にラ
マン効果によって伝送路固有の損失波長依存性を補償す
ることが可能となる。
制御光201の光出力及び波長等を可変する機能を有し
ており、制御光201が伝送路101を伝搬する際にラ
マン効果によって伝送路固有の損失波長依存性を補償す
ることが可能となる。
【0020】その結果、伝送路端末の端局装置(図示せ
ず)等から制御信号を送信することによって、伝送路の
損失波長依存性を制御及び調整することが可能となる。
特に、波長多重光通信システムにおいては複数の光信号
が同時に同一伝送路を伝搬するため、本実施例を用いて
伝送路の損失波長依存性を制御することによって複数の
光信号レベルが最適になるように調整することができ
る。ここで、1.55μm帯の光信号伝送の場合、制御
光として1.48μm帯の光を用いることによって高効
率のラマン増幅効果を得ることができる。
ず)等から制御信号を送信することによって、伝送路の
損失波長依存性を制御及び調整することが可能となる。
特に、波長多重光通信システムにおいては複数の光信号
が同時に同一伝送路を伝搬するため、本実施例を用いて
伝送路の損失波長依存性を制御することによって複数の
光信号レベルが最適になるように調整することができ
る。ここで、1.55μm帯の光信号伝送の場合、制御
光として1.48μm帯の光を用いることによって高効
率のラマン増幅効果を得ることができる。
【0021】図3は本発明の効果を示す図である。図3
に示すように、伝送路には固有の損失波長依存性があ
る。波長多重光通信システムにおいて、この特性は複数
の波長の異なる信号間に出力等の差異を及ぼすことにな
る。また、伝送路は経時劣化によって損失が増加するこ
とが知られており、この影響によって波長多重光通信シ
ステムの品質が低下することになる。
に示すように、伝送路には固有の損失波長依存性があ
る。波長多重光通信システムにおいて、この特性は複数
の波長の異なる信号間に出力等の差異を及ぼすことにな
る。また、伝送路は経時劣化によって損失が増加するこ
とが知られており、この影響によって波長多重光通信シ
ステムの品質が低下することになる。
【0022】しかしながら、ラマン効果を用いた本発明
では伝送路内に利得を生じさせる。つまり、損失を変化
させることが可能となる。また、その利得は波長依存性
を有するため、伝送路固有の損失波長依存性の傾斜を変
化させることも可能となる。
では伝送路内に利得を生じさせる。つまり、損失を変化
させることが可能となる。また、その利得は波長依存性
を有するため、伝送路固有の損失波長依存性の傾斜を変
化させることも可能となる。
【0023】さらに、本発明を用いることによって、経
時劣化で増加した伝送路損失を補正することが可能とな
るため、システムの品質を低下させずに維持することが
可能となる。
時劣化で増加した伝送路損失を補正することが可能とな
るため、システムの品質を低下させずに維持することが
可能となる。
【0024】したがって、本発明を用いることによっ
て、伝送路端末の端局装置等から伝送路を伝搬する光信
号の出力及び波長依存性の制御が可能となり、高品質の
伝送路を実現することが可能となる。
て、伝送路端末の端局装置等から伝送路を伝搬する光信
号の出力及び波長依存性の制御が可能となり、高品質の
伝送路を実現することが可能となる。
【0025】図4は本発明の第2の実施例による光中継
器の詳細な構成例を示すブロック図である。図4におい
て、光中継器1は伝送路補償装置11及び光増幅器12
から構成され、伝送路補償装置11は分岐器11aと、
受光回路11bと、制御回路11cと、合波器11dと
を備えている。
器の詳細な構成例を示すブロック図である。図4におい
て、光中継器1は伝送路補償装置11及び光増幅器12
から構成され、伝送路補償装置11は分岐器11aと、
受光回路11bと、制御回路11cと、合波器11dと
を備えている。
【0026】本発明の第2の実施例では、図1及び図2
に示す本発明の第1の実施例とは異なり、制御信号20
1を中継器1の後段の伝送路102に送出することを特
徴としている。
に示す本発明の第1の実施例とは異なり、制御信号20
1を中継器1の後段の伝送路102に送出することを特
徴としている。
【0027】すなわち、伝送路101を伝搬した光信号
111は光増幅器12で増幅された後、光中継器1の伝
送路補償装置11内の分岐器11aにてその一部が分岐
され、分岐された光信号301は受光回路11bにて受
信される。
111は光増幅器12で増幅された後、光中継器1の伝
送路補償装置11内の分岐器11aにてその一部が分岐
され、分岐された光信号301は受光回路11bにて受
信される。
【0028】分岐された光信号301には制御回路11
cの動作を制御する制御信号302が重畳されている。
制御回路11cは制御信号302に応じて制御光303
を送信する。制御光303は伝送路補償装置11内の合
波器11dによって伝送路102へ制御光201として
送出される。この制御光201によって伝送路102内
でラマン増幅効果が生じ、光信号112の波長帯におけ
る伝送路固有の損失波長依存性が補償されることとな
る。
cの動作を制御する制御信号302が重畳されている。
制御回路11cは制御信号302に応じて制御光303
を送信する。制御光303は伝送路補償装置11内の合
波器11dによって伝送路102へ制御光201として
送出される。この制御光201によって伝送路102内
でラマン増幅効果が生じ、光信号112の波長帯におけ
る伝送路固有の損失波長依存性が補償されることとな
る。
【0029】図5は本発明の第3の実施例による伝送路
補償装置の詳細な構成例を示すブロック図である。図5
において、伝送路補償装置11は分岐器11aと、受光
回路11bと、制御回路11cと、合波器11d,14
と、制御光源13−1〜13−nとから構成されてい
る。
補償装置の詳細な構成例を示すブロック図である。図5
において、伝送路補償装置11は分岐器11aと、受光
回路11bと、制御回路11cと、合波器11d,14
と、制御光源13−1〜13−nとから構成されてい
る。
【0030】伝送路補償装置11において、制御信号3
02を受信した制御回路11cは複数個の制御光源13
−1〜13−nを有しており、これら制御光源13−1
〜13−nから異なる波長及び出力の制御光を送信す
る。
02を受信した制御回路11cは複数個の制御光源13
−1〜13−nを有しており、これら制御光源13−1
〜13−nから異なる波長及び出力の制御光を送信す
る。
【0031】各制御光源13−1〜13−nから送出さ
れた制御光は合波器14によって合波され、合波器11
dによって伝送路101へ制御光201として送出され
る。この制御光201によって伝送路101内でラマン
増幅効果が生じ、光信号111の波長帯における伝送路
固有の損失波長依存性が補償されることとなる。
れた制御光は合波器14によって合波され、合波器11
dによって伝送路101へ制御光201として送出され
る。この制御光201によって伝送路101内でラマン
増幅効果が生じ、光信号111の波長帯における伝送路
固有の損失波長依存性が補償されることとなる。
【0032】図6は本発明の第4の実施例による光通信
システムの構成を示すブロック図である。図6におい
て、本発明の第4の実施例による光通信システムは伝送
路121〜125の途中に光中継器3,4を配置して構
成され、伝送路補償装置5,6を光中継器3,4とは別
に単独で配置している。尚、光中継器3,4は光増幅器
31,41を備えている。
システムの構成を示すブロック図である。図6におい
て、本発明の第4の実施例による光通信システムは伝送
路121〜125の途中に光中継器3,4を配置して構
成され、伝送路補償装置5,6を光中継器3,4とは別
に単独で配置している。尚、光中継器3,4は光増幅器
31,41を備えている。
【0033】この光通信システムにおいて、光信号13
2は伝送路122中を伝搬しており、光中継器3の光増
幅器31で増幅され、増幅された光信号133として再
び伝送路123中を伝搬する。同様に、光信号134は
伝送路124中を伝搬しており、光中継器4の光増幅器
41で増幅され、増幅された光信号135として再び伝
送路125中を伝搬する。
2は伝送路122中を伝搬しており、光中継器3の光増
幅器31で増幅され、増幅された光信号133として再
び伝送路123中を伝搬する。同様に、光信号134は
伝送路124中を伝搬しており、光中継器4の光増幅器
41で増幅され、増幅された光信号135として再び伝
送路125中を伝搬する。
【0034】伝送路補償装置5,6は伝送路121,1
23を伝搬した光信号131,133に重畳されている
制御信号を基に、制御光211,212を伝送路12
1,123へ送出する。この制御光211,212によ
って伝送路121,123内でラマン増幅効果が生じ、
光信号121,123の波長帯における伝送路固有の損
失波長依存性が補償される。
23を伝搬した光信号131,133に重畳されている
制御信号を基に、制御光211,212を伝送路12
1,123へ送出する。この制御光211,212によ
って伝送路121,123内でラマン増幅効果が生じ、
光信号121,123の波長帯における伝送路固有の損
失波長依存性が補償される。
【0035】図7は本発明の第5の実施例による光中継
器の詳細な構成例を示すブロック図である。図7におい
て、光中継器7は伝送路補償装置71,72と、光増幅
器73,74とから構成されており、伝送路補償装置7
1,72及び光増幅器73,74を上り伝送路141,
142及び下り伝送路143,144に対してそれぞれ
独立して配置し、独立して機能させるようにしている。
器の詳細な構成例を示すブロック図である。図7におい
て、光中継器7は伝送路補償装置71,72と、光増幅
器73,74とから構成されており、伝送路補償装置7
1,72及び光増幅器73,74を上り伝送路141,
142及び下り伝送路143,144に対してそれぞれ
独立して配置し、独立して機能させるようにしている。
【0036】光信号151は上り伝送路141中を伝搬
しており、光中継器7の光増幅器73で増幅され、増幅
された光信号152として再び上り伝送路142中を伝
搬する。同様に、光信号153は下り伝送路143中を
伝搬しており、光中継器7の光増幅器74で増幅され、
増幅された光信号154として再び下り伝送路144中
を伝搬する。
しており、光中継器7の光増幅器73で増幅され、増幅
された光信号152として再び上り伝送路142中を伝
搬する。同様に、光信号153は下り伝送路143中を
伝搬しており、光中継器7の光増幅器74で増幅され、
増幅された光信号154として再び下り伝送路144中
を伝搬する。
【0037】伝送路補償装置71は上り伝送路141を
伝搬した光信号151に重畳されている制御信号を基
に、制御光221を上り伝送路141へ送出する。この
制御光221によって上り伝送路141内でラマン増幅
効果が生じ、光信号151の波長帯における伝送路固有
の損失波長依存性が補償される。
伝搬した光信号151に重畳されている制御信号を基
に、制御光221を上り伝送路141へ送出する。この
制御光221によって上り伝送路141内でラマン増幅
効果が生じ、光信号151の波長帯における伝送路固有
の損失波長依存性が補償される。
【0038】上記と同様に、伝送路補償装置72は下り
伝送路143を伝搬した光信号153に重畳されている
制御信号を基に、制御光222を下り伝送路143へ送
出する。この制御光222によって下り伝送路143内
でラマン増幅効果が生じ、光信号153の波長帯におけ
る伝送路固有の損失波長依存性が補償される。
伝送路143を伝搬した光信号153に重畳されている
制御信号を基に、制御光222を下り伝送路143へ送
出する。この制御光222によって下り伝送路143内
でラマン増幅効果が生じ、光信号153の波長帯におけ
る伝送路固有の損失波長依存性が補償される。
【0039】図8は本発明の第6の実施例による光中継
器の詳細な構成例を示すブロック図である。図8におい
て、光中継器8は伝送路補償装置81,82と、光増幅
器83,84と、伝送路補償装置共通回路85と、光増
幅器共通回路86とから構成されており、伝送路補償装
置共通回路85及び光増幅器共通回路86を上り伝送路
141,142及び下り伝送路143,144に対して
共通に配置し、共通に機能させるようにしている。
器の詳細な構成例を示すブロック図である。図8におい
て、光中継器8は伝送路補償装置81,82と、光増幅
器83,84と、伝送路補償装置共通回路85と、光増
幅器共通回路86とから構成されており、伝送路補償装
置共通回路85及び光増幅器共通回路86を上り伝送路
141,142及び下り伝送路143,144に対して
共通に配置し、共通に機能させるようにしている。
【0040】光信号171は上り伝送路161中を伝搬
しており、光中継器8の光増幅器83で増幅され、増幅
された光信号172として再び上り伝送路162中を伝
搬する。同様に、光信号173は下り伝送路163中を
伝搬しており、光中継器8の光増幅器84で増幅され、
増幅された光信号174として再び下り伝送路164中
を伝搬する。
しており、光中継器8の光増幅器83で増幅され、増幅
された光信号172として再び上り伝送路162中を伝
搬する。同様に、光信号173は下り伝送路163中を
伝搬しており、光中継器8の光増幅器84で増幅され、
増幅された光信号174として再び下り伝送路164中
を伝搬する。
【0041】伝送路補償装置81は上り伝送路161を
伝搬した光信号171に重畳されている制御信号を基
に、制御光231を上り伝送路161へ送出する。この
制御光231によって上り伝送路161内でラマン増幅
効果が生じ、光信号171の波長帯における伝送路固有
の損失波長依存性が補償される。
伝搬した光信号171に重畳されている制御信号を基
に、制御光231を上り伝送路161へ送出する。この
制御光231によって上り伝送路161内でラマン増幅
効果が生じ、光信号171の波長帯における伝送路固有
の損失波長依存性が補償される。
【0042】上記と同様に、伝送路補償装置82は下り
伝送路163を伝搬した光信号173に重畳されている
制御信号を基に、制御光232を下り伝送路163へ送
出する。この制御光232によって下り伝送路163内
でラマン増幅効果が生じ、光信号173の波長帯におけ
る伝送路固有の損失波長依存性が補償される。
伝送路163を伝搬した光信号173に重畳されている
制御信号を基に、制御光232を下り伝送路163へ送
出する。この制御光232によって下り伝送路163内
でラマン増幅効果が生じ、光信号173の波長帯におけ
る伝送路固有の損失波長依存性が補償される。
【0043】上述した本発明の第5の実施例による光中
継器7では伝送路補償装置71,72及び光増幅器7
3,74各々を制御するための励起光源やその駆動回路
を伝送路の上り及び下り各々に対して独立に備えてい
る。これに対し、本発明の第6の実施例による光中継器
8では励起光源やその駆動回路を伝送路の上り及び下り
各々に対して独立に備えず、それらを伝送路補償装置共
通回路85及び光増幅器共通回路86内に共通に備え、
これら伝送路補償装置共通回路85及び光増幅器共通回
路86によって伝送路の上り及び下りを同時に制御する
ようにしている。
継器7では伝送路補償装置71,72及び光増幅器7
3,74各々を制御するための励起光源やその駆動回路
を伝送路の上り及び下り各々に対して独立に備えてい
る。これに対し、本発明の第6の実施例による光中継器
8では励起光源やその駆動回路を伝送路の上り及び下り
各々に対して独立に備えず、それらを伝送路補償装置共
通回路85及び光増幅器共通回路86内に共通に備え、
これら伝送路補償装置共通回路85及び光増幅器共通回
路86によって伝送路の上り及び下りを同時に制御する
ようにしている。
【0044】このように、伝送路固有の損失波長依存性
を光中継器1,2,7,8内に配置した伝送路補償装置
11,21,71,72,81,82、あるいは光中継
器3,4の外部に配置した伝送路補償装置5,6からの
制御光201,202,211,212,221,22
2,231,232によって補償することで、波長多重
された各信号の出力差の調整を容易に行うことができ
る。尚、上述した本発明の第1〜第6の実施例はそれぞ
れ組合せて構成することも可能であり、それらの実施例
の構成各々に限定されるものではない。
を光中継器1,2,7,8内に配置した伝送路補償装置
11,21,71,72,81,82、あるいは光中継
器3,4の外部に配置した伝送路補償装置5,6からの
制御光201,202,211,212,221,22
2,231,232によって補償することで、波長多重
された各信号の出力差の調整を容易に行うことができ
る。尚、上述した本発明の第1〜第6の実施例はそれぞ
れ組合せて構成することも可能であり、それらの実施例
の構成各々に限定されるものではない。
【0045】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、伝
送路を伝搬する光信号を光中継器内の光増幅器で増幅し
て後段の伝送路に送出する光通信システムにおいて、伝
送路内でラマン増幅効果を生じさせるための制御光を光
信号に重畳された制御信号に基づいて生成する伝送路補
償装置を備えることによって、波長多重された各信号の
出力差の調整を容易に行うことができるという効果があ
る。
送路を伝搬する光信号を光中継器内の光増幅器で増幅し
て後段の伝送路に送出する光通信システムにおいて、伝
送路内でラマン増幅効果を生じさせるための制御光を光
信号に重畳された制御信号に基づいて生成する伝送路補
償装置を備えることによって、波長多重された各信号の
出力差の調整を容易に行うことができるという効果があ
る。
【図1】本発明の第1の実施例による光通信システムの
構成を示すブロック図である。
構成を示すブロック図である。
【図2】図1の光中継器の詳細な構成例を示すブロック
図である。
図である。
【図3】本発明の効果を示す図である。
【図4】本発明の第2の実施例による光中継器の詳細な
構成例を示すブロック図である。
構成例を示すブロック図である。
【図5】本発明の第3の実施例による伝送路補償装置の
詳細な構成例を示すブロック図である。
詳細な構成例を示すブロック図である。
【図6】本発明の第4の実施例による光通信システムの
構成を示すブロック図である。
構成を示すブロック図である。
【図7】本発明の第5の実施例による光中継器の詳細な
構成例を示すブロック図である。
構成例を示すブロック図である。
【図8】本発明の第6の実施例による光中継器の詳細な
構成例を示すブロック図である。
構成例を示すブロック図である。
1,2,3,4,7,8 光中継器 5,6,11,21,71,72, 81,82 伝送路補償装置 11a 分岐器 11b 受光回路 11c 制御回路 11d,14 合波器 12,22,31,41,73,74,83,84 光
増幅器 13−1〜13−n 制御光源 101〜104,121〜125 伝送路 141,142,161,162 上り伝送路 143,144,163,164 下り伝送路
増幅器 13−1〜13−n 制御光源 101〜104,121〜125 伝送路 141,142,161,162 上り伝送路 143,144,163,164 下り伝送路
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) H04B 10/16 H04J 14/00 14/02
Claims (26)
- 【請求項1】 伝送路を伝搬する光信号を光中継器内の
光増幅器で増幅して後段の伝送路に送出する光通信シス
テムであって、前記伝送路内でラマン増幅効果を生じさ
せるための制御光を前記光信号に重畳された制御信号に
基づいて生成する伝送路補償装置を有することを特徴と
する光通信システム。 - 【請求項2】 前記伝送路補償装置は、前記制御光を前
段の伝送路に送出するよう構成したことを特徴とする請
求項1記載の光通信システム。 - 【請求項3】 前記伝送路補償装置は、前記制御光を後
段の伝送路に送出するよう構成したことを特徴とする請
求項1記載の光通信システム。 - 【請求項4】 前記伝送路補償装置は、前記光中継器の
内部に配設したことを特徴とする請求項1から請求項3
のいずれか記載の光通信システム。 - 【請求項5】 前記伝送路補償装置は、前記光中継器の
外部に独立して配設したことを特徴とする請求項1から
請求項3のいずれか記載の光通信システム。 - 【請求項6】 前記伝送路補償装置は、異なる波長及び
出力の制御光を生成する複数の制御光源と、前記複数の
制御光源からの制御光を合波する合波器とを含むことを
特徴とする請求項1から請求項5のいずれか記載の光通
信システム。 - 【請求項7】 上り伝送路及び下り伝送路をそれぞれ伝
搬する光信号を光中継器内の対応する光増幅器で増幅し
て後段の上り伝送路及び下り伝送路にそれぞれ送出する
光通信システムであって、前記伝送路内でラマン増幅効
果を生じさせるための制御光を前記光信号に重畳された
制御信号に基づいて生成する伝送路補償装置を前記上り
伝送路及び下り伝送路各々に対応して有することを特徴
とする光通信システム。 - 【請求項8】 前記伝送路補償装置は、前記制御光を前
段の伝送路に送出するよう構成したことを特徴とする請
求項7記載の光通信システム。 - 【請求項9】 前記伝送路補償装置は、前記制御光を後
段の伝送路に送出するよう構成したことを特徴とする請
求項7記載の光通信システム。 - 【請求項10】 前記伝送路補償装置は、前記光中継器
の内部に配設したことを特徴とする請求項7から請求項
9のいずれか記載の光通信システム。 - 【請求項11】 前記伝送路補償装置は、前記光中継器
の外部に独立して配設したことを特徴とする請求項7か
ら請求項9のいずれか記載の光通信システム。 - 【請求項12】 前記伝送路補償装置は、異なる波長及
び出力の制御光を生成する複数の制御光源と、前記複数
の制御光源からの制御光を合波する合波器とを含むこと
を特徴とする請求項7から請求項11のいずれか記載の
光通信システム。 - 【請求項13】 前記上り伝送路及び下り伝送路各々に
対応する前記伝送路補償装置を同時に制御する共通回路
を含むことを特徴とする請求項7から請求項12のいず
れか記載の光通信システム。 - 【請求項14】 伝送路を伝搬する光信号を光増幅器で
増幅して後段の伝送路に送出する光中継器であって、前
記伝送路内でラマン増幅効果を生じさせるための制御光
を前記光信号に重畳された制御信号に基づいて生成する
伝送路補償装置を有することを特徴とする光中継器。 - 【請求項15】 前記伝送路補償装置は、前記制御光を
前段の伝送路に送出するよう構成したことを特徴とする
請求項14記載の光中継器。 - 【請求項16】 前記伝送路補償装置は、前記制御光を
後段の伝送路に送出するよう構成したことを特徴とする
請求項14記載の光中継器。 - 【請求項17】 前記伝送路補償装置は、自機器の内部
に配設したことを特徴とする請求項14から請求項16
のいずれか記載の光中継器。 - 【請求項18】 前記伝送路補償装置は、自機器の外部
に独立して配設したことを特徴とする請求項14から請
求項16のいずれか記載の光中継器。 - 【請求項19】 前記伝送路補償装置は、異なる波長及
び出力の制御光を生成する複数の制御光源と、前記複数
の制御光源からの制御光を合波する合波器とを含むこと
を特徴とする請求項14から請求項18のいずれか記載
の光中継器。 - 【請求項20】 上り伝送路及び下り伝送路をそれぞれ
伝搬する光信号を対応する光増幅器で増幅して後段の上
り伝送路及び下り伝送路にそれぞれ送出する光中継器で
あって、前記伝送路内でラマン増幅効果を生じさせるた
めの制御光を前記光信号に重畳された制御信号に基づい
て生成する伝送路補償装置を前記上り伝送路及び下り伝
送路各々に対応して有することを特徴とする光中継器。 - 【請求項21】 前記伝送路補償装置は、前記制御光を
前段の伝送路に送出するよう構成したことを特徴とする
請求項20記載の光中継器。 - 【請求項22】 前記伝送路補償装置は、前記制御光を
後段の伝送路に送出するよう構成したことを特徴とする
請求項20記載の光中継器。 - 【請求項23】 前記伝送路補償装置は、自機器の内部
に配設したことを特徴とする請求項20から請求項22
のいずれか記載の光中継器。 - 【請求項24】 前記伝送路補償装置は、自機器の外部
に独立して配設したことを特徴とする請求項20から請
求項22のいずれか記載の光中継器。 - 【請求項25】 前記伝送路補償装置は、異なる波長及
び出力の制御光を生成する複数の制御光源と、前記複数
の制御光源からの制御光を合波する合波器とを含むこと
を特徴とする請求項20から請求項24のいずれか記載
の光中継器。 - 【請求項26】 前記上り伝送路及び下り伝送路各々に
対応する前記伝送路補償装置を同時に制御する共通回路
を含むことを特徴とする請求項20から請求項25のい
ずれか記載の光中継器。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP34826299A JP2001168799A (ja) | 1999-12-08 | 1999-12-08 | 光通信システム及びそれに用いる光中継器 |
US09/730,786 US20010003486A1 (en) | 1999-12-08 | 2000-12-07 | Optical communication system and optical repeater used for same |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP34826299A JP2001168799A (ja) | 1999-12-08 | 1999-12-08 | 光通信システム及びそれに用いる光中継器 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2001168799A true JP2001168799A (ja) | 2001-06-22 |
Family
ID=18395858
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP34826299A Pending JP2001168799A (ja) | 1999-12-08 | 1999-12-08 | 光通信システム及びそれに用いる光中継器 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20010003486A1 (ja) |
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US7274871B2 (en) * | 2001-12-27 | 2007-09-25 | Alcatel | Optical transmission system with raman amplifiers comprising a supervisory system |
US20090269058A1 (en) * | 2008-04-28 | 2009-10-29 | Mark Summa | System and Method for Self-Generation of Reference Signals |
CN108885382A (zh) * | 2016-03-30 | 2018-11-23 | 日本电气株式会社 | 激发光源设备和增益均衡方法 |
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JPH0993202A (ja) * | 1995-09-21 | 1997-04-04 | Fujitsu Ltd | 双方向光増幅回路 |
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JP4533472B2 (ja) * | 1998-03-19 | 2010-09-01 | 富士通株式会社 | 光増幅装置および光増幅装置による光出力制御方法ならびに光伝送装置 |
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-
1999
- 1999-12-08 JP JP34826299A patent/JP2001168799A/ja active Pending
-
2000
- 2000-12-07 US US09/730,786 patent/US20010003486A1/en not_active Abandoned
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---|---|
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