JP2006101358A - 光伝送システム及び光伝送方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 ユーザ端末へ送信されるデジタル信号の電気的な信号に対しスクランブラを施してから、この信号をデジタル光信号に変換し、アナログ光信号とこのデジタル光信号とを波長多重によって合波することにより、デジタル光信号がアナログ光信号に対して与えるクロストーク妨害の影響の影響を軽減させる。
【選択図】 図1
Description
P4,スターカプラP5,ONU(Optical Network Unit)P6,及びユーザ端末P7を含む。OLTP2は、光送受信部P22,WDM(Wavelength Division Multiplexing:波長分割多重方式)光カプラP23を含む。ONUP6及びユーザ端末P7は、一つのスターカプラP5に対して複数接続されても良い。光送受信部P22と1.55μm光送信器P4からの下り信号は、WDM光カプラP23によって波長多重化され、スターカプラP5を介し、各ONUP6を経由して各ユーザ端末P7へ伝送される。
ア(多重キャリア)による光アナログ伝送方式を適用できる。このような光アナログ伝送方式が適用された場合、ヘッドエンドP3は、数十MHz(メガヘルツ)〜770MHzにおいて6MHzおきに映像チャネルを均等に配分する。図10は、映像信号の周波数多重化の例を示す図である。
上記問題を解決するため、本発明は以下のような構成をとる。本発明の第一の態様は、光伝送システムであって、信号処理手段、変換手段、及び波長多重手段を含む。信号処理手段は、ユーザ端末へ送信されるデジタル信号の電気的な信号に対しスクランブラを施す。ユーザ端末へ送信されるデジタル信号とは、本システムによって局側(サーバ側)からユーザ端末へ送信されるデジタル信号である。スクランブラとは、入力されたデジタル信号の伝送符号系列をランダム化するものである。変換手段は、スクランブラを施されたデジタル信号の電気的な信号をデジタル光信号に変換する。波長多重手段は、ユーザ端末へ送信されるアナログ光信号とデジタル光信号とを波長多重により合波してユーザ端末へ送信する。
ターン周期のスクランブラが施される場合、デジタル信号の各スペクトル成分の強度は十分に小さくなり、クロストーク妨害の影響を低減することが可能となる。また、パターン周期が500ナノ秒以上のスクランブラが施されたデジタル信号の電気的な周波数スペクトルの各スペクトル成分間は2MHz以下となる。従って、特に多重キャリアにより伝送されるアナログ信号におけるキャリア間の隙間が2MHzである場合、キャリア間の隙間に必ずデジタル信号のスペクトル成分が位置することとなり、クロストーク妨害の影響を効果的に軽減させることが可能となる。
本発明の第二の態様は、光伝送システムであって、波長多重手段と分岐手段とを含む。波長多重手段は、ユーザ端末へ送信される第一の光信号とユーザ端末へ送信される第二の光信号とを波長多重により合波してユーザ端末側へ送信する。分岐手段は、波長多重手段から、合波された光信号において第一の光信号による第二の光信号への漏話(クロストーク)の影響が無視できる程度の距離に設置される。そして、この分岐手段は、波長多重手段から送信された光信号を複数の光伝送路へ分岐させ、ユーザ端末側へ送信する。
本発明の第三の態様は、光伝送システムであって、複数の波長多重手段、第一分岐手段、及び第二分岐手段を含む。波長多重手段は、ユーザ端末へ送信される第一の光信号とユーザ端末へ送信される第二の光信号とを波長多重により合波してユーザ端末側へ送信する。第一分岐手段は、複数の各波長多重手段に対し、前記第一の光信号を分岐させ送信する。第二分岐手段は、複数の各波長多重手段に対し、前記第二の光信号を分岐させ送信する。そして、波長多重手段は、第一分岐手段と第二分岐手段から送信された光信号を合波する。
まず、光伝送システム1の第一実施形態である光伝送システム1aの構成例について説明する。図1は、光伝送システム1aのシステム構成の例を示す図である。光伝送システム1aは、OLT2a,ヘッドエンド3,1.55μm光送信器4a,スターカプラ5,ONU6,及びユーザ端末7を含む。光伝送システム1aは、一つのスターカプラ5に複数のONU6,ユーザ端末7が接続されるように構成されても良い。
、アナログチャネルを劣化させない(例えばスペクトル成分S4,S5)。また、クロストークによる劣化の程度は、デジタル信号のスペクトル成分の強度に非線形に依存する。このため、周波数がアナログチャネルと重なっているスペクトル成分であっても、その強度が十分に小さい場合(閾値よりも小さい場合)は、そのアナログチャネルにおける劣化は無視することができる(例えばスペクトルS7)。このことから、1.49μm帯のデジタル光信号による1.55μm帯のアナログ光信号へのクロストークの影響を低減させるためには、より多くのスペクトル成分をアナログキャリアの隙間(図3でいう2MHzの隙間)に位置するようにすることが有効であることがわかる。また、デジタル信号の各スペクトル成分の強度を、クロストークによる悪影響を無視できる程度まで小さくすることも有効であることがわかる。
て敏感であるため、誘導ラマン散乱によるクロストーク妨害を低減するため、1.49μm帯のデジタル光信号の送信レベルを低く制限する必要があった。このため、1.49μm帯のデジタル光信号の送信可能距離を短くするか、分配先となるユーザ端末7の数を削減する必要があった。しかし、伝送システム1aによれば、上記のようにデジタル光信号の送信レベルの向上が可能となるため、伝送距離の向上やユーザ端末7の数(加入者数)の増加を図ることが可能となる。
次に、光伝送システム1の第二実施形態である光伝送システム1bの構成例について説明する。図6は、光伝送システム1bのシステム構成の例を示す図である。光伝送システム1bは、OLT2b,ヘッドエンド3,1.55μm光送信器4a,スターカプラ5,ONU6,及びユーザ端末7を含む。光伝送システム1bは、一つのスターカプラ5に複数のONU6,ユーザ端末7が接続されるように構成されても良い。また、光伝送システム1bでは、OLT2bに光カプラ24が含まれる。そして、この光カプラ24に対しユーザ端末側に位置する複数のスターカプラ5が接続され、その先にONU6やユーザ端末7が接続される。なお、光伝送システム1bに用いられる各装置(OLT2bを除く)は、光伝送システム1aに用いられる各装置と同じであるため、OLT2b以外の各装置についての説明は省く。
次に、光伝送システム1の第三実施形態である光伝送システム1cの構成例について説明する。図7は、光電送システム1cのシステム構成の例を示す図である。光電送システム1cは、OLT2c,ヘッドエンド3,1.55μm光送信器4c,スターカプラ5,ONU6,及びユーザ端末7を含む。光伝送システム1cは、一つのスターカプラ5に複数のONU6,ユーザ端末7が接続されるように構成されても良い。なお、光伝送システム1cに用いられる各装置は、OLT2cと1.55μm光送信器4cの構成を除けば、光伝送システム1bに用いられる各装置と同じである。このため、OLT2cと1.55μm光送信器4c以外の各装置についての説明は省く。
本発明は以下のように特定することができる。
(付記1)ユーザ端末へ送信されるデジタル信号の電気的な信号に対しスクランブラを施す信号処理手段と、
スクランブラを施された前記デジタル信号の電気的な信号をデジタル光信号に変換する
変換手段と、
ユーザ端末へ送信されるアナログ光信号と前記デジタル光信号とを波長多重により合波してユーザ端末へ送信する波長多重手段と
を含む光伝送システム。(1)
(付記2)前記アナログ光信号は、電気的には6MHzおきの多重キャリアにより伝送される信号であり、前記各キャリアは隣のキャリアとの間に2MHzの隙間を有する付記1に記載の光伝送システム。(2)
(付記3)前記信号処理手段は、パターン周期が500ナノ秒以上のスクランブラを施す付記1又は2に記載の光伝送システム。(3)
(付記4)前記アナログ光信号は1.55μm帯のアナログ光信号であり、前記変換手段は前記デジタル信号の電気的な信号を1.49μm帯のデジタル光信号に変換し、前記波長多重手段は1.49μm帯のデジタル光信号と1.55μm帯のアナログ光信号とを合波する付記1〜3のいずれかに記載の光伝送システム。
(付記5)信号処理手段が、ユーザ端末へ送信されるデジタル信号の電気的な信号に対しスクランブラを施すステップと、
変換手段が、スクランブラを施された前記デジタル信号の電気的な信号をデジタル光信号に変換するステップと、
波長多重手段が、ユーザ端末へ送信されるアナログ光信号と前記デジタル光信号とを波長多重により合波してユーザ端末へ送信するステップと
を含む光伝送方法。(4)
(付記6)ユーザ端末へ送信される第一の光信号とユーザ端末へ送信される第二の光信号とを波長多重により合波してユーザ端末側へ送信する波長多重手段と、
前記波長多重手段から、合波された光信号において第一の光信号による第二の光信号への漏話の影響が無視できる程度の距離に設置され、前記波長多重手段から送信された光信号を複数の光伝送路へ分岐させ、前記ユーザ端末側へ送信する分岐手段と
を含む光伝送システム。(5)
(付記7)ユーザ端末へ送信される第一の光信号とユーザ端末へ送信される第二の光信号とを波長多重により合波してユーザ端末側へ送信する複数の波長多重手段と、
前記複数の各波長多重手段に対し、前記第一の光信号を分岐させ送信する第一分岐手段と、
前記複数の各波長多重手段に対し、前記第二の光信号を分岐させ送信する第二分岐手段とを含み、
前記波長多重手段は、前記第一分岐手段と前記第二分岐手段から送信された光信号を合波する
光信号システム。
(付記8)波長多重手段が、ユーザ端末へ送信される第一の光信号とユーザ端末へ送信される第二の光信号とを波長多重により合波してユーザ端末側へ送信するステップと、
前記波長多重手段から、合波された光信号において第一の光信号による第二の光信号への漏話の影響が無視できる程度の距離に設置された分岐手段が、前記波長多重手段から送信された光信号を複数の光伝送路へ分岐させ、前記ユーザ端末側へ送信するステップと
を含む光伝送方法。
(付記9)第一分岐手段が、複数の各波長多重手段に対し、ユーザ端末へ送信される第一の光信号を分岐させ送信するステップと、
第二分岐手段が、複数の各波長多重手段に対し、ユーザ端末へ送信される第二の光信号を分岐させ送信するステップと、
前記各波長多重手段が、前記第一分岐手段と前記第二分岐手段から送信された光信号を波長多重により合波してユーザ端末側へ送信するステップと
を含む光伝送方法。
2a,2b,2c OLT
21 スクランブラ回路
211 排他的論理和回路
212 シフトレジスタユニット
22 光送受信部
23 WDM光カプラ
24 光カプラ
3 ヘッドエンド
4a,4c 1.55μm光送信器
41 1.55μm光送信部
42 光カプラ
5 スターカプラ
6 ONU
7 ユーザ端末
P1 光電送システム
P2 OLT
P22 光送受信部
P23 WDM光カプラ
P3 ヘッドエンド
P4 1.55μm光送信器
P5 スターカプラ
P6 ONU
P7 ユーザ端末
Claims (5)
- ユーザ端末へ送信されるデジタル信号の電気的な信号に対しスクランブラを施す信号処理手段と、
スクランブラを施された前記デジタル信号の電気的な信号をデジタル光信号に変換する変換手段と、
ユーザ端末へ送信されるアナログ光信号と前記デジタル光信号とを波長多重により合波してユーザ端末へ送信する波長多重手段と
を含む光伝送システム。 - 前記アナログ光信号は、電気的には6MHzおきの多重キャリアにより伝送される信号であり、前記各キャリアは隣のキャリアとの間に2MHzの隙間を有する請求項1に記載の光伝送システム。
- 前記信号処理手段は、パターン周期が500ナノ秒以上のスクランブラを施す請求項1又は2に記載の光伝送システム。
- 信号処理手段が、ユーザ端末へ送信されるデジタル信号の電気的な信号に対しスクランブラを施すステップと、
変換手段が、スクランブラを施された前記デジタル信号の電気的な信号をデジタル光信号に変換するステップと、
波長多重手段が、ユーザ端末へ送信されるアナログ光信号と前記デジタル光信号とを波長多重により合波してユーザ端末へ送信するステップと
を含む光伝送方法。 - ユーザ端末へ送信される第一の光信号とユーザ端末へ送信される第二の光信号とを波長多重により合波してユーザ端末側へ送信する波長多重手段と、
前記波長多重手段から、合波された光信号において第一の光信号による第二の光信号への漏話の影響が無視できる程度の距離に設置され、前記波長多重手段から送信された光信号を複数の光伝送路へ分岐させ、前記ユーザ端末側へ送信する分岐手段と
を含む光伝送システム。
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