JP2009253884A - 光通信線路の無瞬断切り替え方法および無瞬断切り替え装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 光路長調整器を含む迂回線路を現用線路に接続し、試験パルス光を用いて測定する現用線路と迂回線路の光路長差に基づいて双方の光路長が一致するように光路長調整器を制御し、続いて現用線路と迂回線路を通過する信号光のビット符号が一致するように光路長調整器を制御し、次に現用線路の信号光を遮断し信号光の経路を現用線路から迂回線路に移し替え、試験パルス光を用いて測定する迂回線路と切替先線路の光路長差に基づいて双方の光路長が一致するように光路長調整器を制御し、続いて迂回線路と切替先線路を通過する信号光のビット符号が一致するように光路長調整器を制御し、次に迂回線路の信号光を遮断し信号光の経路を迂回線路から切替先線路に移し替える。
【選択図】 図1
Description
迂回線路の光路長調整器は、迂回線路の挿入部の一端に接続された光ファイバと、その光ファイバに曲げを与える手段と、その光ファイバの曲げ部で光結合して信号光および試験パルス光を入出射する光ファイバ側面入出射器とを備え、光ファイバ側面入出射器を迂回線路の挿入部の他端に接続し、光ファイバ側面入出射器に対する光ファイバの側面入出射位置を変えて迂回線路の光路長を調整する構成である。
迂回線路24<第1の分岐線路(現用)5<切替先線路38
である。(1) 第1の分岐線路(現用)5の伝送時間をT0とし、(2) 迂回線路24の伝送時間をT1とし、(5) 切替先線路38の伝送時間をT2とする。これらは、光路差測定装置49を用いて測定できる。また、それぞれの光路長差ΔT1,ΔT2について、
T0−T1=ΔT1>0
T2−T0=ΔT2>0
とする。
迂回線路24<切替先線路38<第1の分岐線路(現用)5
である。また、それぞれの光路長差ΔT1,ΔT2について、
T0−T1=ΔT1>0
T2−T0=ΔT2<0
とする。
図1に示す光路長調整器21の他の構成例として、図11および図12を参照して光ファイバ側面入出射器について説明する。
図13は、光路長調整器21の他の構成例を示す。
図1に示す光通信システムの構成例において、第1の分岐線路(現用)5または切替先線路38と、光路長調整器21を含む迂回線路24との光路差が非常に大きく、光路長調整器(光ファイバ延伸機)21によって両者の光路長を一致させられない場合、本構成例の光路長調整器21を用いることにより迂回線路24の可変範囲を広げることができる。
2 試験光遮断フィルタ
3 第1の分岐部
4 試験光挿入カプラ
5 第1の分岐線路(現用)
6 第2の分岐部
7 第2の分岐線路
8 試験光遮断フィルタ
9 所外終端装置(ONU)
10 試験光挿入ポート
11 信号光モニタポート
12 迂回信号挿入ポート
13 現用信号モニタポート
14 上り信号光遮断フィルタ
15,15’ WIC(波長無依存型)光カプラ
16 短パルス光源
17 光オシロスコープ
18 制御部
19 透過帯域可変光フィルタ
20 可変光減衰器
21 光路長調整器
22 移動ステージ
23 延伸ファイバ
24 迂回線路
25 光アイソレータ
26 現用信号光
26’ 迂回信号光
27 合波信号光
28 合波試験パルス光
29 光ファイバフェルール
30 被入出射用光ファイバ
31 光ファイバ巻取り器
32 光ファイバ送出し器
33,33’ 光路長調整ファイバ
34 空間光通信装置
35 移動台
36,36’ 光学送受信器
38 切替先線路
39 可変曲げ損失器
41 一次迂回経路
42 二次迂回経路
49 光路差測定装置
70 入出射用ファイバ
71 ファイバテンション部
72 72’ ファイバリングガイド
73 被入出射用ファイバ曲げ部
Claims (7)
- 対向する伝送装置が現用線路を介して信号光を送受信し、伝送装置間のフレーム往復時間の測定値に基づいて通信のタイミングを管理する通信タイミング管理機能を備えた光通信システムに用いられ、前記現用線路を別の切替先線路に無瞬断で切り替える光通信線路の無瞬断切り替え方法において、
光路長の増減が可能な光路長調整器を含む迂回線路を前記現用線路に接続し、試験パルス光を用いて測定する前記現用線路と迂回線路の光路長差に基づいて双方の光路長が一致するように光路長調整器を制御し、続いて前記現用線路と迂回線路を通過する前記信号光のビット符号が一致するように光路長調整器を制御し、
次に、光遮断手段を用いて前記現用線路の前記信号光を遮断し、前記信号光の経路を前記現用線路から前記迂回線路に移し替え、
前記試験パルス光を用いて測定する前記迂回線路と前記切替先線路の光路長差に基づいて双方の光路長が一致するように光路長調整器を制御し、続いて前記迂回線路と前記切替先線路を通過する前記信号光のビット符号が一致するように光路長調整器を制御し、
次に、光遮断手段を用いて前記迂回線路の前記信号光を遮断し、前記信号光の経路を前記迂回線路から前記切替先線路に移し替える
ことを特徴とする光通信線路の無瞬断切り替え方法。 - 対向する伝送装置が現用線路を介して信号光を送受信し、伝送装置間のフレーム往復時間の測定値に基づいて通信のタイミングを管理する通信タイミング管理機能を備えた光通信システムに用いられ、前記現用線路を別の切替先線路に無瞬断で切り替える光通信線路の無瞬断切り替え方法において、
前記現用線路の両端に第1の入出力端子および第2の入出力端子を挿入し、第1の入出力端子と第2の入出力端子との間に光路長調整器および第3の入出力端子を挿入した迂回線路を接続し、第1の入出力端子−現用線路−第2の入出力端子−第3の入出力端子−迂回線路−第1の入出力端子と、第1の入出力端子−迂回線路−第3の入出力端子−第2の入出力端子−第3の入出力端子−迂回線路−第1の入出力端子の2つの閉経路を形成するステップと、
前記第1の入出力端子から前記迂回線路に分岐する前記信号光を光遮断手段を用いて遮断するとともに、前記第1の入出力端子から試験パルス光を前記現用線路および前記迂回線路に入力し、前記2つの閉経路を介して前記第1の入出力端子に戻る試験パルス光から、前記現用線路と前記迂回線路の光路長差を測定し、この光路長差に基づいて前記迂回線路と前記現用線路の光路長が一致するように前記光路長調整器を制御する第1の粗調整ステップと、
前記第1の粗調整ステップ後に、前記第1の入出力端子から前記迂回線路に分岐する前記信号光を徐々に大きくしながら、前記2つの閉経路を介して前記第1の入出力端子に戻る信号光からビット符号のずれを測定し、このビット符号が一致するように前記光路長調整器を制御する第1の微調整ステップと、
前記第1の微調整ステップ後に、光遮断手段を用いて前記現用線路の前記信号光を遮断し、前記信号光の経路を前記現用線路から前記迂回線路に移し替える現用/迂回線路切替ステップと、
前記現用/迂回線路切替ステップ後に、前記第1の入出力端子と前記第2の入出力端子との間で前記現用線路を前記切替先線路に接続替えを行う線路接続替えステップと、
前記線路接続替えステップ後に、前記第1の入出力端子から試験パルス光を前記切替先線路および前記迂回線路に入力し、前記2つの閉経路を介して前記第1の入出力端子に戻る試験パルス光から、前記切替先線路と前記迂回線路の光路長差を測定し、この光路長差に基づいて前記迂回線路と前記切替先線路の光路長が一致するように前記光路長調整器を制御する第2の粗調整ステップと、
前記第2の粗調整ステップ後に、前記第1の入出力端子から前記切替先線路に分岐する前記信号光を徐々に大きくしながら、前記2つの閉経路を介して前記第1の入出力端子に戻る信号光からビット符号のずれを測定し、このビット符号が一致するように前記光路長調整器を制御する第2の微調整ステップと、
前記第2の微調整ステップ後に、光遮断手段を用いて前記迂回線路の前記信号光を遮断し、前記信号光の経路を前記迂回線路から前記切替先線路に移し替える迂回/切替先線路切替ステップと
を有し、前記各粗調整ステップおよび前記各微調整ステップを前記通信タイミング管理機能を用いて行うことを特徴とする光通信線路の無瞬断切り替え方法。 - 対向する伝送装置が現用線路を介して信号光を送受信し、伝送装置間のフレーム往復時間の測定値に基づいて通信のタイミングを管理する通信タイミング管理機能を備えた光通信システムに用いられ、前記現用線路を別の切替先線路に無瞬断で切り替える光通信線路の無瞬断切り替え装置において、
前記現用線路の両端に第1の入出力端子および第2の入出力端子を挿入し、第1の入出力端子と第2の入出力端子との間に光路長調整器および第3の入出力端子を挿入した迂回線路を接続し、第1の入出力端子−現用線路−第2の入出力端子−第3の入出力端子−迂回線路−第1の入出力端子と、第1の入出力端子−迂回線路−第3の入出力端子−第2の入出力端子−第3の入出力端子−迂回線路−第1の入出力端子の2つの閉経路を形成し、
前記第1の入出力端子から前記迂回線路に分岐する前記信号光を光遮断手段を用いて遮断するとともに、前記第1の入出力端子から試験パルス光を前記現用線路および前記迂回線路に入力し、前記2つの閉経路を介して前記第1の入出力端子に戻る試験パルス光から、前記現用線路と前記迂回線路の光路長差を測定し、この光路長差に基づいて前記迂回線路と前記現用線路の光路長が一致するように前記光路長調整器を制御する第1の粗調整手段と、
前記第1の粗調整手段の処理後に、前記第1の入出力端子から前記迂回線路に分岐する前記信号光を徐々に大きくしながら、前記2つの閉経路を介して前記第1の入出力端子に戻る信号光からビット符号のずれを測定し、このビット符号が一致するように前記光路長調整器を制御する第1の微調整手段と、
前記第1の微調整手段の処理後に、光遮断手段を用いて前記現用線路の前記信号光を遮断し、前記信号光の経路を前記現用線路から前記迂回線路に移し替える現用/迂回線路切替手段と、
前記現用/迂回線路切替手段の処理後に、前記第1の入出力端子と前記第2の入出力端子との間で前記現用線路を前記切替先線路に接続替えを行った後に、前記第1の入出力端子から試験パルス光を前記切替先線路および前記迂回線路に入力し、前記2つの閉経路を介して前記第1の入出力端子に戻る試験パルス光から、前記切替先線路と前記迂回線路の光路長差を測定し、この光路長差に基づいて前記迂回線路と前記切替先線路の光路長が一致するように前記光路長調整器を制御する第2の粗調整手段と、
前記第2の粗調整手段の処理後に、前記第1の入出力端子から前記切替先線路に分岐する前記信号光を徐々に大きくしながら、前記2つの閉経路を介して前記第1の入出力端子に戻る信号光からビット符号のずれを測定し、このビット符号が一致するように前記光路長調整器を制御する第2の微調整手段と、
前記第2の微調整手段の処理後に、光遮断手段を用いて前記迂回線路の前記信号光を遮断し、前記信号光の経路を前記迂回線路から前記切替先線路に移し替える迂回/切替先線路切替手段と
を備え、前記各粗調整手段および前記各微調整手段を前記通信タイミング管理機能を用いて行う構成であることを特徴とする光通信線路の無瞬断切り替え装置。 - 請求項3に記載の光通信線路の無瞬断切り替え装置において、
前記迂回線路の前記光路長調整器は、前記迂回線路に延伸ファイバを挿入し、この延伸ファイバを移動ステージと固定端との間に複数回巻いて固定し、この移動ステージを移動させたときの延伸ファイバの伸び縮みで前記迂回線路の光路長を調整する構成である
ことを特徴とする光通信線路の無瞬断切り替え装置。 - 請求項3に記載の光通信線路の無瞬断切り替え装置において、
前記迂回線路の前記光路長調整器は、前記迂回線路の挿入部の一端に接続された光ファイバと、その光ファイバに曲げを与える手段と、その光ファイバの曲げ部で光結合して前記信号光および前記試験パルス光を入出射する光ファイバ側面入出射器とを備え、前記光ファイバ側面入出射器を前記迂回線路の挿入部の他端に接続し、前記光ファイバ側面入出射器に対する前記光ファイバの側面入出射位置を変えて前記迂回線路の光路長を調整する構成である
ことを特徴とする光通信線路の無瞬断切り替え装置。 - 請求項3に記載の光通信線路の無瞬断切り替え装置において、
前記迂回線路の前記光路長調整器は、前記迂回線路にそれぞれ光遮断手段を含む一次迂回線路および二次迂回線路を並列に挿入し、一次迂回線路に別の光路長調整器を挿入した構成であり、
前記光遮断手段を用いて前記二次迂回線路を遮断しながら前記一次迂回線路の光路長を前記別の光路長調整器で調整する第1の手段と、
前記別の光路長調整器で調整された光路長を前記二次迂回線路に設定し、その後に前記光遮断手段を用いて前記一次迂回線路から前記二次迂回線路に経路を切り替える第2の手段と、
前記別の光路長調整器の光路長を初期値に戻すとともに前記別の光路長調整器で調整された光路長を前記一次迂回線路に設定し、その後に前記光遮断手段を用いて前記二次迂回線路から前記一次迂回線路に経路を切り替える第3の手段とを備え、
前記第1の手段から前記第3の手段まで繰り返して前記迂回線路に所定の光路長を設定する構成である
ことを特徴とする光通信線路の無瞬断切り替え装置。 - 請求項6に記載の光通信線路の無瞬断切り替え装置において、
前記別の光路長調整器は、請求項4または請求項5に記載の光路長調整器を用いる構成である
ことを特徴とする光通信線路の無瞬断切り替え装置。
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