JP2012134608A - Optical transmission apparatus - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical transmission apparatus that can accurately count the number of error corrections throughout an FEC frame.SOLUTION: An optical transmission apparatus includes: an inner code error correction monitoring section 36 for detecting error correction information by inner codes of FEC frames from error correction results of the inner codes and outputting it as well as frame pulses (FP) and multi-frame pulses (MFP); an outer code error correction monitoring section 37 for detecting error correction information by outer codes of the FEC frames from error correction results of the outer codes and outputting it as well as FP and MFP; and an overall error correction monitoring section 38 for temporally synchronizing the error correction information by the inner codes of the FEC frames and the error correction information by the outer codes of the FEC frames in terms of the position of the FP and MFP from the inner code error correction monitoring section 36 and the FP and MFP from the outer code error correction monitoring section 37, and combining the error correction information by the inner codes of the FEC frames and the error correction information by the outer codes of the FEC frames to count the number of error corrections throughout the FEC frames.

Description

この発明は、ディジタル光通信システムに適用され、誤り訂正機能を有する光伝送装置に関するものである。   The present invention relates to an optical transmission apparatus applied to a digital optical communication system and having an error correction function.

従来の光伝送装置における誤り訂正機能は、複数の符号を連接する連接符号により、誤り訂正性能を高めている。連接する符号の符号化過程で前段に位置する符号を外符号と呼び、後段に位置する符号を内符号と呼ぶ。   The error correction function in the conventional optical transmission apparatus improves error correction performance by using a concatenated code that concatenates a plurality of codes. In the encoding process of the concatenated codes, a code located in the preceding stage is called an outer code, and a code located in the subsequent stage is called an inner code.

ITU−T Recommendation G.709/Y.1331(03/2003)ITU-T Recommendation G. 709 / Y. 1331 (03/2003) OIF−FD−100G−DWDM−01.0(100G Ultra Long Haul DWDM Framework Document)OIF-FD-100G-DWDM-01.0 (100G Ultra Long Haul DWDM Framework Document)

従来の光伝送装置における誤り訂正機能は、送受信する情報信号のビットレートが10Gbps、40Gbpsの信号を扱うため、1石のLSI(Large Scale Integration)で外符号誤り訂正符号化部及び外符号誤り訂正復号化部と、内符号誤り訂正符号化部及び内符号誤り訂正復号化部を実装することが可能であった。これらの外符号誤り訂正符号化部及び外符号誤り訂正復号化部、内符号誤り訂正符号化部及び内符号誤り訂正復号化部で、情報理論に基く受信信号の誤り訂正を実施する際に、それぞれの復号化部で、同一のビットを訂正する可能性があり、全体の訂正ビット数をカウントするときには、その重複した訂正ビット分を取り除く必要がある。   The error correction function in the conventional optical transmission apparatus handles signals with a bit rate of 10 Gbps or 40 Gbps for information signals to be transmitted and received, so that an outer code error correction encoding unit and an outer code error correction are performed by a single LSI (Large Scale Integration). It was possible to implement a decoding unit, an inner code error correction coding unit, and an inner code error correction decoding unit. In carrying out error correction of the received signal based on information theory in these outer code error correction coding unit and outer code error correction decoding unit, inner code error correction coding unit and inner code error correction decoding unit, Each decoding unit may correct the same bit, and when counting the total number of correction bits, it is necessary to remove the duplicate correction bits.

そのため、LSI内部における内符号誤り訂正復号化部と外符号誤り訂正復号化部において生成されるそれぞれの訂正情報の時間同期を取る必要があるが、それぞれの復号化部が同一LSIに実装されていることから、訂正情報を出力するタイミングが予め設計時に既知であり同期を取ることが容易であった。   Therefore, it is necessary to synchronize each correction information generated in the inner code error correction decoding unit and the outer code error correction decoding unit in the LSI, but each decoding unit is mounted on the same LSI. Therefore, the timing for outputting the correction information is known in advance at the time of design, and synchronization is easy.

しかしながら、近年、100Gbpsを超えるビットレートを送受信する技術が確立されてきており、そのような高速信号を扱う場合、外符号誤り訂正符号化部及び外符号誤り訂正復号化部と、内符号誤り訂正符号化部及び内符号誤り訂正復号化部を1石のLSIで実装することが難しく、外符号、内符号それぞれの復号化部を別々のLSIで実装する必要がある。   However, in recent years, techniques for transmitting and receiving a bit rate exceeding 100 Gbps have been established, and when handling such high-speed signals, an outer code error correction encoding unit, an outer code error correction decoding unit, and an inner code error correction It is difficult to implement the encoding unit and the inner code error correction decoding unit with a single LSI, and it is necessary to mount the decoding units for the outer code and the inner code with separate LSIs.

この場合、内符号誤り訂正復号化部と、外符号誤り訂正復号化部で生成した訂正情報を、時間同期する必要があるが、それぞれのLSIで訂正情報を出力するタイミングが揃わないことから、FEC(Forward Error Correction)フレームの同期を取ることができないという問題点があった。   In this case, it is necessary to time-synchronize the correction information generated by the inner code error correction decoding unit and the outer code error correction decoding unit, but the timing for outputting the correction information in each LSI is not uniform, There has been a problem in that FEC (Forward Error Correction) frames cannot be synchronized.

本発明は、前記のような課題を解決するためになされたものであり、フレームパルス及びマルチフレームパルスの位置から、内符号、外符号の誤り訂正情報を時間的に同期させ、FECフレーム全体の誤り訂正数を正確にカウントすることができる光伝送装置を得ることを目的とする。   The present invention has been made in order to solve the above-described problems. The error correction information of the inner code and the outer code is temporally synchronized from the position of the frame pulse and the multi-frame pulse, so that the entire FEC frame can be synchronized. An object of the present invention is to obtain an optical transmission apparatus capable of accurately counting the number of error corrections.

本発明に係る光伝送装置は、受信信号の内符号の誤り訂正復号化処理を実施し、内符号の誤り訂正結果と共に、フレームパルス及びマルチフレームパルスを併せて出力する内符号誤り訂正復号化部と、前記内符号誤り訂正復号化部で内符号の誤り訂正復号化された受信信号に対して、さらに外符号の誤り訂正復号化処理を実施し、外符号の誤り訂正結果と共に、フレームパルス及びマルチフレームパルスを併せて出力する外符号誤り訂正復号化部と、前記内符号誤り訂正復号化部からの内符号の誤り訂正結果からFECフレームの内符号による誤り訂正情報を検出し、フレームパルス及びマルチフレームパルスを併せて出力する内符号誤り訂正モニタ部と、前記外符号誤り訂正復号化部からの外符号の誤り訂正結果からFECフレームの外符号による誤り訂正情報を検出し、フレームパルス及びマルチフレームパルスを併せて出力する外符号誤り訂正モニタ部と、前記内符号誤り訂正モニタ部からのフレームパルス及びマルチフレームパルス、並びに前記外符号誤り訂正モニタ部からのフレームパルス及びマルチフレームパルスの位置から、前記内符号誤り訂正モニタ部からのFECフレームの内符号による誤り訂正情報、及び前記外符号誤り訂正モニタ部からのFECフレームの外符号による誤り訂正情報を時間的に同期させ、FECフレームの内符号による誤り訂正情報及びFECフレームの外符号による誤り訂正情報を合算してFECフレーム全体の誤り訂正数をカウントする全体誤り訂正モニタ部とを備えるものである。   An optical transmission device according to the present invention performs an inner code error correction decoding process of a received signal, and outputs an inner code error correction result together with a frame pulse and a multi-frame pulse together with the inner code error correction result. Further, an error correction decoding process of the outer code is further performed on the received signal subjected to the error correction decoding of the inner code by the inner code error correction decoding unit, and together with the error correction result of the outer code, a frame pulse and An outer code error correction decoding unit that outputs a multi-frame pulse together, and error correction information by the inner code of the FEC frame from the error correction result of the inner code from the inner code error correction decoding unit, An inner code error correction monitor unit that outputs a multi-frame pulse and an outer code error code obtained from the outer code error correction result from the outer code error correction decoding unit. An outer code error correction monitor unit that detects error correction information by the output and outputs a frame pulse and a multi frame pulse together, a frame pulse and a multi frame pulse from the inner code error correction monitor unit, and the outer code error correction monitor Error correction information by the inner code of the FEC frame from the inner code error correction monitor unit, and error correction by the outer code of the FEC frame from the outer code error correction monitor unit, from the position of the frame pulse and multi-frame pulse from the unit A total error correction monitor unit that synchronizes information temporally and sums error correction information by the inner code of the FEC frame and error correction information by the outer code of the FEC frame and counts the number of error corrections of the entire FEC frame It is.

本発明に係る光伝送装置によれば、内符号誤り訂正復号化部と、外符号誤り訂正復号化部が同一LSIに実装されていない場合でも、FECフレーム全体の誤り訂正数を正確にカウントすることができるという効果がある。   According to the optical transmission apparatus of the present invention, even when the inner code error correction decoding unit and the outer code error correction decoding unit are not mounted on the same LSI, the number of error corrections of the entire FEC frame is accurately counted. There is an effect that can be.

この発明の実施の形態1に係るディジタル光通信システムの構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the digital optical communication system which concerns on Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1に係るディジタル光通信システムの光伝送装置の詳細構成を示す図である。It is a figure which shows the detailed structure of the optical transmission apparatus of the digital optical communication system which concerns on Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1に係る光伝送装置による訂正結果のフォーマットを示す図である。It is a figure which shows the format of the correction result by the optical transmission apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態2に係る光伝送装置による訂正結果のフォーマットを示す図である。It is a figure which shows the format of the correction result by the optical transmission apparatus which concerns on Embodiment 2 of this invention. この発明の実施の形態3に係る光伝送装置による訂正結果のフォーマットを示す図である。It is a figure which shows the format of the correction result by the optical transmission apparatus which concerns on Embodiment 3 of this invention.

以下、本発明の光伝送装置の好適な実施の形態につき図面を用いて説明する。   Hereinafter, preferred embodiments of an optical transmission apparatus of the present invention will be described with reference to the drawings.

実施の形態1.
この発明の実施の形態1に係る光伝送装置について図1から図3までを参照しながら説明する。図1は、この発明の実施の形態1に係るディジタル光通信システムの構成を示すブロック図である。なお、以降では、各図中、同一符号は同一又は相当部分を示す。
Embodiment 1 FIG.
An optical transmission apparatus according to Embodiment 1 of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 is a block diagram showing a configuration of a digital optical communication system according to Embodiment 1 of the present invention. In the following, in each figure, the same reference numerals indicate the same or corresponding parts.

図1において、ディジタル光通信システムは、光伝送装置10と、光伝送装置30と、2つの光伝送装置10、30を接続する通信路20とが設けられている。   In FIG. 1, the digital optical communication system includes an optical transmission device 10, an optical transmission device 30, and a communication path 20 that connects the two optical transmission devices 10 and 30.

図2は、この発明の実施の形態1に係るディジタル光通信システムの光伝送装置の詳細構成を示す図である。   FIG. 2 is a diagram showing a detailed configuration of the optical transmission apparatus of the digital optical communication system according to the first embodiment of the present invention.

図2において、光伝送装置10は、送信系として、OTU(Optical channel Transport Unit)フレーマ11と、外符号誤り訂正符号化部12と、内符号誤り訂正符号化部13と、E/O変換部14とが設けられている。   In FIG. 2, the optical transmission apparatus 10 includes, as a transmission system, an OTU (Optical channel Transport Unit) framer 11, an outer code error correction encoding unit 12, an inner code error correction encoding unit 13, and an E / O conversion unit. 14 is provided.

また、光伝送装置30は、受信系として、O/E変換部31と、フレーム同期部32と、内符号誤り訂正復号化部33と、外符号誤り訂正復号化部34と、OTUデフレーマ35と、内符号誤り訂正モニタ部36と、外符号誤り訂正モニタ部37と、全体誤り訂正モニタ部38とが設けられている。   The optical transmission apparatus 30 includes, as a reception system, an O / E conversion unit 31, a frame synchronization unit 32, an inner code error correction decoding unit 33, an outer code error correction decoding unit 34, and an OTU deframer 35. An inner code error correction monitor unit 36, an outer code error correction monitor unit 37, and an overall error correction monitor unit 38 are provided.

なお、光伝送装置10及び30は、同じ構成を有し、送信系として、OTUフレーマ11と、外符号誤り訂正符号化部12と、内符号誤り訂正符号化部13と、E/O変換部14とが設けられ、受信系として、O/E変換部31と、フレーム同期部32と、内符号誤り訂正復号化部33と、外符号誤り訂正復号化部34と、OTUデフレーマ35と、内符号誤り訂正モニタ部36と、外符号誤り訂正モニタ部37と、全体誤り訂正モニタ部38とが設けられている。   Note that the optical transmission apparatuses 10 and 30 have the same configuration, and the transmission system includes an OTU framer 11, an outer code error correction coding unit 12, an inner code error correction coding unit 13, and an E / O conversion unit. 14 as an O / E conversion unit 31, a frame synchronization unit 32, an inner code error correction decoding unit 33, an outer code error correction decoding unit 34, an OTU deframer 35, A code error correction monitor unit 36, an outer code error correction monitor unit 37, and an overall error correction monitor unit 38 are provided.

つぎに、この実施の形態1に係る光伝送装置の動作について図面を参照しながら説明する。   Next, the operation of the optical transmission apparatus according to the first embodiment will be described with reference to the drawings.

図3は、この発明の実施の形態1に係る光伝送装置による訂正結果のフォーマットを示す図である。   FIG. 3 is a diagram showing a format of a correction result by the optical transmission apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.

光伝送装置10のOTUフレーマ11は、クライアント信号を、OTUkフレーム(送信信号)に変換するとともに、OTUkフレームの先頭を示すフレームパルス(FP)と、複数のOTUkフレームの集合であるマルチフレームの先頭を示すマルチフレームパルス(MFP)を生成し、送信信号とFP、MFPとを並列に外符号誤り訂正符号化部12へ送信する。   The OTU framer 11 of the optical transmission apparatus 10 converts a client signal into an OTUk frame (transmission signal), a frame pulse (FP) indicating the head of the OTUk frame, and the head of a multiframe that is a set of a plurality of OTUk frames. Is generated, and the transmission signal, FP, and MFP are transmitted in parallel to the outer code error correction coding unit 12.

OTUkフレームのk(=0,1,2,3,4・・・)は、ビットレートを表す識別番号である。OTUkフレームは、FAS(Frame Alignment Signal)やMFAS(Multi−FAS)などのオーバヘッド情報を含む。   K (= 0, 1, 2, 3, 4...) Of the OTUk frame is an identification number representing a bit rate. The OTUk frame includes overhead information such as FAS (Frame Alignment Signal) and MFAS (Multi-FAS).

これらのフレームパルス、マルチフレームパルスは、ITU−T G.709で規定されている。フレームパルスは、複数のFECフレームの集合であるOTUkフレームを1フレームとしてそのフレームの先頭に同期した識別信号である。また、マルチフレームパルスは、複数のOTUkフレームの集合をマルチフレームとして、マルチフレームの先頭に同期した識別信号である。   These frame pulses and multi-frame pulses are ITU-T GG. 709. The frame pulse is an identification signal synchronized with the head of the OTUk frame which is a set of a plurality of FEC frames as one frame. The multi-frame pulse is an identification signal synchronized with the head of the multi-frame, with a set of a plurality of OTUk frames as a multi-frame.

外符号誤り訂正符号化部12は、送信信号を情報系列としてそれに応じた冗長ビットを付加することにより、送信信号を符号化する。符号化した送信信号とFP、MFPとを並列に内符号誤り訂正符号化部13へ送信する。このとき、OTUkフレーム内の信号を符号化し易いように幾つかに分割して、符号化を行うので、これをFECフレームと呼ぶ。説明を簡単にするために、FECフレームが、例えば、フレームの先頭から順に「情報ビット」、「外符号の冗長ビット」及び「内符号の冗長ビット」の3つの領域から構成されているとし、外符号は、「情報ビット」及び「外符号の冗長ビット」から構成されている。   The outer code error correction encoding unit 12 encodes the transmission signal by adding the redundant bits corresponding to the transmission signal as an information sequence. The encoded transmission signal, FP, and MFP are transmitted in parallel to the inner code error correction encoding unit 13. At this time, the signal in the OTUk frame is divided into several parts so as to be easily encoded, and is encoded, and this is called an FEC frame. In order to simplify the description, it is assumed that the FEC frame is composed of, for example, three regions of “information bit”, “redundant bit of outer code”, and “redundant bit of inner code” in order from the head of the frame. The outer code is composed of “information bits” and “redundant bits of the outer code”.

内符号誤り訂正符号化部13は、送信信号を情報系列としてそれに応じた冗長ビットを付加することにより、送信信号を符号化する。内符号は、「情報ビット」及び「内符号の冗長ビット」から構成されている。   The inner code error correction encoding unit 13 encodes the transmission signal by adding the redundant bits corresponding to the transmission signal as an information sequence. The inner code is composed of “information bits” and “redundant bits of the inner code”.

光伝送装置10のE/O変換部14は、誤り訂正符号化された送信信号である電気信号を光信号に変換し、通信路20へ送信する。   The E / O conversion unit 14 of the optical transmission apparatus 10 converts an electrical signal, which is a transmission signal subjected to error correction coding, into an optical signal and transmits the optical signal to the communication path 20.

通信路20は、光伝送装置10から送信された光信号を伝送し、光伝送装置30のO/E変換部31は、光信号を受信し、電気信号(受信信号)に変換する。   The communication path 20 transmits the optical signal transmitted from the optical transmission device 10, and the O / E converter 31 of the optical transmission device 30 receives the optical signal and converts it into an electrical signal (received signal).

フレーム同期部32は、受信信号のOTUkフレームのオーバヘッド情報からOTUkフレームの先頭を示すフレームパルス(FP)と、マルチフレームの先頭を示すマルチフレームパルス(MFP)を生成し、受信信号と並列に、内符号誤り訂正復号化部33へ送信する。   The frame synchronization unit 32 generates a frame pulse (FP) indicating the head of the OTUk frame and a multi-frame pulse (MFP) indicating the head of the multiframe from the overhead information of the OTUk frame of the received signal, and in parallel with the received signal, Transmit to the inner code error correction decoding unit 33.

フレームパルスは、OTUkフレームのオーバヘッド情報のFASを用いて生成される。また、マルチフレームパルスは、OTUkフレームのオーバヘッド情報のMFASから生成される。   The frame pulse is generated using the FAS of the overhead information of the OTUk frame. The multi-frame pulse is generated from the MFAS of the overhead information of the OTUk frame.

内符号誤り訂正復号化部33は、受信信号の内符号の誤り訂正復号化処理を実施し、内符号の誤り訂正結果を内符号誤り訂正モニタ部36へ送信する。この時、どのFECフレームを訂正したのかを識別できるように、フレームパルスとマルチフレームパルスを併せて送信する。また、復号化した送信信号とFP、MFPとを並列に符号誤り訂正復号化部34へ送信する。   The inner code error correction decoding unit 33 performs error correction decoding processing of the inner code of the received signal, and transmits the error correction result of the inner code to the inner code error correction monitor unit 36. At this time, a frame pulse and a multi-frame pulse are transmitted together so as to identify which FEC frame is corrected. Also, the decoded transmission signal, FP, and MFP are transmitted in parallel to the code error correction decoding unit 34.

外符号誤り訂正復号化部34は、内符号誤り訂正復号化部33で内符号の誤り訂正復号化された受信信号に対して、さらに外符号の誤り訂正復号化処理を実施し、外符号の誤り訂正結果を外符号誤り訂正モニタ部37へ送信する。内符号誤り訂正復号化部33と同様に、外符号の訂正結果と共に、どのFECフレームを訂正したのかを識別できるように、フレームパルスとマルチフレームパルスを送信する。また、復号化した送信信号とFP、MFPとを並列にOTUデフレーマ35へ送信する。   The outer code error correction decoding unit 34 further performs error correction decoding processing of the outer code on the reception signal subjected to error correction decoding of the inner code by the inner code error correction decoding unit 33. The error correction result is transmitted to the outer code error correction monitor unit 37. Similar to the inner code error correction decoding unit 33, together with the correction result of the outer code, a frame pulse and a multi-frame pulse are transmitted so as to identify which FEC frame has been corrected. Also, the decoded transmission signal, FP, and MFP are transmitted to the OTU deframer 35 in parallel.

光伝送装置30のOTUデフレーマ35は、フレームパルスとマルチフレームパルスに基づきOTUkフレーム(受信信号)からクライアント信号を抽出する。   The OTU deframer 35 of the optical transmission apparatus 30 extracts the client signal from the OTUk frame (reception signal) based on the frame pulse and the multiframe pulse.

内符号誤り訂正モニタ部36は、フレームパルス及びマルチフレームパルスに基づきFECフレームの内符号による誤り訂正情報を検出し、フレームパルス及びマルチフレームパルスと共に、全体誤り訂正モニタ部38へ送信する。   The inner code error correction monitor unit 36 detects error correction information based on the inner code of the FEC frame based on the frame pulse and the multi-frame pulse, and transmits the error correction information to the overall error correction monitor unit 38 together with the frame pulse and the multi-frame pulse.

外符号誤り訂正モニタ部37は、フレームパルス及びマルチフレームパルスに基づきFECフレームの外符号による誤り訂正情報を検出し、フレームパルス及びマルチフレームパルスと共に、全体誤り訂正モニタ部38へ送信する。   The outer code error correction monitor unit 37 detects error correction information based on the outer code of the FEC frame based on the frame pulse and the multi-frame pulse, and transmits the error correction information to the overall error correction monitor unit 38 together with the frame pulse and the multi-frame pulse.

図3は、内符号誤り訂正復号化部33及び外符号誤り訂正復号化部34による訂正結果(訂正ビット位置情報)のフォーマットである。   FIG. 3 shows a format of a correction result (correction bit position information) by the inner code error correction decoding unit 33 and the outer code error correction decoding unit 34.

図3(a)及び(b)において、内符号誤り訂正復号化部33及び外符号誤り訂正復号化部34により訂正したビット位置がハイ(High)信号で、訂正されない正常ビットの位置をロー(Low)信号で表す。   3A and 3B, the bit positions corrected by the inner code error correction decoding unit 33 and the outer code error correction decoding unit 34 are high (High) signals, and the positions of normal bits that are not corrected are low ( Low) signal.

全体誤り訂正モニタ部38は、内符号誤り訂正復号化部33及び外符号誤り訂正復号化部34それぞれのフレームパルス(FP)及びマルチフレームパルス(MFP)の位置から、OTUkフレームの時間同期を取る。すなわち、同時にFECフレームの同期が行われることになる。   The overall error correction monitor unit 38 obtains time synchronization of the OTUk frame from the positions of the frame pulse (FP) and the multi-frame pulse (MFP) of the inner code error correction decoding unit 33 and the outer code error correction decoding unit 34, respectively. . That is, the FEC frame is synchronized at the same time.

OTUkフレームおよびFECフレームの時間同期は、フレームパルス(FP)のみを用いることも可能である。ただし、この場合は、フレームパルス(FP)及びマルチフレームパルス(MFP)の両方を用いる場合と比べて、内符号誤り訂正モニタ部36と外符号誤り訂正モニタ部37との間で許容される遅延時間が短くなる。   Only the frame pulse (FP) can be used for time synchronization of the OTUk frame and the FEC frame. However, in this case, the delay allowed between the inner code error correction monitor unit 36 and the outer code error correction monitor unit 37 is compared with the case where both the frame pulse (FP) and the multi-frame pulse (MFP) are used. Time is shortened.

図3(a)及び(b)に示すように、あるFECフレーム(太枠で囲んでいる。)に着目したとき、内符号の訂正ビット位置と外符号の訂正ビット位置が同じ場合がある。ディジタル信号は2値信号であるため、2回同じビットを訂正したということは、結局何も訂正しなかったことと同義である。この重複ビット分を取り除くと、このFECフレームが訂正されたビット数は「1」であることが分かる。全体誤り訂正モニタ部38は、誤り訂正の重複ビット分を除いて、FECフレーム全体の誤り訂正数を正確にカウントすることができる。   As shown in FIGS. 3A and 3B, when attention is paid to a certain FEC frame (enclosed by a thick frame), the correction bit position of the inner code may be the same as the correction bit position of the outer code. Since the digital signal is a binary signal, correcting the same bit twice is equivalent to not correcting anything after all. When the duplicate bits are removed, it can be seen that the number of bits corrected in the FEC frame is “1”. The total error correction monitor unit 38 can accurately count the number of error corrections of the entire FEC frame, excluding duplicate bits for error correction.

実施の形態2.
この発明の実施の形態2に係る光伝送装置について図4を参照しながら説明する。図4は、この発明の実施の形態2に係る光伝送装置による訂正結果のフォーマットを示す図である。この発明の実施の形態2に係る光伝送装置の構成は、上記の実施の形態1と同様である。
Embodiment 2. FIG.
An optical transmission apparatus according to Embodiment 2 of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 4 is a diagram showing a format of a correction result by the optical transmission apparatus according to Embodiment 2 of the present invention. The configuration of the optical transmission apparatus according to the second embodiment of the present invention is the same as that of the first embodiment.

図4は、内符号誤り訂正復号化部33及び外符号誤り訂正復号化部34による訂正結果(訂正ビット数情報)のフォーマットである。   FIG. 4 shows a format of a correction result (correction bit number information) by the inner code error correction decoding unit 33 and the outer code error correction decoding unit 34.

図4(a)及び(b)において、内符号誤り訂正復号化部33及び外符号誤り訂正復号化部34により訂正したFECフレーム単位での訂正ビット数を表す。   4A and 4B, the number of correction bits in units of FEC frames corrected by the inner code error correction decoding unit 33 and the outer code error correction decoding unit 34 is shown.

全体誤り訂正モニタ部38は、内符号誤り訂正復号化部33及び外符号誤り訂正復号化部34それぞれのフレームパルス(FP)及びマルチフレームパルス(MFP)の位置から、OTUkフレームの時間同期を取る。すなわち、同時にFECフレームの同期が行われることになる。   The overall error correction monitor unit 38 obtains time synchronization of the OTUk frame from the positions of the frame pulse (FP) and the multi-frame pulse (MFP) of the inner code error correction decoding unit 33 and the outer code error correction decoding unit 34, respectively. . That is, the FEC frame is synchronized at the same time.

OTUkフレームおよびFECフレームの時間同期は、フレームパルス(FP)のみを用いることも可能である。ただし、この場合は、フレームパルス(FP)及びマルチフレームパルス(MFP)の両方を用いる場合と比べて、内符号誤り訂正モニタ部36と外符号誤り訂正モニタ部37との間で許容される遅延時間が短くなる。   Only the frame pulse (FP) can be used for time synchronization of the OTUk frame and the FEC frame. However, in this case, the delay allowed between the inner code error correction monitor unit 36 and the outer code error correction monitor unit 37 is compared with the case where both the frame pulse (FP) and the multi-frame pulse (MFP) are used. Time is shortened.

図4(a)及び(b)に示すように、あるFECフレーム(太枠で囲んでいる。)に着目したとき、内符号の訂正ビット数と外符号の訂正ビット数の和を計算することで、全体誤り訂正モニタ部38は、全体の誤り訂正数をカウントする。上記の実施の形態1と比べ、精度は悪くなるが、訂正結果を送信する情報量や全体誤り訂正モニタ部38の処理が小さくなる特徴を有する。   As shown in FIGS. 4A and 4B, when attention is paid to a certain FEC frame (enclosed by a thick frame), the sum of the number of correction bits of the inner code and the number of correction bits of the outer code is calculated. Thus, the total error correction monitor unit 38 counts the total number of error corrections. Compared to the first embodiment, the accuracy is worse, but the amount of information for transmitting the correction result and the processing of the overall error correction monitor unit 38 are reduced.

実施の形態3.
この発明の実施の形態3に係る光伝送装置について図5を参照しながら説明する。図5は、この発明の実施の形態3に係る光伝送装置による訂正結果のフォーマットを示す図である。この発明の実施の形態3に係る光伝送装置の構成は、上記の実施の形態1と同様である。
Embodiment 3 FIG.
An optical transmission apparatus according to Embodiment 3 of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a diagram showing a format of a correction result by the optical transmission apparatus according to Embodiment 3 of the present invention. The configuration of the optical transmission apparatus according to Embodiment 3 of the present invention is the same as that of Embodiment 1 above.

図5は、内符号誤り訂正復号化部33及び外符号誤り訂正復号化部34による訂正結果(訂正ビット数情報と訂正不可/可情報)のフォーマットである。   FIG. 5 shows a format of a correction result (correction bit number information and uncorrectable / possible information) by the inner code error correction decoding unit 33 and the outer code error correction decoding unit 34.

図5(a)及び(b)に示すように、内符号誤り訂正復号化部33及び外符号誤り訂正復号化部34は、上記の実施の形態2で説明した、FECフレーム当たりの訂正ビット数情報に加え、訂正不可/可情報を併せて(並列に)内符号誤り訂正モニタ部36及び外符号誤り訂正モニタ部37へ送信する。   As shown in FIGS. 5A and 5B, the inner code error correction decoding unit 33 and the outer code error correction decoding unit 34 are the number of correction bits per FEC frame described in the second embodiment. In addition to information, uncorrectable / possible information is also transmitted (in parallel) to the inner code error correction monitor unit 36 and the outer code error correction monitor unit 37.

全体誤り訂正モニタ部38による全体の誤り訂正数のカウントは、上記の実施の形態2とほぼ同一であるが、訂正不可/可情報のうち、訂正不可が有意であった場合、当該FECフレームについては、全体誤り訂正モニタ部38は訂正ビット数の合計計算から除く処理を実施する。ビット誤り率を計算する際の分母となる送信ビット数も同時に除くため、算出されるビット誤り率の誤差が上記の実施の形態2よりは良くなる。   The total number of error corrections by the total error correction monitor unit 38 is almost the same as that in the second embodiment. However, when correction is impossible among the correction impossible / possible information, the FEC frame is determined. The total error correction monitor unit 38 performs processing to exclude from the total calculation of the number of correction bits. Since the number of transmission bits as a denominator when calculating the bit error rate is also removed at the same time, the error of the calculated bit error rate is better than that of the second embodiment.

10 光伝送装置、11 OTUフレーマ、12 外符号誤り訂正符号化部、13 内符号誤り訂正符号化部、14 E/O変換部、20 通信路、30 光伝送装置、31 O/E変換部、32 フレーム同期部、33 内符号誤り訂正復号化部、34 外符号誤り訂正復号化部、35 OTUデフレーマ、36 内符号誤り訂正モニタ部、37 外符号誤り訂正モニタ部、38 全体誤り訂正モニタ部。   10 optical transmission device, 11 OTU framer, 12 outer code error correction coding unit, 13 inner code error correction coding unit, 14 E / O conversion unit, 20 communication path, 30 optical transmission device, 31 O / E conversion unit, 32 frame synchronization section, 33 inner code error correction decoding section, 34 outer code error correction decoding section, 35 OTU deframer, 36 inner code error correction monitoring section, 37 outer code error correction monitoring section, 38 overall error correction monitoring section.

Claims (4)

受信信号の内符号の誤り訂正復号化処理を実施し、内符号の誤り訂正結果と共に、フレームパルス及びマルチフレームパルスを併せて出力する内符号誤り訂正復号化部と、
前記内符号誤り訂正復号化部で内符号の誤り訂正復号化された受信信号に対して、さらに外符号の誤り訂正復号化処理を実施し、外符号の誤り訂正結果と共に、フレームパルス及びマルチフレームパルスを併せて出力する外符号誤り訂正復号化部と、
前記内符号誤り訂正復号化部からの内符号の誤り訂正結果からFECフレームの内符号による誤り訂正情報を検出し、フレームパルス及びマルチフレームパルスを併せて出力する内符号誤り訂正モニタ部と、
前記外符号誤り訂正復号化部からの外符号の誤り訂正結果からFECフレームの外符号による誤り訂正情報を検出し、フレームパルス及びマルチフレームパルスを併せて出力する外符号誤り訂正モニタ部と、
前記内符号誤り訂正モニタ部からのフレームパルス及びマルチフレームパルス、並びに前記外符号誤り訂正モニタ部からのフレームパルス及びマルチフレームパルスの位置から、前記内符号誤り訂正モニタ部からのFECフレームの内符号による誤り訂正情報、及び前記外符号誤り訂正モニタ部からのFECフレームの外符号による誤り訂正情報を時間的に同期させ、FECフレームの内符号による誤り訂正情報及びFECフレームの外符号による誤り訂正情報を合算してFECフレーム全体の誤り訂正数をカウントする全体誤り訂正モニタ部と
を備えたことを特徴とする光伝送装置。
An inner code error correction decoding unit that performs error correction decoding processing of the inner code of the received signal and outputs the error correction result of the inner code together with the frame pulse and the multi-frame pulse;
The received signal subjected to the inner code error correction decoding by the inner code error correction decoding unit is further subjected to error correction decoding processing of the outer code, and together with the error correction result of the outer code, the frame pulse and the multi-frame An outer code error correction decoding unit that outputs pulses together;
An inner code error correction monitoring unit that detects error correction information by the inner code of the FEC frame from the error correction result of the inner code from the inner code error correction decoding unit, and outputs a frame pulse and a multi-frame pulse together;
An outer code error correction monitoring unit that detects error correction information by the outer code of the FEC frame from the error correction result of the outer code from the outer code error correction decoding unit, and outputs a frame pulse and a multi-frame pulse together;
From the position of the frame pulse and multi-frame pulse from the inner code error correction monitor unit and the frame pulse and multi-frame pulse from the outer code error correction monitor unit, the inner code of the FEC frame from the inner code error correction monitor unit The error correction information by the outer code and the error correction information by the outer code of the FEC frame from the outer code error correction monitor unit are temporally synchronized, and the error correction information by the inner code of the FEC frame and the error correction information by the outer code of the FEC frame And an overall error correction monitoring unit that counts the number of error corrections of the entire FEC frame.
前記内符号のFECフレームの誤り訂正情報は、FECフレームの内符号による訂正ビット位置情報から構成され、かつ、
前記外符号のFECフレームの誤り訂正情報は、FECフレームの外符号による訂正ビット位置情報から構成され、
前記全体誤り訂正モニタ部は、双方の訂正ビット数を加算する際に同じビット位置に対して訂正処理が行われている場合には、該当ビットは訂正ビット数には加算せずに、FECフレーム全体の誤り訂正ビット数をカウントする
ことを特徴とする請求項1記載の光伝送装置。
The error correction information of the FEC frame of the inner code is composed of correction bit position information by the inner code of the FEC frame, and
The error correction information of the FEC frame of the outer code is composed of correction bit position information by the outer code of the FEC frame,
When the correction processing is performed on the same bit position when adding both correction bit numbers, the overall error correction monitor unit does not add the corresponding bits to the correction bit number, and the FEC frame The optical transmission apparatus according to claim 1, wherein the total number of error correction bits is counted.
前記内符号のFECフレームの誤り訂正情報は、FECフレームの内符号による訂正ビット数情報から構成され、かつ、
前記外符号のFECフレームの誤り訂正情報は、FECフレームの外符号による訂正ビット数情報から構成され、
前記全体誤り訂正モニタ部は、双方の訂正ビット数を加算することでFECフレーム全体の誤り訂正ビット数をカウントする
ことを特徴とする請求項1記載の光伝送装置。
The error correction information of the FEC frame of the inner code is composed of correction bit number information by the inner code of the FEC frame, and
The error correction information of the FEC frame of the outer code is composed of correction bit number information by the outer code of the FEC frame,
The optical transmission apparatus according to claim 1, wherein the total error correction monitor unit counts the number of error correction bits of the entire FEC frame by adding both correction bit numbers.
前記内符号のFECフレームの誤り訂正情報は、FECフレームの内符号による訂正ビット数情報及び訂正不可/可情報から構成され、かつ、
前記外符号のFECフレームの誤り訂正情報は、FECフレームの外符号による訂正ビット数情報及び訂正不可/可情報から構成され、
前記全体誤り訂正モニタ部は、双方の訂正ビット数を加算することでFECフレーム全体の誤り訂正ビット数をカウントする際に、訂正不可のFECフレームの訂正ビット数を除く
ことを特徴とする請求項1記載の光伝送装置。
The error correction information of the FEC frame of the inner code is composed of correction bit number information and uncorrectable / possible information by the inner code of the FEC frame, and
The error correction information of the FEC frame of the outer code is composed of correction bit number information and uncorrectable / possible information by the outer code of the FEC frame,
The total error correction monitor unit excludes the number of correction bits of an uncorrectable FEC frame when counting the number of error correction bits of the entire FEC frame by adding both correction bit numbers. The optical transmission device according to 1.
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