JP2018113556A - Wavelength multiplex optical communication system - Google Patents

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JP2018113556A JP2017002243A JP2017002243A JP2018113556A JP 2018113556 A JP2018113556 A JP 2018113556A JP 2017002243 A JP2017002243 A JP 2017002243A JP 2017002243 A JP2017002243 A JP 2017002243A JP 2018113556 A JP2018113556 A JP 2018113556A
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麻美子 田中
Mamiko TANAKA
麻美子 田中
英樹 末岡
Hideki Sueoka
英樹 末岡
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To achieve both enhanced economical efficiency and securing of high reliability.SOLUTION: Each of slave station devices (#1 to N#) of a wavelength multiplex optical communication system 1, includes: a slave station transmission part that transmits a slave transmission signal beam as a signal beam of a first wavelength group in an assigned wavelength group; a slave station reception part that receives a slave station reception signal beam as the signal beam of a second wavelength group in the wavelength group; a group multiplexing/demultiplexing unit 131 that extracts a part of a master station transmission signal beam and inputs the slave transmission signal beam to a transmission path; and switching parts 113 and 123 that provide the slave station reception signal beam to the slave reception part on the basis of a switching instruction signal outputted by a switch control part 132, and switch a transmission direction where the slave transmission signal beam inputted to transmission paths 61 and 62 is transmitted in the transmission pass. A wavelength included in the wavelength group assigned to the slave station device is not overlapped, and the wavelength included in the first wavelength group and the wavelength included in the second wavelength are not overlapped each other in each slave station device.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、信号光が双方向に伝送される1心双方向の伝送路によって親局装置と複数の子局装置とが接続された波長多重光通信システムに関する。   The present invention relates to a wavelength division multiplexing optical communication system in which a master station apparatus and a plurality of slave station apparatuses are connected by a single-core bidirectional transmission path through which signal light is transmitted bidirectionally.

近年、都市部などの基地局が密集するエリアにおいて、モバイルネットワークによる通信の高速化及び大容量化に応えるために、制御・ベースバンド部(BBU:Base Band Unit)と無線部(RRH:Remote Radio Head)とが互いに分離されて配置されたモバイルフロントホール(MFH:Mobile Front−Haul)が注目されている。   In recent years, in areas where base stations are crowded such as in urban areas, a control / baseband unit (BBU) and a radio unit (RRH: Remote Radio) are used in order to respond to high-speed and large-capacity communication via mobile networks. A mobile front-haul (MFH) in which the heads are separated from each other is attracting attention.

MFHは、1台のBBUと複数台のRRHとを無線又は光ファイバで接続して、BBUを集約することで、各基地局での省スペース化及び低消費電力化を促進し、設備投資(CAPEX:Capital Expenditure)及び運用コスト(OPEX:Operating Expense)を低減することができる。一方、モバイルユーザは、日々の生活の中でモバイルトラフィックを活用しているので、障害等によって通信不能期間が継続しないこと及びネットワークが高い信頼性を持つことを求めている。このため、通信キャリアにとっては、ネットワークの経済性の向上及び高い信頼性の確保の両立が重要である。   MFH connects one BBU and multiple RRHs by radio or optical fiber and aggregates BBUs to promote space saving and low power consumption at each base station. It is possible to reduce CAPEX (Capital Expenditure) and operating cost (OPEX: Operating Expense). On the other hand, since mobile users use mobile traffic in their daily lives, they are demanding that the incommunicable period does not continue due to a failure or the like and that the network has high reliability. For this reason, it is important for the communication carrier to simultaneously improve the economics of the network and ensure high reliability.

ネットワークの経済性を向上させるために、1心の光ファイバで大容量伝送が可能な波長分割多重方式(WDM:Wavelength Division Multiplexing)を採用し、1心の光ファイバで双方向に信号光を伝送させる1心双方向伝送を採用するシステムが提案されている(例えば、特許文献1及び特許文献2参照)。しかし、特許文献1及び特許文献2に記載されたシステムは、使用されている伝送路としての1心の光ファイバの迂回ルートを確保することができない構成を採用しているので、使用されている伝送路に異常が発生した際に、トラフィックが全断になるという課題がある。   In order to improve the economics of the network, wavelength division multiplexing (WDM) that enables large-capacity transmission with a single optical fiber is used, and signal light is transmitted bidirectionally with a single optical fiber. A system that employs single-core bidirectional transmission is proposed (see, for example, Patent Document 1 and Patent Document 2). However, the systems described in Patent Document 1 and Patent Document 2 are used because they employ a configuration in which a detour route of a single optical fiber as a transmission path used cannot be secured. There is a problem that traffic is completely interrupted when an abnormality occurs in the transmission path.

ネットワークの高い信頼性を確保するには、伝送路に異常が発生した場合であってもトラフィックが全断とならないように、冗長構成を構築した1心双方向の伝送路を持つ光通信システムが必要である(例えば、特許文献3参照)。特許文献3に記載のシステムは、複数の光送信器と複数の光受信器を備え、それらの各々に伝送路を切り替えるためのスイッチ装置が接続され、伝送路の障害時に、複数の光送信器と複数の光受信器の各々がスイッチ装置により切り替えられた伝送路(光ファイバ)を介して接続されることにより、1心双方向の伝送路による通信を行っている。   In order to ensure high reliability of the network, an optical communication system having a single-core bidirectional transmission path constructed in a redundant configuration so that traffic is not completely interrupted even when an abnormality occurs in the transmission path. Necessary (see, for example, Patent Document 3). The system described in Patent Document 3 includes a plurality of optical transmitters and a plurality of optical receivers, each of which is connected to a switch device for switching a transmission path, and when there is a fault in the transmission path, the plurality of optical transmitters And a plurality of optical receivers are connected via a transmission line (optical fiber) switched by a switch device, thereby performing communication through a single-core bidirectional transmission line.

特許第4602900号公報Japanese Patent No. 4602900 特許第4852260号公報Japanese Patent No. 4852260 特許第4035714号公報(例えば、図14及び図15、段落0177〜0184)Japanese Patent No. 4035714 (for example, FIGS. 14 and 15, paragraphs 0177 to 0184)

しかし、特許文献3に記載されたシステムでは、光ファイバで接続された端局の両方にスイッチ装置が配備されており、伝送される信号光の波長数に応じた数のスイッチ装置が必要となるため、ネットワークコストが高額になるという課題がある。言い換えれば、1心双方向伝送において、特許文献3に示される冗長構成を採用する場合には、光ファイバで接続された端局の両方に、切替機能を具備する1:1冗長構成を基本とすることになるため、リングネットワーク又はチェーンネットワークを構築する場合に、伝送される信号光の波長数に応じた数の切替装置が必要となり、ネットワークコストが高額になるという課題がある。ここで、1:1冗長構成とは、運用系の伝送路と準備系の伝送路とから成り、障害のない状態では準備系の伝送路にサービス信号を送信せず(並列送信せず)、障害がある状態では準備系の伝送路にサービス信号を送信する構成を言う。   However, in the system described in Patent Document 3, switch devices are provided in both terminal stations connected by optical fibers, and the number of switch devices corresponding to the number of wavelengths of signal light to be transmitted is required. Therefore, there is a problem that the network cost becomes high. In other words, in the case of adopting the redundant configuration disclosed in Patent Document 3 in single-core bidirectional transmission, the basic configuration is a 1: 1 redundant configuration having a switching function in both terminal stations connected by optical fibers. Therefore, when a ring network or a chain network is constructed, the number of switching devices corresponding to the number of wavelengths of signal light to be transmitted is required, and there is a problem that the network cost becomes high. Here, the 1: 1 redundant configuration is composed of an operation transmission line and a preparation transmission line, and in the absence of a failure, a service signal is not transmitted to the preparation transmission line (in parallel transmission). A configuration in which a service signal is transmitted to a transmission line in a preparation system when there is a failure.

本発明は、上記従来の課題を解決するためになされたものであり、経済性の向上及び高い信頼性の確保を両立させることができる波長多重光通信システムを提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described conventional problems, and an object of the present invention is to provide a wavelength division multiplexing optical communication system capable of achieving both improvement in economy and ensuring of high reliability.

本発明の一態様に係る波長多重光通信システムは、親局装置と、複数の子局装置と、前記親局装置から前記複数の子局装置を介して前記親局装置に戻るリング型に前記親局装置及び前記複数の子局装置を接続し、波長多重信号光が第1の方向及び前記第1の方向の逆方向である第2の方向に伝送される1心双方向の伝送路とを備え、前記複数の子局装置の各々は、前記複数の子局装置の各々に予め割り当てられた波長群の内の第1の波長群の信号光である子局送信信号光を送信する子局送信部と、前記波長群の内の第2の波長群の信号光である子局受信信号光を受信する子局受信部と、前記親局装置から前記伝送路に送信される親局送信信号光の内の、前記第1の方向に伝送される第1の親局送信信号光の一部と前記第2の方向に伝送される第2の親局送信信号光の一部を分波して、第1の受信信号光と第2の受信信号光として抽出すると共に、前記子局送信信号光を前記伝送路に入力する群合分波部と、前記第1の親局送信信号光と前記第2の親局送信信号光のレベルに基づく切替指示信号を出力する切替制御部と、前記切替指示信号に基づいて、前記第1の受信信号光及び前記第2の受信信号光のいずれかを前記子局受信信号光として前記子局受信部に提供すると共に、前記切替指示信号に基づいて、前記伝送路に入力される前記子局送信信号光が前記伝送路で伝送される伝送方向を前記第1の方向及び前記第2の方向のいずれかに切替える切替部とを有し、前記複数の子局装置に予め割り当てられた前記波長群に含まれる波長が互いに重複しないように、前記複数の子局装置が構成され、前記複数の子局装置の各々において前記第1の波長群に含まれる波長と前記第2の波長群に含まれる波長とが互いに重複しないように、前記複数の子局装置が構成されるものである。   A wavelength division multiplexing optical communication system according to an aspect of the present invention includes a master station device, a plurality of slave station devices, and a ring type that returns from the master station device to the master station device via the slave station devices. A one-core bidirectional transmission path that connects a master station device and the plurality of slave station devices and transmits wavelength multiplexed signal light in a first direction and a second direction that is opposite to the first direction; And each of the plurality of slave station devices transmits a slave station transmission signal light which is a signal light of a first wavelength group among the wavelength groups previously assigned to each of the plurality of slave station devices. A station transmitter, a slave station receiver that receives a slave station received signal light that is signal light of the second wavelength group of the wavelength group, and a master station transmission that is transmitted from the master station device to the transmission path Of the signal light, a part of the first master station transmission signal light transmitted in the first direction and the second light is transmitted in the second direction. A part of the two master station transmission signal lights is demultiplexed and extracted as the first reception signal light and the second reception signal light, and the slave station transmission signal light is input to the transmission path. A wave control unit, a switching control unit that outputs a switching instruction signal based on levels of the first master station transmission signal light and the second master station transmission signal light, and the first instruction signal based on the switching instruction signal. Either the received signal light or the second received signal light is provided to the slave station receiving unit as the slave station received signal light, and the slave station is input to the transmission path based on the switching instruction signal A switching unit that switches a transmission direction in which transmission signal light is transmitted through the transmission path to either the first direction or the second direction, and the wavelength allocated in advance to the plurality of slave station devices The plurality of slave station devices so that the wavelengths included in the group do not overlap each other The plurality of slave station devices are configured such that the wavelengths included in the first wavelength group and the wavelengths included in the second wavelength group do not overlap each other in each of the plurality of slave station devices. Is.

また、本発明の他の態様に係る波長多重光通信システムは、親局装置と、複数の子局装置と、前記親局装置と前記複数の子局装置とをチェーン型に接続し、波長多重信号光が前記親局装置から前記複数の子局装置に向かう下り方向及び前記下り方向の逆方向である上り方向に伝送される1心双方向の第1の伝送路と、前記親局装置と前記複数の子局装置とをチェーン型に接続し、波長多重信号光が前記親局装置から前記複数の子局装置に向かう下り方向及び上り方向に伝送される1心双方向の第2の伝送路とを備え、前記複数の子局装置の各々は、前記複数の子局装置の各々に予め割り当てられた波長群の内の第1の波長群の信号光である子局送信信号光を送信する子局送信部と、前記波長群の内の第2の波長群の信号光である子局受信信号光を受信する子局受信部と、前記親局装置から前記第1の伝送路に送信された親局送信信号光の一部を分波して第1の受信信号光として抽出すると共に、前記子局送信信号光を前記第1の伝送路に入力する機能と、前記親局装置から前記第2の伝送路に送信された前記親局送信信号光の一部を分波して第2の受信信号光として抽出すると共に、前記子局送信信号光を前記第2の伝送路に入力する機能とを有する群合分波部と、前記第1の伝送路における前記親局送信信号光のレベル及び前記第2の伝送路における前記親局送信信号光のレベルの少なくとも一方に基づく切替指示信号を出力する切替制御部と、前記切替指示信号に基づいて、前記第1の受信信号光及び前記第2の受信信号光のいずれかを前記子局受信信号光として前記子局受信部に提供すると共に、前記切替指示信号に基づいて、前記子局送信信号光が入力される伝送路を、前記第1の伝送路及び前記第2の伝送路のいずれかに切替える切替部とを有し、前記複数の子局装置に予め割り当てられた前記波長群に含まれる波長が互いに重複しないように、前記複数の子局装置が構成され、前記複数の子局装置の各々において前記第1の波長群に含まれる波長と前記第2の波長群に含まれる波長とが互いに重複しないように、前記複数の子局装置が構成されるものである。   In addition, a wavelength division multiplexing optical communication system according to another aspect of the present invention includes a master station apparatus, a plurality of slave station apparatuses, the master station apparatus and the plurality of slave station apparatuses connected in a chain type, and wavelength multiplexing A one-way bidirectional first transmission path in which signal light is transmitted from the master station device to the plurality of slave station devices in a downlink direction and an uplink direction opposite to the downlink direction; and the master station device; A single-core bidirectional second transmission in which the plurality of slave station devices are connected in a chain form, and wavelength division multiplexed signal light is transmitted from the master station device to the plurality of slave station devices in the downlink and uplink directions. Each of the plurality of slave station devices transmits a slave station transmission signal light which is a signal light of a first wavelength group among the wavelength groups previously assigned to each of the plurality of slave station devices. And a slave station reception signal which is signal light of the second wavelength group of the wavelength groups And a part of the parent station transmission signal light transmitted from the parent station device to the first transmission path to be demultiplexed and extracted as a first received signal light, and A function of inputting the station transmission signal light to the first transmission path, and a second reception by demultiplexing a part of the master station transmission signal light transmitted from the master station apparatus to the second transmission path A group multiplexing / demultiplexing unit having a function of extracting the slave station transmission signal light to the second transmission path and extracting the slave station transmission signal light to the second transmission path; and a level of the master station transmission signal light in the first transmission path; A switching control unit that outputs a switching instruction signal based on at least one of the levels of the master station transmission signal light in the second transmission path; and the first received signal light and the second based on the switching instruction signal Any of the received signal lights of the slave station is received as the slave station received signal light. And a switching unit that switches a transmission path to which the slave station transmission signal light is input to either the first transmission path or the second transmission path based on the switching instruction signal. The plurality of slave station devices are configured such that wavelengths included in the wavelength group pre-assigned to the plurality of slave station devices do not overlap each other, and each of the plurality of slave station devices includes the first The plurality of slave station devices are configured such that the wavelength included in the wavelength group and the wavelength included in the second wavelength group do not overlap each other.

本発明によれば、リング型又はチェーン型の伝送路を採用した波長多重光通信システムにおいて、親局装置に光分岐結合素子を備え、複数の子局装置の各々に送受信される信号光の波長群の切替機能を持つ手段を備えることで、子局装置に固有の波長群単位での冗長構成を可能としたので、経済性の向上及び高い信頼性の確保を両立させることができる。   According to the present invention, in a wavelength division multiplexing optical communication system adopting a ring-type or chain-type transmission line, the wavelength of the signal light transmitted / received to / from each of the plurality of slave station devices provided with the optical branching and coupling element in the master station device By providing means having a group switching function, a redundant configuration in units of wavelength groups unique to the slave station apparatus is made possible, so that both improvement in economic efficiency and securing of high reliability can be achieved.

本発明の実施の形態1に係る波長多重光通信システムを概略的に示す構成図である。1 is a configuration diagram schematically showing a wavelength division multiplexing optical communication system according to Embodiment 1 of the present invention. FIG. 実施の形態1における複数の子局装置で送受信される信号光の波長の例を示す図である。6 is a diagram illustrating an example of wavelengths of signal light transmitted and received by a plurality of slave station devices in the first embodiment. FIG. 実施の形態1における子局装置で送受信される上り信号光と下り信号光の波長の例を示す図である。6 is a diagram illustrating an example of wavelengths of uplink signal light and downlink signal light transmitted and received by a slave station device in Embodiment 1. FIG. 実施の形態1における子局装置で送受信される上り信号光と下り信号光の波長の他の例を示す図である。6 is a diagram illustrating another example of wavelengths of uplink signal light and downlink signal light transmitted and received by the slave station device in Embodiment 1. FIG. 実施の形態1における子局装置で送受信される上り信号光と下り信号光の波長のさらに他の例を示す図である。FIG. 10 is a diagram illustrating still another example of wavelengths of uplink signal light and downlink signal light transmitted and received by the slave station device in the first embodiment. 図1に示される群合分波部の内部構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of an internal structure of the group multiplexing / demultiplexing part shown by FIG. 実施の形態1に係る波長多重光通信システムにおける冗長構成の切替動作を示すフローチャートである。4 is a flowchart showing a redundant configuration switching operation in the wavelength division multiplexing optical communication system according to the first embodiment. 本発明の実施の形態2に係る波長多重光通信システムを概略的に示す構成図である。It is a block diagram which shows schematically the wavelength division multiplexing optical communication system which concerns on Embodiment 2 of this invention. 図8に示される波長群フィルタ部の内部構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of an internal structure of the wavelength group filter part shown by FIG. 本発明の実施の形態3に係る波長多重光通信システムを概略的に示す構成図である。It is a block diagram which shows schematically the wavelength division multiplexing optical communication system which concerns on Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態4に係る波長多重光通信システムを概略的に示す構成図である。It is a block diagram which shows schematically the wavelength division multiplexing optical communication system which concerns on Embodiment 4 of this invention. 図11に示される光分岐結合器の内部構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of an internal structure of the optical branching coupler shown by FIG. 本発明の実施の形態5に係る波長多重光通信システムを概略的に示す構成図である。It is a block diagram which shows schematically the wavelength division multiplexing optical communication system which concerns on Embodiment 5 of this invention. 図13に示される群合分波部の内部構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of an internal structure of the group multiplexing / demultiplexing part shown by FIG.

以下に、本発明の実施の形態を添付の図面を参照しながら説明する。なお、図面において同一符号が付された構成要素は、同様の機能を持つ。また、以下の実施の形態の説明は、例示であり、本発明の範囲内で種々の変更が可能である。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings. In addition, the component to which the same code | symbol was attached | subjected in drawing has the same function. Further, the following description of the embodiment is an exemplification, and various modifications can be made within the scope of the present invention.

《1》実施の形態1.
《1−1》構成
図1は、本発明の実施の形態1に係る波長多重光通信システム1を概略的に示す構成図である。図1に示されるように、波長多重光通信システム1は、親局装置10と、複数の子局装置(#1〜#N)1101,…,1901と、1心双方向の伝送路としての1心の光ファイバ61,62,63とを備えている。ここで、Nは、子局装置の台数を示す2以上の整数である。
<< 1 >> Embodiment 1
<< 1-1 >> Configuration FIG. 1 is a configuration diagram schematically showing a wavelength division multiplexing optical communication system 1 according to Embodiment 1 of the present invention. As shown in FIG. 1, a wavelength division multiplexing optical communication system 1 includes a master station device 10, a plurality of slave station devices (# 1 to #N) 1101,. One optical fiber 61, 62, 63 is provided. Here, N is an integer of 2 or more indicating the number of slave station devices.

光ファイバ61,62,63は、親局装置10の第1の入出力端41から複数の子局装置(#1〜#N)1101,…,1901を介して親局装置10の第2の入出力端42に戻るリング型に(すなわち、リングネットワークを構成するように)、親局装置10及び複数の子局装置(#1〜#N)1101,…,1901を接続している。光ファイバ61,62,63は、1波長以上の信号光を含む波長多重信号光が第1の方向(図1における時計回り方向)D1に(0系すなわち運用系の波長多重信号光として)及び第1の方向の逆方向である第2の方向(図1における反時計回り方向)D2に(1系すなわち待機系の波長多重信号光として)伝送される1心双方向の伝送路としての1心の光ファイバである。   The optical fibers 61, 62, and 63 are connected to the second of the master station device 10 from the first input / output terminal 41 of the master station device 10 via the plurality of slave station devices (# 1 to #N) 1101,. A master station device 10 and a plurality of slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 1901 are connected in a ring shape returning to the input / output terminal 42 (that is, so as to constitute a ring network). The optical fibers 61, 62, and 63 have wavelength multiplexed signal light including signal light of one wavelength or more in a first direction (clockwise direction in FIG. 1) D1 (as 0-system, ie, operational wavelength multiplexed signal light) and 1 as a one-core bi-directional transmission path transmitted in a second direction (counterclockwise direction in FIG. 1) D2 that is the opposite direction of the first direction (as a wavelength-division multiplexed signal light of one system, ie, a standby system) The optical fiber of the heart.

親局装置10は、互いに異なる波長を持つ複数の信号光M1_1,…,M9_nをそれぞれ送信するための複数の光送信器11_1〜11_mと、合波器12と、送信光増幅器13と、互いに異なる波長を持つ複数の信号光M1_1,…,M9_mをそれぞれ受信するための複数の光受信器21_1〜21_mと、分波器22と、受信光増幅器23と、受動素子である光分岐結合素子31とを有している。複数の光送信器11_1〜11_mと合波器12とは、波長多重信号光(親局送信信号光)を送信することができる「親局送信部」を構成する。分波器22と複数の光受信器21_1〜21_mとは、波長多重信号光(子局送信信号光)を受信することができる「親局受信部」を構成する。ここで、mは、親局装置10における光送信器の台数(光受信器の台数でもある)を示す2以上の整数である。また、nは、子局装置(#1〜#N)1101,…,1901の各々が扱う(サポートする)信号光の波長の数を示す2以上の整数である。複数の子局装置(#1〜#N)1101,…,1901の各々は、子局装置ごとに異なる波長群の信号光(すなわち、子局装置ごとに固有の波長群の信号光)を扱うので、nは、子局装置(#1〜#N)1101,…,1901の各々における光送信器の台数(光受信器の台数)に等しい。なお、送信光増幅器13と受信光増幅器23は、伝送条件に応じて取捨選択されるものであり、光増幅が不要な場合には省略可能である。なお、子局装置ごとに異なる波長群とは、子局装置ごとに割り当てられた波長群に含まれる波長が、互いに重複しないことを意味する。   The master station device 10 is different from a plurality of optical transmitters 11_1 to 11_m, a multiplexer 12, and a transmission optical amplifier 13 for transmitting a plurality of signal lights M1_1,. A plurality of optical receivers 21_1 to 21_m for receiving a plurality of signal lights M1_1,..., M9_m having wavelengths, a duplexer 22, a reception optical amplifier 23, and an optical branching and coupling element 31 that is a passive element. have. The plurality of optical transmitters 11_1 to 11_m and the multiplexer 12 constitute a “parent station transmitter” that can transmit wavelength-multiplexed signal light (parent station transmission signal light). The duplexer 22 and the plurality of optical receivers 21_1 to 21_m constitute a “master station receiver” that can receive wavelength-multiplexed signal light (slave station transmission signal light). Here, m is an integer of 2 or more indicating the number of optical transmitters (also the number of optical receivers) in the master station device 10. Further, n is an integer of 2 or more indicating the number of wavelengths of signal light handled (supported) by each of the slave station devices (# 1 to #N) 1101,. Each of the plurality of slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 1901 handles signal light having a different wavelength group for each slave station device (that is, signal light having a unique wavelength group for each slave station device). Therefore, n is equal to the number of optical transmitters (the number of optical receivers) in each of the slave station devices (# 1 to #N) 1101,. The transmission optical amplifier 13 and the reception optical amplifier 23 are selected according to transmission conditions, and can be omitted when optical amplification is not required. Note that the wavelength group different for each slave station device means that the wavelengths included in the wavelength group assigned to each slave station device do not overlap each other.

合波器12は、アレイ導波路格子(AWG:Arrayed Waveguide Grating)などの光デバイスで構成され、入力された複数の波長の信号光を合波して波長多重信号光を出力する機能を持つ。分波器22は、AWGなどの光デバイスで構成され、入力され波長多重信号光を分波して複数の波長の信号光を出力する機能を持つ。   The multiplexer 12 is composed of an optical device such as an arrayed waveguide grating (AWG), and has a function of combining a plurality of input signal lights and outputting a wavelength multiplexed signal light. The demultiplexer 22 is composed of an optical device such as an AWG, and has a function of demultiplexing input wavelength multiplexed signal light and outputting signal light having a plurality of wavelengths.

送信光増幅器13及び受信光増幅器23は、例えば、エルビウム添加ファイバ光増幅器(EDFA:Erbium Doped Fiber Amplifier)であり、入力された信号光のパワを信号光のまま増幅する機能を持つ。   The transmission optical amplifier 13 and the reception optical amplifier 23 are, for example, erbium-doped fiber amplifiers (EDFAs), and have a function of amplifying the power of input signal light as signal light.

光分岐結合素子31は、例えば、パッシブな光カプラである2×2ポートの3dB光分岐カプラである。光分岐結合素子31は、例えば、第1、第2、第3、及び第4のポート31a,31b,31c,及び31dを有し、第1のポート31aから入力された送信用の波長多重信号光は、分岐されて第3のポート31c及び第4のポート31dから出力される。また、第3及び第4のポート31c及び31dに入力された受信用の波長多重信号光は結合されて第2のポート31bを経由して受信光増幅器23に出力される。   The optical branching and coupling element 31 is, for example, a 2 × 2 port 3 dB optical branching coupler that is a passive optical coupler. The optical branching and coupling element 31 has, for example, first, second, third, and fourth ports 31a, 31b, 31c, and 31d, and a wavelength division multiplexed signal for transmission input from the first port 31a. The light is branched and output from the third port 31c and the fourth port 31d. Further, the wavelength multiplexed signal light for reception input to the third and fourth ports 31c and 31d are combined and output to the reception optical amplifier 23 via the second port 31b.

子局装置(#1)1101は、複数の信号光S1_1〜S1_nをそれぞれ出力することができる複数の光送信器111_1〜111_nと、合波器112と、送信用切替器113と、複数の信号光S1_1〜S1_nをそれぞれ受信することができる複数の光受信器121_1〜121_nと、分波器122と、受信用切替器123と、群合分波部131と、切替制御部(警報モニタ部)132とを有している。複数の光送信器111_1〜111_nと合波器112とは、送信用の波長多重信号光である送信信号光を送信する「子局送信部」を構成する。分波器122と複数の光受信器121_1〜121_nとは、受信用の波長多重信号光である受信信号光を受信する「子局受信部」を構成する。   The slave station device (# 1) 1101 includes a plurality of optical transmitters 111_1 to 111_n that can output a plurality of signal lights S1_1 to S1_n, a multiplexer 112, a transmission switch 113, and a plurality of signals. A plurality of optical receivers 121_1 to 121_n that can respectively receive the light S1_1 to S1_n, a demultiplexer 122, a receiving switch 123, a group multiplexing / demultiplexing unit 131, and a switching control unit (alarm monitoring unit) 132. The plurality of optical transmitters 111_1 to 111_n and the multiplexer 112 constitute a “slave station transmitter” that transmits transmission signal light that is wavelength-multiplexed signal light for transmission. The duplexer 122 and the plurality of optical receivers 121_1 to 121_n constitute a “slave station receiver” that receives the received signal light, which is a wavelength-multiplexed signal light for reception.

子局装置(#N)1901は、複数の信号光S9_1〜S9_nをそれぞれ出力することができる複数の光送信器911_1〜911_nと、合波器912と、送信用切替器913と、複数の信号光S9_1〜S9_nをそれぞれ受信することができる複数の光受信器921_1〜921_nと、分波器922と、受信用切替器923と、群合分波部931と、切替制御部(警報モニタ部)932とを有している。子局装置(#N)1901は、子局装置(#1)1101と同様の構成を有するが、子局装置(#N)1901によって扱われる波長多重信号光に含まれる複数の信号光の波長(すなわち、波長群)は、子局装置(#1)1101によって扱われる波長多重信号光に含まれる複数の信号光の波長(すなわち、波長群)と異なる。すなわち、群合分波部131によって扱われる波長群の信号光と群合分波部931によって扱われる波長群の信号光とは異なる。このような関係は、分波器122と分波器922との間、合波器112と合波器912との間、光送信器111_1〜111_nと光送信器911_1〜911_nとの間にも当てはまる。   The slave station device (#N) 1901 includes a plurality of optical transmitters 911_1 to 911_n that can output a plurality of signal lights S9_1 to S9_n, a multiplexer 912, a transmission switch 913, and a plurality of signals. A plurality of optical receivers 921_1 to 921_n capable of receiving the light S9_1 to S9_n, a demultiplexer 922, a receiving switch 923, a group multiplexing / demultiplexing unit 931, and a switching control unit (alarm monitoring unit) 932. The slave station device (#N) 1901 has the same configuration as that of the slave station device (# 1) 1101, but the wavelengths of a plurality of signal lights included in the wavelength multiplexed signal light handled by the slave station device (#N) 1901 (That is, the wavelength group) is different from the wavelengths (that is, the wavelength group) of the plurality of signal lights included in the wavelength multiplexed signal light handled by the slave station device (# 1) 1101. That is, the wavelength group signal light handled by the group multiplexing / demultiplexing unit 131 and the wavelength group signal light handled by the group multiplexing / demultiplexing unit 931 are different. Such a relationship also exists between the duplexer 122 and the duplexer 922, between the multiplexer 112 and the multiplexer 912, and between the optical transmitters 111_1 to 111_n and the optical transmitters 911_1 to 911_n. apply.

実施の形態1における複数の子局装置(#1〜#N)1101,…,1901は、互いに同様の構成を持つが、扱われる(サポートされる)波長多重信号光に含まれる信号光の波長(すなわち、波長群)が互いに異なる、すなわち、互いに重複しない。つまり、群合分波部(例えば、図1における131,931)、分波器(例えば、図1における122,922)、合波器(例えば、図1における112,912)、光送信器(例えば、図1における111_1〜111_nと911_1〜911_n)において扱われる複数の信号光の波長は、子局装置ごとに異なる。   The plurality of slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 1901 in the first embodiment have the same configuration, but the wavelength of the signal light included in the wavelength multiplexed signal light to be handled (supported) (That is, wavelength groups) are different from each other, that is, do not overlap each other. That is, a group multiplexing / demultiplexing unit (for example, 131 and 931 in FIG. 1), a demultiplexer (for example, 122 and 922 in FIG. 1), a multiplexer (for example, 112 and 912 in FIG. 1), an optical transmitter ( For example, the wavelengths of the plurality of signal lights handled in 111_1 to 111_n and 911_1 to 911_n in FIG. 1 are different for each slave station device.

《1−2》動作
次に、実施の形態1に係る波長多重光通信システム1の親局装置10と子局装置(#1〜#N)1101,…,1901の動作を説明する。子局装置(#1〜#N)1101,…,1901の動作は、互いに同様であるので、代表例として、子局装置(#1)1101の動作を説明する。
<< 1-2 >> Operation Next, operations of the master station device 10 and the slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 1901 of the wavelength division multiplexing optical communication system 1 according to the first embodiment will be described. Since the operations of the slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 1901 are similar to each other, the operation of the slave station device (# 1) 1101 will be described as a representative example.

親局装置10から光ファイバ61を通して子局装置(#1)1101へ向かう伝送方向(伝播方向)及び親局装置10から光ファイバ62,63を通して子局装置(#1)1101へ向かう伝送方向を「下り方向」と言い、伝送される信号光を「下り信号光」と言う。また、子局装置(#1)1101から光ファイバ61を通して親局装置10へ向かう伝送方向及び子局装置(#1)1101から光ファイバ63,62を通して親局装置10へ向かう伝送方向を「上り方向」と言い、伝送される信号光を「上り信号光」と言う。   The transmission direction (propagation direction) from the master station device 10 through the optical fiber 61 to the slave station device (# 1) 1101 and the transmission direction from the master station device 10 through the optical fibers 62 and 63 to the slave station device (# 1) 1101 It is referred to as “downward direction”, and the transmitted signal light is referred to as “downstream signal light”. Further, the transmission direction from the slave station device (# 1) 1101 to the master station device 10 through the optical fiber 61 and the transmission direction from the slave station device (# 1) 1101 to the master station device 10 through the optical fibers 63 and 62 are defined as “upstream”. The signal light to be transmitted is referred to as “upstream signal light”.

まず、下り信号光について説明する。親局装置10に接続された親局側下流装置(図示せず)から提供されたユーザ信号(送信信号)は、親局装置10の光送信器11_1〜11_nに入力され、波長多重用の特定の波長の信号光M1_1,…,M9_nに変換された後、合波器12へ送信される。波長多重用の特定の波長の例は、後述の図2から図5に示される。   First, downlink signal light will be described. User signals (transmission signals) provided from a master station side downstream device (not shown) connected to the master station device 10 are input to the optical transmitters 11_1 to 11_n of the master station device 10 and specified for wavelength multiplexing. , M9_n, and then transmitted to the multiplexer 12. Examples of specific wavelengths for wavelength multiplexing are shown in FIGS. 2 to 5 to be described later.

合波器12は、光送信器11_1〜11_nから互いに異なる波長(例えば、後述の図2における波長λ1_1,…,λ9_n)の信号光M1_1,…,M9_nを受信し、これらを合波することで波長多重信号光を生成し、この波長多重光を送信光増幅器13に送信する。   The multiplexer 12 receives signal lights M1_1,..., M9_n having different wavelengths (for example, wavelengths λ1_1,..., Λ9_n in FIG. 2 to be described later) from the optical transmitters 11_1 to 11_n, and multiplexes them. Wavelength multiplexed signal light is generated, and this wavelength multiplexed light is transmitted to the transmission optical amplifier 13.

合波器12から出力された波長多重信号光は、送信光増幅器13で光増幅され、光分岐結合素子31に入力される。なお、システム要求に応じて送信光増幅器13を搭載していない場合には、合波器12から出力された波長多重信号光は直接に光分岐結合素子31に入力される。   The wavelength multiplexed signal light output from the multiplexer 12 is optically amplified by the transmission optical amplifier 13 and input to the optical branching and coupling element 31. If the transmission optical amplifier 13 is not installed according to the system requirements, the wavelength multiplexed signal light output from the multiplexer 12 is directly input to the optical branching and coupling element 31.

送信光増幅器13から出力された波長多重信号光は、第1のポート31aから光分岐結合素子31に入力され、光分岐結合素子31内で2分岐され、第3のポート31c及び第1の入出力端41を介して光ファイバ61に送信されると共に、第4のポート31d及び第2の入出力端42を介してと光ファイバ62に送信される。実施の形態1においては、図1の光分岐結合素子31内における実線部分は、伝送路の冗長構成の運用系(0系)を示し、破線部分は、伝送路の冗長構成の待機系(1系)を示す。   The wavelength multiplexed signal light output from the transmission optical amplifier 13 is input to the optical branching and coupling element 31 from the first port 31a, branched into two in the optical branching and coupling element 31, and the third port 31c and the first input The signal is transmitted to the optical fiber 61 through the output terminal 41 and transmitted to the optical fiber 62 through the fourth port 31 d and the second input / output terminal 42. In the first embodiment, the solid line portion in the optical branching and coupling element 31 in FIG. 1 indicates the redundant operation system (system 0) of the transmission line, and the broken line portion indicates the standby system (1) of the transmission line redundancy configuration. System).

図1では、波長多重信号光は、親局装置10から光ファイバ61及び光ファイバ62に並列送信される。図1に示されるシステムでは、光ファイバ61を通して時計方向(第1の方向D1)に波長多重信号光(第1の親局送信信号光)を伝送させる伝送路は運用系(0系)であり、光ファイバ62を通して反時計方向(第2の方向D2)に波長多重信号光(第2の親局送信信号光)を伝送させる伝送路は待機系(1系)である。親局装置10の第1の入出力端41と第2の入出力端42とから並列送信された波長多重信号光は、光ファイバ61と光ファイバ62を介して、第1の方向D1及び第2の方向D2にそれぞれ伝送され、複数の子局装置(#1〜#N)1101,…,1901で合分波される(すなわち、子局装置に固有の波長群の単位で合分波される)。   In FIG. 1, the wavelength multiplexed signal light is transmitted in parallel from the master station device 10 to the optical fiber 61 and the optical fiber 62. In the system shown in FIG. 1, the transmission path for transmitting the wavelength multiplexed signal light (first master station transmission signal light) in the clockwise direction (first direction D1) through the optical fiber 61 is the operating system (system 0). The transmission path for transmitting wavelength multiplexed signal light (second master station transmission signal light) in the counterclockwise direction (second direction D2) through the optical fiber 62 is a standby system (system 1). Wavelength multiplexed signal light transmitted in parallel from the first input / output terminal 41 and the second input / output terminal 42 of the master station device 10 is transmitted through the optical fiber 61 and the optical fiber 62 in the first direction D1 and the second direction. 2 are respectively transmitted in the direction D2 and multiplexed / demultiplexed by a plurality of slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 1901 (that is, multiplexed / demultiplexed in units of wavelength groups unique to the slave station devices). )

図2は、実施の形態1における複数の子局装置(#1〜#N)1101,…,1901で送受信される信号光の波長の例を示す図である。子局装置(#1〜#N)1101,…,1901の各々で扱われる複数の信号光の波長(波長群)は、図2に示されるように、子局装置(#1〜#N)1101,…,1901の間で互いに異なる、すなわち、互いに重複しない。言い換えれば、子局装置(#1〜#N)1101,…,1901の各々には、扱われる(サポートされる)固定の波長及び波長群が割り当てられている。この場合、親局装置10が扱う信号光の数は、システムで扱われる全信号光の数であるm個(図1では、m=N×n)であるが、子局装置(#1〜#N)1101,…,1901の各々が扱う信号光の波長の数は、n個であり、m個より少ない個数である。このように、子局装置(#1〜#N)1101,…,1901の各々が扱う信号光の数であるnは、少ない個数であるので、子局装置(#1〜#N)1101,…,1901は価格を低減できる経済性に優れた光デバイスである。   FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the wavelength of signal light transmitted and received by the plurality of slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 1901 in the first embodiment. The wavelength (wavelength group) of the plurality of signal lights handled in each of the slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 1901 is the slave station device (# 1 to #N) as shown in FIG. 1101,..., 1901 are different from each other, that is, do not overlap each other. In other words, each of the slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 1901 is assigned a fixed wavelength and a wavelength group to be handled (supported). In this case, the number of signal lights handled by the master station device 10 is m (m = N × n in FIG. 1), which is the number of all signal lights handled by the system, but the slave station devices (# 1 to # 1). #N) 1101,..., 1901 each handle the number of wavelengths of signal light is n, which is less than m. In this way, since the number n of signal lights handled by each of the slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 1901 is a small number, the slave station devices (# 1 to #N) 1101, ... 1901 is an economical optical device that can reduce the price.

また、波長多重光の伝送技術は、波長独立性及び方向独立性を活用した技術であるが、実運用においては、光デバイスの性能等により、クロストーク等による干渉が無視できなくなる場合がある。特に、1心双方向伝送方式を採用する場合には、1心の伝送路における上り方向と下り方向の伝送で、互いに異なる波長の信号光が用いられる。図3は、実施の形態1における子局装置(#1〜#N)1101,…,1901で送受信される上り信号光と下り信号光の波長の例を示す図である。図3に示されるように、例えば、子局装置(#1)1101で扱われる信号光の波長λ1_1〜λ1_nからなる波長群(子局装置ごとに予め決められた波長群)の範囲において、短波長側に下り信号光(子局受信信号光)の波長群(第2の波長群)を配置し、ガード波長帯域を挟んで長波長側に上り信号光(子局送信信号光)の波長群(第1の波長群)を配置することで、クロストーク等の干渉を軽減することができる。ここで、ガード波長帯域は、上り信号光と下り信号光を分離するために用いる波長フィルタの特性により使用できない波長帯域を示す。   In addition, although wavelength division multiplexed light transmission technology utilizes wavelength independence and direction independence, in actual operation, interference due to crosstalk or the like may not be negligible depending on the performance of the optical device. In particular, when the single-core bidirectional transmission method is adopted, signal lights having different wavelengths are used for transmission in the upstream and downstream directions in a single-fiber transmission line. FIG. 3 is a diagram illustrating an example of wavelengths of uplink signal light and downlink signal light transmitted and received by slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 1901 in the first embodiment. As shown in FIG. 3, for example, in the range of a wavelength group (wavelength group predetermined for each slave station apparatus) of signal light wavelengths λ1_1 to λ1_n handled by the slave station apparatus (# 1) 1101 is short. Wavelength group (second wavelength group) of downstream signal light (slave station received signal light) is arranged on the wavelength side, and wavelength group of upstream signal light (slave station transmission signal light) on the long wavelength side across the guard wavelength band By arranging the (first wavelength group), interference such as crosstalk can be reduced. Here, the guard wavelength band indicates a wavelength band that cannot be used due to the characteristics of a wavelength filter used to separate upstream signal light and downstream signal light.

図4は、実施の形態1における子局装置(#1〜#N)1101,…,1901で送受信される上り信号光と下り信号光の波長の他の例を示す図である。図4では、上り信号光の波長(例えば、λ1_2,λ1_4,…,λ1_n)と下り信号光の波長(例えば、λ1_1,λ1_3,…,λ1_nー1)とを交互に配置し、例えば、奇数番目の波長を下り信号光の波長とし、偶数番目の波長を上り信号光の波長としている。図4に示される信号光の波長の例は、光インタリーバ等の光デバイスを用いることで、偶数番目の波長の信号光と奇数番目の波長の信号光とを合分波することが可能なシステムに用いられる。言い換えれば、複数の子局装置(#1〜#N)の各々に予め割り当てられた波長群の内の、子局送信信号光として用いられる第1の波長群の信号光と、子局受信信号光として用いられる第2の波長群の信号光とは、短波長側から順に交互に配置されている。   FIG. 4 is a diagram illustrating another example of wavelengths of upstream signal light and downstream signal light transmitted and received by the slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 1901 in the first embodiment. In FIG. 4, the wavelengths of the upstream signal light (for example, λ1_2, λ1_4,..., Λ1_n) and the wavelengths of the downstream signal light (for example, λ1_1, λ1_3,. Is the wavelength of the downstream signal light, and the even-numbered wavelength is the wavelength of the upstream signal light. The example of the wavelength of the signal light shown in FIG. 4 is a system that can multiplex / demultiplex even-numbered wavelength signal light and odd-numbered wavelength signal light by using an optical device such as an optical interleaver. Used for. In other words, among the wavelength groups assigned in advance to each of the plurality of slave station devices (# 1 to #N), the signal light of the first wavelength group used as the slave station transmission signal light, and the slave station received signal The signal light of the second wavelength group used as light is alternately arranged in order from the short wavelength side.

図5は、実施の形態1における子局装置(#1〜#N)で送受信される上り信号光と下り信号光の波長のさらに他の例を示す図である。図3では、子局装置(#1)1101用に割り当てられる波長群の帯域内で上り信号光の波長と下り信号光の波長を混在させていたが、図5では、上り信号光の波長λ1_1_u〜λ1_n_uの波長群と下り信号光の波長λ1_1_d〜λ1_n_dの波長群とを、ガード波長領域を挟んで分離した例を示す。この場合、波長フィルタによる未使用波長帯域であるガード波長領域を波長帯全体で共有することで(すなわち、波長群ごとに1つのガード波長領域を設けるのではなく、波長帯全体で1つのガード波長領域を設けるので)、波長帯域を有効活用することができる。ただし、子局装置(#1〜#N)1101,…,1901の各々における群分波及び群合波は、2つの波長群(すなわち、群分波の対象となる光信号の波長群と群合波の対象となる光信号の波長群)に対応する必要がある。なお、親局装置10では、図2に示される複数の子局装置(#1〜#N)1101,…,1901によって扱われる信号光の波長λ1_1,…,λ9_nの全てが、一括して合分波される。   FIG. 5 is a diagram showing still another example of wavelengths of uplink signal light and downlink signal light transmitted and received by the slave station devices (# 1 to #N) in the first embodiment. In FIG. 3, the wavelength of the upstream signal light and the wavelength of the downstream signal light are mixed within the band of the wavelength group assigned to the slave station device (# 1) 1101, but in FIG. 5, the wavelength λ1_1_u of the upstream signal light is mixed. An example is shown in which a wavelength group of ˜λ1_n_u and a wavelength group of wavelengths λ1_1_d to λ1_n_d of downstream signal light are separated with a guard wavelength region interposed therebetween. In this case, the guard wavelength region, which is an unused wavelength band by the wavelength filter, is shared by the entire wavelength band (that is, one guard wavelength region is not provided for each wavelength group, but one guard wavelength region is provided for the entire wavelength band). Since the region is provided), the wavelength band can be used effectively. However, the group demultiplexing and group multiplexing in each of the slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 1901 are two wavelength groups (that is, the wavelength group and group of the optical signal to be subjected to group demultiplexing). It is necessary to correspond to the wavelength group of the optical signal to be multiplexed. In the master station device 10, all of the wavelengths λ1_1,..., Λ9_n of signal light handled by the plurality of slave station devices (# 1 to #N) 1101,. It is demultiplexed.

図2に示されるように、実施の形態1においては、複数の子局装置(#1〜#N)に予め割り当てられた波長群に含まれる波長が互いに重複しないように、複数の子局装置(#1〜#N)が構成されている。また、図3から図5に示されるように、複数の子局装置(#1〜#N)の各々において第1の波長群に含まれる波長と第2の波長群に含まれる波長とが互いに重複しないように、複数の子局装置(#1〜#N)が構成されている。   As shown in FIG. 2, in the first embodiment, a plurality of slave station devices are used so that wavelengths included in a wavelength group assigned in advance to the plurality of slave station devices (# 1 to #N) do not overlap each other. (# 1 to #N) are configured. Further, as shown in FIGS. 3 to 5, the wavelength included in the first wavelength group and the wavelength included in the second wavelength group in each of the plurality of slave station devices (# 1 to #N) are mutually different. A plurality of slave station devices (# 1 to #N) are configured so as not to overlap.

次に、子局装置(#1)1101について説明する。親局装置10から光ファイバ61を通して伝送された波長多重信号光(第1の親局送信信号光)と親局装置10から光ファイバ62,63を通して伝送された波長多重信号光(第2の親局送信信号光)は、子局装置(#1)1101の群合分波部131で受信される。   Next, slave station device (# 1) 1101 will be described. Wavelength multiplexed signal light (first master station transmission signal light) transmitted from the master station device 10 through the optical fiber 61 and wavelength multiplexed signal light (second master signal transmitted from the master station device 10 through the optical fibers 62 and 63). The station transmission signal light) is received by the group multiplexing / demultiplexing unit 131 of the slave station device (# 1) 1101.

図6は、図1に示される群合分波部131の内部構成の一例を示す図である。図6に示されるように、群合分波部131は、光カプラ部131aと、第1の方向D1用(運用系)の分波光バンドパスフィルタ(OBPF:Optical Band−Pass Filter)131cと、第1の方向D1用(運用系)の合波光バンドパスフィルタ131dと、第2の方向D2用(待機系)の合波光バンドパスフィルタ131eと、第2の方向D2用(待機系)の分波光バンドパスフィルタ131fと、光カプラ部131bとを有している。   FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an internal configuration of the group multiplexing / demultiplexing unit 131 illustrated in FIG. As shown in FIG. 6, the group multiplexing / demultiplexing unit 131 includes an optical coupler unit 131a, a demultiplexing optical bandpass filter (OBPF: Optical Band-Pass Filter) 131c for the first direction D1 (operation system), For the first direction D1 (active system) combined optical bandpass filter 131d, for the second direction D2 (standby system) combined optical bandpass filter 131e, and for the second direction D2 (standby system) It has a waveband filter 131f and an optical coupler 131b.

分波光バンドパスフィルタ131cは、第1の方向D1に伝送された波長多重信号光から、子局装置(#1)1101に割り当てられた波長群の信号光(例えば、図4におけるλ1_1,λ1_3,…,λ1_nー1)を分波する機能を持つ。分波光バンドパスフィルタ131fは、第2の方向D2に伝送された波長多重信号光から、子局装置(#1)1101に割り当てられた波長群の信号光(例えば、図4におけるλ1_2,λ1_4,…,λ1_n)を分波する機能を持つ。子局装置(#1)1101に割り当てられた波長群の信号光は、例えば、図3から図5に示される波長配列のいずれかを採用することもできる。   The demultiplexing optical bandpass filter 131c uses signal light of a wavelength group assigned to the slave station device (# 1) 1101 (for example, λ1_1, λ1_3 in FIG. 4) from the wavelength multiplexed signal light transmitted in the first direction D1. ... Λ1_n−1) has a function of demultiplexing. The demultiplexing optical bandpass filter 131f uses wavelength multiplexed signal light transmitted in the second direction D2 and wavelength group signal light (for example, λ1_2, λ1_4 in FIG. 4) assigned to the slave station device (# 1) 1101. ..., λ1_n) has a function of demultiplexing. As the signal light of the wavelength group assigned to the slave station device (# 1) 1101, for example, any one of the wavelength arrays shown in FIGS. 3 to 5 can be adopted.

群合分波部131の分波光バンドパスフィルタ131cでは、第1の方向D1に伝送される波長多重信号光から、子局装置(#1)1101用の波長群の信号光が分波され、分波された波長群の信号光は受信用切替器123と切替制御部132に送信される。同様に、群合分波部131の分波光バンドパスフィルタ131fでは、第2の方向D2に伝送される波長多重信号光から、子局装置(#1)1101用の波長群の信号光が分波され、分波された波長群の信号光は受信用切替器123と切替制御部132に送信される。   In the demultiplexing optical bandpass filter 131c of the group multiplexing / demultiplexing unit 131, the wavelength group signal light for the slave station device (# 1) 1101 is demultiplexed from the wavelength multiplexed signal light transmitted in the first direction D1, The demultiplexed signal light of the wavelength group is transmitted to the reception switch 123 and the switching control unit 132. Similarly, the demultiplexing optical bandpass filter 131f of the group multiplexing / demultiplexing unit 131 demultiplexes the signal light of the wavelength group for the slave station device (# 1) 1101 from the wavelength multiplexed signal light transmitted in the second direction D2. The signal light of the wavelength group that is waved and demultiplexed is transmitted to the receiving switch 123 and the switching control unit 132.

切替制御部132は、第1の方向D1に伝送される波長多重信号光(第1の親局送信信号光)である運用系信号光(0系信号光)と第2の方向D2に伝送された波長多重信号光(第2の親局送信信号光)である待機系信号光(1系信号光)の光レベル(光パワ)を監視し、この光レベルが、予め設定された光レベル(閾値)を下回った場合に、切替指示信号を受信用切替器123及び送信用切替器113に通知する機能を持つ。   The switching control unit 132 is transmitted in the second direction D2 and the operation system signal light (0-system signal light) that is the wavelength multiplexed signal light (first master station transmission signal light) transmitted in the first direction D1. The optical level (optical power) of the standby system signal light (system 1 signal light) that is the wavelength multiplexed signal light (second master station transmission signal light) is monitored, and this optical level is set to a preset optical level ( When the value falls below (threshold value), it has a function of notifying a switching instruction signal to the receiving switch 123 and the transmitting switch 113.

受信用切替器123は、1×2ポートの光スイッチ等の経路選択可能な光デバイスを有し、切替制御部132から出力される切替指示信号に従い、使用する伝送路を運用系伝送路及び待機系伝送路のいずれかから選択して切り替え、選択された伝送路から提供される信号群の信号光を分波器122へ出力する。   The receiving switch 123 includes a path selectable optical device such as a 1 × 2 port optical switch, and in accordance with a switching instruction signal output from the switching control unit 132, the transmission switch to be used is set to the active transmission line and the standby switch. The signal light of the signal group provided from the selected transmission line is output to the demultiplexer 122 by selecting and switching from any of the transmission lines.

分波器122は、入力された波長多重信号光を複数の信号光に分波し、分波により得られた複数の信号光S1_1〜S1_nを光受信器121_1〜121_nへそれぞれ出力する。光受信器121_1〜121_nは、受信した信号光に基づく信号を子局側下流装置に送信する。   The demultiplexer 122 demultiplexes the input wavelength multiplexed signal light into a plurality of signal lights, and outputs the plurality of signal lights S1_1 to S1_n obtained by the demultiplexing to the optical receivers 121_1 to 121_n, respectively. The optical receivers 121_1 to 121_n transmit a signal based on the received signal light to the slave station side downstream device.

次に、子局装置(#1)1101における上り信号光を説明する。子局側下流装置から提供されるユーザ信号としての送信信号は、子局装置(#1)1101の光送信器111_1〜111_nに入力され、光送信器111_1〜111_nで波長多重用の特定の波長(波長群)の信号光に変換された後、合波器112へ出力される。合波器112は、入力された複数の波長の信号光を合波する機能を持つ。   Next, uplink signal light in slave station apparatus (# 1) 1101 will be described. A transmission signal as a user signal provided from the downstream device on the slave station side is input to the optical transmitters 111_1 to 111_n of the slave station device (# 1) 1101, and specific wavelengths for wavelength multiplexing are transmitted by the optical transmitters 111_1 to 111_n. After being converted into (wavelength group) signal light, it is output to the multiplexer 112. The multiplexer 112 has a function of multiplexing the input signal light having a plurality of wavelengths.

合波器112は、光送信器111_1〜111_nから、互いに異なる波長の複数の信号光S1_1〜S1_nを受信し、これらを合波した後、送信用切替器113へ出力する。   The multiplexer 112 receives a plurality of signal lights S1_1 to S1_n having different wavelengths from the optical transmitters 111_1 to 111_n, combines them, and outputs them to the transmission switch 113.

送信用切替器113は、受信用切替器123と同様に1×2ポートの光スイッチなどの経路選択可能な光デバイスを有し、切替制御部132から出力される切替指示信号に従い、合波器112から出力された波長多重信号光を、群合分波部131を介して、光ファイバ61(第2の方向D2)又は光ファイバ63(第1の方向D1)のいずれかに送信する。   The transmission switch 113 has a path selectable optical device such as a 1 × 2 port optical switch similar to the reception switch 123, and is in accordance with a switching instruction signal output from the switching control unit 132. The wavelength multiplexed signal light output from 112 is transmitted to either the optical fiber 61 (second direction D2) or the optical fiber 63 (first direction D1) via the group multiplexing / demultiplexing unit 131.

子局装置(#1〜#N)1101,…,1901の各々では、受信した信号の伝送路と同一の伝送路が使用されるように、送信信号を切替える。例えば、親局装置10から光ファイバ61を通して第1の方向D1で下り信号光を子局装置(#1)1101が受信している場合は、子局装置(#1)1101から出力される上り信号光は、光ファイバ61を通して第2の方向D2で親局装置10に送信される。このような構成は、上り信号光と下り信号光の遅延差を小さく保つ必要があるMFHのようなネットワークに適用する場合に有用である。   Each of the slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 1901 switches the transmission signal so that the same transmission path as the transmission path of the received signal is used. For example, when the slave station device (# 1) 1101 receives downlink signal light from the master station device 10 through the optical fiber 61 in the first direction D1, the uplink output from the slave station device (# 1) 1101 The signal light is transmitted to the master station device 10 through the optical fiber 61 in the second direction D2. Such a configuration is useful when applied to a network such as MFH in which the delay difference between upstream signal light and downstream signal light needs to be kept small.

次に、子局装置から光ファイバ61を介して受信した上り信号光と子局装置から光ファイバ63,62を介して受信した上り信号光を受信した親局装置10の動作を説明する。親局装置10は、第1の方向D1及び第2の方向D2に伝送された子局装置(#1〜#N)1101,…,9101から出力される波長多重信号光を、光分岐結合素子31で受信する。   Next, the operation of the master station device 10 that has received the upstream signal light received from the slave station device via the optical fiber 61 and the upstream signal light received from the slave station device via the optical fibers 63 and 62 will be described. The master station device 10 converts the wavelength multiplexed signal light output from the slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 9101 transmitted in the first direction D1 and the second direction D2 into optical branching and coupling elements. Receive at 31.

光分岐結合素子31では、光ファイバ61から提供される波長多重信号光と光ファイバ62から提供される波長多重信号光とを結合し、結合によって生成された波長多重信号光を受信光増幅器23へ出力する。   In the optical branching and coupling element 31, the wavelength multiplexed signal light provided from the optical fiber 61 and the wavelength multiplexed signal light provided from the optical fiber 62 are combined, and the wavelength multiplexed signal light generated by the combination is supplied to the reception optical amplifier 23. Output.

受信光増幅器23は、送信光増幅器13と同様に、受信した波長多重信号光を光増幅し、光増幅された波長多重信号光を分波器22へ送信する。   Similarly to the transmission optical amplifier 13, the reception optical amplifier 23 optically amplifies the received wavelength multiplexed signal light and transmits the optically amplified wavelength multiplexed signal light to the demultiplexer 22.

分波器22は、受信した波長多重信号光をそれぞれの波長ごとに分波し、分波によって得られた複数の信号光M1_1,…,M9_nを複数の光受信器21_1〜21_mへ送信する。光受信器21_1〜21_mは、受信した光信号に基づく信号を、接続されている親局側下流装置に送信する。   The demultiplexer 22 demultiplexes the received wavelength multiplexed signal light for each wavelength, and transmits a plurality of signal lights M1_1,..., M9_n obtained by the demultiplexing to the plurality of optical receivers 21_1 to 21_m. The optical receivers 21_1 to 21_m transmit a signal based on the received optical signal to the connected master station side downstream device.

次に、実施の形態1における冗長切替の処理について説明する。実施の形態1では、子局装置(#1〜#N)1101,…,9101の各々が、独自に、切替制御部(警報モニタ部)(例えば、113,913)が冗長切替条件を判断し、冗長切替を実行する。   Next, the redundancy switching process in the first embodiment will be described. In the first embodiment, each of the slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 9101 independently determines the switching condition of the switching control unit (alarm monitoring unit) (eg, 113, 913). Perform redundancy switching.

図7は、実施の形態1に係る波長多重光通信システム1における冗長構成の切替動作を示すフローチャートである。図7には、子局装置(#1)1101の切替制御部132によって実施される、受信用切替器123と送信用切替器113の切替制御によって行われる冗長切替を説明する。   FIG. 7 is a flowchart showing the switching operation of the redundant configuration in the wavelength division multiplexing optical communication system 1 according to the first embodiment. FIG. 7 illustrates the redundant switching performed by the switching control of the reception switch 123 and the transmission switch 113 performed by the switching control unit 132 of the slave station device (# 1) 1101.

冗長切替には、子局装置(#1〜#N)1101,…,9101の各々で障害の有無を検出し、この検出結果に基づいて冗長切替を行う「自動」設定と、障害が発生した場合であっても、冗長切替を実施しない「固定」設定とがある。子局装置(#1〜#N)1101,…,9101の動作は、互いに同様であるため、子局装置(#1)1101について説明する。図7に示される冗長切替処理が開始すると、まず、ステップST1において、切替制御部132は、切替モードが自動であるか固定であるかの判定を行う。ステップST1では、子局装置(#1)1101における切替モードが「固定」であると判断された場合は、本処理フローを終了する。ステップST1で、子局装置(#1)1101における切替モードが「自動」であると判断された場合は、処理はステップST2に移行する。   In the redundant switching, the “automatic” setting for detecting the presence / absence of a failure in each of the slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 9101 and performing the redundant switching based on the detection result, and the failure occurred. Even in this case, there is a “fixed” setting in which redundancy switching is not performed. Since the operations of the slave station devices (# 1 to #N) 1101,..., 9101 are similar to each other, the slave station device (# 1) 1101 will be described. When the redundancy switching process shown in FIG. 7 starts, first, in step ST1, the switching control unit 132 determines whether the switching mode is automatic or fixed. If it is determined in step ST1 that the switching mode in the slave station device (# 1) 1101 is “fixed”, this processing flow ends. If it is determined in step ST1 that the switching mode in the slave station device (# 1) 1101 is “automatic”, the process proceeds to step ST2.

ステップST2では、切替制御部132は、運用系伝送路の入力光レベルの読出しを行う。ステップST2の読出しが完了した後、処理はステップST3へ移行する。   In step ST2, the switching control unit 132 reads the input light level of the active transmission line. After the reading in step ST2 is completed, the process proceeds to step ST3.

ステップST3では、切替制御部132は、運用系伝送路の入力光レベルがサービスを継続することが可能なレベルであるか否かを判定する。具体的には、切替制御部132は、ステップST2で読出された運用系伝送路の入力光レベルを予め設定された規定レベルと比較して、運用系伝送路の入力光レベルが規定レベル以上の場合を「正常」、規定レベルより低い場合を「異常」と判定する。なお、予め設定された規定レベルは、ネットワーク状況に応じてユーザによって変更されることができる。   In step ST3, the switching control unit 132 determines whether or not the input light level of the active transmission line is a level at which service can be continued. Specifically, the switching control unit 132 compares the input light level of the active transmission line read out in step ST2 with a predetermined specified level, and the input light level of the active transmission line is equal to or higher than the specified level. The case is determined as “normal” and the case lower than the specified level is determined as “abnormal”. Note that the predetermined level set in advance can be changed by the user according to the network status.

ステップST2において、「正常」と判定された場合は、切替制御部132は、冗長切替を行う必要がないため、処理をステップST1に戻す。ステップST2において、「異常」と判定された場合は、切替制御部132は、処理をステップST4に進める。   If it is determined as “normal” in step ST2, the switching control unit 132 returns to step ST1 because it is not necessary to perform redundant switching. When it is determined as “abnormal” in step ST2, the switching control unit 132 advances the process to step ST4.

ステップST4では、切替制御部132は、待機系伝送路の入力光レベルの読出しを行い、処理をステップST5に移行する。   In step ST4, the switching control unit 132 reads the input light level of the standby transmission path, and the process proceeds to step ST5.

ステップST5では、切替制御部132は、待機系伝送路の光入力レベルが冗長切替後にサービスを継続することが可能なレベルであるか否かを判定する。具体的には、ステップST3の処理と同様に、切替制御部132は、光入力レベルを予め設定された規定レベルと比較して、光入力レベルが規定レベル以上の場合を「正常」、規定レベルより低い場合を「異常」と判定する。ここで、「異常」と判定された場合、運用系伝送路及び待機系伝送路のいずれも障害が発生している、あるいは、サービスを開始していないことを示すため切替を行わず、ステップST1に戻り、再度処理フローを順番に実行する。ステップST5で「正常」と判定された場合、待機系伝送路に冗長切替をするため、ステップST6に移行する。   In step ST5, the switching control unit 132 determines whether or not the optical input level of the standby transmission line is a level at which service can be continued after redundant switching. Specifically, as in the process of step ST3, the switching control unit 132 compares the light input level with a predetermined specified level, and determines that the case where the light input level is equal to or higher than the specified level is “normal”. If it is lower, it is determined as “abnormal”. Here, when it is determined as “abnormal”, no switching is performed to indicate that both the active transmission line and the standby transmission line have failed or the service has not started, and step ST1 is performed. Return to, and execute the processing flow again in order. If it is determined as “normal” in step ST5, the process proceeds to step ST6 in order to perform redundancy switching to the standby transmission line.

ステップST6では、切替制御部132は、受信用切替器123と送信用切替器113に切替指示信号を出力する。   In step ST6, the switching control unit 132 outputs a switching instruction signal to the reception switch 123 and the transmission switch 113.

ステップST7では、切替制御部132は、受信用切替器123と送信用切替器113の設定完了結果を受領した後、処理をステップST1へ移行する。なお、図7では、波長多重信号光の光レベルを監視し、予め設定された規定レベルを基準に異常の有無を判定しているが、例えば、光ファイバ61を通して伝送された監視制御信号光又はダミー光と光ファイバ62,63を通して伝送された監視制御信号光又はダミー光を監視し、光レベル低下あるいは信号品質劣化を検出し、この検出結果に応じて切替指示信号を出力することも可能である。   In step ST7, after receiving the setting completion results of the reception switch 123 and the transmission switch 113, the switching control unit 132 moves the process to step ST1. In FIG. 7, the optical level of the wavelength multiplexed signal light is monitored and the presence / absence of an abnormality is determined based on a preset specified level. For example, the monitoring control signal light transmitted through the optical fiber 61 or It is also possible to monitor the dummy control light and the dummy control signal light or the dummy light transmitted through the optical fibers 62 and 63, detect a decrease in light level or signal quality, and output a switching instruction signal according to the detection result. is there.

《1−3》効果
以上に説明したように、実施の形態1に係る波長多重光通信システム1においては、使用する伝送路の切替を、子局装置(#1〜#N)1101,…,1901の各々に割り当てられた波長群単位としているので、従来の構成で必要であった波長の数に応じた個数の光切替器を、大幅に減らすことができる。このため、ネットワークコストの大幅な低減が可能である。言い換えれば、実施の形態1に係る波長多重光通信システム1においては、複数の子局装置(#1〜#N)1101,…,1901の各々に送信用切替器と受信用切替器(すなわち、2個の光切替器)が必要になるが、波長の数に応じた個数の光切替器を有する従来の構成に比べて、光切替器の個数は大幅に少なくできるので、コストを大幅に削減することができる。
<< 1-3 >> Effect As described above, in the wavelength division multiplexing optical communication system 1 according to the first embodiment, the transmission path to be used is switched by the slave station devices (# 1 to #N) 1101,. Since the wavelength group unit assigned to each of 1901 is set, the number of optical switches corresponding to the number of wavelengths required in the conventional configuration can be greatly reduced. For this reason, the network cost can be significantly reduced. In other words, in the wavelength multiplexing optical communication system 1 according to the first embodiment, each of the plurality of slave station devices (# 1 to #N) 1101,. 2 optical switchers) is required, but the number of optical switchers can be significantly reduced compared to the conventional configuration with the number of optical switchers corresponding to the number of wavelengths, greatly reducing costs. can do.

また、従来の構成では、親局装置にスイッチ切替機能を備えることが想定されていたため、親局装置は、運用系の光ファイバ又は準備系(予備系)の光ファイバのいずれかの波長多重信号光だけを受信した。これに対し、実施の形態1に係る波長多重光通信システム1においては、親局装置10の光分岐結合素子31としてパッシブな2×2ポートの3dB光分岐カプラを用いることで、光ファイバ61(運用系)及び光ファイバ62(準備系)の両方から提供される波長多重信号光を常時受信可能にしている。このように、波長多重光通信システム1によれば、常時2つの系統から波長多重信号光を受信可能にしているので従来のシステムに比べて、高い信頼性を確保することができる。また、波長多重光通信システム1によれば、切替は、全ての子局装置(#1〜#N)の送信用切替器と受信用切替器でのみ行われ、親局装置は、スイッチ切替機能を持つ光デバイスに代えて安価なパッシブ素子である3dB光分岐カプラを備えることができるので、コストの削減が可能であり、経済性の向上を実現することができる。   Further, in the conventional configuration, since it is assumed that the master station device has a switch switching function, the master station device is either a wavelength-division multiplexed signal of either an operational optical fiber or a preparation optical fiber (standby system). Only the light was received. On the other hand, in the wavelength division multiplexing optical communication system 1 according to the first embodiment, a passive 2 × 2 port 3 dB optical branching coupler is used as the optical branching coupling element 31 of the master station device 10, so that the optical fiber 61 ( Wavelength multiplexed signal light provided from both the operation system) and the optical fiber 62 (preparation system) can always be received. As described above, according to the wavelength division multiplexing optical communication system 1, since wavelength division multiplexed signal light can be received from two systems at all times, higher reliability can be ensured as compared with the conventional system. Further, according to the wavelength division multiplexing optical communication system 1, switching is performed only by the transmission switch and reception switch of all the slave station devices (# 1 to #N), and the master station device has a switch switching function. Since a 3 dB optical branching coupler, which is an inexpensive passive element, can be provided instead of the optical device having a low cost, the cost can be reduced and the economy can be improved.

また、実施の形態1に係る波長多重光通信システム1は、BBUに親局装置10を適用し、複数台のRRHに複数の子局装置(#1〜#N)をそれぞれ適用することで、MFHに適用可能である。子局装置(#1)1101の受信用切替器123及び送信用切替器113を、同一ノード内又は同一カード内に配置した場合には、MFHなどのように上り信号光と下り信号光とを高速に経路を切り揃えることが必要な場合に特に有効である。   In addition, the wavelength division multiplexing optical communication system 1 according to Embodiment 1 applies the master station device 10 to the BBU and applies a plurality of slave station devices (# 1 to #N) to a plurality of RRHs, respectively. Applicable to MFH. When the reception switch 123 and the transmission switch 113 of the slave station device (# 1) 1101 are arranged in the same node or in the same card, the upstream signal light and the downstream signal light, such as MFH, are transmitted. This is particularly effective when it is necessary to arrange the routes at high speed.

《2》実施の形態2.
《2−1》構成
図8は、本発明の実施の形態2に係る波長多重光通信システム2を概略的に示す構成図である。図8において、図1に示される構成要素と同一又は対応する構成要素には、図1に示される符号と同じ符号が付される。実施の形態2に係る波長多重光通信システム2は、実施の形態1における子局装置(#1〜#N)1101,…,1901に代えて、子局装置(#1〜#N)2101,…,2901を備えた点において、実施の形態1に係る波長多重光通信システム1と相違する。したがって、以下に相違点を中心に説明する。
<< 2 >> Embodiment 2
<< 2-1 >> Configuration FIG. 8 is a configuration diagram schematically showing a wavelength division multiplexing optical communication system 2 according to Embodiment 2 of the present invention. In FIG. 8, the same reference numerals as those shown in FIG. 1 are given to the same or corresponding elements as those shown in FIG. In the wavelength division multiplexing optical communication system 2 according to the second embodiment, the slave station devices (# 1 to #N) 2101 instead of the slave station devices (# 1 to #N) 1101,. .., 2901 are different from the wavelength division multiplexing optical communication system 1 according to the first embodiment. Therefore, the differences will be mainly described below.

子局装置(#1)2101は、複数の信号光S1_1〜S1_nをそれぞれ出力することができる複数の光送信器111_1〜111_nと、合波器112と、複数の信号光S1_1〜S1_nをそれぞれ受信することができる複数の光受信器121_1〜121_nと、分波器122と、群合分波部としての光結合部141と、送受信用切替器142と、切替制御部143と、波長群フィルタ部144とを有している。   The slave station device (# 1) 2101 receives a plurality of optical transmitters 111_1 to 111_n, a multiplexer 112, and a plurality of signal lights S1_1 to S1_n that can output a plurality of signal lights S1_1 to S1_n, respectively. A plurality of optical receivers 121_1 to 121_n, a demultiplexer 122, an optical coupling unit 141 as a group multiplexing / demultiplexing unit, a transmission / reception switch 142, a switching control unit 143, and a wavelength group filter unit 144.

子局装置(#N)2901は、複数の信号光S9_1〜S9_nをそれぞれ出力することができる複数の光送信器911_1〜911_nと、合波器912と、複数の信号光S9_1〜S9_nをそれぞれ受信することができる複数の光受信器921_1〜921_nと、分波器922と、光結合部941と、送受信用切替器942と、切替制御部943と、波長群フィルタ部944とを有している。   The slave station device (#N) 2901 receives a plurality of optical transmitters 911_1 to 911_n, a multiplexer 912, and a plurality of signal lights S9_1 to S9_n, which can output a plurality of signal lights S9_1 to S9_n, respectively. A plurality of optical receivers 921_1 to 921_n, a demultiplexer 922, an optical coupling unit 941, a transmission / reception switch 942, a switching control unit 943, and a wavelength group filter unit 944. .

子局装置(#1〜#N)2101,…,2901は、互いに同様の構成を持つが、使用される波長多重信号光に含まれる信号光の波長(すなわち、波長群)が互いに異なる。言い換えれば、図2に示されるように、実施の形態2においては、複数の子局装置(#1〜#N)に予め割り当てられた波長群に含まれる波長が互いに重複しないように、複数の子局装置(#1〜#N)が構成されている。また、図3から図5に示されるように、複数の子局装置(#1〜#N)の各々において子局送信信号光用の第1の波長群に含まれる波長と子局受信用の第2の波長群に含まれる波長とが互いに重複しないように、複数の子局装置(#1〜#N)が構成されている。   The slave station devices (# 1 to #N) 2101,..., 2901 have the same configuration, but have different wavelengths (that is, wavelength groups) of the signal light included in the used wavelength multiplexed signal light. In other words, as shown in FIG. 2, in the second embodiment, a plurality of wavelengths are included so that wavelengths included in a wavelength group assigned in advance to a plurality of slave station devices (# 1 to #N) do not overlap each other. Slave station devices (# 1 to #N) are configured. Further, as shown in FIGS. 3 to 5, in each of the plurality of slave station devices (# 1 to #N), the wavelength included in the first wavelength group for slave station transmission signal light and the slave station reception A plurality of slave station devices (# 1 to #N) are configured so that the wavelengths included in the second wavelength group do not overlap each other.

実施の形態2における子局装置(#1)2101は、群合分波部としての光結合部141を有しているので、子局装置(#1)2101内における光損失が増加するが、1つの送受信用切替器142で切替えを行う点において、実施の形態1と異なる。   The slave station device (# 1) 2101 according to the second embodiment includes the optical coupling unit 141 as a group multiplexing / demultiplexing unit, so that the optical loss in the slave station device (# 1) 2101 increases. The difference from Embodiment 1 is that switching is performed by one transmission / reception switch 142.

子局装置(#1〜#N)2101,…,2901の構成及び動作は、互いに同様であるので、代表例として、子局装置(#1)2101の構成及び動作を説明する。図9は、図8に示される波長群フィルタ部144の内部構成の一例を示す図である。   Since the configurations and operations of the slave station devices (# 1 to #N) 2101,..., 2901 are similar to each other, the configuration and operation of the slave station device (# 1) 2101 will be described as a representative example. FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an internal configuration of the wavelength group filter unit 144 illustrated in FIG. 8.

光ファイバ61を通して第1の方向D1に伝送された波長多重信号光と光ファイバ62,63を通して第2の方向D2に伝送された波長多重信号光とは、子局装置(#1)2101の波長群フィルタ部144で受信される。波長群フィルタ部144は、図9に示されるように、光ファイバ61側の光カプラ144aと、光ファイバ63側の光カプラ144bと、光ファイバ61から光ファイバ63へ伝送される波長多重信号光、及び、光ファイバ63から光ファイバ61へ伝送される波長多重信号光のうち、子局装置(#1)2101で使用する波長帯を遮断し、他の波長を透過させる光バンドパスフィルタ144cとを有している。   The wavelength multiplexed signal light transmitted in the first direction D1 through the optical fiber 61 and the wavelength multiplexed signal light transmitted in the second direction D2 through the optical fibers 62 and 63 are the wavelength of the slave station device (# 1) 2101. Received by the group filter unit 144. As shown in FIG. 9, the wavelength group filter unit 144 includes an optical coupler 144 a on the optical fiber 61 side, an optical coupler 144 b on the optical fiber 63 side, and wavelength multiplexed signal light transmitted from the optical fiber 61 to the optical fiber 63. And an optical bandpass filter 144c that blocks the wavelength band used by the slave station device (# 1) 2101 and transmits other wavelengths among the wavelength multiplexed signal light transmitted from the optical fiber 63 to the optical fiber 61. have.

《2−2》動作
波長群フィルタ部144は、第1の方向D1用の合分波及び第2の方向D2用の合分波を、単純な構成の素子である1×2光カプラ(図9における144aと144b)で同時に行うことができる。光カプラ144a,144bは、波長フィルタ特性を有しておらず、子局装置(#1)2101で群合分波する波長を透過し、合波する波長と干渉するため、光バンドパスフィルタ144cにて群合分波する波長をカットする。
<< 2-2 >> Operation The wavelength group filter unit 144 is a 1 × 2 optical coupler (FIG. 2) that is an element having a simple configuration for combining / demultiplexing the first direction D1 and combining / demultiplexing the second direction D2. 9 can be carried out simultaneously in 144a and 144b). Since the optical couplers 144a and 144b do not have wavelength filter characteristics and transmit the wavelength that is group-demultiplexed by the slave station device (# 1) 2101 and interfere with the wavelength that is multiplexed, the optical band-pass filter 144c Cut the wavelength for group demultiplexing.

波長群フィルタ部144によって分岐されて得られた波長多重信号光は、送受信用切替器142と切替制御部143へ送信される。   The wavelength multiplexed signal light obtained by branching by the wavelength group filter unit 144 is transmitted to the transmission / reception switch 142 and the switching control unit 143.

送受信用切替器142で受信された信号光は、設定された方向(第1の方向D1又は第2の方向D2)の経路を通り、光結合部141へ送信される。   The signal light received by the transmission / reception switch 142 is transmitted to the optical coupling unit 141 through a path in the set direction (first direction D1 or second direction D2).

光結合部141は、図2から図5に示される波長配置に応じて、1×2ポートの3dB光カプラ、青色帯域の光を通過させるBlue帯用波長フィルタ、赤色帯域の光を通過させるRed帯用波長フィルタ、光インタリーバ等で構成され、分波器122と合波器112へ送信される。   The optical coupling unit 141 includes a 1 × 2 port 3 dB optical coupler, a blue band wavelength filter that transmits blue band light, and a red band light that passes red band light according to the wavelength arrangement shown in FIGS. It is composed of a band wavelength filter, an optical interleaver, and the like, and is transmitted to the duplexer 122 and the multiplexer 112.

光結合部141から分波器122に送信された波長多重信号光は、分波器122で分波されて個々の波長の信号光になり、光受信器121_1〜121_nへ送信される。光受信器121_1〜121_nは、受信された信号光に応じた信号を子局側下流装置へ送信する。   The wavelength multiplexed signal light transmitted from the optical coupler 141 to the demultiplexer 122 is demultiplexed by the demultiplexer 122 to become signal light of individual wavelengths, and is transmitted to the optical receivers 121_1 to 121_n. The optical receivers 121_1 to 121_n transmit signals corresponding to the received signal light to the slave station side downstream device.

光送信器111_1〜111_nから合波器112に送信された信号光は、合波器112で、図3から図5のいずれかに示されるように、上り信号光と下り信号光を互いに異なる波長にすることで波長干渉を発生させず、受信した下り信号光はそのまま廃棄される。つまり、合波器112は、光結合部141から下り信号光の波長群が送信された場合でも、波長依存性のある合波器112により遮断され主信号に影響を与えない。   The signal light transmitted from the optical transmitters 111_1 to 111_n to the multiplexer 112 is a wavelength at which the upstream signal light and the downstream signal light are different from each other as shown in any of FIGS. By doing so, wavelength interference is not generated, and the received downstream signal light is discarded as it is. That is, even when the wavelength group of the downstream signal light is transmitted from the optical coupling unit 141, the multiplexer 112 is blocked by the wavelength-dependent multiplexer 112 and does not affect the main signal.

次に、子局装置(#1〜#N)2101,…,2901から出力される上り信号光の流れを説明する。子局側下流装置から提供されるユーザ信号は、子局装置(#1〜#N)2101の光送信器111_1〜111_nに入力され、波長多重用の特定の波長に変換された後、合波器112へ送信される。   Next, the flow of upstream signal light output from slave station devices (# 1 to #N) 2101,. User signals provided from the slave station side downstream devices are input to the optical transmitters 111_1 to 111_n of the slave station devices (# 1 to #N) 2101, converted into specific wavelengths for wavelength multiplexing, and then multiplexed. To the instrument 112.

光送信器111_1〜111_nから互いに異なる波長の信号光を受信し、合波器112で合波された後、波長多重信号光として光結合部141へ送信される。波長多重信号光は、光結合部141から送受信用切替器142に送信され、切替制御部143の切替指示信号に従い経路を選択し、波長群フィルタ部144へ送信される。切替制御部143から出力された波長多重信号光は、波長群フィルタ部144から光ファイバ61又は光ファイバ63へ送信される。   Signal light having different wavelengths are received from the optical transmitters 111_1 to 111_n, combined by the multiplexer 112, and then transmitted to the optical coupling unit 141 as wavelength multiplexed signal light. The wavelength multiplexed signal light is transmitted from the optical coupling unit 141 to the transmission / reception switch 142, selects a route according to the switching instruction signal of the switching control unit 143, and is transmitted to the wavelength group filter unit 144. The wavelength multiplexed signal light output from the switching control unit 143 is transmitted from the wavelength group filter unit 144 to the optical fiber 61 or the optical fiber 63.

光ファイバ61及び光ファイバ62から受信された上り信号光の親局装置10における流れは、実施の形態1のものと同じである。また、冗長時の切替処理は、実施の形態1の場合と同様である。   The flow of upstream signal light received from the optical fiber 61 and the optical fiber 62 in the master station device 10 is the same as that in the first embodiment. Further, the switching process at the time of redundancy is the same as that in the first embodiment.

《2−3》効果
以上に説明したように、実施の形態2に係る波長多重光通信システム2によれば、子局装置(#1〜#N)2101,…,2901における切替部を、1つの送受信用切替器142にすることで、構成を簡素化することができる。具体的に言えば、高額な光スイッチである送受信用切替器142を採用することで、光スイッチの数を1台とし、そのため、実施の形態1に比べ、構成部品の数を少なくすることができ、より低コスト化を図ることができる。
<< 2-3 >> Effect As described above, according to the wavelength division multiplexing optical communication system 2 according to the second embodiment, the switching units in the slave station devices (# 1 to #N) 2101,. By using one transmission / reception switch 142, the configuration can be simplified. Specifically, by adopting the transmission / reception switch 142, which is an expensive optical switch, the number of optical switches is reduced to one, so that the number of components can be reduced as compared with the first embodiment. This can reduce the cost.

なお、子局装置(#1〜#N)2101,…,9201の送受信用切替器142は送信と受信の切替を同時に行うため、実施の形態1と同様にMFHなどの上り信号光と下り信号光との経路を高速に切り揃えることが必要な場合に有効である。   Note that the transmission / reception switch 142 of the slave station devices (# 1 to #N) 2101,..., 9201 performs transmission and reception switching at the same time. This is effective when it is necessary to align the path with light at high speed.

上記以外の点において、実施の形態2は、実施の形態1と同じである。   Except for the above, the second embodiment is the same as the first embodiment.

《3》実施の形態3.
《3−1》構成
図10は、本発明の実施の形態3に係る波長多重光通信システム3を概略的に示す構成図である。図10において、図8に示される構成要素と同一又は対応する構成要素には、図8に示される符号と同じ符号が付される。実施の形態3に係る波長多重光通信システム3は、実施の形態2における子局装置(#1〜#N)2101,…,2901に代えて、子局装置(#1〜#N)3101,…,3901を備えた点、及び、親局装置10と複数の子局装置(#1〜#N)3101,…,3901を光ファイバ64〜67によってチェーン型で接続している点において、実施の形態2に係る波長多重光通信システム2と相違する。光ファイバ64〜67は、1心の光ファイバであり、第1の伝送路としての光ファイバ64と光ファイバ66は、運用系伝送路(0系)、第2の伝送路としての光ファイバ65と光ファイバ67は、待機系伝送路(1系)を示す。したがって、以下に実施の形態1及び2との相違点を中心に説明する。
<< 3 >> Embodiment 3
<< 3-1 >> Configuration FIG. 10 is a configuration diagram schematically showing a wavelength division multiplexing optical communication system 3 according to Embodiment 3 of the present invention. 10, components that are the same as or correspond to the components shown in FIG. 8 are given the same reference numerals as those shown in FIG. In the wavelength division multiplexing optical communication system 3 according to the third embodiment, the slave station devices (# 1 to #N) 3101 are replaced with the slave station devices (# 1 to #N) 2101 ... 2901 in the second embodiment. .., 3901, and in that the master station device 10 and a plurality of slave station devices (# 1 to #N) 3101,..., 3901 are connected in a chain form by optical fibers 64 to 67. This is different from the wavelength division multiplexing optical communication system 2 according to the second embodiment. The optical fibers 64 to 67 are single-core optical fibers, and the optical fiber 64 and the optical fiber 66 as the first transmission path are the operation system transmission path (system 0) and the optical fiber 65 as the second transmission path. And an optical fiber 67 indicate a standby transmission line (system 1). Therefore, the following description will focus on differences from the first and second embodiments.

子局装置(#1)3101は、複数の信号光S1_1〜S1_nをそれぞれ出力することができる複数の光送信器111_1〜111_nと、合波器112と、複数の信号光S1_1〜S1_nをそれぞれ受信することができる複数の光受信器121_1〜121_nと、分波器122と、群合分波部としての光結合部151と、切替部としての伝送路切替器152と、切替制御部153と、光分岐結合器154と、光分岐結合器155とを有している。光結合部151の構成及び機能は、実施の形態2における光結合部141のものと同様である。   The slave station device (# 1) 3101 receives a plurality of optical transmitters 111_1 to 111_n, a multiplexer 112, and a plurality of signal lights S1_1 to S1_n that can output a plurality of signal lights S1_1 to S1_n, respectively. A plurality of optical receivers 121_1 to 121_n, a demultiplexer 122, an optical coupling unit 151 as a group multiplexing / demultiplexing unit, a transmission path switch 152 as a switching unit, a switching control unit 153, An optical branch coupler 154 and an optical branch coupler 155 are provided. The configuration and function of the optical coupling unit 151 are the same as those of the optical coupling unit 141 in the second embodiment.

子局装置(#N)3901は、複数の信号光S1_1〜S1_nをそれぞれ出力することができる複数の光送信器911_1〜911_nと、合波器912と、複数の信号光S9_1〜S9_nをそれぞれ受信することができる複数の光受信器921_1〜921_nと、分波器922と、群合分波部としての光結合部951と、送受信用切替器952と、切替制御部953と、光分岐結合器954と、光分岐結合器955とを有している。光結合部951の構成及び機能は、実施の形態2における光結合部141のものと同様である。   The slave station apparatus (#N) 3901 receives a plurality of optical transmitters 911_1 to 911_n, a multiplexer 912, and a plurality of signal lights S9_1 to S9_n, which can output a plurality of signal lights S1_1 to S1_n, respectively. A plurality of optical receivers 921_1 to 921_n, a demultiplexer 922, an optical coupling unit 951 as a group multiplexing / demultiplexing unit, a transmission / reception switch 952, a switching control unit 953, and an optical branching coupler 954 and an optical branching coupler 955. The configuration and function of the optical coupling unit 951 are the same as those of the optical coupling unit 141 in the second embodiment.

子局装置(#1〜#N)3101,…,3901は、互いに同様の構成を持つが、使用される波長多重信号光に含まれる信号光の波長(すなわち、波長群)が互いに異なる。図2に示されるように、実施の形態3においては、複数の子局装置(#1〜#N)に予め割り当てられた波長群に含まれる波長が互いに重複しないように、複数の子局装置(#1〜#N)が構成されている。また、図3から図5に示されるように、複数の子局装置(#1〜#N)の各々において子局送信信号光用の第1の波長群に含まれる波長と子局受信信号光用の第2の波長群に含まれる波長とが互いに重複しないように、複数の子局装置(#1〜#N)が構成されている。   The slave station devices (# 1 to #N) 3101,..., 3901 have the same configuration, but the wavelengths of the signal light (that is, wavelength groups) included in the used wavelength multiplexed signal light are different from each other. As shown in FIG. 2, in the third embodiment, a plurality of slave station devices are used so that wavelengths included in a wavelength group assigned in advance to the plurality of slave station devices (# 1 to #N) do not overlap each other. (# 1 to #N) are configured. Further, as shown in FIG. 3 to FIG. 5, the wavelengths included in the first wavelength group for the slave station transmission signal light and the slave station received signal light in each of the plurality of slave station devices (# 1 to #N). The plurality of slave station devices (# 1 to #N) are configured so that the wavelengths included in the second wavelength group for use do not overlap each other.

《3−2》動作
次に、実施の形態3に係る波長多重光通信システム3の動作を説明する。子局装置(#1〜#N)3101,…,3901の動作は、互いに同様であるので、代表例として、子局装置(#1)3101の動作を説明する。
<3-2> Operation Next, the operation of the wavelength division multiplexing optical communication system 3 according to Embodiment 3 will be described. Since the operations of the slave station devices (# 1 to #N) 3101,..., 3901 are similar to each other, the operation of the slave station device (# 1) 3101 will be described as a representative example.

親局装置10における信号光の流れは、実施の形態1及び2のものと同じである。光分岐結合素子31は、光ファイバ64と光ファイバ65に接続され、第1の入出力端41及び第2の入出力端42を通して波長多重信号光を送受信する。   The flow of signal light in the master station device 10 is the same as that in the first and second embodiments. The optical branching and coupling element 31 is connected to the optical fiber 64 and the optical fiber 65, and transmits / receives wavelength multiplexed signal light through the first input / output terminal 41 and the second input / output terminal 42.

親局装置10から並列送信された波長多重信号光は、光ファイバ64及び光ファイバ65を介して、子局装置(#1〜#N)3101,…,3901で合分波される。   The wavelength division multiplexed signal light transmitted in parallel from the master station device 10 is multiplexed / demultiplexed by the slave station devices (# 1 to #N) 3101,..., 3901 through the optical fiber 64 and the optical fiber 65.

子局装置(#1)3101の下り信号光の流れを説明する。光ファイバ64を通して伝送された波長多重信号光及び光ファイバ65を通して伝送された波長多重信号光は、それぞれ子局装置(#1)3101の光分岐結合器154と光分岐結合器155で受信される。光分岐結合器154及び光分岐結合器155は、1×2ポートの光カプラを有し、親局装置10から送信された波長多重信号光から一部の信号光を分岐し、又は波長多重信号光に信号光を結合する。   The flow of downstream signal light of the slave station device (# 1) 3101 will be described. The wavelength multiplexed signal light transmitted through the optical fiber 64 and the wavelength multiplexed signal light transmitted through the optical fiber 65 are received by the optical branching coupler 154 and the optical branching coupler 155 of the slave station device (# 1) 3101, respectively. . The optical branching coupler 154 and the optical branching coupler 155 have a 1 × 2 port optical coupler, branch a part of signal light from the wavelength multiplexed signal light transmitted from the master station device 10, or wavelength multiplexed signals Couple signal light to light.

運用系伝送路である光ファイバ64から受信された波長多重信号光は、光分岐結合器154で一部分岐され、伝送路切替器152と切替制御部153へ送信され、伝送路切替器152を通して光結合部151に入力する。光分岐結合器154で分岐されなかった波長多重信号光は、光ファイバ66を介して次段以降の子局装置(#2〜#N)へと伝送される。   The wavelength-division multiplexed signal light received from the optical fiber 64 that is the operational transmission line is partially branched by the optical branching coupler 154, transmitted to the transmission line switch 152 and the switching control unit 153, and transmitted through the transmission line switch 152. The data is input to the coupling unit 151. The wavelength-division multiplexed signal light that has not been branched by the optical branching coupler 154 is transmitted through the optical fiber 66 to the slave station devices (# 2 to #N) on and after the next stage.

待機系伝送路である光ファイバ65から受信された波長多重信号光も同様に、光分岐結合器155で一部分岐され、伝送路切替器152と切替制御部153へ送信され、伝送路切替器152を通して光結合部151に入力する。光分岐結合器155で分岐されなかった波長多重信号光は、光ファイバ67を介して次段以降の子局装置(#2〜#N)へと伝送される。   Similarly, the wavelength multiplexed signal light received from the optical fiber 65 serving as the standby transmission path is also partially branched by the optical branching coupler 155 and transmitted to the transmission path switch 152 and the switching control unit 153, and the transmission path switch 152. To the optical coupling unit 151. The wavelength multiplexed signal light that has not been branched by the optical branching coupler 155 is transmitted to the slave station devices (# 2 to #N) on and after the next stage via the optical fiber 67.

切替制御部153は、第1の伝送路としての光ファイバ64,66における親局送信信号光のレベル及び第2の伝送路としての光ファイバ65,67における親局送信信号光のレベルの少なくとも一方に基づいて切替指示信号を生成する。   The switching control unit 153 is at least one of the level of the master station transmission signal light in the optical fibers 64 and 66 as the first transmission path and the level of the master station transmission signal light in the optical fibers 65 and 67 as the second transmission path. Based on the above, a switching instruction signal is generated.

次に、子局装置(#1〜#N)3101,…,3901から出力される上り信号光の流れを説明する。子局側下流装置から提供されるユーザ信号から伝送路切替器152までの信号の流れは、実施の形態2のものと同じである。   Next, the flow of upstream signal light output from slave station devices (# 1 to #N) 3101,..., 3901 will be described. The signal flow from the user signal provided from the slave station side downstream device to the transmission path switch 152 is the same as that of the second embodiment.

伝送路切替器152は、切替制御部153から出力された切替指示信号に従い、送信用の波長多重信号光を運用系伝送路である光ファイバ64及び待機系伝送路である光ファイバ65のいずれかを選択する。伝送路切替器152は、光分岐結合器154又は光分岐結合器155を介して、切替制御部153で選択された光ファイバ(すなわち、送信用の波長多重信号光を運用系伝送路である光ファイバ64又は待機系伝送路である光ファイバ65)へ波長多重信号光を送信する。   The transmission line switching unit 152 transmits either one of the optical fiber 64 that is the active transmission line and the optical fiber 65 that is the standby transmission line according to the switching instruction signal output from the switching control unit 153. Select. The transmission line switch 152 is an optical fiber selected by the switching control unit 153 via the optical branching coupler 154 or the optical branching coupler 155 (that is, an optical transmission line that is a wavelength division multiplexed signal light for transmission). The wavelength multiplexed signal light is transmitted to the fiber 64 or the optical fiber 65) which is a standby transmission line.

光ファイバ64及び光ファイバ65から受信された上り信号光の親局装置10における流れは、実施の形態1及び2のものと同じである。また、冗長時の切替処理は、実施の形態1及び2の場合と同様である。   The flow of upstream signal light received from the optical fiber 64 and the optical fiber 65 in the master station device 10 is the same as that in the first and second embodiments. Further, the switching process at the time of redundancy is the same as in the first and second embodiments.

《3−3》効果
以上に説明したように、実施の形態3に係る波長多重光通信システム3においては、子局装置(#1)3101で合波された波長多重信号光は、親局装置10に送信され、第2段以降の子局装置(#2〜#N)の側の光ファイバ66及び光ファイバ67には伝送されない。また、波長多重光通信システム3のいては、チェーンネットワークを採用しており、リングネットワークのように第1の方向D1及び第2の方向D2などの両方向での通信を行わない。そのため、波長多重光通信システム3には、実施の形態2に示されるような光ファイバ61と光ファイバ63に相互に波長が干渉することを防ぐための波長フィルタ(図9における144c)を備える必要がなく、単純な構成の光フィルタのみで構成することができ、高額な光デバイスを削減できるので、ネットワークコストの低減に有効である。
<< 3-3 >> Effect As described above, in the wavelength division multiplexing optical communication system 3 according to Embodiment 3, the wavelength division multiplexed signal light multiplexed by the slave station apparatus (# 1) 3101 is transmitted to the master station apparatus. 10 and is not transmitted to the optical fiber 66 and the optical fiber 67 on the side of the slave station devices (# 2 to #N) on and after the second stage. Further, the wavelength division multiplexing optical communication system 3 employs a chain network, and does not perform communication in both directions such as the first direction D1 and the second direction D2, unlike the ring network. Therefore, the wavelength division multiplexing optical communication system 3 needs to include a wavelength filter (144c in FIG. 9) for preventing the wavelengths from interfering with each other between the optical fiber 61 and the optical fiber 63 as shown in the second embodiment. Therefore, it can be configured only with an optical filter having a simple configuration, and expensive optical devices can be reduced, which is effective in reducing the network cost.

上記以外の点において、実施の形態3は、実施の形態1及び2と同じである。   Except for the above, the third embodiment is the same as the first and second embodiments.

《4》実施の形態4.
《4−1》構成
図11は、本発明の実施の形態4に係る波長多重光通信システム4を概略的に示す構成図である。図11において、図10に示される構成要素と同一又は対応する構成要素には、図10に示される符号と同じ符号が付される。実施の形態4に係る波長多重光通信システム4は、実施の形態3における子局装置(#1〜#N)3101,…,3901に代えて、子局装置(#1〜#N)4101,…,4901を備えた点において、実施の形態3に係る波長多重光通信システム3と相違する。親局装置10と複数の子局装置(#1〜#N)4101,…,4901を光ファイバ64〜67によってチェーン型で接続している。光ファイバ64〜67は、1心の光ファイバであり、光ファイバ64と光ファイバ66は、運用系伝送路(0系)、光ファイバ65と光ファイバ67は、待機系伝送路(1系)を示す。以下に実施の形態3との相違点を中心に説明する。
<< 4 >> Embodiment 4
<< 4-1 >> Configuration FIG. 11 is a configuration diagram schematically showing a wavelength division multiplexing optical communication system 4 according to Embodiment 4 of the present invention. In FIG. 11, the same reference numerals as those shown in FIG. 10 are given to the same or corresponding elements as those shown in FIG. In the wavelength division multiplexing optical communication system 4 according to the fourth embodiment, the slave station devices (# 1 to #N) 4101 are replaced with the slave station devices (# 1 to #N) 3101,. .., 4901 are different from the wavelength division multiplexing optical communication system 3 according to the third embodiment. The master station device 10 and a plurality of slave station devices (# 1 to #N) 4101,..., 4901 are connected in a chain form by optical fibers 64-67. Each of the optical fibers 64 to 67 is a single optical fiber. The optical fiber 64 and the optical fiber 66 are an operation transmission line (system 0), and the optical fiber 65 and the optical fiber 67 are a standby transmission line (system 1). Indicates. Below, it demonstrates centering on difference with Embodiment 3. FIG.

子局装置(#1)4101は、複数の光送信器111_1〜111_nと、合波器112と、複数の光受信器121_1〜121_nと、分波器122と、群合分波部としての光結合部151と、伝送路切替器163と、切替制御部162と、光分岐結合器164とを有している。   The slave station device (# 1) 4101 includes a plurality of optical transmitters 111_1 to 111_n, a multiplexer 112, a plurality of optical receivers 121_1 to 121_n, a duplexer 122, and light as a group multiplexing / demultiplexing unit. A coupling unit 151, a transmission path switch 163, a switching control unit 162, and an optical branching coupler 164 are included.

子局装置(#N)4901は、複数の光送信器111_1〜111_nと、合波器912と、複数の光受信器121_1〜121_nと、分波器922と、群合分波部としての光結合部951と、送受信用切替器963と、切替制御部962と、光分岐結合器964とを有している。   The slave station device (#N) 4901 includes a plurality of optical transmitters 111_1 to 111_n, a multiplexer 912, a plurality of optical receivers 121_1 to 121_n, a demultiplexer 922, and light as a group multiplexing / demultiplexing unit. A coupling unit 951, a transmission / reception switch 963, a switching control unit 962, and an optical branching coupler 964 are provided.

子局装置(#1〜#N)4101,…,4901は、互いに同様の構成を持つが、使用される波長多重信号光に含まれる信号光の波長(すなわち、波長群)が互いに異なる。図2に示されるように、実施の形態4においては、複数の子局装置(#1〜#N)に予め割り当てられた波長群に含まれる波長が互いに重複しないように、複数の子局装置(#1〜#N)が構成されている。また、図3から図5に示されるように、複数の子局装置(#1〜#N)の各々において子局送信信号光用の第1の波長群に含まれる波長と子局受信信号光用の第2の波長群に含まれる波長とが互いに重複しないように、複数の子局装置(#1〜#N)が構成されている。   The slave station devices (# 1 to #N) 4101,..., 4901 have the same configuration, but have different wavelengths (that is, wavelength groups) of the signal light included in the wavelength multiplexed signal light used. As shown in FIG. 2, in the fourth embodiment, a plurality of slave station devices are used so that wavelengths included in a wavelength group assigned in advance to the plurality of slave station devices (# 1 to #N) do not overlap each other. (# 1 to #N) are configured. Further, as shown in FIG. 3 to FIG. 5, the wavelengths included in the first wavelength group for the slave station transmission signal light and the slave station received signal light in each of the plurality of slave station devices (# 1 to #N). The plurality of slave station devices (# 1 to #N) are configured so that the wavelengths included in the second wavelength group for use do not overlap each other.

図12は、図11に示される光分岐結合器164の内部構成の一例を示す図である。光ファイバ64を通して伝送された波長多重信号光と光ファイバ65を通して伝送された波長多重信号光のうちの伝送路切替器163で選択された波長多重信号光は、子局装置(#1)4101の光分岐結合器164で受信される。光分岐結合器164は、図12に示されるように、伝送路切替器163側の光カプラ164bと、光ファイバ66,67側の光カプラ164aとを有している。   FIG. 12 is a diagram showing an example of the internal configuration of the optical branching coupler 164 shown in FIG. Of the wavelength multiplexed signal light transmitted through the optical fiber 64 and the wavelength multiplexed signal light transmitted through the optical fiber 65, the wavelength multiplexed signal light selected by the transmission path switch 163 is transmitted to the slave station device (# 1) 4101. It is received by the optical branching coupler 164. As shown in FIG. 12, the optical branching coupler 164 includes an optical coupler 164b on the transmission path switch 163 side and an optical coupler 164a on the optical fibers 66 and 67 side.

《4−2》動作
次に、実施の形態4に係る波長多重光通信システム4の動作を説明する。子局装置(#1〜#N)4101,…,4901の動作は、互いに同様であるので、代表例として、子局装置(#1)4101の動作を説明する。
<< 4-2 >> Operation Next, the operation of the wavelength division multiplexing optical communication system 4 according to Embodiment 4 will be described. Since the operations of the slave station devices (# 1 to #N) 4101,..., 4901 are similar to each other, the operation of the slave station device (# 1) 4101 will be described as a representative example.

親局装置10における信号光の流れは、実施の形態1から3のものと同じである。光分岐結合素子31は、光ファイバ64と光ファイバ65に接続され、第1の入出力端41及び第2の入出力端42を通して波長多重信号光を送受信する。   The flow of signal light in the master station device 10 is the same as that in the first to third embodiments. The optical branching and coupling element 31 is connected to the optical fiber 64 and the optical fiber 65, and transmits / receives wavelength multiplexed signal light through the first input / output terminal 41 and the second input / output terminal 42.

親局装置10から送信された波長多重信号光は、光ファイバ64及び光ファイバ65を介して、子局装置(#1)4101へ送信され、光ファイバ64を通して伝送された波長多重信号光と光ファイバ65を通して伝送された波長多重信号光のうちの伝送路切替器163で選択された波長多重信号光は、子局装置(#1)4101の光分岐結合器164で受信され、子局装置(#1)4101で合分波される。   The wavelength multiplexed signal light transmitted from the master station device 10 is transmitted to the slave station device (# 1) 4101 via the optical fiber 64 and the optical fiber 65, and transmitted through the optical fiber 64. Of the wavelength multiplexed signal light transmitted through the fiber 65, the wavelength multiplexed signal light selected by the transmission path switch 163 is received by the optical branching coupler 164 of the slave station device (# 1) 4101, and the slave station device ( # 1) 4101 is multiplexed / demultiplexed.

子局装置(#1)4101の下り信号光の流れを説明する。光ファイバ64を通して伝送された波長多重信号光及び光ファイバ65を通して伝送された波長多重信号光は、子局装置(#1)4101の伝送路切替器163に入力される。伝送路切替器163は、光ファイバ64を通して伝送された波長多重信号光及び光ファイバ65を通して伝送された波長多重信号光のいずれかを、光分岐結合器164に出力する。光分岐結合器164は、1×2ポートの光カプラを有し、親局装置10から送信された波長多重信号光から一部の信号光を分岐し、又は波長多重信号光に信号光を結合する。   The flow of downstream signal light of slave station apparatus (# 1) 4101 will be described. The wavelength multiplexed signal light transmitted through the optical fiber 64 and the wavelength multiplexed signal light transmitted through the optical fiber 65 are input to the transmission path switch 163 of the slave station apparatus (# 1) 4101. The transmission path switch 163 outputs either the wavelength multiplexed signal light transmitted through the optical fiber 64 or the wavelength multiplexed signal light transmitted through the optical fiber 65 to the optical branching coupler 164. The optical branching coupler 164 has a 1 × 2 port optical coupler, branches a part of the signal light from the wavelength multiplexed signal light transmitted from the master station device 10, or couples the signal light to the wavelength multiplexed signal light. To do.

運用系伝送路である光ファイバ64から受信された波長多重信号光は、切替制御部162に入力されると共に、光分岐結合器164で一部分岐され、光結合部151へ送信される。光分岐結合器164で分岐されなかった波長多重信号光は、光ファイバ66を介して次段以降の子局装置(#2〜#N)へと伝送される。   The wavelength multiplexed signal light received from the optical fiber 64 that is the operational transmission line is input to the switching control unit 162, partly branched by the optical branching coupler 164, and transmitted to the optical coupling unit 151. The wavelength-division multiplexed signal light that has not been branched by the optical branching coupler 164 is transmitted through the optical fiber 66 to the slave station devices (# 2 to #N) on and after the next stage.

待機系伝送路である光ファイバ65から受信された波長多重信号光は、切替制御部162に入力される。   The wavelength multiplexed signal light received from the optical fiber 65 that is the standby transmission line is input to the switching control unit 162.

伝送路切替器163は、切替制御部162から出力された切替指示信号に従い、送信用の波長多重信号光を運用系伝送路である光ファイバ64及び待機系伝送路である光ファイバ65のいずれかを選択する。伝送路切替器163は、切替制御部153で選択された光ファイバ(すなわち、送信用の波長多重信号光を運用系伝送路である光ファイバ64又は待機系伝送路である光ファイバ65)へ波長多重信号光を送信する。   The transmission line switching unit 163 transmits the wavelength-multiplexed signal light for transmission to either the optical fiber 64 that is the active transmission line or the optical fiber 65 that is the standby transmission line in accordance with the switching instruction signal output from the switching control unit 162. Select. The transmission line switching unit 163 transmits the wavelength-multiplexed signal light for transmission to the optical fiber selected by the switching control unit 153 (that is, the optical fiber 64 that is the active transmission line or the optical fiber 65 that is the standby transmission line). Multiplex signal light is transmitted.

光ファイバ64及び光ファイバ65から受信された上り信号光の親局装置10における流れは、実施の形態1及び2のものと同じである。また、冗長時の切替処理は、実施の形態1及び2の場合と同様である。   The flow of upstream signal light received from the optical fiber 64 and the optical fiber 65 in the master station device 10 is the same as that in the first and second embodiments. Further, the switching process at the time of redundancy is the same as in the first and second embodiments.

《4−3》効果
以上に説明したように、実施の形態4に係る波長多重光通信システム4においては、子局装置(#1)4101で合波された波長多重信号光は、親局装置10に送信され、第2段以降の子局装置(#2〜#N)の側の光ファイバ66及び光ファイバ67には伝送されない。また、波長多重光通信システム4においては、チェーンネットワークを採用しており、リングネットワークのように第1の方向D1及び第2の方向D2などの両方向での通信を行わない。そのため、波長多重光通信システム4には、単純な構成の光フィルタのみで構成することができ、高額な光デバイスを削減できるので、ネットワークコストの低減に有効である。
<< 4-3 >> Effect As described above, in the wavelength division multiplexing optical communication system 4 according to the fourth embodiment, the wavelength division multiplexed signal light multiplexed by the slave station apparatus (# 1) 4101 is transmitted to the master station apparatus. 10 and is not transmitted to the optical fiber 66 and the optical fiber 67 on the side of the slave station devices (# 2 to #N) on and after the second stage. Further, the wavelength division multiplexing optical communication system 4 employs a chain network and does not perform communication in both directions such as the first direction D1 and the second direction D2, unlike a ring network. Therefore, the wavelength division multiplexing optical communication system 4 can be configured only with an optical filter having a simple configuration, and expensive optical devices can be reduced, which is effective in reducing the network cost.

例えば、実施の形態3では、光の合分波機能を子局装置の内部に配し、光ファイバと独立した構成を採用している。このように、実施の形態3では、実施の形態4に比べて他の子局装置(#1〜#N)と共有する光ファイバに対し、独立性が高く、またパッシブな光デバイスでのみ接続されることで信頼性が高いといえる。これに対し、実施の形態4では、アクティブな伝送路切替器163を伝送路である光ファイバ64,65に直接接続することで、子局装置(#1〜#N)内の光デバイスを統合しやすくし、低コスト化を図っている。なお、パッシブな光デバイスとは、光カプラなどのような電気稼動部品を必要としない受動的な光デバイスのことである。   For example, in the third embodiment, an optical multiplexing / demultiplexing function is arranged inside the slave station device, and a configuration independent of the optical fiber is adopted. As described above, in the third embodiment, compared to the fourth embodiment, the optical fiber shared with the other slave station apparatuses (# 1 to #N) is highly independent and connected only with a passive optical device. It can be said that the reliability is high. In contrast, in the fourth embodiment, the optical devices in the slave station devices (# 1 to #N) are integrated by directly connecting the active transmission line switch 163 to the optical fibers 64 and 65 that are transmission lines. To reduce costs. A passive optical device is a passive optical device that does not require an electrically operated component such as an optical coupler.

また、実施の形態1から3は、「1+1冗長構成」を採用しているが、実施の形態4では「1:1冗長構成」を採用しており、使用される伝送路が一方の伝送路であるので、保守者の管理が容易である。ここで、「1+1冗長構成」とは、運用系の伝送路と準備系の伝送路とから成り、常時、運用系の伝送路と準備系の伝送路にサービス信号を送信する(並列送信する)構成を言う。   The first to third embodiments employ the “1 + 1 redundant configuration”, but the fourth embodiment employs the “1: 1 redundant configuration”, and the transmission line used is one transmission line. Therefore, management of the maintenance person is easy. Here, the “1 + 1 redundant configuration” includes an operation transmission line and a preparation transmission line, and always transmits a service signal to the operation transmission line and the preparation transmission line (transmits in parallel). Say the composition.

上記以外の点において、実施の形態4は、実施の形態3と同じである。   Except for the above, the fourth embodiment is the same as the third embodiment.

《5》実施の形態5.
《5−1》構成
図13は、本発明の実施の形態5に係る波長多重光通信システム5を概略的に示す構成図である。図13において、図1に示される構成要素と同一又は対応する構成要素には、図1に示される符号と同じ符号が付される。実施の形態5に係る波長多重光通信システム5は、実施の形態1における親局装置10及び子局装置(#1〜#N)1101,…,1901に代えて、親局装置50及び子局装置(#1〜#N)5101,…,5901を備えた点において、実施の形態1に係る波長多重光通信システム1と相違する。
<< 5 >> Embodiment 5
<< 5-1 >> Configuration FIG. 13 is a configuration diagram schematically showing a wavelength division multiplexing optical communication system 5 according to Embodiment 5 of the present invention. In FIG. 13, the same reference numerals as those shown in FIG. 1 are given to the same or corresponding elements as those shown in FIG. The wavelength division multiplexing optical communication system 5 according to the fifth embodiment includes a master station device 50 and a slave station instead of the master station device 10 and slave station devices (# 1 to #N) 1101,. .., 5901 are different from the wavelength division multiplexing optical communication system 1 according to the first embodiment.

波長多重光通信システム5は、親局装置50と、複数の子局装置(#1〜#N)5101,…,5901と、親局装置50の第1の入出力端41から複数の子局装置(#1〜#N)5101,…,5901を介して親局装置50の第2の入出力端42に戻るリング型に親局装置50及び複数の子局装置(#1〜#N)5101,…,5901を接続し、1波長以上の信号光を含む波長多重信号光が第1の方向D1(運用系)及び第2の方向D2(準備系)に伝送される1心双方向の伝送路としての1心の光ファイバ61,62,63とを備えている。   The wavelength division multiplexing optical communication system 5 includes a master station device 50, a plurality of slave station devices (# 1 to #N) 5101, ..., 5901, and a plurality of slave stations from the first input / output terminal 41 of the master station device 50. Ring-type master station device 50 and a plurality of slave station devices (# 1 to #N) returning to the second input / output terminal 42 of the master station device 50 via the devices (# 1 to #N) 5101,. 5101,..., 5901 are connected, and wavelength multiplexed signal light including signal light of one wavelength or more is transmitted in the first direction D1 (operation system) and the second direction D2 (preparation system). One optical fiber 61, 62, 63 as a transmission line is provided.

親局装置50は、信号光M1_1,…,M9_nをそれぞれ送受信する複数の光送受信器51_1〜51_mと、合分波器52と、送受信光増幅器53と、受動素子である光分岐結合素子54とを有している。複数の光送受信器51_1〜51_mと合分波器52とは、波長多重信号光を送受信することができる「親局送受信部」を構成する。なお、送受信光増幅器53は、伝送条件に応じて取捨選択されるものであり、増幅が不要である場合には省略可能である。送受信光増幅器53が省略された場合には、合分波器52と送受信光増幅器53とが伝送路で接続される。   The master station device 50 includes a plurality of optical transceivers 51_1 to 51_m that respectively transmit and receive signal light M1_1,..., M9_n, a multiplexer / demultiplexer 52, a transmission / reception optical amplifier 53, and an optical branching and coupling element 54 that is a passive element. have. The plurality of optical transmitters / receivers 51_1 to 51_m and the multiplexer / demultiplexer 52 constitute a “master station transmitter / receiver” that can transmit and receive wavelength multiplexed signal light. The transmission / reception optical amplifier 53 is selected according to transmission conditions, and can be omitted when amplification is not necessary. When the transmission / reception optical amplifier 53 is omitted, the multiplexer / demultiplexer 52 and the transmission / reception optical amplifier 53 are connected by a transmission path.

子局装置(#1)5101は、複数の信号光S1_1〜S1_nをそれぞれ送受信する複数の光送受信器171_1〜171_nと、合分波器172と、送受信用切替器173と、切替制御部(警報モニタ部)174と、群合分波部175とを有している。複数の光送受信器171_1〜171_nと合分波器172とは、波長多重信号光を送受信するための「子局送受信部」(すなわち、子局送信部と子局受信部)を構成する。   The slave station device (# 1) 5101 includes a plurality of optical transceivers 171_1 to 171_n that respectively transmit and receive a plurality of signal lights S1_1 to S1_n, a multiplexer / demultiplexer 172, a transmission / reception switch 173, and a switching control unit (alarm). Monitor unit) 174 and a group demultiplexing unit 175. The plurality of optical transceivers 171_1 to 171_n and the multiplexer / demultiplexer 172 constitute a “slave station transmission / reception unit” (that is, a slave station transmission unit and a slave station reception unit) for transmitting and receiving wavelength multiplexed signal light.

子局装置(#N)5901は、複数の信号光S1_1〜S1_nをそれぞれ送受信する複数の光送受信器971_1〜971_nと、合分波器972と、送受信用切替器973と、切替制御部(警報モニタ部)974と、群合分波部975とを有している。複数の光送受信器971_1〜971_nと合分波器972とは、波長多重信号光を送受信するための「子局送受信部」(すなわち、子局送信部と子局受信部)を構成する。   The slave station device (#N) 5901 includes a plurality of optical transceivers 971_1 to 971_n that respectively transmit and receive a plurality of signal lights S1_1 to S1_n, a multiplexer / demultiplexer 972, a transmission / reception switch 973, and a switching control unit (alarm). Monitor unit) 974 and a group multiplexing / demultiplexing unit 975. The plurality of optical transceivers 971_1 to 971_n and the multiplexer / demultiplexer 972 constitute a “slave station transmission / reception unit” (that is, a slave station transmission unit and a slave station reception unit) for transmitting and receiving wavelength multiplexed signal light.

子局装置(#1〜#N)5101,…,5901は、互いに同様の構成及び機能を有するが、子局装置(#1〜#N)5101,…,5901によって扱われる信号光の波長(波長群)は、互いに異なる。図2に示されるように、実施の形態5においては、複数の子局装置(#1〜#N)に予め割り当てられた波長群に含まれる波長が互いに重複しないように、複数の子局装置(#1〜#N)が構成されている。また、図3から図5に示されるように、複数の子局装置(#1〜#N)の各々において子局送信信号光用の第1の波長群に含まれる波長と子局受信信号光用の第2の波長群に含まれる波長とが互いに重複しないように、複数の子局装置(#1〜#N)が構成されている。   The slave station devices (# 1 to #N) 5101,..., 5901 have the same configuration and function as each other, but the wavelength of the signal light handled by the slave station devices (# 1 to #N) 5101,. Wavelength groups) are different from each other. As shown in FIG. 2, in the fifth embodiment, a plurality of slave station devices are used so that wavelengths included in a wavelength group assigned in advance to the plurality of slave station devices (# 1 to #N) do not overlap each other. (# 1 to #N) are configured. Further, as shown in FIG. 3 to FIG. 5, the wavelengths included in the first wavelength group for the slave station transmission signal light and the slave station received signal light in each of the plurality of slave station devices (# 1 to #N). The plurality of slave station devices (# 1 to #N) are configured so that the wavelengths included in the second wavelength group for use do not overlap each other.

《5−2》動作
次に、実施の形態5に係る波長多重光通信システム5の親局装置50と複数の子局装置(#1〜#N)5101,…,5901の動作を説明する。子局装置(#1〜#N)5101,…,5901の動作は、互いに同様であるので、代表例として、子局装置(#1)5101の動作を説明する。
<< 5-2 >> Operation Next, operations of the master station device 50 and the plurality of slave station devices (# 1 to #N) 5101,..., 5901 of the wavelength division multiplexing optical communication system 5 according to the fifth embodiment will be described. Since the operations of the slave station devices (# 1 to #N) 5101,..., 5901 are similar to each other, the operation of the slave station device (# 1) 5101 will be described as a representative example.

先ず、親局装置50から送信され、光ファイバを介して子局装置(#1)5101に向かう下り信号光について説明する。親局装置50の光送受信器51_1〜51_mから出力された複数の波長の信号光M1_1,…,M9_nは、合分波器52で合波される。合分波器52には、広帯域なアレイ導波路格子等が用いられ、親局装置50における送信用の波長の信号光の全てを一括して処理すること、並びに、子局装置(#1〜#N)5101〜5901から送信された受信用の波長の信号光の全てを一括して処理することができる。アレイ導波路格子は、双方向光デバイスであり、合分波器52は合波と分波を同時に行うことができる。   First, the downstream signal light transmitted from the master station device 50 and directed to the slave station device (# 1) 5101 through the optical fiber will be described. The signal lights M1_1,..., M9_n having a plurality of wavelengths output from the optical transceivers 51_1 to 51_m of the master station device 50 are multiplexed by the multiplexer / demultiplexer 52. The multiplexer / demultiplexer 52 uses a wide-band arrayed waveguide grating or the like, processes all signal light having a wavelength for transmission in the master station device 50, and slave station devices (# 1 to # 1). #N) It is possible to process all the signal lights having wavelengths for reception transmitted from 5101 to 5901 at once. The arrayed waveguide grating is a bidirectional optical device, and the multiplexer / demultiplexer 52 can simultaneously perform multiplexing and demultiplexing.

実施の形態5における合分波器52は、上記実施の形態1から4における合波器12及び分波器22とは、扱われる信号光の波長の数(波長群に含まれる波長の数)が異なる。実施の形態5における合分波器52は、図3、図4、及び図5に示されるような波長配置の信号光の全てを、扱うことができる。   The multiplexer / demultiplexer 52 in the fifth embodiment is different from the multiplexers 12 and 22 in the first to fourth embodiments in the number of wavelengths of signal light to be handled (the number of wavelengths included in the wavelength group). Is different. The multiplexer / demultiplexer 52 according to the fifth embodiment can handle all the signal lights having the wavelength arrangements as shown in FIGS. 3, 4, and 5.

また、上記実施の形態1から4では、合波器12と分波器22とが別個の構成部品であり、親局装置10内では、合波器12から送信光増幅器13を介して光分岐結合素子31までの伝送路と、光分岐結合素子31から受信光増幅器23を介して分波器22までの伝送路とからなる2本の伝送路(光ファイバ)を備えている。言い換えれば、親局装置10内では、送信と受信のそれぞれに1心の伝送路(光ファイバ)を用いており、親局装置10内では1心双方向光伝送を利用していない。これに対して、実施の形態5では、合分波器52から送受信光増幅器53を介して光分岐結合素子54までは、1心の伝送路(光ファイバ)で接続され、親局装置50内において1心双方向光伝送を利用している。このため、実施の形態5における親局装置50によれば、実施の形態1から4における親局装置10に比べて、構成部品の点数を削減することができ、コストの低減及び故障率の低減を図ることができる。   In the first to fourth embodiments, the multiplexer 12 and the demultiplexer 22 are separate components. In the master station device 10, optical branching is performed from the multiplexer 12 via the transmission optical amplifier 13. Two transmission paths (optical fibers) including a transmission path to the coupling element 31 and a transmission path from the optical branching and coupling element 31 to the duplexer 22 via the reception optical amplifier 23 are provided. In other words, one transmission path (optical fiber) is used for each of transmission and reception in the master station device 10, and one-fiber bidirectional optical transmission is not used in the master station device 10. On the other hand, in the fifth embodiment, the multiplexer / demultiplexer 52 is connected to the optical branching and coupling element 54 via the transmission / reception optical amplifier 53 through a single transmission line (optical fiber). 1-fiber bidirectional optical transmission is utilized. Therefore, according to the master station device 50 in the fifth embodiment, it is possible to reduce the number of components compared to the master station device 10 in the first to fourth embodiments, thereby reducing the cost and the failure rate. Can be achieved.

合分波器52で複数の信号光を合波したことで生成された波長多重信号光は、送受信光増幅器53で光増幅された後、光分岐結合素子54へ送信される。光分岐結合素子54は、ポート54a,54b,54cを持つ1×2ポートの3dB光カプラを有する。光分岐結合素子54のポート54aに入力された波長多重信号光である送信用信号光は、ポート54c及び第1の入出力端41を通して光ファイバ61に送信されると共に、ポート54d及び第2の入出力端42を通して光ファイバ62に送信される。   The wavelength multiplexed signal light generated by combining the plurality of signal lights by the multiplexer / demultiplexer 52 is optically amplified by the transmission / reception optical amplifier 53 and then transmitted to the optical branching and coupling element 54. The optical branching and coupling element 54 includes a 1 × 2 port 3 dB optical coupler having ports 54 a, 54 b and 54 c. The signal light for transmission, which is the wavelength multiplexed signal light input to the port 54a of the optical branching and coupling element 54, is transmitted to the optical fiber 61 through the port 54c and the first input / output terminal 41, and the port 54d and the second optical signal. It is transmitted to the optical fiber 62 through the input / output terminal 42.

子局装置(#1)5101では、光ファイバ61を第1の方向D1に伝送された波長多重信号光である送信用信号光と、光ファイバ62,63を第2の方向D2に伝送された波長多重信号光である送信用信号光とは、群合分波部175で受信される。   In the slave station device (# 1) 5101, the signal light for transmission which is the wavelength multiplexed signal light transmitted in the first direction D1 through the optical fiber 61 and the optical fibers 62 and 63 are transmitted in the second direction D2. The signal light for transmission which is the wavelength multiplexed signal light is received by the group multiplexing / demultiplexing unit 175.

子局装置(#N)5901では、光ファイバ61を第1の方向D1に伝送された波長多重信号光である送信用信号光と、光ファイバ62を第2の方向D2に伝送された波長多重信号光である送信用信号光とは、群合分波部975で受信される。   In the slave station device (#N) 5901, the transmission signal light, which is the wavelength multiplexed signal light transmitted through the optical fiber 61 in the first direction D1, and the wavelength multiplexed signal transmitted through the optical fiber 62 in the second direction D2. The signal light for transmission which is signal light is received by the group multiplexing / demultiplexing unit 975.

子局装置(#1〜#N)5101,…,5901は、互いに同様に動作するが、子局装置(#1〜#N)5101,…,5901によって扱われる信号光の波長(波長群)は、互いに異なる。   The slave station devices (# 1 to #N) 5101,..., 5901 operate in the same manner, but the wavelength (wavelength group) of signal light handled by the slave station devices (# 1 to #N) 5101,. Are different from each other.

図14は、図13に示される群合分波部175の内部構成の一例を示す図である。群合分波部175は、受信された波長多重信号光である送信用信号光から子局装置(#1)5101用の波長群の信号光を分波又は合波する。図14に示されるように、群合分波部175は、光ファイバ61側に配置された光バンドパスフィルタ175aと光ファイバ63側に配置された光バンドパスフィルタ175bとを有している。光バンドパスフィルタ175aで抽出される下り信号光の波長群と、光バンドパスフィルタ175aを通して送信される上り信号光の波長群と、光バンドパスフィルタ175bで抽出される下り信号光の波長群と、光バンドパスフィルタ175aを通して送信される上り信号光の波長群とは、同じ波長群である。実施の形態5における群合分波部175の構成は、実施の形態1における群合分波部131(図1)の構成に比べて、簡略化することができる。   FIG. 14 is a diagram illustrating an example of an internal configuration of the group multiplexing / demultiplexing unit 175 illustrated in FIG. The group multiplexing / demultiplexing unit 175 demultiplexes or multiplexes the signal light of the wavelength group for the slave station device (# 1) 5101 from the transmission signal light that is the received wavelength multiplexed signal light. As illustrated in FIG. 14, the group multiplexing / demultiplexing unit 175 includes an optical bandpass filter 175a disposed on the optical fiber 61 side and an optical bandpass filter 175b disposed on the optical fiber 63 side. The wavelength group of downstream signal light extracted by the optical bandpass filter 175a, the wavelength group of upstream signal light transmitted through the optical bandpass filter 175a, and the wavelength group of downstream signal light extracted by the optical bandpass filter 175b The wavelength group of the upstream signal light transmitted through the optical bandpass filter 175a is the same wavelength group. The configuration of group multiplexing / demultiplexing unit 175 in the fifth embodiment can be simplified as compared with the configuration of group multiplexing / demultiplexing unit 131 (FIG. 1) in the first embodiment.

群合分波部175で分波された波長群の信号光は、切替制御部174と送受信用切替器173へ送信される。切替制御部174は、群合分波部175で分波された波長群の信号光の信号レベルに応じて切替指示信号を出力する。切替制御部174の処理は、実施の形態1における切替制御部132の処理と同様である。送受信用切替器173は、切替制御部174の切替指示信号に従い、受信信号光の波長群の選択を行う。送受信用切替器173から合分波器172に送信され、分波された信号光S1_1〜S1_nが光送受信器171_1〜171_nで受信される。   The wavelength group signal light demultiplexed by the group multiplexing / demultiplexing unit 175 is transmitted to the switching control unit 174 and the transmission / reception switch 173. The switching control unit 174 outputs a switching instruction signal according to the signal level of the signal light of the wavelength group demultiplexed by the group multiplexing / demultiplexing unit 175. The process of the switching control unit 174 is the same as the process of the switching control unit 132 in the first embodiment. The transmission / reception switch 173 selects the wavelength group of the received signal light in accordance with the switching instruction signal from the switching control unit 174. The signal lights S1_1 to S1_n transmitted and demultiplexed from the transmission / reception switch 173 to the multiplexer / demultiplexer 172 are received by the optical transceivers 171_1 to 171_n.

次に、子局装置(#1)5101における上り信号光を説明する。子局側下流装置から提供されるユーザ信号としての送信信号は、子局装置(#1)5101の光送受信器171_1〜171_nに入力され、光送受信器171_1〜171_nで波長多重用の特定の波長(波長群)の信号光に変換された後、合分波器172へ出力される。   Next, the upstream signal light in slave station apparatus (# 1) 5101 will be described. The transmission signal as the user signal provided from the slave station side downstream apparatus is input to the optical transceivers 171_1 to 171_n of the slave station apparatus (# 1) 5101, and the specific wavelength for wavelength multiplexing by the optical transceivers 171_1 to 171_n. After being converted into (wavelength group) signal light, it is output to the multiplexer / demultiplexer 172.

合分波器172は、光送受信器171_1〜171_nから、互いに異なる波長の複数の信号光S1_1〜S1_nを受信し、これらを合波した後、送受信用切替器173へ出力する。   The multiplexer / demultiplexer 172 receives a plurality of signal lights S1_1 to S1_n having different wavelengths from the optical transceivers 171_1 to 171_n, combines them, and outputs them to the transmission / reception switch 173.

送受信用切替器173は、切替制御部174から出力される切替指示信号に従い、合分波器172から出力された波長多重信号光を、群合分波部175を介して、光ファイバ61(第2の方向D2)又は光ファイバ63(第1の方向D1)のいずれかに送信する。   The transmission / reception switch 173 transmits the wavelength multiplexed signal light output from the multiplexer / demultiplexer 172 via the group multiplexing / demultiplexing unit 175 in accordance with the switching instruction signal output from the switching control unit 174. 2 direction D2) or optical fiber 63 (first direction D1).

子局装置(#1〜#N)5101,…,5901の各々では、受信した信号の伝送路と同一の伝送路が使用されるように、送信信号を切替える。例えば、親局装置50から光ファイバ61を通して第1の方向D1で下り信号光を子局装置(#1)5101が受信している場合は、子局装置(#1)5101から出力される上り信号光は、光ファイバ61を通して第2の方向D2で親局装置50に送信される。   Each of the slave station devices (# 1 to #N) 5101,..., 5901 switches the transmission signal so that the same transmission path as the transmission path of the received signal is used. For example, when the slave station device (# 1) 5101 receives downlink signal light from the master station device 50 through the optical fiber 61 in the first direction D1, the uplink output from the slave station device (# 1) 5101 The signal light is transmitted to the master station device 50 through the optical fiber 61 in the second direction D2.

次に、子局装置から光ファイバ61を介して受信した上り信号光と子局装置から光ファイバ63,62を介して受信した上り信号光を受信した親局装置50の動作を説明する。親局装置50は、第1の方向D1及び第2の方向D2に伝送された子局装置(#1〜#N)5101,…,5901から出力される波長多重信号光を、光分岐結合素子54で受信する。   Next, the operation of the master station device 50 that has received the upstream signal light received from the slave station device via the optical fiber 61 and the upstream signal light received from the slave station device via the optical fibers 63 and 62 will be described. The master station device 50 converts the wavelength multiplexed signal light output from the slave station devices (# 1 to #N) 5101,..., 5901 transmitted in the first direction D1 and the second direction D2 into optical branching and coupling elements. 54.

光分岐結合素子54では、光ファイバ61から提供される波長多重信号光と光ファイバ62から提供される波長多重信号光とを結合し、結合によって生成された波長多重信号光を送受信光増幅器53へ出力する。   In the optical branching and coupling element 54, the wavelength multiplexed signal light provided from the optical fiber 61 and the wavelength multiplexed signal light provided from the optical fiber 62 are combined, and the wavelength multiplexed signal light generated by the combination is sent to the transmission / reception optical amplifier 53. Output.

送受信光増幅器53は、受信した波長多重信号光を光増幅し、光増幅された波長多重信号光を合分波器52へ送信する。   The transmission / reception optical amplifier 53 optically amplifies the received wavelength multiplexed signal light and transmits the optically amplified wavelength multiplexed signal light to the multiplexer / demultiplexer 52.

合分波器52は、受信した波長多重信号光をそれぞれの波長ごとに分波し、分波によって得られた複数の信号光M1_1,…,M9_nを複数の光送受信器51_1〜51_mへ送信する。光送受信器51_1〜51_mは、受信した光信号に基づく信号を、接続されている親局側下流装置に送信する。   The multiplexer / demultiplexer 52 demultiplexes the received wavelength multiplexed signal light for each wavelength, and transmits a plurality of signal lights M1_1,..., M9_n obtained by the demultiplexing to the plurality of optical transceivers 51_1 to 51_m. . The optical transceivers 51_1 to 51_m transmit a signal based on the received optical signal to the connected master station side downstream device.

冗長切替の処理は、上記実施の形態1における処理と同様である。   The redundancy switching process is the same as the process in the first embodiment.

《5−3》効果
以上に説明したように、実施の形態5においては、実施の形態1における2つの構成部品である合波器12及び分波器22を1つの構成部品である合分波器52とし、実施の形態1における2つの構成部品である合波器112及び分波器122を1つの構成部品である合分波器172としているので、コストの低減を図ることができる。
<< 5-3 >> Effect As described above, in the fifth embodiment, the multiplexer 12 and the duplexer 22 which are the two components in the first embodiment are combined into one component. Since the multiplexer 52 and the duplexer 122 and the duplexer 122 in the first embodiment are the duplexer 172 as one component, the cost can be reduced.

また、実施の形態5においては、アクティブな構成部品である光切替器の数を削減する(子局装置ごとにアクティブな構成部品として1個の光切替器を持つ)ことで、故障の発生率を減らし、システムの信頼性を向上させることができる。   In the fifth embodiment, the number of optical switches that are active components is reduced (there is one optical switch as an active component for each slave station device), so that the failure occurrence rate And the reliability of the system can be improved.

なお、実施の形態5における合波機能及び分波機能を統合した合分波機能を持つ光学素子は、実施の形態2から4にも適用可能である。言い換えれば、実施の形態1から4における親局装置10を、実施の形態5における親局装置50に置き換えることが可能である。また、実施の形態1から4における子局装置(#1〜#N)における子局送信部及び子局受信部を、実施の形態5における子局装置(#1〜#N)における子局送受信部に置き換えることが可能である。   The optical element having a multiplexing / demultiplexing function obtained by integrating the multiplexing function and the demultiplexing function in the fifth embodiment can be applied to the second to fourth embodiments. In other words, the master station device 10 in the first to fourth embodiments can be replaced with the master station device 50 in the fifth embodiment. Also, the slave station transmitters and slave station receivers in the slave station devices (# 1 to #N) in the first to fourth embodiments are connected to the slave station devices in the slave station devices (# 1 to #N) in the fifth embodiment. It is possible to replace it with a part.

実施の形態1から5に係る波長多重光通信システム1〜5は、BBUに親局装置10又は50を適用し、複数台のRRHに複数の子局装置(#1〜#N)をそれぞれ適用することで、MFHに適用可能である。波長多重光通信システム1〜5では、リングネットワーク及びチェーンネットワークにおいて、親局装置10及び50にパッシブな光カプラからなる光分岐結合素子を備え、子局装置(#1〜#N)側だけで切替えを行う。また、MFHに適用された子局装置(#1〜#N)では、子局装置(#1〜#N)間の信号の送受信はなく、親局装置10又は50と子局装置(#1〜#N)の間でのみの信号が送受信される。このように、子局装置(#1〜#N)のみの切替動作によって、親局装置10又は50と子局装置(#1〜#N)との間の波長多重信号光の送受信を制御することができる。   In the wavelength multiplexing optical communication systems 1 to 5 according to the first to fifth embodiments, the master station device 10 or 50 is applied to the BBU, and the plurality of slave station devices (# 1 to #N) are respectively applied to the plurality of RRHs. This is applicable to MFH. In the wavelength division multiplexing optical communication systems 1 to 5, in the ring network and the chain network, the master station devices 10 and 50 are provided with the optical branching and coupling elements composed of passive optical couplers, and only on the slave station devices (# 1 to #N) side. Switch over. In the slave station devices (# 1 to #N) applied to the MFH, there is no transmission / reception of signals between the slave station devices (# 1 to #N), and the master station device 10 or 50 and the slave station device (# 1). ˜ # N) only signals are transmitted and received. In this way, transmission / reception of wavelength multiplexed signal light between the master station device 10 or 50 and the slave station devices (# 1 to #N) is controlled by the switching operation of only the slave station devices (# 1 to #N). be able to.

1〜5 波長多重光通信システム、 10,50 親局装置、 11_1〜11_m 光送信器、 21_1〜21_m 光受信器、 12 合波器、 13 送信光増幅器、 22 分波器、 23 受信光増幅器、 31,54 光分岐結合素子、 31a〜31d 第1から第4のポート、 41 第1の入出力端、 42 第2の入出力端、 51_1〜51_m 光送受信器、 52 合波分波器、 53 送受信光増幅器、 54a,54c,54d 第1、第2、第3のポート、 61〜63 光ファイバ(伝送路)、 64,66 光ファイバ(第1の伝送路)、 65,67 光ファイバ(第2の伝送路)、 111_1〜111_n,911_1〜911_n 光送信器、 112,912 分波器、 113,913 送信用切替器、 121_1〜121_n,921_1〜921_n 光受信器、 122,922 合波器、 123,923 受信用切替器、 131,931 群合分波部、 131a,131b 1×2ポートの光カプラ、 131c 分波光バンドパスフィルタ、 131d 合波光バンドパスフィルタ、 131e 合波光バンドパスフィルタ、 131f 分波光バンドパスフィルタ、 132,932 切替制御部(警報モニタ部)、 141,151,941,951 光結合部、 142,942 送受信用切替器、 143,943 切替制御部(警報モニタ部)、 144,944 波長群フィルタ部、 154,954 光分岐結合器、 155,955 光分岐結合器、 162,962 切替制御部(警報モニタ部)、 163,963 伝送路切替器、 164,964 光合分波部、 171_1〜171_n,971_1〜971_n 光送受信器、 172,972 合分波器、 173,973 送受信用切替器、 174,974 切替制御部(警報モニタ部)、 175,975 群合分波部、 1101〜1901,2101〜2901,3101〜3901,4101〜4901,5101〜5901 子局装置、 D1 第1の方向、 D2 第2の方向。   1-5 wavelength multiplexing optical communication system, 10, 50 master station device, 11_1-11_m optical transmitter, 21_1-21_m optical receiver, 12 multiplexer, 13 transmitting optical amplifier, 22 demultiplexer, 23 receiving optical amplifier, 31, 54 Optical branching and coupling elements, 31a to 31d First to fourth ports, 41 First input / output terminal, 42 Second input / output terminal, 51_1 to 51_m Optical transceiver, 52 Multiplex / demultiplexer, 53 Transmission / reception optical amplifiers, 54a, 54c, 54d, first, second and third ports, 61-63 optical fiber (transmission path), 64, 66 optical fiber (first transmission path), 65, 67 optical fiber (first 2), 111_1 to 111_n, 911_1 to 911_n optical transmitter, 112,912 demultiplexer, 113,913 transmission switch, 121_1 121_n, 921_1 to 921_n optical receivers, 122,922 multiplexers, 123,923 reception switchers, 131,931 group multiplexing / demultiplexing units, 131a, 131b 1 × 2 port optical couplers, 131c demultiplexing optical bandpass filters 131d multiplexed optical bandpass filter, 131e multiplexed optical bandpass filter, 131f demultiplexed optical bandpass filter, 132,932 switching control unit (alarm monitor unit), 141, 151, 941, 951 optical coupling unit, 142, 942 for transmission / reception Switching unit, 143,943 Switching control unit (alarm monitoring unit), 144,944 Wavelength group filter unit, 154,954 Optical branching coupler, 155,955 Optical branching coupler, 162,962 Switching control unit (alarm monitoring unit) 163,963 Transmission path switcher, 164 64 optical multiplexing / demultiplexing unit, 171_1 to 171_n, 971_1 to 971_n optical transmitter / receiver, 172,972 multiplexer / demultiplexer, 173,973 transmission / reception switch, 174,974 switching control unit (alarm monitoring unit), 175,975 group coupling Demultiplexing unit, 1101 to 1901, 2101 to 2901, 3101 to 3901, 4101 to 4901, 5101 to 5901 Slave station devices, D1 first direction, D2 second direction.

Claims (13)

親局装置と、
複数の子局装置と、
前記親局装置から前記複数の子局装置を介して前記親局装置に戻るリング型に前記親局装置及び前記複数の子局装置を接続し、波長多重信号光が第1の方向及び前記第1の方向の逆方向である第2の方向に伝送される1心双方向の伝送路と
を備え、
前記複数の子局装置の各々は、
前記複数の子局装置の各々に予め割り当てられた波長群の内の第1の波長群の信号光である子局送信信号光を送信する子局送信部と、
前記波長群の内の第2の波長群の信号光である子局受信信号光を受信する子局受信部と、
前記親局装置から前記伝送路に送信される親局送信信号光の内の、前記第1の方向に伝送される第1の親局送信信号光の一部と前記第2の方向に伝送される第2の親局送信信号光の一部を分波して、第1の受信信号光と第2の受信信号光として抽出すると共に、前記子局送信信号光を前記伝送路に入力する群合分波部と、
前記第1の親局送信信号光と前記第2の親局送信信号光のレベルに基づく切替指示信号を出力する切替制御部と、
前記切替指示信号に基づいて、前記第1の受信信号光及び前記第2の受信信号光のいずれかを前記子局受信信号光として前記子局受信部に提供すると共に、前記切替指示信号に基づいて、前記伝送路に入力される前記子局送信信号光が前記伝送路で伝送される伝送方向を前記第1の方向及び前記第2の方向のいずれかに切替える切替部と
を有し、
前記複数の子局装置に予め割り当てられた前記波長群に含まれる波長が互いに重複しないように、前記複数の子局装置が構成され、
前記複数の子局装置の各々において前記第1の波長群に含まれる波長と前記第2の波長群に含まれる波長とが互いに重複しないように、前記複数の子局装置が構成される
ことを特徴とする波長多重光通信システム。
A master station device;
A plurality of slave station devices;
The master station device and the plurality of slave station devices are connected in a ring shape returning from the master station device to the master station device via the plurality of slave station devices, and wavelength multiplexed signal light is transmitted in the first direction and the first A one-core bidirectional transmission line that is transmitted in a second direction that is the opposite direction of the one direction,
Each of the plurality of slave station devices is
A slave station transmission unit that transmits a slave station transmission signal light that is a signal light of a first wavelength group among the wavelength groups previously assigned to each of the plurality of slave station devices;
A slave station receiver for receiving slave station received signal light which is signal light of the second wavelength group of the wavelength group;
Of the parent station transmission signal light transmitted from the parent station device to the transmission path, a part of the first parent station transmission signal light transmitted in the first direction and the second direction transmission are transmitted. A portion of the second master station transmission signal light that is demultiplexed and extracted as a first reception signal light and a second reception signal light, and the slave station transmission signal light is input to the transmission path A multiplexing / demultiplexing part;
A switching control unit that outputs a switching instruction signal based on levels of the first master station transmission signal light and the second master station transmission signal light;
Based on the switching instruction signal, either the first reception signal light or the second reception signal light is provided to the slave station reception unit as the slave station reception signal light, and based on the switching instruction signal A switching unit that switches a transmission direction in which the slave station transmission signal light input to the transmission path is transmitted through the transmission path to either the first direction or the second direction;
The plurality of slave station devices are configured so that wavelengths included in the wavelength group assigned in advance to the plurality of slave station devices do not overlap each other,
In each of the plurality of slave station devices, the plurality of slave station devices are configured such that the wavelength included in the first wavelength group and the wavelength included in the second wavelength group do not overlap each other. A wavelength-division multiplexed optical communication system.
前記親局装置は、
前記伝送路に接続された第1の入出力端及び第2の入出力端と、
第1、第2、第3、及び第4のポートを有する受動素子である光分岐結合素子と、
前記第1のポートに前記親局送信信号光を送信する親局送信部と、
前記第2のポートから出力された前記子局送信信号光を受信する親局受信部と
を有し、
前記第1のポートから入力された前記親局送信信号光は分岐されて、前記第3のポート及び前記第1の入出力端を通して前記伝送路における前記第1の方向に前記第1の親局送信信号光として送信されると共に前記第4のポート及び前記第2の入出力端を通して前記伝送路における前記第2の方向に前記第2の親局送信信号光として送信され、前記第1の入出力端を介して前記第3のポートに入力された前記第2の方向に伝送された前記子局送信信号光と記第2の入出力端を介して前記第4のポートに入力された前記第1の方向に伝送された前記子局送信信号光とは、結合されて前記第2のポートから前記親局受信部に送信される
ことを特徴とする請求項1に記載の波長多重光通信システム。
The master station device is
A first input / output terminal and a second input / output terminal connected to the transmission line;
An optical branching and coupling element which is a passive element having first, second, third and fourth ports;
A master station transmission unit for transmitting the master station transmission signal light to the first port;
A master station receiver that receives the slave station transmission signal light output from the second port;
The master station transmission signal light input from the first port is branched and passes through the third port and the first input / output terminal in the first direction in the transmission path in the first direction. Transmitted as transmission signal light and transmitted as the second master station transmission signal light in the second direction in the transmission path through the fourth port and the second input / output terminal. The slave station transmission signal light transmitted in the second direction input to the third port via the output terminal and the input to the fourth port via the second input / output terminal 2. The wavelength division multiplexing optical communication according to claim 1, wherein the slave station transmission signal light transmitted in the first direction is combined and transmitted from the second port to the master station reception unit. system.
前記親局装置は、
前記伝送路に接続された第1の入出力端及び第2の入出力端と、
第1、第2、及び第3のポートを有する受動素子である光分岐結合素子と、
前記第1のポートに前記親局送信信号光を送信すると共に、前記第1のポートから出力された前記子局送信信号光を受信する親局送受信部と
を有し、
前記第1のポートから入力された前記親局送信信号光は分岐されて、前記第2のポート及び前記第1の入出力端を通して前記伝送路における前記第1の方向に前記第1の親局送信信号光として送信されると共に前記第3のポート及び前記第2の入出力端を通して前記伝送路における前記第2の方向に前記第2の親局送信信号光として送信され、前記第1の入出力端を介して前記第2のポートに入力された前記第2の方向に伝送された前記子局送信信号光と記第2の入出力端を介して前記第3のポートに入力された前記第1の方向に伝送された前記子局送信信号光とは、結合されて前記第1のポートから前記親局送受信部に送信される
ことを特徴とする請求項1に記載の波長多重光通信システム。
The master station device is
A first input / output terminal and a second input / output terminal connected to the transmission line;
An optical branching and coupling element being a passive element having first, second and third ports;
A master station transmission / reception unit that transmits the master station transmission signal light to the first port and receives the slave station transmission signal light output from the first port;
The master station transmission signal light input from the first port is branched and passes through the second port and the first input / output terminal in the first direction in the transmission path in the first direction. Transmitted as transmission signal light and transmitted as the second master station transmission signal light in the second direction in the transmission path through the third port and the second input / output terminal, The slave station transmission signal light transmitted in the second direction input to the second port via the output terminal and the third port input to the third port via the second input / output terminal 2. The wavelength division multiplexing optical communication according to claim 1, wherein the slave station transmission signal light transmitted in the first direction is combined and transmitted from the first port to the master station transmission / reception unit. system.
前記子局送信部と前記子局受信部とを含む子局送受信部を有することを特徴とする請求項3に記載の波長多重光通信システム。   4. The wavelength division multiplexing optical communication system according to claim 3, further comprising a slave station transmission / reception unit including the slave station transmission unit and the slave station reception unit. 前記切替部は、
前記第1の受信信号光及び前記第2の受信信号光のいずれかを前記子局受信信号光として前記子局受信部に出力する受信用切替器と、
前記伝送路に入力される前記子局送信信号光が前記伝送路で伝送される伝送方向を前記第1の方向及び前記第2の方向のいずれかに切替える送信用切替器と
を有することを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の波長多重光通信システム。
The switching unit is
A receiving switch for outputting either the first received signal light or the second received signal light as the slave station received signal light to the slave station receiver;
A transmission switch for switching a transmission direction in which the slave station transmission signal light input to the transmission path is transmitted in the transmission path to either the first direction or the second direction. The wavelength division multiplexing optical communication system according to any one of claims 1 to 4.
親局装置と、
複数の子局装置と、
前記親局装置と前記複数の子局装置とをチェーン型に接続し、波長多重信号光が前記親局装置から前記複数の子局装置に向かう下り方向及び前記下り方向の逆方向である上り方向に伝送される1心双方向の第1の伝送路と、
前記親局装置と前記複数の子局装置とをチェーン型に接続し、波長多重信号光が前記親局装置から前記複数の子局装置に向かう下り方向及び上り方向に伝送される1心双方向の第2の伝送路と
を備え、
前記複数の子局装置の各々は、
前記複数の子局装置の各々に予め割り当てられた波長群の内の第1の波長群の信号光である子局送信信号光を送信する子局送信部と、
前記波長群の内の第2の波長群の信号光である子局受信信号光を受信する子局受信部と、
前記親局装置から前記第1の伝送路に送信された親局送信信号光の一部を分波して第1の受信信号光として抽出すると共に、前記子局送信信号光を前記第1の伝送路に入力する機能と、前記親局装置から前記第2の伝送路に送信された前記親局送信信号光の一部を分波して第2の受信信号光として抽出すると共に、前記子局送信信号光を前記第2の伝送路に入力する機能とを有する群合分波部と、
前記第1の伝送路における前記親局送信信号光のレベル及び前記第2の伝送路における前記親局送信信号光のレベルの少なくとも一方に基づく切替指示信号を出力する切替制御部と、
前記切替指示信号に基づいて、前記第1の受信信号光及び前記第2の受信信号光のいずれかを前記子局受信信号光として前記子局受信部に提供すると共に、前記切替指示信号に基づいて、前記子局送信信号光が入力される伝送路を、前記第1の伝送路及び前記第2の伝送路のいずれかに切替える切替部と
を有し、
前記複数の子局装置に予め割り当てられた前記波長群に含まれる波長が互いに重複しないように、前記複数の子局装置が構成され、
前記複数の子局装置の各々において前記第1の波長群に含まれる波長と前記第2の波長群に含まれる波長とが互いに重複しないように、前記複数の子局装置が構成される
ことを特徴とする波長多重光通信システム。
A master station device;
A plurality of slave station devices;
The master station apparatus and the plurality of slave station apparatuses are connected in a chain type, and the wavelength-division multiplexed signal light is in the downstream direction from the master station apparatus to the plurality of slave station apparatuses and in the uplink direction opposite to the downlink direction A one-core bidirectional first transmission line transmitted to
One-core bi-directional transmission in which the master station device and the plurality of slave station devices are connected in a chain form, and wavelength multiplexed signal light is transmitted from the master station device to the plurality of slave station devices in the downlink and uplink directions And a second transmission line of
Each of the plurality of slave station devices is
A slave station transmission unit that transmits a slave station transmission signal light that is a signal light of a first wavelength group among the wavelength groups previously assigned to each of the plurality of slave station devices;
A slave station receiver for receiving slave station received signal light which is signal light of the second wavelength group of the wavelength group;
A part of the master station transmission signal light transmitted from the master station device to the first transmission path is demultiplexed and extracted as a first reception signal light, and the slave station transmission signal light is extracted from the first transmission signal light. A function of inputting to a transmission line; and a part of the master station transmission signal light transmitted from the master station apparatus to the second transmission path is demultiplexed and extracted as a second reception signal light; A group multiplexing / demultiplexing unit having a function of inputting station transmission signal light to the second transmission path;
A switching control unit that outputs a switching instruction signal based on at least one of a level of the master station transmission signal light in the first transmission path and a level of the master station transmission signal light in the second transmission path;
Based on the switching instruction signal, either the first reception signal light or the second reception signal light is provided to the slave station reception unit as the slave station reception signal light, and based on the switching instruction signal And a switching unit that switches the transmission path to which the slave station transmission signal light is input to either the first transmission path or the second transmission path,
The plurality of slave station devices are configured so that wavelengths included in the wavelength group assigned in advance to the plurality of slave station devices do not overlap each other,
In each of the plurality of slave station devices, the plurality of slave station devices are configured such that the wavelength included in the first wavelength group and the wavelength included in the second wavelength group do not overlap each other. A wavelength-division multiplexed optical communication system.
前記親局装置は、
前記第1の伝送路に接続された第1の入出力端と、
前記第2の伝送路に接続された第2の入出力端と、
第1、第2、第3、及び第4のポートを有する受動素子である光分岐結合素子と、
前記第1のポートに前記親局送信信号光を送信する親局送信部と、
前記第2のポートから出力された前記子局送信信号光を受信する親局受信部と
を有し、
前記第1のポートから入力された前記親局送信信号光は分岐されて、前記第3のポート及び前記第1の入出力端を通して前記第1の伝送路に送信され、前記第4のポート及び前記第2の入出力端を通して前記第2の伝送路に送信され、
前記第1の入出力端を介して前記第3のポートに入力された前記子局送信信号光又は記第2の入出力端を介し前記第4のポートに入力された前記子局送信信号光は、前記第2のポートから前記親局受信部に送信される
ことを特徴とする請求項6に記載の波長多重光通信システム。
The master station device is
A first input / output terminal connected to the first transmission line;
A second input / output terminal connected to the second transmission line;
An optical branching and coupling element which is a passive element having first, second, third and fourth ports;
A master station transmission unit for transmitting the master station transmission signal light to the first port;
A master station receiver that receives the slave station transmission signal light output from the second port;
The master station transmission signal light input from the first port is branched and transmitted to the first transmission path through the third port and the first input / output terminal, and the fourth port and Transmitted to the second transmission line through the second input / output terminal;
The slave station transmission signal light input to the third port via the first input / output terminal or the slave station transmission signal light input to the fourth port via the second input / output terminal Is transmitted from the second port to the master station receiver. 7. The wavelength division multiplexing optical communication system according to claim 6, wherein:
前記親局装置は、
前記第1の伝送路に接続された第1の入出力端と、
前記第2の伝送路に接続された第2の入出力端と、
第1、第2、及び第3のポートを有する受動素子である光分岐結合素子と、
前記第1のポートに前記親局送信信号光を送信すると共に、前記第1のポートから出力された前記子局送信信号光を受信する親局送受信部と
を有し、
前記第1のポートから入力された前記親局送信信号光は分岐されて、前記第2のポート及び前記第1の入出力端を通して前記第1の伝送路に送信されると共に前記第3のポート及び前記第2の入出力端を通して前記第2の伝送路に送信され、前記第1の入出力端を介して前記第2のポートに入力された前記子局送信信号光と記第2の入出力端を介して前記第3のポートに入力された前記子局送信信号光とは、前記第1のポートから前記親局送受信部に送信される
ことを特徴とする請求項6に記載の波長多重光通信システム。
The master station device is
A first input / output terminal connected to the first transmission line;
A second input / output terminal connected to the second transmission line;
An optical branching and coupling element being a passive element having first, second and third ports;
A master station transmission / reception unit that transmits the master station transmission signal light to the first port and receives the slave station transmission signal light output from the first port;
The master station transmission signal light input from the first port is branched and transmitted to the first transmission path through the second port and the first input / output terminal, and the third port. And the second transmission signal light transmitted to the second transmission line through the second input / output terminal and input to the second port through the first input / output terminal. The wavelength according to claim 6, wherein the slave station transmission signal light input to the third port via an output terminal is transmitted from the first port to the master station transmission / reception unit. Multiple optical communication system.
前記子局送信部と前記子局受信部とを含む子局送受信部を有することを特徴とする請求項8に記載の波長多重光通信システム。   9. The wavelength division multiplexing optical communication system according to claim 8, further comprising a slave station transmission / reception unit including the slave station transmission unit and the slave station reception unit. 前記複数の子局装置の各々に予め割り当てられた前記波長群の内の、前記子局送信信号光として用いられる前記第1の波長群の信号光と、前記子局受信信号光として用いられる前記第2の波長群の信号光とは、予め決められた波長帯域を挟んで短波長側と長波長側に配置されたことを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の波長多重光通信システム。   Of the wavelength group pre-assigned to each of the plurality of slave station devices, the signal light of the first wavelength group used as the slave station transmission signal light and the slave station reception signal light 10. The wavelength according to claim 1, wherein the signal light of the second wavelength group is arranged on a short wavelength side and a long wavelength side across a predetermined wavelength band. Multiple optical communication system. 前記複数の子局装置の各々に予め割り当てられた前記波長群の内の、前記子局送信信号光として用いられる前記第1の波長群の信号光と、前記子局受信信号光として用いられる前記第2の波長群の信号光とは、短波長側から順に交互に配置されたことを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の波長多重光通信システム。   Of the wavelength group pre-assigned to each of the plurality of slave station devices, the signal light of the first wavelength group used as the slave station transmission signal light and the slave station reception signal light The wavelength division multiplexing optical communication system according to any one of claims 1 to 9, wherein the signal light of the second wavelength group is alternately arranged in order from the short wavelength side. 前記複数の子局装置についての複数の前記第1の波長群と、前記複数の子局装置についての複数の前記第2の波長群とは、予め決められた波長帯域を挟んで短波長側と長波長側に配置されたことを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の波長多重光通信システム。   The plurality of first wavelength groups for the plurality of slave station devices and the plurality of second wavelength groups for the plurality of slave station devices are on the short wavelength side across a predetermined wavelength band. The wavelength division multiplexing optical communication system according to claim 1, wherein the wavelength division multiplexing optical communication system is arranged on a long wavelength side. 前記複数の子局装置の各々は、予め決められた監視制御信号光を受信し、前記監視制御信号光のレベルに基づいて前記切替指示信号を生成することを特徴とする請求項1から12のいずれか1項に記載の波長多重光通信システム。   13. Each of the plurality of slave station devices receives a predetermined supervisory control signal light and generates the switching instruction signal based on a level of the supervisory control signal light. The wavelength division multiplexing optical communication system according to any one of the above.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2020230195A1 (en) * 2019-05-10 2020-11-19 三菱電機株式会社 Optical communication system and optical communication device

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