JP3608521B2 - 光増幅中継システム - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は光増幅中継システム、特に光ファイバ伝送回線等における光信号を増幅すると共に伝送回線状態を監視する光増幅中継システムに関する。
【0002】
【従来の技術】
光ファイバを使用する光通信は、従来の銅線を使用する電気信号による電気通信に比較して種々の利点を有する。特に、高速大容量通信が可能であると共に、電磁ノイズ等の耐ノイズ特性が優れている。光通信には、極めて細い光ファイバケーブルによりレーザ光線等のコヒーレント光線を伝送させる。光ファイバケーブルの光減衰度は低いので、長距離伝送が可能であるが、信号品質を維持するために所定間隔で光増幅中継器を設けて光信号を増幅する。斯かる技術分野の従来技術は、例えば特開平9−116502号公報の「監視用ループバック回路を有する高出力光増幅中継器」、特開平9−153862号公報の「光増幅中継伝送システムの監視方法」、特開平9−191291号公報の「光伝送監視方法」および特開2000−59306号公報の「光増幅中継器」等に開示されている。
【0003】
図17は、従来の光増幅中継器(又は光増幅中継システム)の構成を示すブロック図である。この光増幅中継器1は、第1光増幅器2a、第2光増幅器2b、第1(光)カプラ3a、第2カプラ3b、第1波長選択型反射手段5a、第2波長選択型反射手段5b、第1終端部6aおよび第2終端部6bにより構成される。この従来技術では、送受信用伝送路の光増幅器2a、2bの後段に接続された光分岐および波長選択型反射手段により、監視信号を対向回線に転送することを可能にしている。
【0004】
次に、図18は、図17に示す構成の光増幅中継器で監視信号光を対向回線に転送し、伝送路の監視を行う場合の動作説明図である。この光増幅中継器では、一方の回線から監視信号光(λsv)および主信号光(λ1〜λ4)を、光増幅器2aを介して入力し、その後段の光分岐機能を有する第1光カプラ3aおよび波長選択型反射手段5a、第2カプラ3bを介して他方の回線に転送して、他方の回線側で監視信号光(λsv)および光グレーティングの反射率を求める。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
この光増幅中継器では、光増幅器の光強度変動量と対向回線に転送される監視信号光の光強度変動量が等しくなっている。この場合には、非常に小さい出力変動しか起こさない光増幅器の障害が生じた際に、その障害を認識することができないか又は認識に長時間を要するという課題があった。更に、対向回線に折り返される監視信号光には、光増幅器の出力レベルに関する情報しか得ることができない。
【0006】
【発明の目的】
従って、本発明の目的は、上述した従来技術の課題を解決又は軽減する高精度の光増幅中継システムを提供することである。
【0007】
【課題を解決するための手段】
上述課題を解決するため、本発明による光増幅中継システムは、次のような特徴的な構成を有する。
【0008】
(1)対向する上りおよび下り用光伝送回線にそれぞれ光増幅器が配置され、前記光伝送回線間のうち一つの光伝送回線に入力された監視信号光を光カプラを介して取り出し、波長選択型反射手段により折り返して他の光伝送回線に他の光カプラを介して転送する監視信号光折返し回路を設けた光増幅中継システムにおいて、
前記光カプラと前記波長選択型反射手段との間に配置された可変光減衰器手段と、前記光カプラと前記他の光カプラとの間に配置された光減衰手段とを備える光増幅中継システム。
【0009】
(2)前記光カプラは、前記光増幅器の出力側の前記光伝送回線に配置される上記(1)の光増幅中継システム。
【0010】
(3)前記光カプラは、前記光増幅器の入力側の前記光伝送回線に配置される上記(1)の光増幅中継システム。
【0011】
(4)前記可変光減衰器の両側に波長選択型反射手段を配置し、該両波長選択型反射手段は、それぞれ異なる波長の光を反射して対向回線に転送する上記(1)乃至(3)の何れかの光増幅中継システム。
【0012】
(5)前記監視信号光折返し回路は、それぞれ前記対向する光伝送回線の一方の前記光増幅器の出力側を他方の光伝送回線の前記光増幅器の入力側に転送する1対の回路で構成される上記(1)の光増幅中継システム。
【0013】
(6)前記監視信号光折返し回路に挿入された信号光は、別の光カプラおよび波長の異なる波長選択型反射手段を介して対向光伝送回線に転送する上記(1)乃至(5)の何れかの光増幅中継システム。
【0014】
(7)対向する上りおよび下り用光伝送回線にそれぞれ光増幅器が配置され、前記光伝送回線間のうち一つの光伝送回線に入力された監視信号光を光カプラを介して取り出し、波長選択型反射手段により折り返して他の光伝送回線に他の光カプラを介して転送する監視信号光折返し回路を設けた光増幅中継システムにおいて、
前記光カプラと前記波長選択型反射手段との間に配置された可変光減衰器手段と、前記光カプラと前記他の光カプラとの間に配置された光減衰手段とを備え、一つの光伝送回線の光カプラにより分岐・反射された監視信号光を対向の光伝送回線の光増幅器の出力側に光カプラを介して転送する光増幅中継システム。
【0015】
(8)対向する上りおよび下り用光伝送回線にそれぞれ光増幅器が配置され、前記光伝送回線間のうち一つの光伝送回線に入力された監視信号光を光カプラを介して取り出し、波長選択型反射手段により折り返して他の光伝送回線に他の光カプラを介して転送する監視信号光折返し回路を設けた光増幅中継システムにおいて、
前記光カプラと前記波長選択型反射手段との間に配置された可変光減衰器手段と、前記光カプラと前記他の光カプラとの間に配置された光減衰手段とを備え、
前記監視信号折返し回路を前記光増幅器の入力側に設けた光増幅中継システム。
【0016】
(9)対向する上りおよび下り用光伝送回線にそれぞれ光増幅器が配置され、前記光伝送回線間のうち一つの光伝送回線に入力された監視信号光を光カプラを介して取り出し、波長選択型反射手段により折り返して他の光伝送回線に他の光カプラを介して転送する監視信号光折返し回路を設けた光増幅中継システムにおいて、
前記光カプラと前記波長選択型反射手段との間に配置された可変光減衰器手段と、前記光カプラと前記他の光カプラとの間に配置された光減衰手段とを備え、前記光増幅器の出力側にて光カプラで分岐・反射された監視信号光を、光カプラで対向の光増幅器の入力側を介して対向の光伝送回線に転送する光増幅中継システム。
【0017】
(10)対向する上りおよび下り用光伝送回線にそれぞれ光増幅器が配置され、前記光伝送回線間のうち一つの光伝送回線に入力された監視信号光を光カプラを介して取り出し、波長選択型反射手段により折り返して他の光伝送回線に他の光カプラを介して転送する監視信号光折返し回路を設けた光増幅中継システムにおいて、
前記光カプラと前記波長選択型反射手段との間に配置された可変光減衰器手段と、前記光カプラと前記他の光カプラとの間に配置された光減衰手段とを備え、各光増幅器の出力側および入力側に、それぞれ光カプラを設けて、分岐・反射された監視信号光をそれぞれ対向の光増幅器の出力側・入力側を介して対向の光伝送回線に転送する光増幅中継システム。
【0018】
(11)対向する上りおよび下り用光伝送回線にそれぞれ光増幅器が配置され、前記光伝送回線間のうち一つの光伝送回線に入力された監視信号光を光カプラを介して取り出し、波長選択型反射手段により折り返して他の光伝送回線に他の光カプラを介して転送する監視信号光折返し回路を設けた光増幅中継システムにおいて、
前記光カプラと前記波長選択型反射手段との間に配置された可変光減衰器手段と、前記光カプラと前記他の光カプラとの間に配置された光減衰手段とを備え、前記光増幅器の出力側の光カプラにて分岐・反射された監視信号光を、光カプラを介して対向の前記光増幅器の入力側を介して対向の光伝送回線に転送するとともに、前記光増幅器の入力側にて分岐・反射された監視信号光を対向の光増幅器の出力側を介して対向の光伝送回線に転送する光増幅中継システム。
【0019】
(12)対向する上りおよび下り用光伝送回線にそれぞれ光増幅器が配置され、前記光伝送回線間のうち一つの光伝送回線に入力された監視信号光を光カプラを介して取り出し、波長選択型反射手段により折り返して他の光伝送回線に他の光カプラを介して転送する監視信号光折返し回路を設けた光増幅中継システムにおいて、
前記光カプラと前記波長選択型反射手段との間に配置された可変光減衰器手段と、前記光カプラと前記他の光カプラとの間に配置された光減衰手段とを備え、前記光カプラを介して前記監視信号折返し回路に挿入された信号光は、他の光カプラにより分岐し、それぞれ波長の異なる複数の波長選択型反射手段により反射して対向回線に転送する光増幅中継システム。
【0020】
(13)前記可変光減衰器の前後に、それぞれ波長選択型反射手段を設ける上記(7)乃至(12)のいずれかの光増幅中継システム。
【0021】
(14)前記監視信号光折返し回路の中段に光アイソレータを設け、前記波長選択型反射手段に光ファイバグレーティングを使用した上記(1)乃至(13)のいずれかの光増幅中継システム。
【0022】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による光増幅中継システムの各種実施形態の構成および動作を、添付図面を参照して詳細に説明する。尚、説明の便宜上、上述した従来技術の構成要素に対応する構成要素には同様の参照符号を使用することとする。
【0023】
先ず、図1は、本発明による光増幅中継システムの第1実施形態の構成を示すブロック図である。この第1実施形態の光増幅中継システム1Aは、上りおよび下りのそれぞれの光ファイバ伝送回線L1、L2に対応する2組(又は1対)の光増幅器、即ち上り用光増幅器2aおよび下り用光増幅器2bを有する。これら2組の光増幅器2a、2bの後段には、光カプラ(又は光分岐器)3a、3b、可変光減衰器4a、4b、波長選択型反射手段5a、5b、終端部6a、6bおよび固定減衰器7が設けられている。尚、本明細書で光カプラは、光を分岐および結合する機能を有する光機能素子を総称することとする。また、固定減衰器7は必須ではない。
【0024】
光カプラ3a、3bは、それぞれ出力された主信号光および監視信号光の一部を分岐する。可変光減衰器4a、4bは、これら光カプラ3a、3bにより分岐された信号光の光強度レベルを調整する。波長選択型反射手段5a、5bは、可変光減衰器4a、4bより出力された主信号光のみを透過し、監視信号光のみを反射する。これら波長選択型反射手段5a、5bにより反射された監視信号光は、再度可変光減衰器4a、4bを通過し、更に固定減衰器7を通過して対向の光増幅器2b、2aの出力側の光カプラ3b、3aを介して対向の光ファイバ伝送回線L1、L2に送り出されるように構成されている。
【0025】
次に、図15は本発明による光増幅中継システム1Aにおける監視信号光(λsv)の対向回線への転送動作を示す。光増幅器2aより出力された主信号光(λ1〜λ4)および監視信号光(λsv)の一部は、光カプラ3aにより光ファイバ伝送路より分岐される。この光カプラ3aで分岐された主信号光(λsv)および監視信号光(λ1〜λ4)は、可変光減衰器4aを通過し、波長選択型反射手段5aにより主信号光のみが透過され、監視信号光(λsv)のみが反射される。この波長選択型反射手段5aで反射された監視信号光(λsv)は、可変光減衰器4aを再度通過し、対向側の光増幅器2bの出力側に設置された光カプラ3bにより対向の光ファイバ伝送回線に送り出される。このとき、可変光減衰器4aの光減衰量(対向の光ファイバ伝送回線に送り出される監視信号光のレベルを規定する)は、光増幅器2aの状態により予め決定(例えば、励起レーザダイオードLDの故障数が増えると減衰量大、光増幅器入力レベルが低下すると減衰量大等)されており、端局装置に設置された光増幅中継器監視装置(図示せず)により光増幅中継器1Aの状態を判定することが可能となっている。
【0026】
図16は、図1に示す光増幅中継システム1Aの励起用LDの出力状態により可変光減衰器4a、4bの光減衰量を設定する場合の対向回線に折り返される監視信号光レベル特性の1例を示す。状態Aは、励起用LDの出力が定格状態である場合の可変光減衰器4aの光減衰量および監視信号光レベルを示している。監視信号光の減衰量は0dBで、監視信号光レベルは初期状態となっている。状態Bは、励起用LDの出力レベルが半減した場合の可変光減衰器4aの光減衰量および監視信号光レベルを示している。監視信号光の減衰量は、初期状態に対して−3dBとなっている。一方、状態Cは、励起用LDの出力が停止した場合の可変光減衰器4aの光減衰量および監視信号光レベルを示している。監視信号光の減衰量は、初期状態に対して−6dBとなっている。これらの異なる光レベルを上述した端局装置の監視装置にて判定することにより、光増幅中継システム1A内の励起用LDの状態を監視することが可能となる。
【0027】
次に、図2は、本発明による光増幅中継システムの第2実施形態の構成図である。この第2実施形態の光増幅中継システム1Bは、図1に示す第1実施形態の全ての構成素子に加えて、可変光減衰器4aおよび4bの前後に、それぞれ波長選択型反射手段5a−5cおよび5b−5dを有する。これら2個の波長選択型反射手段5a−5c、5b−5dは、それぞれ異なる波長の監視信号光を反射して対向回線に転送する。転送された2波長の監視信号光のレベルをそれぞれ判定することで、可変光減衰器の減衰量の高精度測定を可能にする。
【0028】
図3は、本発明による光増幅中継システムの第3実施形態の構成図である。この光増幅中継システム1Cは、監視信号光折返し回路を、上りおよび下りの光増幅器2a、2bの後段(出力側)でなく、入力側に設ける。その他の構成は、図1に示す第1実施形態の光増幅中継システム1Aと同様である。
【0029】
図4は、本発明による光増幅中継システムの第4実施形態の構成図である。この光増幅中継システム1Dは、上述した第2および第3実施形態の光増幅中継システム1Bおよび1Cの組み合わせであり、監視信号光折返し回路を、上りおよび下りの光増幅器2a、2bの入力側に設け、更に可変光減衰器4aおよび4bの前後に波長選択型反射手段5a−5cおよび5b−5dを設ける。
【0030】
次に、図5は、本発明による光増幅中継システムの第5実施形態の構成図である。この光増幅中継システム1Eは、光増幅器2a、2bの出力側にて分岐・反射された監視信号光を、光カプラ3d、3cにより対向する光増幅器2b、2aの入力側を介して対向の光ファイバ伝送回線に転送する。
【0031】
図6は、本発明による光増幅中継システムの第6実施形態の構成図である。この光増幅中継システム1Fは、図5の光増幅中継システム1Eと同様に光カプラ3c、3dにより光増幅器2a、2bの出力側にて分岐・反射された監視信号光を対向の光増幅器2b、2aの入力側を介して対向の光ファイバ伝送回線L1、L2に転送し、更に図2と同様に可変光減衰器4a、4bの前後に波長選択型反射手段5a−5c、5b−5dを有する。
【0032】
次に、図7は、本発明による光増幅中継システムの第7実施形態の構成図である。この光増幅中継システム1Gは、各光増幅器2a、2bの出力側および入力側に、それぞれ光カプラ3a−3c、3b−3dを設けて、分岐・反射された監視信号光をそれぞれ対向の光増幅器2b、2aの出力側・入力側を介して対向の光ファイバ伝送回線L1、L2に転送する。
【0033】
図8は、本発明による光増幅中継システムの第8実施形態の構成図である。この光増幅中継システム1Hは、図7の光増幅中継システム1Gと同様に光増幅器2a、2bの出力側・入力側にそれぞれ光カプラ3a〜3dを設けて分岐・反射された監視信号光をそれぞれ対向の光増幅器2b、2aの出力側・入力側を介して対向の光ファイバ伝送回線L1、L2に転送する。また、図2と同様に可変光減衰器4a〜4dの前後に、それぞれ波長選択型反射手段5a−5e、5b−5f、5c−5g、5d−5hを設ける。
【0034】
更に、図9は、本発明による光増幅中継システムの第9実施形態の構成図である。この光増幅中継システム1Iは、光増幅器2a、2bの出力側の光カプラ(分岐器)3a、3bにて分岐・反射された監視信号光を、対向の光ファイバ伝送回線L1、L2の光増幅器2b、2aの入力側に光カプラ3d、3cを介して転送し、光増幅器2a、2bの入力側の光カプラ3c、3dを介して分岐・反射された監視信号光を対向の光ファイバ伝送回線L1、L2の光増幅器2b、2aの出力側に光カプラ3b、3aを介して転送する。
【0035】
図10は、本発明による光増幅中継システムの第10実施形態の構成図である。この光増幅中継システム1Jは、光増幅器2a、2bの出力側にて分岐・反射された監視信号光を対向の光増幅器の入力側を介して対向の光ファイバ伝送回線に転送し、光増幅器2b、2aの入力側にて分岐・反射された監視信号光を対向の光増幅器の出力側を介して対向の光ファイバ伝送回線L1、L2に転送する。更に、可変光減衰器4a〜4dの前後に、それぞれ波長選択型反射手段5a−5c、5b−5d、5e−5g、5f−5hを有する。
【0036】
また、図11は、本発明による光増幅中継システムの第11実施形態の構成図である。この光増幅中継システム1Kは、光カプラ(分岐器)3a、3bを介して監視信号折返し回路に挿入された信号光は、別の光カプラ(分岐器)3c、3dにより取り出し、それぞれ波長の異なる複数の波長選択型反射手段5a、5bにより反射して対向回線L1、L2に転送される。これにより、光増幅中継システムの複数の情報を監視することが可能である。
【0037】
図12は、本発明による光増幅中継システムの第12実施形態の構成図である。この光増幅中継システム1Lは、図11と同様に、光カプラ3a、3bを介して監視信号折返し回路に挿入された信号光は、光カプラ3c、3dによりそれぞれ波長の異なる波長選択型反射手段5a、5bにより対向回線L1、L2に転送されるので、光増幅中継システムの複数の情報を監視することが可能である。更に、光カプラ(分岐器)3c、3dの前段にそれぞれ波長選択型反射手段5c、5dを設けることにより、光減衰量レベルを高精度に監視することが可能である。
【0038】
図13は、本発明による光増幅中継システムの第13実施形態の構成図である。この光増幅中継システム1Mは、光増幅器2a、2bの出力側にて光カプラ(分岐器)3a、3bで分岐・反射された監視信号光を、光カプラ3c、3dで対向の光増幅器2b、2aの入力側を介して対向の光ファイバ伝送回線L1、L2に転送する。また、可変光減衰器4a、4bの前後に波長選択型反射手段5a−5c、5b−5dを有し、光増幅器2a、2bに入力される信号光の一部が光増幅器2a、2bの入力側の光カプラ(分岐器)により分岐され、PD(フォトダイオード)に入力される。これらPDのレベルによって、可変光減衰器4a、4bの光減衰量を制御する。
【0039】
最後に、図14は、本発明による光増幅中継システムの第14実施形態の構成図である。この光増幅中継システム1Nは、監視信号光折返し回路の中段に光アイソレータ8a、8bを設け、波長選択型反射手段5a、5bに光ファイバグレーティングを適用し、また光カプラ3a〜3dを使用する。
【0040】
以上、本発明による光増幅中継システムの各種実施形態の構成および動作を詳述した。しかし、斯かる実施形態は、本発明の単なる例示に過ぎず、何ら本発明を限定するものではない。本発明の要旨を逸脱することなく、特定用途に応じて種々の変形変更が可能であること、当業者には容易に理解できよう。
【0041】
【発明の効果】
以上の説明から理解される如く、本発明の光増幅中継システムによると、次の如き実用上の顕著な効果が得られる。即ち、対向する上りおよび下りの光ファイバ伝送回線と、その両端に設置された端局装置と、光ファイバ伝送回線の間に複数の多段接続された光増幅中継器を有する光伝送システムにおいて、各光増幅中継器に設置された監視信号光折返し回路に、可変光減衰器を設けることにより、対向回線に折り返される監視信号光レベルを、監視したい光増幅中継器の状態により簡単且つ高精度で判定可能である。また、光増幅中継器の複数の情報を監視することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による光増幅中継システムの第1実施形態の構成図である。
【図2】本発明による光増幅中継システムの第2実施形態の構成図である。
【図3】本発明による光増幅中継システムの第3実施形態の構成図である。
【図4】本発明による光増幅中継システムの第4実施形態の構成図である。
【図5】本発明による光増幅中継システムの第5実施形態の構成図である。
【図6】本発明による光増幅中継システムの第6実施形態の構成図である。
【図7】本発明による光増幅中継システムの第7実施形態の構成図である。
【図8】本発明による光増幅中継システムの第8実施形態の構成図である。
【図9】本発明による光増幅中継システムの第9実施形態の構成図である。
【図10】本発明による光増幅中継システムの第10実施形態の構成図である。
【図11】本発明による光増幅中継システムの第11実施形態の構成図である。
【図12】本発明による光増幅中継システムの第12実施形態の構成図である。
【図13】本発明による光中継増幅システムの第13実施形態の構成図である。
【図14】本発明による光増幅中継システムの第14実施形態の構成図である。
【図15】本発明による光増幅中継システムの監視信号光の対向回線への転送動作説明図である。
【図16】本発明による光増幅中継システムの監視信号光レベル特性の1例である。
【図17】従来の光増幅中継器の構成図である。
【図18】図17に示す光増幅中継器の監視信号光の転送動作説明図である。
【符号の説明】
1A〜1N 光増幅中継システム
2a、2b 光増幅器
3a〜3d 光カプラ
4a〜4d 光可変減衰器
5a〜5h 波長選択型反射手段
L1、L2 光ファイバ伝送回線

Claims (14)

  1. 対向する上りおよび下り用光伝送回線にそれぞれ光増幅器が配置され、前記光伝送回線間のうち一つの光伝送回線に入力された監視信号光を光カプラを介して取り出し、波長選択型反射手段により折り返して他の光伝送回線に他の光カプラを介して転送する監視信号光折返し回路を設けた光増幅中継システムにおいて、
    前記光カプラと前記波長選択型反射手段との間に配置された可変光減衰器手段と、前記光カプラと前記他の光カプラとの間に配置された光減衰手段とを備えることを特徴とする光増幅中継システム。
  2. 前記光カプラは、前記光増幅器の出力側の前記光伝送回線に配置されることを特徴とする請求項1に記載の光増幅中継システム。
  3. 前記光カプラは、前記光増幅器の入力側の前記光伝送回線に配置されることを特徴とする請求項1に記載の光増幅中継システム。
  4. 前記可変光減衰器の両側に波長選択型反射手段を配置し、該両波長選択型反射手段は、それぞれ異なる波長の光を反射して対向回線に転送することを特徴とする請求項1乃至3の何れかに記載の光増幅中継システム。
  5. 前記監視信号光折返し回路は、それぞれ前記対向する光伝送回線の一方の前記光増幅器の出力側を他方の光伝送回線の前記光増幅器の入力側に転送する1対の回路で構成されることを特徴とする請求項1に記載の光増幅中継システム。
  6. 前記監視信号光折返し回路に挿入された信号光は、別の光カプラおよび波長の異なる波長選択型反射手段を介して対向光伝送回線に転送することを特徴とする請求項1乃至5の何れかに記載の光増幅中継システム。
  7. 対向する上りおよび下り用光伝送回線にそれぞれ光増幅器が配置され、前記光伝送回線間のうち一つの光伝送回線に入力された監視信号光を光カプラを介して取り出し、波長選択型反射手段により折り返して他の光伝送回線に他の光カプラを介して転送する監視信号光折返し回路を設けた光増幅中継システムにおいて、
    前記光カプラと前記波長選択型反射手段との間に配置された可変光減衰器手段と、前記光カプラと前記他の光カプラとの間に配置された光減衰手段とを備え、一つの光伝送回線の光カプラにより分岐・反射された監視信号光を対向の光伝送回線の光増幅器の出力側に光カプラを介して転送することを特徴とする光増幅中継システム。
  8. 対向する上りおよび下り用光伝送回線にそれぞれ光増幅器が配置され、前記光伝送回線間のうち一つの光伝送回線に入力された監視信号光を光カプラを介して取り出し、波長選択型反射手段により折り返して他の光伝送回線に他の光カプラを介して転送する監視信号光折返し回路を設けた光増幅中継システムにおいて、
    前記光カプラと前記波長選択型反射手段との間に配置された可変光減衰器手段と、前記光カプラと前記他の光カプラとの間に配置された光減衰手段とを備え、前記監視信号折返し回路を前記光増幅器の入力側に設けたことを特徴とする光増幅中継システム。
  9. 対向する上りおよび下り用光伝送回線にそれぞれ光増幅器が配置され、前記光伝送回線間のうち一つの光伝送回線に入力された監視信号光を光カプラを介して取り出し、波長選択型反射手段により折り返して他の光伝送回線に他の光カプラを介して転送する監視信号光折返し回路を設けた光増幅中継システムにおいて、
    前記光カプラと前記波長選択型反射手段との間に配置された可変光減衰器手段と、前記 光カプラと前記他の光カプラとの間に配置された光減衰手段とを備え、前記光増幅器の出力側にて光カプラで分岐・反射された監視信号光を、光カプラで対向の光増幅器の入力側を介して対向の光伝送回線に転送することを特徴とする光増幅中継システム。
  10. 対向する上りおよび下り用光伝送回線にそれぞれ光増幅器が配置され、前記光伝送回線間のうち一つの光伝送回線に入力された監視信号光を光カプラを介して取り出し、波長選択型反射手段により折り返して他の光伝送回線に他の光カプラを介して転送する監視信号光折返し回路を設けた光増幅中継システムにおいて、
    前記光カプラと前記波長選択型反射手段との間に配置された可変光減衰器手段と、前記光カプラと前記他の光カプラとの間に配置された光減衰手段とを備え、各光増幅器の出力側および入力側に、それぞれ光カプラを設けて、分岐・反射された監視信号光をそれぞれ対向の光増幅器の出力側・入力側を介して対向の光伝送回線に転送することを特徴とする光増幅中継システム。
  11. 対向する上りおよび下り用光伝送回線にそれぞれ光増幅器が配置され、前記光伝送回線間のうち一つの光伝送回線に入力された監視信号光を光カプラを介して取り出し、波長選択型反射手段により折り返して他の光伝送回線に他の光カプラを介して転送する監視信号光折返し回路を設けた光増幅中継システムにおいて、
    前記光カプラと前記波長選択型反射手段との間に配置された可変光減衰器手段と、前記光カプラと前記他の光カプラとの間に配置された光減衰手段とを備え、前記光増幅器の出力側の光カプラにて分岐・反射された監視信号光を、光カプラを介して対向の前記光増幅器の入力側を介して対向の光伝送回線に転送するとともに、前記光増幅器の入力側にて分岐・反射された監視信号光を対向の光増幅器の出力側を介して対向の光伝送回線に転送することを特徴とする光増幅中継システム。
  12. 対向する上りおよび下り用光伝送回線にそれぞれ光増幅器が配置され、前記光伝送回線間のうち一つの光伝送回線に入力された監視信号光を光カプラを介して取り出し、波長選択型反射手段により折り返して他の光伝送回線に他の光カプラを介して転送する監視信号光折返し回路を設けた光増幅中継システムにおいて、
    前記光カプラと前記波長選択型反射手段との間に配置された可変光減衰器手段と、前記光カプラと前記他の光カプラとの間に配置された光減衰手段とを備え、前記光カプラを介して前記監視信号折返し回路に挿入された信号光は、他の光カプラにより分岐し、それぞれ波長の異なる複数の波長選択型反射手段により反射して対向回線に転送することを特徴とする光増幅中継システム。
  13. 前記可変光減衰器の前後に、それぞれ波長選択型反射手段を設けることを特徴とする請求項7乃至12のいずれかに記載の光増幅中継システム。
  14. 前記監視信号光折返し回路の中段に光アイソレータを設け、前記波長選択型反射手段に光ファイバグレーティングを使用したことを特徴とする請求項1乃至13のいずれかに記載の光増幅中継システム。
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