JP3965351B2 - Optical repeater, optical repeater, optical transmission system, and optical transfer method - Google Patents

Optical repeater, optical repeater, optical transmission system, and optical transfer method Download PDF

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【0001】
(目次)
産業上の利用分野
従来の技術
発明が解決しようとする課題
課題を解決するための手段
作用
実施形態
・第1実施形態の説明(図1〜図4)
・第2実施形態の説明(図5)
・第3実施形態の説明(図6,図7)
・第4実施形態の説明(図8)
・第5実施形態の説明(図9)
・第6実施形態の説明(図10〜図12)
・第7実施形態の説明(図13〜図22)
・第8実施形態の説明(図23〜図25)
・第9実施形態の説明(図26)
・第10実施形態の説明(図27)
・第11実施形態の説明(図28〜図30)
・第12実施形態の説明(図31〜図33)
・第13実施形態の説明(図34〜図36)
・第14実施形態の説明(図37〜図40)
・第15実施形態の説明(図41〜図43)
発明の効果
【0002】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ファイバの零分散波長周辺の帯域を使用した光波長多重伝送方式に関するとともに、例えばエルビウムドープ光ファイバ増幅器(Er-Doped Fiber Amplifier:以下、EDFAという)を用いた長距離・超高速光通信システムにおいて、伝送距離と伝送速度との制限要因の一つである自己位相変調と波長分散(群速度分散)との相互効果(以下、SPM−GVD効果という)による波形劣化を補償する技術に関する。
【0003】
【従来の技術】
近年の飛躍的な情報量の増加に伴って、大容量の通信システムが必要となってきており、現在、この通信システムの構築のための研究も活発に行なわれている。
このような通信システムの大容量化を実現するには、光通信システムによる実現が最も有望視されており、例えば、現在では2.4Gb/sの光通信システムとともに、EDFAを用いた光増幅多中継システムがが実用化されつつあるが、今後、さらに進行する情報化に伴い、情報量はますます増加することが予想され、この情報量の増加に対応して大容量化された光通信システム構築が望まれるところである。
【0004】
光通信システムの大容量化の方法としては、伝送速度の高速化という意味で時間軸上での多重化をはかるTDM(時分割多重)方式や、光周波数軸上での多重化をはかるWDM〔波長分割多重;一般に、波長間隔の比較的広いものをWDM方式、高密度多重したものをFDM(周波数分割多重)方式と呼んでいる〕方式が挙げられる。
【0005】
このうち、TDMのような多重化においては、伝送速度を高速化させるため、送信機,受信機内の電子回路の高速化が必要となり、現状では数十Gb/sが限界と考えられている。
一方、光ファイバの広帯域性を利用したWDM(FDM)方式では、伝送速度の高速化と併用することで、数十〜数百Gb/sの大容量化が可能であり、光カプラ,光フィルタ等を用いた光多重化装置,光分離装置(MUX/DEMUX)により、多重・分離が光領域で簡単に行なえるため電子回路に対する負担も軽減される。
【0006】
ここで、光周波数軸上で波長多重して伝送するWDM(FDM)方式では、光アンプの利得帯域依存性や光部品の波長依存性があるため、使用可能な帯域が制限される。従って、多重化による大容量化のためにはチャネル間隔を狭くして全チャネルの示す帯域を狭くする必要がある。また、マルチギガビットの光伝送では、光ファイバの分散による波形劣化が生じるため、光信号の波長を光ファイバの零分散波長の周辺に設定する必要がある。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のような大容量化を図るためにWDM(FDM)方式を適用した光通信システムにおいては、帯域を考慮してチャネル間隔を狭くし、波長分散を考慮して光ファイバの零分散波長付近に光信号を並べると光ファイバの非線形効果、特に四光波混合〔以下、FWM(Four Wave Mixing)という〕の影響が顕著になり、このFWMによる他チャネルからのクロストークのために伝送不能となってしまうという課題がある。また、既存の伝送路のグレードアップ等で波長多重伝送を零分散波長周辺の帯域で行なわなければならない場合でも、同様の課題がある。
【0008】
また、特に、光ファイバの零分散波長付近の帯域を利用した光増幅多中継WDM方式における伝送特性の劣化要因として、前述したFWMによるクロストークが指摘されている。このFWMの発生効率は、光ファイバ伝送路の零分散波長とチャネル配置との関係によって決まる。
WDM方式における光ファイバの所要特性としては、▲1▼零分散波長,▲2▼零分散波長のばらつき,▲3▼分散傾斜(二次分散)の3つが挙げられ、これらは、(a)波長多重信号帯域,(b)光増幅器の中でもEDFAの利得帯域,(c)本発明にかかるFWM抑圧用のガードバンド,(d)SPM−GVD効果による制限帯域,(e)光分散補償器の挿入の有無、以上の5要素と密接に関係している。
【0009】
ところで、光通信システムの長距離化および高速化を制限する要因には、光ファイバ損失による損失制限と波長分散による帯域制限とがある。損失制御は、EDFAの出現によりほぼ解決され、数千km以上の超長距離光通信システムの構築も可能になってきている。
しかし、多中継光増幅システムにおける中継間隔は、主に、▲1▼各光増幅中継器でのASE(自然放出光:Spontaneous Emission)累積による光SNR(Signal to Noise Ratio)劣化と、▲2▼Kerr効果を介したSPM−GVD効果による波形劣化との2つの要因で制限される。
【0010】
これらのうち▲2▼のSPM−GVD効果による波形劣化は光ファイバ伝送路と正負反対符号の分散値をもつ光分散補償器を用いて補償できることは既知であり、そのSPM−GVD効果による波形劣化および分散補償効果は、スプリット・ステップ・フーリエ法を用いて非線形シュレディンガー方程式を解くことにより容易にシミュレーション可能である。
【0011】
上述の目的で用いられる光分散補償器には、それぞれの中継区間の光ファイバ分散量に対応可能であること、最適分散補償量を実現するまでの工数削減および時間短縮、且つ、低コスト化が可能であることが要求される。また、光分散補償技術は、現在敷設中の1.55μm分散シフトファイバ(以下、DSFという)伝送路網だけでなく、既設の1.3μmシングルモードファイバ(以下、SMFという)伝送路網を利用した長距離・超高速光通信システムや、WDM(FDM)方式の光通信システムにおいても重要である。
【0012】
数千km以上の超長距離光通信システムの場合、分散ペナルティーを回避するには光ファイバ伝送路の零分散波長λ0を用い、非線形効果を最小限に抑えるには光ファイバの正常分散領域(分散値D<0)を用いるのが望ましいとされている。この相反する条件を満たすために、伝送路としては正常分散領域を用い、光分散補償器を用いることで、見かけの分散値を零にする手段が提案されている。また、この光分散補償技術は、DSF伝送だけでなく、約18ps/nm/kmの大きな分散値を有するSMF伝送にも有効である。
【0013】
光分散補償器としては、これまで、分散補償ファイバ,トランスバーサルフィルタタイプ,光共振器タイプ等が提案されている。現状では、ファイバ長を変えることで分散補償量を容易に調節することができるという利点から分散補償ファイバが有望視されており、コア形状を工夫することで、分散値−100ps/(nm・km) 以上が得られている。
【0014】
実際の光ファイバ伝送路の零分散波長は長手方向にばらついており、さらに、陸上の光通信システムでは、海底光通信システムのように中継間隔を一定に設定するのは難しいため、各中継区間の分散量は必ずしも一定ではない。そのため、理想的には、各中継区間毎に実際の分散量を測定してから最適な分散補償量を有する光分散補償器を挿入することが望ましいが、このような作業では、分散量測定を含めて、最適な光分散補償器を実現するまでの工数,時間,コストがかかりすぎるという課題があった。
【0015】
本発明はこのような課題に鑑み創案されたもので、まず、本発明の第1の目的は、光ファイバの零分散波長周辺の帯域を使用する場合に、帯域,波長分散及びFWMの影響を考慮して効率のよいチャネル間隔で光信号を配置することにより、FWMによるクロストークの影響を受けることなく、光通信システムの大容量化を実現することにある。
【0016】
また、本発明の第2の目的は、前述した光ファイバの所要特性(特に零分散波長とそのばらつき)と、前記5要素との関連性を明確にし、光増幅多中継WDM方式における信号光のチャネル配置法および伝送路設計法を確立できるようにすることにある。
さらに、本発明の第3の目的は、個々の伝送路に応じた光分散補償器を設計・製作することなく、SPM−GVD効果による波形劣化を容易に補償できるようにするほか、光パワーがあまり大きくない場合にはSPMはあまり起こらず波長分散(GVD)による波形劣化のみが生じることもあるが、この場合にも有効に分散補償を行なえるようにして、光通信システム構築までの工数削減および時間短縮をはかるとともに、低コスト化を実現することにある。
【0017】
【課題を解決するための手段】
このため、本発明の光中継装置(請求項1)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第1分散補償部を含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部を含む第2ユニットとをそなえて構成されたことを特徴としている。
本発明の光中継装置(請求項2)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号を増幅する第1光増幅部と該第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号を増幅する第2光増幅部と該第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されたことを特徴としている。
本発明の光中継装置(請求項3)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する第1光増幅部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する第2光増幅部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されたことを特徴としている。
本発明の光中継方法(請求項4)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償することを特徴としている。
本発明の光中継方法(請求項5)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号を別々に増幅し、増幅された該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力することを特徴としている。
本発明の光中継方法(請求項6)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償し、分散補償された該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号を別々に増幅して出力することを特徴としている。
本発明の光中継装置(請求項7)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号を増幅する入力側第1光増幅部と該入力側第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第1光増幅部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号を増幅する入力側第2光増幅部と該入力側第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第2光増幅部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されたことを特徴としている。
本発明の光中継装置(請求項8)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号を増幅する入力側第1光増幅部と該入力側第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第1光増幅部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号を増幅する入力側第2光増幅部と該入力側第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されたことを特徴としている。
本発明の光中継装置(請求項9)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号を増幅する入力側第1光増幅部と該入力側第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第1光増幅部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第2光増幅部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されたことを特徴としている。
本発明の光中継装置(請求項10)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号を増幅する入力側第1光増幅部と該入力側第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第2光増幅部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されたことを特徴としている。
本発明の光中継装置(請求項11)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して処理するための第1手段と、該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して処理するための第2手段とをそなえて構成されたことを特徴としている。
本発明の光中継装置(請求項12)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するための第1手段と、該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するための第2手段と、該第1手段によって補償された該第1波長分割多重化光信号と該第2手段によって補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化する光多重化部とをそなえて構成されたことを特徴としている。
本発明の光中継方法(請求項13)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離するステップと、該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するステップと、該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するステップとを含むことを特徴としている。
本発明の光中継方法(請求項14)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離するステップと、該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するステップと、該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するステップと、補償された該第1波長分割多重化光信号と補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化するステップとを含むことを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項15)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信する光送信装置と、該光送信装置からの該波長多重化光信号を中継する光中継装置とをそなえ、該光中継装置が、該光送信装置から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第1分散補償部を含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部を含む第2ユニットとをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項16)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信する光送信装置と、該光送信装置からの該波長多重化光信号を中継する光中継装置とをそなえ、該光中継装置が、該光送信装置から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号を増幅する第1光増幅部と該第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号を増幅する第2光増幅部と該第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項17)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信する光送信装置と、該光送信装置からの該波長多重化光信号を中継する光中継装置とをそなえ、該光中継装置が、該光送信装置から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する第1光増幅部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する第2光増幅部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送方法(請求項18)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信し、該波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償することを特徴としている。
本発明の光伝送方法(請求項19)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信し、該波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号を別々に増幅し、増幅された該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力することを特徴としている。
本発明の光伝送方法(請求項20)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信し、該波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償し、分散補償された該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号を別々に増幅して出力することを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項21)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信する光送信装置と、該光送信装置からの該波長多重化光信号を中継する光中継装置とをそなえ、該光中継装置が、該光送信装置から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号を増幅する入力側第1光増幅部と該入力側第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第1光増幅部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号を増幅する入力側第2光増幅部と該入力側第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第2光増幅部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項22)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信する光送信装置と、該光送信装置からの該波長多重化光信号を中継する光中継装置とをそなえ、該光中継装置が、該光送信装置から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号を増幅する入力側第1光増幅部と該入力側第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第1光増幅部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号を増幅する入力側第2光増幅部と該入力側第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項23)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信する光送信装置と、該光送信装置からの該波長多重化光信号を中継する光中継装置とをそなえ、該光中継装置が、該光送信装置から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号を増幅する入力側第1光増幅部と該入力側第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第1光増幅部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第2光増幅部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項24)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信する光送信装置と、該光送信装置からの該波長多重化光信号を中継する光中継装置とをそなえ、該光中継装置が、該光送信装置から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号を増幅する入力側第1光増幅部と該入力側第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第2光増幅部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項25)は、異なる波長を有する複数の光信号を波長多重化して波長多重化光信号を生成するための送信手段と、該送信手段からの該波長多重化光信号を中継するための中継手段とをそなえ、該中継手段が、該送信手段から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するための第1手段と、該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するための第2手段とをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項26)は、異なる波長を有する複数の光信号を波長多重化して波長多重化光信号を生成するための送信手段と、該送信手段からの該波長多重化光信号を中継するための中継手段とをそなえ、該中継手段が、該送信手段から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するための第1手段と、該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するための第2手段と、該第1手段によって補償された該第1波長分割多重化光信号と該第2手段によって補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送方法(請求項27)は、波長多重化光信号を生成すべく異なる波長を有する複数の光信号を波長多重化するステップと、該波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離するステップと、該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するステップと、該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するステップとを含むことを特徴としている。
本発明の光伝送方法(請求項28)は、波長多重化光信号を生成すべく異なる波長を有する複数の光信号を波長多重化するステップと、該波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離するステップと、該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するステップと、該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するステップと、補償された該第1波長分割多重化光信号と補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化するステップとを含むことを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項29)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力する光中継装置と、該光中継装置からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信する光受信装置とをそなえ、該光中継装置が、該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第1分散補償部を含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部を含む第2ユニットと、該第1ユニットで補償された該第1波長分割多重化光信号と該第2ユニットで補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項30)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力する光中継装置と、該光中継装置からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信する光受信装置とをそなえ、該光中継装置が、該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号を増幅する第1光増幅部と該第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号を増幅する第2光増幅部と該第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部とを含む第2ユニットと、該第1ユニットからの該第1波長分割多重化光信号と該第2ユニットからの該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項31)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力する光中継装置と、該光中継装置からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信する光受信装置とをそなえ、該光中継装置が、該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する第1光増幅部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する第2光増幅部とを含む第2ユニットと、該第1ユニットからの該第1波長分割多重化光信号と該第2ユニットからの該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送方法(請求項32)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を、第1光送信ラインから受信して、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償し、分散補償された該第1波長分割多重化光信号と分散補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し中継後波長多重化光信号として第2光送信ラインへ出力し、該第2光送信ラインからの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信することを特徴としている。
本発明の光伝送方法(請求項33)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を、第1光送信ラインから受信して、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償し、分散補償された該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号を別々に増幅して出力し、増幅された該第1波長分割多重化光信号と増幅された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し中継後波長多重化光信号として第2光送信ラインへ出力し、該第2光送信ラインからの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信することを特徴としている。
本発明の光伝送方法(請求項34)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を、第1光送信ラインから受信して、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号を別々に増幅し、増幅された該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償し、分散補償された該第1波長分割多重化光信号と分散補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し中継後波長多重化光信号として第2光送信ラインへ出力し、該第2光送信ラインからの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信することを特徴としている。
本発明の光伝送方法(請求項35)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を、第1光送信ラインから受信して、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号を別々に増幅し、増幅された該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償し、分散補償された該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号を別々に増幅して出力し、増幅された該第1波長分割多重化光信号と増幅された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し中継後波長多重化光信号として第2光送信ラインへ出力し、該第2光送信ラインからの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信することを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項36)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力する光中継装置と、該光中継装置からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信する光受信装置とをそなえ、該光中継装置が、該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号を増幅する第1光増幅部と該第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する第1光増幅部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号を増幅する第2光増幅部と該第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する第2光増幅部とを含む第2ユニットと、該第1ユニットからの該第1波長分割多重化光信号と該第2ユニットからの該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項37)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力する光中継装置と、該光中継装置からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信する光受信装置とをそなえ、該光中継装置が、該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号を増幅する第1光増幅部と該第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する第1光増幅部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号を増幅する第2光増幅部と該第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部とを含む第2ユニットと、該第1ユニットからの該第1波長分割多重化光信号と該第2ユニットからの該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項38)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力する光中継装置と、該光中継装置からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信する光受信装置とをそなえ、該光中継装置が、該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号を増幅する第1光増幅部と該第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する第1光増幅部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する第2光増幅部とを含む第2ユニットと、該第1ユニットからの該第1波長分割多重化光信号と該第2ユニットからの該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項39)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力する光中継装置と、該光中継装置からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信する光受信装置とをそなえ、該光中継装置が、該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号を増幅する第1光増幅部と該第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部とを含む第1ユニットと、該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する第2光増幅部とを含む第2ユニットと、該第1ユニットからの該第1波長分割多重化光信号と該第2ユニットからの該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項40)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力する光中継装置と、該光中継装置からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信する光受信装置とをそなえ、該光中継装置が、該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するための第1手段と、該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するための第2手段と、該第1手段によって補償された該第1波長分割多重化光信号と該第2手段によって補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送システム(請求項41)は、異なる波長を有する複数の光信号を波長多重化して波長多重化光信号を生成するための送信手段と、該送信手段からの該波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力するための中継手段と、該中継手段からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信するための受信手段とをそなえ、該中継手段が、該送信手段から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するための第1手段と、該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化され た状態のまま一括して補償して出力するための第2手段と、該第1手段によって補償された該第1波長分割多重化光信号と該第2手段によって補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化して該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴としている。
本発明の光伝送方法(請求項42)は、波長多重化光信号を生成すべく異なる波長を有する複数の光信号を波長多重化するステップと、該波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離するステップと、該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するステップと、該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するステップと、補償された該第1波長分割多重化光信号と補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し中継後波長多重化光信号として出力するステップと、該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信するステップとを含むことを特徴としている。
本発明の光伝送方法(請求項43)は、異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離するステップと、該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するステップと、該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するステップと、補償された該第1波長分割多重化光信号と補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し中継後波長多重化光信号として出力するステップと、該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信するステップとを含むことを特徴としている。
【0018】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
(A)第1実施形態の説明
図1〜図4は本発明の第1実施形態としての光波長多重伝送方式を示すもので、図1はその複数チャネルの信号光配置を示す図、図2はその光波長多重伝送方式を適用される光WDM(FDM)分配伝送系の構成を示すブロック図、図3および図4はいずれもその動作を説明する図である。
【0019】
まず、図2により本実施形態の光波長多重伝送方式を適用される光WDM分配伝送系について説明すると、この図2において、1は送信回路であり、この送信回路1は、複数のチャネルからの信号を、互いに周波数(波長)の異なる信号光として高密度に多重化するものである。
この送信回路1は、各チャネル(CH−1〜CH−n)毎に設けられたレーザダイオード(LD−1〜LD−n)1aと、各チャネル毎のレーザダイオード1aからの信号光を受けてこれらの信号光を多重化するための合波1bとをそなえて構成されている。
【0020】
2は送信回路1からの多重化された信号光を伝送するための光ファイバ、3は光ファイバ2からの信号を各チャネルに分配する分配器、4は各チャネルCH−i(i=1〜n)毎に設けられ該当する周波数(波長)の信号光を受信する受信回路で、各受信回路4は、多重化された信号光から対応する信号を抽出して出力する光フィルタ4aと、光フィルタ4aを制御する制御回路4bと、光フィルタ4aからの信号光を検出する検出器4cとをそなえて構成されている。
【0021】
ところで、光ファイバ2の非線形効果としてのFWMは、光ファイバ2の零分散波長周辺の帯域を用いて、互いに周波数(波長)の異なる信号光を送信回路1にて多重化して光ファイバ2に入力した時に、信号光間の光周波数混合により発生する現象で、他チャネルからのクロストーク(漏話)の要因となって信号伝送特性を劣化させている。
【0022】
光ファイバ2の零分散波長周辺の帯域を用いた光WDM(FDM)伝送において、最も厳しい影響を与えるの光ファイバ2の非線形効果であるFWMである。このFWMについてより詳細に説明すべく、FWMの影響を考慮して行なわれる必要があるシステムの設計、特に、チャネル間隔,チャネル配置,入力パワーについて以下に説明する。
【0023】
例えば、周波数f1〜fn(波長λ1〜λn)の信号光を入力した場合、この中の任意の3波fi,fj,fk(λi,λj,λk)により、光ファイバ2の3次の非線形感受率χllllを介して発生した周波数fijk(波長λijk;i≠k,j≠k)の第4の光が、FWMである。この周波数fijk(波長λijk)は、次式(1)の関係を満たす光周波数の位置に発生し、間隔が等間隔でチャネル数が多い場合には、i,j,kの組み合わせで周波数fijk(波長λijk)の位置に幾つものFWMが発生して信号光に重畳されるためクロストークはより悪化する。
【0024】
ijk=fi+fj−fk(λijk=λi+λj−λk) (1)
また、周波数fijk(波長λijk)の発生効率が高くなるのは零分散波長近傍で、各周波数fi,fj,f,fijk(各波長λi,λj,λk,λijk)の位相関係により効率が変化する(後で述べる位相不整合量Δβが小さい程、効率は高くなる)。
【0025】
一般に、3つの信号チャネルの偏波が一致している場合、FWMの光電力(光パワー)Pijkは次式(2)で表される。

Figure 0003965351
ただし、ηijkは周波数fijk(波長λijk)の発生効率、χllllは3次の非線形感受率、dは縮退係数(i≠j≠kの時、d=6,i=j≠kの時、d=3)、nはコアの屈折率、λは信号波長、cは光速、Leffは次式(3)により与えられる実効光ファイバ長、Aeffは実行断面積(=πW2,Wはモードフィールド径)、αは光ファイバの減衰係数、Pi,Pj,Pkはそれぞれ周波数fi,fj,fk(波長λi,λj,λk)の信号光の入力パワーである。
【0026】
eff={1−exp(−αL)}/α (3)
ここで、発生効率ηijk(=η)は次式(4)で表される。
Figure 0003965351
なお、Lは光ファイバ長、Δβは位相不整合量である。また、光ファイバ2の分散スロープdD/dλが波長に対して一定であるとすると、位相不整合量Δβは次式(5),(6)で表される。
【0027】
Figure 0003965351
ここで、Dは光ファイバの波長分散、dD/dλは2次の光ファイバの波長分散、f0は零分散光周波数である。ただし、上記(5),(6)式における周波数fi,fj,fk,f0をそれぞれ波長λi,λj,λk,λ0に置き換えたものも、上式と同様に成立する。
【0028】
多チャネルの場合、周波数fijk(波長λijk)の位置に発生するFWMのi,j,kの組み合わせを求め、各々について光電力Pijkを求める。そして、その総和が周波数fijk(波長λijk)の位置に発生するFWMの光パワーとなる。その光パワーの総和を用いてクロストーク量CRは次式(7)のように与えられる。
【0029】
Figure 0003965351
上式(2),(4)〜(7)を用いればFWMの影響を見積もることができ、チャネル間隔やチャネル配置や入力パワー等のシステムのパラメータの値を設計することが可能となる。以下に説明する第1〜第6実施形態の作用効果の説明に際しては、適宜、上述した式により得られたFWMの影響の見積もり(図3,図4,図7,図11,図12参照)を用いている。
【0030】
さて、前述したように、光ファイバ2の分散による波形劣化を防止するために、光ファイバの零分散波長周辺の帯域を利用する必要があるとともに、上記帯域で多重化した場合に顕著になるFWMの影響を考慮に入れたチャネル間隔および信号チャネル配置が必要であるが、これらに対応して、本発明の第1実施形態にかかる光波長多重伝送方式では、例えば図1に示すように各チャネルの信号光が配置される。
【0031】
この図1に示すようなチャネル配置によれば、零分散波長λ0からある一定幅のFWM抑圧用ガードバンド5を設け、このガードバンド5の外の、零分散波長λ0よりも長波長側6に信号光が配置されている。
上述の構成により、本発明の第1実施形態にかかる光波長多重伝送方式では、送信回路1にて、各チャネルからの信号が、互いに周波数(波長)の異なる信号光として高密度に多重化され光ファイバ2を介して伝送される。
【0032】
光ファイバ2により伝送された信号光は、分配器3にて分離されて、各チャネルに対応した受信回路4に入力され、入力チャネルに対応した周波数(波長)の信号光として検出される。
このとき、例えば、送信回路1のチャネル数を16(n=16)、チャネル間隔を150GHz、光ファイバ2の長さLを90km、1チャネル当たりの光入力パワーPを+3dBm としたシステムの場合には、各チャネルのクロストーク量の計算結果は図3に示す通りである。この計算に用いたパラメータは、χllll=5.0×10-15cm3/erg(esu),Aeff=4.6×10-112,α=5.2958×10-5-1(0.23dB/km),dD/dλ=0.065ps/(km・nm2)となっている。
【0033】
この図3において、図中の‘0.0ps’等の記載は、CH1(チャネル番号1)での分散の値である。チャネル番号(CH No.)が増えるにつれ分散値は分散スロープdD/dλに従って大きくなる。図3に示す結果より、CH2,CH3,CH4でのクロストーク量が最も大きなものとなる。
これらのCH2,CH3,CH4に注目して計算した結果を図4に示す。この図4に示すように、例えば、クロストーク量を30dB以下に抑えるためには、CH1の分散値を0.64ps/nm/km以上にすればよく、例えばdD/dλ=0.065ps/(km・nm2)とすると、CH1を零分散波長λ0から約10nm離せばよく、10nmのガードバンド5を設定すればよいことになる。
【0034】
このように、第1実施形態の光波長多重伝送方式によれば、光ファイバ2の零分散波長λ0からガードバンド5を介して各チャネルの信号光を配置することにより、FWMの影響を抑圧できクロストークによる他チャネルからの影響が抑制されるとともに、効率良く帯域を利用することができるので、高い伝送精度を維持しつつ光通信システムの大容量化を実現できる。
【0035】
なお、本実施形態においては、信号光を零分散波長λよりも長波長側6に配置しているが、零分散波長λ0よりも短波長側7にガードバンド5を介して信号光を配置してもよい。
(B)第2実施形態の説明
次に、本発明の第2実施形態としての光波長多重伝送方式について説明すると、図5はその複数チャネルの信号光配置を示す図である。なお、第2実施形態としての光波長多重伝送方式も、図2により説明した光WDM(FDM)分配伝送系と同様のものに適用されるので、その説明は省略する。
【0036】
そして、本実施形態にかかる光波長多重伝送方式では、図5に示すように、零分散波長λ0の両側にFWM抑圧用ガードバンド5を設け、ガードバンド5の外の短波長側7,長波長側6のそれぞれに各チャネルの信号光を配置するようになっている。
上述のようなチャネル配置を行なうことにより、第2実施形態の光波長多重伝送方式によれば、光増幅器の帯域内、あるいは光部品の帯域内に零分散波長λ0が位置する場合においても、制限のある帯域内でFWMの効果を抑えてクロストークによる他チャネルからの影響を抑制しつつ効率良くコンパクトに信号光を配置することができるので、高い伝送精度を維持しつつシステムの大容量化を実現できる利点がある。
【0037】
(C)第3実施形態の説明
次に、本発明の第3実施形態としての光波長多重伝送方式について説明すると、図6はその複数チャネルの信号光配置を示す図、図7はその動作を説明する図である。なお、第3実施形態の光波長多重伝送方式も、図2により説明した光WDM(FDM)分配伝送系と同様のものに適用されるので、その説明は省略する。
【0038】
そして、第3実施形態の光波長多重伝送方式では、図6に示すように、FWM抑圧用ガードバンド5が、零分散波長λ0を中心として、短波長側7および長波長側6とで、非対称となるように設けられるとともに、多重化される信号光のチャネル間隔を、短波長側7(Δf)と長波長側6(Δf′)とで互いに異なるように設定して配置するようになっている。
【0039】
ガードバンド5の短波長,長波長の各側でチャネル間隔を変えて、ガードバンドの短波長側の信号光と長波長側の信号光との間で生じるFWM光の発生位置が何れかの信号光波長と一致するのを防止することができ、クロストークによる他チャネルからの影響が抑制される。ここで、FWM光が発生する帯域を信号光の帯域からずらす幅としては、その幅を受信側の光フィルタ4aで抑圧できる範囲のものが望ましい。
【0040】
例えば、図7に示すように、左右のチャネル間隔を変え短波長側7で200GHz、長波長側6で150GHzとし、且つ、ガードバンド5の幅を短波長側7で1.6nm、長波長側6で4nmとした場合、チャネル間にFWM光は発生するが、信号光の帯域にはFWM光の発生は少なくなり、クロストーク量も減少する。
このように、第3実施形態の光波長多重伝送方式によっても、零分散波長λ0からガードバンド5を介して零分散波長λ0の両側に各チャネルの信号光を配置することにより、FWMの影響を抑圧できクロストークによる他チャネルからの影響を抑制できるとともに、効率良く帯域を利用することができるので、高い伝送精度を維持しつつシステムの大容量化を実現できる利点がある。
【0041】
(D)第4実施形態の説明
次に、本発明の第4実施形態としての光波長多重伝送方式について説明すると、図8はその複数チャネルの信号光配置を示す図である。なお、第4実施形態の光波長多重伝送方式も、図2により説明した光WDM(FDM)分配伝送系と同様のものに適用されるので、その説明は省略する。
【0042】
そして、第4実施形態の光波長多重伝送方式では、図8に示すように、短波長側7および長波長側6のそれぞれにおけるチャネル間隔を一定数の整数倍に設定するようになっている。
例えば、チャネル間隔ΔfをΔf=A・Xとすれば、チャネルn+4とチャネルn+5とのチャネル間隔をΔf′=B・Xとし、チャネルn+m−1とチャネルn+mとのチャネル間隔をΔf′′=C・Xとする。ここで、Xは一定数、A,B,Cは整数である。
【0043】
また、この図8に示すように、本実施形態でも、FWM抑圧用ガードバンド5は、零分散波長λ0を中心として、短波長側7および長波長側6とで、非対称となるように設けられている。
送信回路1では、複数のレーザダイオード1aの波長を所望のチャネル配置,チャネル間隔で安定化する必要があり、受信回路4では、チャネルを選択し抽出する必要がある。前述したようなFWMの影響を抑えるために要求されるチャネル配置,チャネル間隔は、送信回路1で制御しやすいこと、且つ、受信回路4で抽出しやすいことが望まれる。
【0044】
一般に、チャネル間隔の制御は、光干渉計の周期的な特性を利用して行なわれる。例えば、チャネル間隔の制御をファブリ・ペロ干渉計を用いて行なう場合、所望のチャネル間隔がファブリ・ペロ干渉計の透過ピークの間隔に等しい、あるいは透過ピークの間隔の整数倍である時には、1つのファブリ・ペロ干渉計を基準にしてその透過ピークの位置に個々のレーザダイオード1aの波長を安定化すれば全チャネルの制御が簡単に実現できるが、不等間隔で並んでいる場合には、制御が複雑になる。
【0045】
このような観点から、零分散波長λ0の短波長側7,長波長側6のチャネル間隔を一定数(光干渉計の透過ピークの一周期の間隔またはその整数倍)の整数倍に設定することで、短波長側7および長波長側6のチャネルの制御を同じ特性のファブリ・ペロ干渉計1つあるいは2つで制御できる。また、受信回路4に関しても同様で、チャネル間隔を一定数の整数倍に設定することにより、同特性の干渉計を使用できる。
【0046】
このように、第4実施形態の光波長多重伝送方式によれば、送信側でのチャネル間隔の制御がファブリ・ペロ干渉計1つあるいは2つで制御できるので、送信側の制御を簡易なものにできる利点がある。
また、受信側に関しても同様で、チャネル間隔を一定数の整数倍に設定することにより、送信側と同特性の干渉計を使用できるようになり、選択受信が容易になると共に装置を簡略化させることができる利点がある。
【0047】
なお、本実施形態において、複数チャネルの信号光の隣接するチャネル間隔を、ガードバンド5外の短波長側7と長波長側6とで互いに異なるように設定することも可能である。
(E)第5実施形態の説明
次に、本発明の第5実施形態としての光波長多重伝送方式について説明すると、図9はその複数チャネルの信号光配置を示す図である。なお、第5実施形態の光波長多重伝送方式も、図2により説明した光WDM(FDM)分配伝送系と同様のものに適用されるので、その説明は省略する。
【0048】
そして、第5実施形態の光波長多重伝送方式では、図9に示すように、FWM抑圧用ガードバンド5の両側に配置された各チャネルの信号光の間隔が、ガードバンド5をはさんで互いに一定数の整数倍分離れている関係を満たすように、各チャネルの信号光の周波数(波長)が設定されている。
具体的には、チャネル(CH)iの光周波数をfとすると、任意のチャネルjの光周波数は、f±A・X(A:整数、X:定数)を満たすように設定されている。
【0049】
上述のようにチャネル配置を行なうことにより、第5実施形態の光波長多重伝送方式によれば、ガードバンド5をはさんで各チャネル間隔を一定数(光干渉計の透過ピークの一周期の間隔またはその整数倍)の整数倍に設定でき、送信側でのチャネル間隔の制御を1つの光干渉計だけで実現できるとともに、受信側においても同特性の干渉計を用いればよいので、選択受信が容易になると共に装置がさらに簡略化する利点がある。
【0050】
(F)第6実施形態の説明
次に、本発明の第6実施形態としての光波長多重伝送方式について説明すると、図10はその複数チャネルの信号光配置を示す図、図11および図12はいずれもその動作を説明する図である。なお、第6実施形態の光波長多重伝送方式も、図2により説明した光WDM(FDM)分配伝送系と同様のものに適用されるので、その説明は省略する。
【0051】
そして、第6実施形態の光波長多重伝送方式では、図10に示すように、光周波数(光波長)軸上でみて、零分散波長λ0で折り返してみた場合、2つ以上のチャネルが重ならないようにチャネルを配置する(分散値の絶対値の等しい組が1組以下になるように配置する)。図10に示す例では、CH3とCH8との1組のみが重なっている。
【0052】
例えば、送信回路1のチャネル数を16、チャネル間隔を150GHz,200GHz,250GHz、光ファイバ2の長さLを90km、1チャネル当たりの光入力パワーPを0dBmとしたシステムの場合、各チャネルのクロストークの計算結果は図11に示す通りであって、送信回路1のチャネル数を16、チャネル間隔を150GHz,200GHz,300GHz、光ファイバ2の長さLを90km、1チャネル当たりの光入力パワーPを0dBmとしたシステムの場合には、各チャネルのクロストークの計算結果は図12に示す通りである。この図11あるいは図12に示すように、全チャネルはほぼクロストークは−30dB前後で良好な値を示している。
【0053】
第3実施形態に示した図7では、CH2,CH5,CH11,CH15のクロストークの影響が表れているが、この図7のチャネル配置では、零分散波長λ0で折り返すと、CH2とCH15とが重なり、CH5とCH11とが重なってしまう。言い換えれば、これらの2組は分散値の絶対値が同じものである。これに対して、本実施形態では、図11,図12に示すように、分散値の絶対値が同じものを1組だけにすることで、前述の通り、全チャネルほぼ−30dB前後で良好な値を示している。
【0054】
零分散波長λ0をはさんで2組以上分散値の絶対値が同じものがあると、(5)式からも分かるように、2組の中の3つのチャネルの組み合わせで位相不整合量Δβが0になってしまい、残りの1つのチャネル位置にFWM光が高い効率で発生してしまう。結局、2組の4つのチャネル全ての光周波数位置にFWM光が発生してクロストークを悪化させる。従って、図11,図12に示す本実施形態のごとく、分散値の絶対値の同じものが2組以上にならないようにする(1組以下にする)必要がある。
【0055】
このように、第6実施形態の光波長多重伝送方式によれば、零分散波長λ0をはさんで2組以上分散値の絶対値が同じものがないので、FWM光の発生を抑圧することができ、クロストークによる他チャネルからの影響をより確実に抑制できるほか、前述の各実施形態におけるものと同様に、効率良く帯域を利用できるので、高い伝送精度を維持しつつシステムの大容量化を実現できる利点がある。
【0056】
なお、上述した第1〜第6実施形態では、チャネル間隔を周波数により設定しているが、波長により設定してもよく、この場合も、上述した実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
(G)第7実施形態の説明
さて、光ファイバの零分散波長周辺の帯域を使用したWDM方式による光伝送系〔第7実施形態では図15により後述するような光増幅多中継システム(再生中継システム)〕において、信号光間のFWMによるクロストークを抑制し避けるためには、前述したように信号光帯域と光ファイバの零分散波長とを離す必要がある。このときのチャネル配置は、主に、FWM抑圧のためのガードバンド(第1〜第6実施形態により説明したガードバンド5),SPM−GVD効果による制限帯域,EDFAの利得帯域によって決定される。また、実際の光ファイバの零分散波長は長手方向にばらついており、零分散波長とそのばらつきとを管理することが、システム設計上、極めて重要である。さらに、光分散補償器を用いることにより、見かけの零分散波長をシフトさせることができ、これは、後述するごとく、零分散波長ばらつきを許容する効果を有している。
【0057】
これから説明する第7実施形態および第8実施形態では、以上の要因を考慮したときの、WDM方式におけるチャネル配置法について説明する。これは、逆に言えば、チャネル数とチャネル間隔とが決まっている状況下での光ファイバの零分散波長とそのばらつきとの規定法とも考えることができる。
以下の説明では、まず、信号光帯域の制限要因である(a)波長多重信号帯域,(b)EDFAの利得帯域,(c)FWM抑圧のためのガードバンド,(d)SPM−GVD効果による制限帯域について説明した後に、光分散補償器の挿入有無を考慮してチャネル配置と光ファイバの所要特性との関係について説明する。
【0058】
・制限要因について
(a)波長多重信号帯域
n波の信号光を等波長間隔ΔλSで配置した場合、波長多重信号光帯域ΔλWDMはΔλS×(n−1)で表される。なお、等波長間隔配置の場合、信号光帯域内のFWM光が大きくなりがちである一方、第4,第5実施形態にて前述した通り、波長安定化制御は容易になる。
【0059】
(b)EDFA利得帯域
WDM方式の光伝送の場合、各波の受信特性を等しくするために、それぞれの信号光パワーを等しくする必要があり、そのためには、EDFAの利得が平坦な周波数帯域を使用しなければならない。例えば、図16には、EDFAを4段接続した後のASEスペクトル例(ASEスペクトル分布はほぼEDFAの利得分布に等しいものである)を示すが、現状のEDFA技術では、1550〜1560nmの範囲が、利得が平坦な周波数帯域であり、この帯域幅(ΔλEDFA=10nm)内に全てのチャネルの信号光を配置することが望ましい。
【0060】
なお、上述以外の周波数帯域としては、利得の等しい1535nm付近が挙げられる。また、このときのチャネル間隔を決定する要因としては、波長選択フィルタ特性や半導体レーザの波長安定性等がある。さらに、EDFAの利得帯域幅ΔλEDFAを拡大する手段としては、EDFA動作点の最適化,EDF組成の最適化,光ノッチフィルタの挿入等が考えられる。
【0061】
(c)FWM抑圧のためのガードバンド
第1実施形態においても説明した通り、光ファイバの零分散波長周辺の帯域を用いた光WDM(FDM)伝送において、FWMの影響を考慮して、チャネル間隔,チャネル配置,入力パワーを設定する必要がある。例えば、波長λ1〜λnの信号光を入力した場合、この中の任意の3波λi,λj,λkにより、光ファイバの3次の非線形感受率χllllを介して、波長λijk(i≠k,j≠k)の第4の光(FWM)が発生する。
【0062】
この波長λijkは、前記(1)式の関係を満たし、その位置に信号光がある場合にはクロストークとなって伝送特性を劣化させる。特に、チャネル間隔が等間隔でチャネル数が多い場合には、i,j,kの組み合わせで波長λijkの位置に複数のFWMが重畳され、クロストーク量が増加する。また、波長λijkの発生効率ηijkは各波長λi,λj,λk,λijkの位相関係により変化し、光ファイバの零分散波長λ0近傍で大きくなる。
【0063】
一般に、3つの信号光の偏波および光ファイバ入力端での位相が一致している場合、FWM光パワーPijkと発生効率ηij kは、それぞれ、上述した(2),(3)式および(4)〜(6)式で表される。
例えば、図17に示すように、16波の信号光を波長間隔ΔλS=1.2nmの等間隔に配置した場合の、チャネル1の分散値Dch1を変化させたときの各チャネルへのクロストーク量〔前述した(7)式参照〕の計算例を図18に示す。この計算に用いたパラメータは、λ=1.55μm,χllll=5.0×10-15esu, Aeff=4.6×10-112,α=5.3×10-5-1(0.23dB/km),dD/dλ=0.065ps /(km・nm2),L=90km,Pi=0dBm/chとなっている。
【0064】
この図18に示すように、各チャネルに重畳されるFWM光の組合せ数は、中心の7,8チャネルで最大になるが、各チャネルでの分散値が異なるために、チャネル2〜4でクロストーク量が最大となる(これは第1実施形態において図3により説明したものと同様の結果である)。所要クロストーク量を−30dBとすると、チャネル1の分散値Dch1を0.25ps/(km・nm) 以上にする必要がある。つまり、零分散波長λ0とチャネル1の波長λ1との波長間隔を3.8nm以上とる必要があり、これを本実施形態のFWM抑圧用ガードバンドΔλgと呼ぶ。
【0065】
(d)SPM−GVD効果による制限帯域
図15は本発明の第7実施形態としての光波長多重伝送方式を適用される再生中継システム(光伝送系)の構成を示すブロック図で、この図15において、11は電気信号を光信号(信号光)に変換するとともに図2により前述した構成(送信回路1)により光波長多重を行なう送信機、12は光伝送路(光ファイバ2)中にほぼ一定間隔LIn-lineで挿入され線路損失により減衰した信号を増幅するインライン中継器(In-line amplifier)である。
【0066】
また、13は光伝送路(光ファイバ2)中にほぼ一定間隔LR-rep(インライン中継器12の間隔LIn-lineよりも広い間隔)で挿入される再生中継器(Regenerative-repeater)で、この再生中継器13は、線路特性に依存した雑音の影響によって劣化した信号光が、識別不可能な状態になる前に新たなパルスにつくり直して伝送するためのもので、等化増幅(Reshaping),リタイミング(Retiming),識別再生(Regenerating)の3つのRからなる機能を有し、3R中継器とも呼ばれる。
【0067】
さらに、14は図2により前述した構成(受信回路4)により多重化された信号光を分離するとともに各信号光を電気信号に変換する受信機である。
そして、本実施形態では、上述した送信機11と受信機14とを、複数のインライン中継器12および再生中継器13を介して光ファイバ2により接続することで、光増幅多中継WDM方式による光伝送系(再生中継システム)10が構成されている。
【0068】
さて、上述のような光伝送系10の場合、再生中継器13の間隔LR-repは、主に、▲1▼インライン中継器12でのASE累積による光SNR劣化と、▲2▼光ファイバ2中でのKerr効果を介したSPM−GVD効果による波形劣化との2つの要因で制限される。同時に、光ファイバ2中への入力パワーの下限は光SNRにより制限され、上限はSPM−GVD効果によって制限される。なお、SPM−GVD効果による波形劣化の評価に対しては、前述したように、一般に、スプリット・ステップ・フーリエ法を用いて非線形シュレディンガー方程式を解くことによるシミュレーションが有効である。
【0069】
図19に、伝送速度を10Gbps、インライン中継器12の間隔LIn-lineを70kmとして1波のみを伝送する場合の光ファイバ2への入力パワーと再生中継器13の間隔LR-repとの関係の例を示す。各光増幅器(インライン中継器12)からの光出力の変動を±2dBと仮定すると、許容分散値Dallow=±1ps/(nm・km) の場合は、再生中継器13の間隔LR-repの最大値は280kmとなり、許容分散値Dallow=±2ps/(nm・km) の場合は、再生中継器13の間隔LR-repの最大値は210kmとなる。長距離伝送を実現するためには、許容分散値を小さく且つ光ファイバ2への入力パワーを大きく設定する必要がある。
【0070】
・チャネル配置と光ファイバの所要特性との関係について
WDM方式による光伝送を行なう場合に考慮しなければならないDSF(光ファイバ2)の所要特性としては、前述した通り、▲1▼零分散波長λ0,▲2▼零分散波長ばらつき±Δλ0,▲3▼分散スロープ(二次分散)dD/dλの3つが挙げられる。ここでの零分散波長ばらつき±Δλ0は、DSFの製造上のばらつきだけでなく、再生中継器13の間隔LR-rep内での光ファイバ2の長手方向の零分散波長λ0の最大変動幅を意味する。
【0071】
図20は、実際のDSFに2波の信号光を入力し、その一方の波長λ2を1557nmに固定し、もう一方の波長λ1を変化させたときのFWM発生効率ηの測定結果(図20中、白丸を実線で接続したもの)を示している。このとき、光ファイバ長を60km、各信号光パワーを+4dBm とした。零分散波長λ0を一定値に固定した場合の計算結果(図20中の点線)と比較すると、測定値は広い波長範囲に分布しており、これは、実際のDSFの零分散波長λ0が長手方向にばらついていることを意味している。
【0072】
上述の諸点を考慮して、本発明の第7実施形態の光波長多重伝送方式では、例えば図13に示すように、各チャネルの信号光が配置される。なお、本実施形態では、4つのチャネルの信号光を波長多重して光伝送する場合について説明する。
即ち、図13に示すように、光ファイバ2の零分散波長λ0と光ファイバ2の長手方向の零分散波長ばらつき±Δλ0とを考慮し、光ファイバ2についての零分散波長ばらつき範囲の短波長端(λ0−Δλ0)よりも短波長側に、多重化すべき4つのチャネルの信号光を等間隔ΔλSで配置している。
【0073】
このとき、光ファイバ2についての零分散波長ばらつき範囲の短波長端(λ−Δλ)よりも短波長側には、FWM抑圧用ガードバンドΔλgを設け、波長(λ0−Δλ0−Δλg)よりもさらに短波長側に、4つのチャネルの信号光(チャネル1〜4で波長λ1〜λ4)を配置している。本実施形態では、チャネル1の波長λ1は、DSF(光ファイバ2)の零分散波長λから短波長側に(Δλ0+Δλ0)だけ離れた位置に設定されている〔波長(λ0−Δλ0−Δλg)がチャネル1の波長λ1と一致するように設定されている〕。
【0074】
また、本実施形態では、光ファイバ2中でのSPM−GVD効果により決定される許容分散値Dallowにより規定される伝送可能帯域ΔλSPM-GVD内に、4つのチャネルの信号光が配置されている。つまり、図13に示すように、伝送可能な信号光波長範囲は、光ファイバ2についての零分散波長ばらつき範囲の長波長端(λ0+Δλ0)から短波長側へ、ΔλSPM-GVD=|Dallow|/(dD/dλ)以内の領域である。このとき、4波とも伝送可能で且つ零分散波長ばらつきΔλ0をできるだけ大きく許容するために、波長λSPM-GVD〔=(λ0+Δλ0)−ΔλSPM-GVD〕とチャネル4の波長λ4とが一致するように設定されている。
【0075】
さらに、本実施形態では、光ファイバ2に接続されるEDFA(インライン中継器12に配置される光増幅器)の利得帯域ΔλEDFA(例えば図16に示すような1550〜1560nmの範囲)内に、4つのチャネルの信号光が配置される。
なお、図13中には図示しないが、半導体レーザ(信号光の光源)の製造性や波長制御精度による各信号光の光波長変動分を考慮する場合には、その変動分に応じて、複数チャネルの信号光を配置する帯域ΔλWDMを拡張して設定する。
【0076】
ここで、図13に示した信号光配置例について、より具体的に数値例を挙げて説明する。例えば、伝送速度10Gbpsの4波の信号光を波長間隔ΔλS=2nmの等間隔でDSF(光ファイバ2)の零分散波長λ0よりも短波長側に配置し、インライン中継器12の間隔LIn-lineを70km、再生中継器13の間隔LR-repを280kmとした場合について、チャネル配置とDSFの所要特性との関係について説明する。
【0077】
まず、光ファイバ長を70km、各チャネルの入力パワーを+6dBmとしたときの波長間隔ΔλSに対する、全てのチャネルでのクロストーク量が−30dB以下になるガードバンドΔλgの関係を図21に示す。この図21より、波長間隔ΔλS=2nmの場合(信号光帯域ΔλWDM=6nm)は、ガードバンドΔλg=3nmが必要であることが分かる。
【0078】
そして、図13に示すように、EDFAの利得帯域(1550〜1560nm)を有効利用するため、チャネル1の波長λ1を利得帯域の長波長端である1560nmに設定する。このとき、波長λ1は、前述した通りDSFの零分散波長λ0から短波長側に(Δλ0+Δλg)だけ離れた波長となる。
また、図19より、再生中継器13の間隔LR-rep=280kmであるための許容分散値Dallowは−1ps/(nm・km) であるので、伝送可能な信号光波長範囲は、前述した通り、波長(λ0+Δλ0)から短波長側へ、ΔλSPM-GVD=|Dallow|/(dD/dλ)以内の領域であり、4波とも伝送可能で且つ零分散波長ばらつきΔλ0をできるだけ大きく許容するために、波長(λ0+Δλ0)−ΔλSPM-GVDとチャネル4の波長λ4とが一致するように設定する。これらの条件から、ΔλSPM-GVD,Δλ0,λ0の各値は次のように規定される。
【0079】
Figure 0003965351
以上の数値は、ばらつきΔλ0が最小の場合のものである。なお、分散スロープdD/dλが小さいほど、ΔλSPM-GVDが大きくなり、ばらつきΔλ0を大きく許容することができるようになる。
【0080】
図13では光分散補償器を用いない場合について説明したが、次に、光分散補償器を用いて各チャネルの信号光配置を行なう場合について説明する。つまり、本発明の第7実施形態の光波長多重伝送方式では、光分散補償器を用いることにより、例えば図14に示すように、各チャネルの信号光を配置することもできる。なお、ここでも、4つのチャネルの信号光を波長多重して光伝送する場合について説明する。
【0081】
即ち、まず、図14の上段に示すように、光ファイバ2中でのSPM−GVD効果により決定される許容分散値Dallowにより規定される伝送可能帯域ΔλSPM-GVD外に、4つのチャネルの信号光を配置してから、図14の下段に示すように、光分散補償器を用いて光ファイバ2の零分散波長λ0をλ0′にシフトさせることにより、4つのチャネルの信号光を、見かけ上、伝送可能帯域ΔλSPM-GVD内に配置している。
【0082】
このとき、4つのチャネルの信号光は、光分散補償器によるシフト前には、図13にて説明した配置例と同様に、波長(λ0−Δλ0−Δλg)よりも短波長側に等間隔ΔλSで配置されるとともに、EDFAの利得帯域ΔλEDFA内に配置されている。なお、チャネル1の波長λ1は、零分散波長λ0から短波長側に(Δλ0+Δλg)だけ離れた波長(λ0−Δλ0−Δλg)と一致するように設定されている。
【0083】
そして、光分散補償器により実際の零分散波長λ0をΔλDCだけ短波長側にシフトさせることにより、図14の下段に示すように、4つのチャネルの信号光を、見かけ上、伝送可能帯域ΔλSPM-GVD内に配置している。
なお、図14中には図示しないが、半導体レーザ(信号光の光源)の製造性や波長制御精度による各信号光の光波長変動分を考慮する場合には、その変動分に応じて、複数チャネルの信号光を配置する帯域ΔλWDMを拡張して設定する。
【0084】
また、図14中には図示しないが、上述のように光分散補償器を用いる場合、光分散補償器の分散補償量ばらつき範囲±δλDCを考慮し、信号光帯域ΔλWDMを、長波長側および短波長側の両側についてその分散補償量ばらつき範囲δλDCだけ拡張して設定する。さらに、光分散補償器としては、例えば、第9〜第15実施形態により以下に説明するようなものを用いることができる。
【0085】
ここで、図14に示した信号光配置例について、より具体的に数値例を挙げて説明する。なお、ここでは、信号帯域の伝送路と正負反対符号の分散値をもつ光分散補償器を用いて、光ファイバ2についての零分散波長ばらつきΔλ0を最大に許容することができ、且つ、光分散補償器のサイズ,光損失の点から分散補償波長シフト量ΔλDCを最小にする場合を考える。また、各数値としては図13により説明したものと同様とする。
【0086】
図14の下段に示すように、零分散波長ばらつきの下限から長波長側へΔλSPM-GVDの範囲と零分散波長ばらつきの下限から短波長側へΔλSPM-GVDの範囲とが重なった領域と、信号光帯域ΔλWDMとが一致するとき、零分散波長ばらつきΔλ0を最大に許容することができる。つまり、
Figure 0003965351
となり、このとき、分散補償後の見かけの零分散波長λ0′は、信号光帯域ΔλWDMの中心に位置する。
【0087】
分散補償前は、図14の上段に示すように、FWM抑圧の条件から、チャネル1の波長λ1は零分散波長λ0から短波長側にΔλ0+Δλgだけ離れている。従って、
λ0=λ1+Δλ0+Δλg=1572.5nm
となり、λ0±Δλ0=1572.5±9.5nmとなる。
【0088】
このとき、分散補償波長シフト量ΔλDCは、λ0−λ0′であり、以下のように求められる。
Figure 0003965351
光分散補償器としては、高分散,低損失,小型化が求められており、これまで分散補償ファイバ,トランスバーサルフィルタタイプ,光共振器タイプ等が提案されているが、例えば、本発明において第9〜第15実施形態により後述する光分散補償方式を適用されるものを用いる。
【0089】
なお、図14に示す例では、正の分散値をもつ光分散補償器が必要なので、例えば、通常のシングルモードファイバ〔分散値DDC=18ps/(nm・km)〕を用いたとすると、必要なファイバ長LDCは次のように与えられる。
Figure 0003965351
上述した図13および図14の例では、それぞれ、零分散波長ばらつきΔλ0が最小と最大の場合について具体的に説明したが、図22に、信号光を零分散波長λ0の短波長側に配置した場合について、ばらつきΔλ0に対する零分散波長λ0と分散補償波長シフト量ΔλDCとの関係を示す。この図22中、波長間隔ΔλS=2nm,ガードバンドΔλg=3nmの場合を実線で示す。波長間隔ΔλS=3nmの場合を点線で示すが、このとき、図13より、零分散波長λ0とチャネル1の波長λ1とが一致さえしなければよいので、ガードバンドΔλg=1nmとした。
【0090】
このように、第7実施形態の光波長多重伝送方式によれば、光ファイバ2の零分散波長λ0周辺の帯域を利用した光増幅多中継WDM方式において、FWMの影響を受けずに各チャネルの信号光を配置することができ、同時に、敷設すべき光ファイバ伝送路の零分散波長λ0に関する所要特性を明確にすることができ、光増幅多中継WDM方式における信号光のチャネル配置法および伝送路設計法を確立できる。
【0091】
特に、本実施形態によれば、零分散波長ばらつき範囲およびFWM抑圧用ガードバンドを考慮し、波長(λ0−Δλ0−Δλg)よりも短波長側に各チャネルの信号光を配置することにより、光ファイバ2の長手方向の零分散波長ばらつきが考慮・管理されると同時に、FWMの影響が抑圧されてクロストークによる他チャネルからの影響が抑制され、高い伝送精度を維持することができる。
【0092】
また、本実施形態によれば、SPM−GVD効果による波形劣化を考慮した信号光配置を行なえるほか、EDFAの利得帯域ΔλEDFA内に各チャネルの信号光を配置することにより、各信号光パワーを等しくでき、各信号光の受信特性を等しくすることができる。
さらに、各チャネルの信号光の光波長変動分に応じて信号光を配置する帯域ΔλWDMを拡張して設定することにより、半導体レーザ等の信号光光源の製造性や波長制御精度による各信号光の変動が考慮されるとともに、光分散補償器を用いる場合には、信号光を配置する帯域ΔλWDMを、長波長側および短波長側の両側について光分散補償器の分散補償量ばらつき範囲δλDCだけ拡張して設定することにより、光分散補償器の分散補償量ばらつきも考慮され、より信頼性の高い光伝送を行なうことができる。
【0093】
なお、上述した第7実施形態では、4つのチャネルの信号光を配置する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
(H)第8実施形態の説明
次に、本発明の第8実施形態としての光波長多重伝送方式について説明すると、図23はその複数チャネルの信号光配置を示す図、図24はその複数チャネルの信号光配置の変形例を示す図、図25はその零分散波長ばらつきに対する零分散波長と分散補償量との関係を示すグラフである。なお、第8実施形態の光波長多重伝送方式も、図15により説明した再生中継システム(光伝送系)と同様のものに適用されるので、その説明は省略する。
【0094】
前述した第7実施形態では、各チャネルの信号光を光ファイバ2の零分散波長λ0よりも短波長側に配置した場合について説明したが、第8実施形態では、各チャネルの信号光を光ファイバ2の零分散波長λ0よりも長波長側に配置しており、チャネル1の波長λ1をEDFAの利得帯域の短波長端1550nmに設定した上で、第7実施形態の図13にて説明したものと全く同じ手段により、チャネル配置とDSF(光ファイバ2)の所要特性との関係を決定している。
【0095】
即ち、図23に示すように、光ファイバ2の零分散波長λ0と光ファイバ2の長手方向の零分散波長ばらつき±Δλ0とを考慮し、光ファイバ2についての零分散波長ばらつき範囲の長波長端(λ0+Δλ0)よりも長波長側に、多重化すべき4つのチャネルの信号光を等間隔ΔλSで配置している。
このとき、光ファイバ2についての零分散波長ばらつき範囲の長波長端(λ0+Δλ0)よりも長波長側には、FWM抑圧用ガードバンドΔλgを設け、波長(λ0+Δλ0+Δλg)よりもさらに長波長側に、4つのチャネルの信号光(チャネル1〜4で波長λ1〜λ4)を配置している。本実施形態では、チャネル1の波長λ1は、DSF(光ファイバ2)の零分散波長λ0から長波長側に(Δλ0+Δλg)だけ離れた位置に設定されている〔波長(λ0+Δλ0+Δλg)がチャネル1の波長λ1と一致するように設定されている〕。
【0096】
また、本実施形態では、光ファイバ2中でのSPM−GVD効果により決定される許容分散値Dallowにより規定される伝送可能帯域ΔλSPM-GVD内に、4つのチャネルの信号光が配置されている。つまり、図23に示すように、伝送可能な信号光波長範囲は、光ファイバ2についての零分散波長ばらつき範囲の短波長端(λ0−Δλ0)から長波長側へ、ΔλSPM-GVD=|Dallow|/(dD/dλ)以内の領域である。このとき、4波とも伝送可能で且つ零分散波長ばらつきΔλ0をできるだけ大きく許容するために、波長λSPM-GVD〔=(λ0−Δλ0)+ΔλSPM-GVD〕とチャネル4の波長λ4とが一致するように設定されている。
【0097】
さらに、本実施形態では、光ファイバ2に接続されるEDFAの利得帯域ΔλEDFA(例えば図16に示すような1550〜1560nmの範囲) 内に、4つのチャネルの信号光が配置される。
なお、図23中には図示しないが、本実施形態においても、半導体レーザ(信号光の光源)の製造性や波長制御精度による各信号光の光波長変動分を考慮する場合には、その変動分に応じて、複数チャネルの信号光を配置する帯域ΔλWDMを拡張して設定する。
【0098】
ところで、図23では光分散補償器を用いない場合について説明したが、次に、光分散補償器を用いて各チャネルの信号光配置を行なう場合について説明する。つまり、本発明の第8実施形態の光波長多重伝送方式では、光分散補償器を用いることにより、例えば図24に示すように、各チャネルの信号光を配置することもできる。
【0099】
即ち、まず、図24の上段に示すように、光ファイバ2中でのSPM−GVD効果により決定される許容分散値Dallowにより規定される伝送可能帯域ΔλSPM-GVD外に、4つのチャネルの信号光を配置してから、図24の下段に示すように、光分散補償器を用いて光ファイバ2の零分散波長λ0をλ0′にシフトさせることにより、4つのチャネルの信号光を、見かけ上、伝送可能帯域ΔλSPM-GVD内に配置している。
【0100】
このとき、4つのチャネルの信号光は、光分散補償器によるシフト前には、図23にて説明した配置例と同様に、波長(λ0+Δλ0+Δλg)よりも長波長側に等間隔ΔλSで配置されるとともに、EDFAの利得帯域ΔλEDFA内に配置されている。なお、チャネル1の波長λ1は、零分散波長λ0から長波長側に(Δλ0+Δλg)だけ離れた波長(λ0+Δλ0+Δλg)と一致するように設定されている。
【0101】
そして、光分散補償器により実際の零分散波長λ0をΔλDC(=λ0′−λ0)だけ長波長側にシフトさせることにより、図24の下段に示すように、4つのチャネルの信号光を、見かけ上、伝送可能帯域ΔλSPM-GVD内に配置している。
なお、図24においても、第7実施形態の図14にて説明したように、零分散波長ばらつきの下限から長波長側へΔλSPM-GVDの範囲と零分散波長ばらつきの下限から短波長側へΔλSPM-GVDの範囲とが重なった領域と、信号光帯域ΔλWDMとを一致させ、零分散波長ばらつきΔλ0を最大に許容できる場合について図示されている。
【0102】
また、図24中には図示しないが、半導体レーザ(信号光の光源)の製造性や波長制御精度による各信号光の光波長変動分を考慮する場合には、その変動分に応じて、複数チャネルの信号光を配置する帯域ΔλWDMを拡張して設定する。
さらに、図24中には図示しないが、上述のように光分散補償器を用いる場合、光分散補償器の分散補償量ばらつき範囲±δλDCを考慮し、信号光帯域ΔλWDMを、長波長側および短波長側の両側についてその分散補償量ばらつき範囲δλDCだけ拡張して設定する。さらに、光分散補償器としては、例えば、第9〜第15実施形態により以下に説明するようなものを用いることができる。
【0103】
上述した図23および図24の例では、それぞれ、零分散波長ばらつきΔλ0が最小と最大の場合について説明したが、図25に、信号光を零分散波長λ0の長波長側に配置した場合について、ばらつきΔλ0に対する零分散波長λ0と分散補償波長シフト量ΔλDCとの関係を示す。この図25も、第7実施形態により前述した図22における数値と同様のものが適用されており、図25では、零分散波長λ0よりも長波長側に信号光を配置するために、ばらつきΔλ0に対する零分散波長λ0についての傾きが、図22に示したものとは逆になっている。
【0104】
このように、第8実施形態の光波長多重伝送方式によっても、前述した第7実施形態と全く同様の作用効果を得ることができる。
なお、上述した第8実施形態では、4つのチャネルの信号光を配置する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
また、上述した第7実施形態および第8実施形態では、各チャネルの信号光を、零分散波長λ0よりも短波長側,長波長側のいずれか一方の側に配置する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各チャネルの信号光を、零分散波長λ0の両側に配置することもできる。このとき、光分散補償を行なう場合には、零分散波長λ0の短波長側と長波長側との各チャネルは、別々に正負の異なる光分散補償器を用いる必要がある。
【0105】
(I)第9実施形態の説明
次に、本発明の第9実施形態としての光分散補償方式について説明すると、図26はそのブロック図であり、この図26において、21は電気信号を光信号に変換して送信する送信機、22は光伝送路(光ファイバ2)中に挿入される中継器で、この中継器22としては、前述したようなインライン中継器や再生中継器がある。
【0106】
また、23は受信した光信号を電気信号に変換する受信機で、上述した送信機21と受信機23とを、複数の中継器22を介して光ファイバ2により接続することで、光伝送系20が構成され、この光伝送系20において、送信機21からの信号光が、中継器22および光ファイバ2を介して受信機23へ伝送されるようになっている。
【0107】
そして、24A,24Bはそれぞれ正の分散量+B,負の分散量−Bを有する2種類の光分散補償器ユニットであり、これらの2種類の光分散補償器ユニット24A,24Bは、予め用意されており、後述するように、光伝送系20(光ファイバ2,送信機21,中継器22,受信機23のいずれかの部分)に挿入されるものである。
【0108】
ところで、光伝送系20が、図15により前述したような光増幅再生中継システムである場合、図19により前述したように、再生中継器間隔が長距離になるほど許容分散値は小さくなるため、チャネル(信号光)の配置位置をその許容分散値以内に収めるための光分散補償器は不可欠になっている。
また、前述した第1〜第8実施形態では、光ファイバ2の零分散波長周辺の帯域を利用したWDM方式において、FWMによるクロストークを避けるために、光ファイバ2の零分散波長と信号光波長とを離しているが、その分の分散補償(特に第7,第8実施形態における図14,図24の例参照)が必要となる。このような分散補償は、一波伝送,SMF伝送にも必要である。
【0109】
特に、陸上の光通信システムの場合、中継間隔は一定ではなく、さらに実際の光ファイバ2の零分散波長は長手方向にばらついているため、各中継区間の分散量を等しくすることは困難である。そのため、DSF(光ファイバ2)の零分散波長付近に信号光波長を設定した場合、各中継区間毎に分散量の正負が異なる可能性さえある。
【0110】
そこで、この第9実施形態では、光伝送系20の分散量を補償するために、予め用意された2種類の光分散補償器ユニット24A,24Bをそれぞれ光伝送系20に挿入し、この光伝送系20の伝送特性が良好となる方の光分散補償器ユニット24Aもしくは24Bを選択して光伝送系20に挿入・設置している。
これにより、正確な分散量を測定できず、且つ、零分散波長ばらつきをある程度把握できている場合、光伝送系20の分散量を簡易的に補償できる。
【0111】
また、光伝送系20の分散量を測定できる場合には、測定された分散量の符号とは反対の符号の光分散補償器ユニット24Aもしくは24Bを選択することで、より確実に光伝送系20の分散量を補償することができる。
このように、第9実施形態の光分散補償方式によれば、個々の伝送路に応じた光分散補償器を設計・製作することなく、SPM−GVD効果による波形劣化やガードバンドについての分散量を容易に補償でき、光通信システム構築までの工数削減および時間短縮を実現することができる。
【0112】
ここで、第9実施形態の具体的な数値例について説明する。伝送速度を10Gbps、インライン中継器間隔LIn-lineを70km、各光増幅器からの光出力の変動を±2dBと仮定すると、図19より、許容分散値Dallow=±1ps/(nm・km)で最大再生中継器間隔は280kmとなり、280km伝送後の信号光の分散量としては±280ps/nmの分散補償が必要である。そこで、例えば、伝送路分散量が+1200ps/nmの場合、分散量+1000ps/nmと−1000ps/nmとの光分散補償器ユニット24A,24Bを用意した場合、分散量−1000ps/nmの光分散補償器ユニット24Bを伝送路中に挿入すれば、総分散量が+200ps/nmとなり、伝送可能になる。
【0113】
(J)第10実施形態の説明
次に、本発明の第10実施形態としての光分散補償方式について説明すると、図27はそのブロック図であり、この図27中において、既述の符号と同一の符号は同一部分を示しているので、その説明は省略する。
前述した第9実施形態においては、正の分散量+B,負の分散量−Bを有する2種類の光分散補償器ユニットが予め用意されていたのに対して、この第10実施形態では、正負符号,分散量の異なる複数種類の光分散補償器ユニット25A,25Bが予め用意されている。
【0114】
ここでは、分散量B1,B2の2種類の光分散補償器ユニット25A,25Bがそれぞれ複数個用意され、これらの光分散補償器ユニット25A,25Bを組み合わせて構成された光分散補償器ユニット25が、光伝送系20(光ファイバ2,送信機21,中継器22,受信機23のいずれかの部分)に挿入されるようになっている。
【0115】
そして、本実施形態では、光通信システム敷設現場において、2種類の光分散補償器ユニット25A,25Bを、設置数,組合せを変えながらそれぞれ光伝送系20に挿入し、この光伝送系20の伝送特性、特に符号誤り率を測定しながら、その伝送特性が良好となる設置数,組合せの光分散補償器ユニット25(図27中では3個の光分散補償器ユニット25Aと1個の光分散補償器ユニット25Bとを組み合わせたもの)を、2種類の光分散補償器ユニット25A,25Bの中から選択・決定して光伝送系20に挿入・設置している。
【0116】
これにより、零分散波長ばらつきが不明である場合や、零分散波長と信号光波長とが大きく離れている場合に対応して、光伝送系20の分散量を簡易的に且つ最適に補償することができる。
また、光伝送系20の分散量を測定できる場合には、その分散量を測定し、測定された分散量に基づいて、信号光の分散値が伝送可能な分散値内になる設置数,組合せの光分散補償器ユニット25を、2種類の光分散補償器ユニット25A,25Bの中から選択・決定し、光伝送系20に挿入・設置することにより、光伝送系20の分散量が確実に許容分散値以内に収まるように補償することができる。
【0117】
このように、第10実施形態の光分散補償方式によっても、個々の伝送路に応じた光分散補償器を設計・製作することなく、SPM−GVD効果による波形劣化やガードバンドについての分散量を容易に補償でき、光通信システム構築までの工数削減および時間短縮を実現することができる。
なお、上述した第10実施形態では、予め用意される光分散補償器ユニットを2種類とした場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
ここで、第10実施形態の具体的な数値例について説明する。第9実施形態の数値例と同様に、280km伝送後の信号光の分散量としては±280ps/nmの分散補償が必要である場合に、例えば、分散量A1,A2,B1,B2としてそれぞれ+300ps/nm,+100ps/nm,−300ps/nm,−100ps/nmなる光分散補償器ユニットを用意しているとすると、光分散補償器ユニットとしては、B1×3個+B2×1個を組み合わせて伝送路中に挿入すれば、総分散量が+200ps/nmとなり、伝送可能になる。
【0118】
(K)第11実施形態の説明
次に、本発明の第11実施形態としての光分散補償方式について説明すると、図28はそのブロック図、図29および図30はそれぞれその第1変形例および第2変形例を示すブロック図である。なお、前述した第9および第10実施形態では、1波の信号光のみを伝送する場合について説明したが、本実施形態では、4チャネルの信号光(波長λ1〜λ4)を波長多重して伝送する場合について説明する。
【0119】
図28に示すように、本実施形態においても、光伝送系20が、送信機21,中継器22,受信機23を光ファイバ2により接続して構成されているが、この第11実施形態では、送信機21は、各チャネルの電気信号を互いに波長(周波数)の異なる信号光に変換した後に、これらの信号光について光波長多重を行なうもので、各チャネル毎に設けられ各チャネルの電気信号を所定波長の信号光に変換する電気/光変換部(E/O1〜E/04)21aと、各チャネル毎の電気/光変換部21aからの信号光を受けてこれらの信号光を多重化するための光多重化部21bとをそなえて構成されている。
【0120】
また、受信機23は、送信機21から光ファイバ2,中継器22を介して伝送されてきた多重化された信号光を分離するとともに各信号光を電気信号に変換するもので、多重化された信号光を各チャネルに分離・分配する光分離部23aと、各チャネル毎に設けられ光分離部23aから分配されてきた当該チャネルの信号光を電気信号に変換する光/電気変換部(O/E1〜O/E4)23bとをそなえて構成されている。
【0121】
そして、本実施形態では、送信機21の各電気/光変換部21aと光多重化部21bとの間に、光分散補償器ユニット25が設けられている。つまり、波長多重前の各波長λ1〜λ4の信号光のチャネル毎に、適当な設置数,組合せの光分散補償器ユニット25A,25Bが設置されている。
例えば、図28では、波長λ1のチャネルには分散量B1の光分散補償器ユニット25Aが1つだけ設けられ、波長λ2のチャネルには分散量B1の光分散補償器ユニット25Aと分散量B2の光分散補償器ユニット25Bとが1ずつ設けられ、波長λ3のチャネルには分散量B1の光分散補償器ユニット25Aが1つ且つ分散量B2の光分散補償器ユニット25Bが2つ設けられ、波長λ4のチャネルには分散量B1の光分散補償器ユニット25Aが1つ且つ分散量B2の光分散補償器ユニット25Bが3つ設けられている。
【0122】
このとき、各チャネルに配置される光分散補償器ユニット25A,25Bの設置数,組合せを選択する際には、第9,第10実施形態により説明したように、各チャネルの伝送特性が良好となるものをトライアンドエラーにより選択してもよいし、光伝送系20の分散量が測定可能であればその測定結果に基づいて信号光の分散値が伝送可能な分散値内になるものを選択してもよい。
【0123】
図28では、送信機21内に光分散補償器ユニット25を設けた場合について説明したが、この光分散補償器ユニット25は、図29,図30にそれぞれ示すように、中継器22や受信機23に設けてもよい。
図29に示すように、中継器22に光分散補償器ユニット25を設ける場合、中継器22には、この中継器22を構成する光増幅器22aの後段に、増幅後の信号光を各波長λ1〜λ4毎に一波ずつ波長分離する光分離部22bと、この光分離部22bにより分離された各波長λ1〜λ4の信号光のチャネル毎に適当な設置数,組合せの光分散補償器ユニット25A,25Bを設置してなる光分散補償器ユニット25と、光分散補償器ユニット25により分散補償された各チャネル毎の信号光を再び波長多重化して伝送路へ送出する光多重化部22cとが配置されている。なお、前述した光分離部22b,光分散補償器ユニット25および光多重化部22cは、光増幅器22aの前段に設けてもよい。
【0124】
また、図30に示すように、受信機23に光分散補償器ユニット25を設ける場合、受信機23の光分離部23aと各光/電気変換部23bとの間に、光分散補償器ユニット25が設けられている。つまり、波長分離後の各波長λ1〜λ4の信号光のチャネル毎に、適当な設置数,組合せの光分散補償器ユニット25A,25Bが設置されている。
【0125】
このように、第11実施形態の光分散補償方式によれば、光伝送系20が互いに波長の異なる信号光を多重化して伝送する光波長多重伝送を行なう場合にも、各波長毎に適当な設置数,組合せの光分散補償器ユニット25A,25Bを設置することにより、上述した第9,第10実施形態と同様の作用効果が得られる。なお、上述した実施形態では、多重化する信号光のチャネル数が4で、各チャネル毎の分散補償のために予め用意した光分散補償器ユニットが2種類である場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
【0126】
(L)第12実施形態の説明
次に、本発明の第12実施形態としての光分散補償方式について説明すると、図31はそのブロック図、図32および図33はそれぞれその第1変形例および第2変形例を示すブロック図である。なお、既述の符号と同一の符号は同一部分を示しているので、その説明は省略する。
【0127】
前述した第11実施形態では、各波長毎に適当な設置数,組合せの光分散補償器ユニット25A,25Bを設置する場合について説明したが、この第12実施形態では、光伝送系20中で、複数波(本実施形態では2波)の信号光からなるチャネルグループ毎に、適当な設置数,組合せの光分散補償器ユニット25A,25Bを設置している。
【0128】
即ち、図31〜図33は、それぞれ、光分散補償器ユニット25を送信機21,中継器22,受信機23に設けた例を示しており、図31に示すように、送信機21に光分散補償器ユニット25を設ける場合、前述した送信機21における光多重化部21bは、電気/光変換部21aからの波長λ1とλ2との信号光を多重化する光多重化部21cと、電気/光変換部21aからの波長λ3とλ4との信号光を多重化する光多重化部21dと、これらの光多重化部21c,21dにより多重化された2つの信号光をさらに多重化する光多重化部21eとに分けられている。
【0129】
そして、光多重化部21c,21dと、光多重化部21eとの間に、光分散補償器ユニット25が設けられている。つまり、2つの信号光からなるチャネルグループ毎に、適当な設置数,組合せの光分散補償器ユニット25A,25Bが設置されている。
例えば、図31では、波長λ1とλ2とのチャネルグループには分散量B1の光分散補償器ユニット25Aが1つだけ設けられ、波長λ3とλ4とのチャネルグループには分散量B1の光分散補償器ユニット25Aと分散量B2の光分散補償器ユニット25Bとが1ずつ設けられている。
【0130】
このとき、各チャネルグループに配置される光分散補償器ユニット25A,25Bの設置数,組合せを選択する際には、第9,第10実施形態により説明したように、各チャネルの伝送特性が良好となるものをトライアンドエラーにより選択してもよいし、光伝送系20の分散量が測定可能であればその測定結果に基づいて信号光の分散値が伝送可能な分散値内になるものを選択してもよい。
【0131】
また、図32に示すように、中継器22に光分散補償器ユニット25を設ける場合、中継器22には、この中継器22を構成する光増幅器22aの後段に、増幅後の信号光を2つのチャネルグループ(波長λ1,λ2のグループと波長λ3,λ4のグループ)に波長分離する光分離部22dと、この光分離部22dにより分離された各チャネルグループ毎に適当な設置数,組合せの光分散補償器ユニット25A,25Bを設置してなる光分散補償器ユニット25と、光分散補償器ユニット25により分散補償された各チャネルグループ毎の信号光を再び波長多重化して伝送路へ送出する光多重化部22eとが配置されている。なお、前述した光分離部22d,光分散補償器ユニット25および光多重化部22eは、光増幅器22aの前段に設けてもよい。
【0132】
さらに、図33に示すように、受信機23に光分散補償器ユニット25を設ける場合、前述した受信機23における光分離部23aは、波長λ1,λ2のチャネルグループと波長λ3,λ4のチャネルグループとに分離する光分離部23cと、波長λ1,λ2のチャネルグループをさらに各波長λ1,λ2の信号光に分離する光分離部23dと、波長λ3,λ4のチャネルグループをさらに各λ3,λ4の信号光に分離する光分離部23eとに分けられている。
【0133】
そして、光分離部23cと、光分離部23d,23eとの間に、光分散補償器ユニット25が設けられている。つまり、2つの信号光からなるチャネルグループ毎に、適当な設置数,組合せの光分散補償器ユニット25A,25Bが設置されている。
このように、第12実施形態の光分散補償方式によれば、光伝送系20が互いに波長の異なる信号光を多重化して伝送する光波長多重伝送を行なう場合にも、チャネルグループ毎に適当な設置数,組合せの光分散補償器ユニット25A,25Bを設置することにより、上述した第9,第10実施形態と同様の作用効果が得られる。
【0134】
なお、上述した実施形態では、多重化する信号光のチャネル数が4で、各チャネル毎の分散補償のために予め用意した光分散補償器ユニットが2種類で、且つ、2つのチャネルグループに分ける場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
(M)第13実施形態の説明
次に、本発明の第13実施形態としての光分散補償方式について説明すると、図34はそのブロック図、図35および図36はそれぞれその第1変形例および第2変形例を示すブロック図である。なお、既述の符号と同一の符号は同一部分を示しているので、その説明は省略する。
【0135】
前述した第11,第12実施形態では、各波長毎,各チャネルグループ毎に適当な設置数,組合せの光分散補償器ユニット25A,25Bを設置する場合について説明したが、この第13実施形態では、光伝送系20中で、複数チャネル(本実施形態では4チャネル)の信号光に対し一括して、適当な設置数,組合せの光分散補償器ユニット25A,25Bを設置している。
【0136】
即ち、図34〜図36は、それぞれ、光分散補償器ユニット25を送信機21,中継器22,受信機23に設けた例を示しており、図34に示すように、送信機21に光分散補償器ユニット25を設ける場合、送信機21における光多重化部21bの後段に、適当な設置数,組合せの光分散補償器ユニット25A,25Bを設置してなる光分散補償器ユニット25が設けられている。例えば、図34では、分散量B1の光分散補償器ユニット25Aと分散量B2の光分散補償器ユニット25Bとが1ずつ設けられている。
【0137】
このとき、一括して配置される光分散補償器ユニット25A,25Bの設置数,組合せを選択する際には、第9,第10実施形態により説明したように、各チャネルの伝送特性が良好となるものをトライアンドエラーにより選択してもよいし、光伝送系20の分散量が測定可能であればその測定結果に基づいて信号光の分散値が伝送可能な分散値内になるものを選択してもよい。
【0138】
また、図35に示すように、中継器22に光分散補償器ユニット25を設ける場合、中継器22には、この中継器22を構成する光増幅器22aの後段に、適当な設置数,組合せの光分散補償器ユニット25A,25Bを設置してなる光分散補償器ユニット25が配置されている。なお、光分散補償器ユニット25は光増幅器22aの前段に設けてもよい。
【0139】
さらに、図36に示すように、受信機23に光分散補償器ユニット25を設ける場合、受信機23における光分離部23aの前段に、適当な設置数,組合せの光分散補償器ユニット25A,25Bを設置してなる光分散補償器ユニット25が設けられている。
このように、第13実施形態の光分散補償方式によれば、光伝送系20が互いに波長の異なる信号光を多重化して伝送する光波長多重伝送を行なう場合にも、全チャネルの信号光に対し一括して適当な設置数,組合せの光分散補償器ユニット25A,25Bを設置することにより、上述した第9,第10実施形態と同様の作用効果が得られる。
【0140】
なお、上述した実施形態では、多重化する信号光のチャネル数が4で、各チャネル毎の分散補償のために予め用意した光分散補償器ユニットが2種類である場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
また、上述した第10〜第13実施形態においては、各チャネルの波長間隔と伝送路の分散スロープdD/dλとを考慮して各光分散補償器ユニットの分散値を設計し、光分散補償器ユニットの種類をできるだけ少なくすることが重要である。
【0141】
(N)第14実施形態の説明
次に、本発明の第14実施形態としての光分散補償方式について説明すると、図37はそのブロック図、図38(a),(b)はいずれもその第1変形例を示すブロック図、図39はその第2変形例を示すブロック図、図40は第2変形例によるパッケージ構成例を示す図である。なお、既述の符号と同一の符号は同一部分を示しているので、その説明は省略する。
【0142】
上述した第9〜第13実施形態では、光分散補償ユニット24A,24B,25,25A,25Bの配置手段について説明しているが、この第14実施形態では、各光分散補償ユニット25,25A,25B自体の具体的な構成例および挿入・設置手段について説明する。
例えば、図37に示すように、光分散補償ユニット25を構成する各光分散補償ユニット25A,25Bの前段もしくは後段に、各光分散補償器ユニット25A,25Bによる光損失を補償しうる光増幅器26を付加している。
【0143】
ところで、光分散補償器としては、これまで、分散補償ファイバ,トランスバーサルフィルタタイプ,光共振器タイプなどが提案されている。現在、コア形状を工夫することで、分散値-100ps/(nm・km)以上の分散補償ファイバが製作されているが、ファイバ長により分散補償量を容易に調節できる反面、光損失が大きくなってしまう。
【0144】
そこで、この第14実施形態のように、光分散補償器ユニット25A,25BをEDFA等の光増幅器26と一体化することにより、分散補償ファイバの光損失を補償することができる。
なお、図37では各光分散補償ユニット25A,25B毎に光増幅器26を付加したが、図38(a),(b)に示すように、光分散補償器ユニット25A,25Bのグループ(光分散補償器ユニット25)について一つの光増幅器26を付加するようにしてもよい。
【0145】
また、図39に示すように、光分散補償器ユニット25A,25Bのグループ(光分散補償器ユニット25)の前段および後段のそれぞれに光増幅器26A,26Bを付加してもよい。
光増幅器が1段のみであると、伝送路損失と光分散補償器ユニット25での光損失との両方を補償する大きな利得が要求されるばかりでなく、光損失の大きい光分散補償器ユニット25を光増幅器26の前段に配置した場合はNFを大きく劣化させる原因となる。これは、特に、光増幅多中継システムにおける1R中継器に光分散補償器ユニット25を挿入する場合には避けなければならない。
【0146】
そこで、図39に示すように、光分散補償器ユニット25の前後を2つの光増幅器26A,26Bで挟むような構成にすることにより、前段の光増幅器のNFを小さくすることで、1R中継器全体のNFを小さく抑えることができ、且つ、2段の光増幅器26A,26Bで十分な利得を確保することができる。
一方、以上説明したような光分散補償器ユニット25の、送信機21,中継器22もしくは受信機23内への挿入・設置は、例えば、次のような方式で行なわれる。送信機21,中継器22もしくは受信機23内に、予め光分散補償器ユニット25を挿入するスペースを空けておき、システム設置後に、その伝送路(光伝送系20)に応じた最適な光分散補償器ユニット25を追加して組み込むことにより、光分散補償器ユニット25を光伝送系20に挿入・設置する。
【0147】
また、光伝送装置内の電子部品および光部品は、一般に、プリント基板上に実装され(このようにプリント基板上に実装された形態のものをパッケージと呼んでいる)、装置架に挿抜できる構造になっている場合が多い。
そこで、光分散補償器ユニットを実装した分散補償パッケージを設け、この分散補償パッケージごと挿抜する構成にしてもよい。例えば、図39に示した光分散補償器ユニット25をパッケージ化したものを図40に示す。この図40において、27はプリント基板で、このプリント基板27上に、前後2つの光増幅器26A,26Bと、2種類3個の光分散補償器ユニット25A,25Bからなる光分散補償器ユニット25とが実装されることにより、分散補償パッケージ28が構成されている。なお、各光分散補償器ユニット25A,25Bは、プリント基板27上に設けられた小さなボビンに分散補償ファイバ(光ファイバ2)を所定長さ巻き付けることにより構成されている。
【0148】
このような分散補償パッケージ28を用いることで、パッケージ単位で光分散補償器ユニット25の入換え・組込みを容易に行なえ、分散補償量を容易に変更することができる。
(O)第15実施形態の説明
次に、本発明の第15実施形態としての光分散補償方式について説明すると、図41はそのブロック図、図42および図43はそれぞれその第1適用例および第2適用例を示すブロック図である。なお、既述の符号と同一の符号は同一部分を示しているので、その説明は省略する。
【0149】
この第15実施形態では、光伝送系20を構成する送信機21,中継器22,受信機23のそれぞれに、図41に示すような光分散補償器ユニット32を内蔵している。
この光分散補償器ユニット32は、図41に示すように、正負符号,分散量の異なる複数種類(本実施形態では4種類,それぞれ分散量がB1〜B4)の光分散補償器ユニット25A〜25Dを、スイッチ(切換手段)29A〜29Cを介して光分散補償器ユニット25A〜25Dの組合せの切換・変更可能な状態で接続して構成されている。
【0150】
そして、図41に示す光分散補償器ユニット32では、4種類の光分散補償器ユニット25A〜25Dが3段そなえられ、スイッチ29A〜29Cの切換操作により、適当な組合せの3つの光分散補償器ユニット25A〜25Dを選択して光伝送系20に挿入・設置できるようになっている。
なお、スイッチ29A〜29Cとしては、各光分散補償器ユニット25A〜25Dを光ファイバで配線する手段〔機械的な接続(機械的スイッチ)〕や、光スイッチで接続経路を選択する手段などがある。光スイッチとしては、光導波路スイッチや空間切替え型スイッチ等がある。
【0151】
そして、スイッチ29A〜29Cの切換操作手段としては、単純に外部からの人的作業によって光ファイバの配線を変えたり光スイッチをオン/オフしたりする手段や、外部からの電気もしくは光の制御信号により自動的に行なう手段がある。
次に、外部からの制御信号により、スイッチ29A〜29Cを切換操作して適当な組合せの3つの光分散補償器ユニット25A〜25Dを選択する場合について、より具体的な適用例を図42および図43により説明する。
【0152】
制御信号により自動的に切換操作を行なう手段としては、送受信端局から各中継器22へ制御信号を送る方式のほか、図42に示す適用例では、システム全体を集中管理するセンターオフィス30から各送信機21,中継器22,受信機23における光分散補償器ユニット32の各スイッチ29A〜29Cへ制御信号を送っている。
【0153】
また、図43に示す適用例では、受信機23側に、各送信機21,中継器22における光分散補償器ユニット32の各スイッチ29A〜29Cへ切換用の制御信号を出力する機能と、光伝送系20における伝送特性(誤り率,波形等)を測定する伝送特性測定手段31とがそなえられている。
そして、各スイッチ29A〜29Cを受信機23側からの制御信号により操作して光分散補償器ユニット32における光分散補償器ユニット25A〜25Dの組合せを順番に切り換えながら、伝送特性測定手段31により光伝送系20の伝送特性を測定して、この光伝送系20の伝送特性が最適となる組合せの光分散補償器ユニット25A〜25Dを決定し、受信機23側からの制御信号によりスイッチ29A〜29Cを操作し、光分散補償器ユニット25A〜25Dの組合せを、決定された光伝送系20の伝送特性が最適となる組合せに切り換える。
【0154】
このように、第15実施形態の光分散補償方式によれば、光伝送系20における送信機21,中継器22,受信機23に、複数種類の光分散補償器ユニット25A〜25Dを、スイッチ29A〜29Cを介して光分散補償器ユニット25A〜25Dの組合せの切換・変更可能な状態で接続して予め内蔵しておくことにより、スイッチ29A〜29Cを操作することで、光分散補償器ユニット25A〜25Dの中から適当な組合せの光分散補償器ユニット25A〜25Dが選択される。特に、図43に示すように構成することで、光分散補償器ユニット25A〜25Dの組合せを、光伝送系20の伝送特性が最適となる組合せに自動的に切り換えることができる。
【0155】
なお、上述した実施形態では、光伝送系20を構成する送信機21,中継器22,受信機23のそれぞれに、光分散補償器ユニット32を内蔵した場合について説明したが、光分散補償器ユニット32は、送信機21,中継器22,受信機23のうちの少なくとも一つに内蔵されていれば、上述した実施形態と同様の作用効果が得られることはいうまでもない。
【0156
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、以下に示すような効果ないし利点がある。
(1)FWMの影響を抑圧できるとともに、効率良く信号光を配置することで効率良く帯域を利用することができるので、高い伝送品質を維持しつつ光通信システムの大容量化を実現できる。
【0157】
(2)光アンプの帯域内、あるいは光部品の帯域内に零分散波長が位置する場合においても、制限のある帯域内でFWMの効果を抑えつつ効率良くコンパクトに信号光を配置することができる利点がある。
(3)送信側でのチャネル間隔の制御がファブリ・ペロ干渉計1つあるいは2つで制御でき、受信側も送信側と同特性の干渉計を使用できるので、送信側の制御を簡易なものにするとともに、選択受信が容易になる利点がある。
【0158】
(4)光ファイバの零分散波長λ0周辺の帯域を利用したWDM方式において、FWMの影響を受けずに各チャネルの信号光を配置できると同時に、敷設すべき光ファイバ伝送路の零分散波長λ0に関する所要特性を明確にでき、光増幅多中継WDM方式における信号光のチャネル配置法および伝送路設計法を確立できる利点がある。
【0159】
(5)光ファイバの長手方向の零分散波長ばらつきが考慮・管理されると同時に、FWMの影響が抑圧されてクロストークによる他チャネルからの影響が抑制され、高い伝送精度を維持できる利点がある。
(6)SPM−GVD効果による波形劣化を考慮した信号光配置を行なえるほか、EDFAの利得帯域ΔλEDFA内に各チャネルの信号光を配置することにより、各信号光パワーを等しくでき、各信号光の受信特性を等しくできる。
【0160】
(7)各チャネルの信号光の光波長変動分に応じて信号光帯域を拡張して設定することにより、半導体レーザ等の信号光光源の製造性や波長制御精度による各信号光の変動が考慮されるとともに、光分散補償器を用いる場合には、信号光帯域を、長波長側および短波長側の両側について分散補償量ばらつき範囲だけ拡張して設定することにより、光分散補償器の分散補償量ばらつきも考慮され、より信頼性の高い光伝送を行なえる。
【0161】
(8)個々の伝送路に応じた光分散補償器を設計・製作することなく、SPM−GVD効果による波形劣化やガードバンドについての分散量を容易に補償できるようになり、光通信システム構築までの工数削減および時間短縮を実現できる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施形態としての光波長多重伝送方式における複数チャネルの信号光配置を示す図である。
【図2】本発明の第1実施形態としての光波長多重伝送方式を適用される光WDM分配伝送系の構成を示すブロック図である。
【図3】本発明の第1実施形態の動作を説明する図である。
【図4】本発明の第1実施形態の動作を説明する図である。
【図5】本発明の第2実施形態としての光波長多重伝送方式における複数チャネルの信号光配置を示す図である。
【図6】本発明の第3実施形態としての光波長多重伝送方式における複数チャネルの信号光配置を示す図である。
【図7】本発明の第3実施形態の動作を説明する図である。
【図8】本発明の第4実施形態としての光波長多重伝送方式における複数チャネルの信号光配置を示す図である。
【図9】本発明の第5実施形態としての光波長多重伝送方式における複数チャネルの信号光配置を示す図である。
【図10】本発明の第6実施形態としての光波長多重伝送方式における複数チャネルの信号光配置を示す図である。
【図11】本発明の第6実施形態の動作を説明する図である。
【図12】本発明の第6実施形態の動作を説明する図である。
【図13】本発明の第7実施形態としての光波長多重伝送方式における複数チャネルの信号光配置を示す図である。
【図14】本発明の第7実施形態としての光波長多重伝送方式における複数チャネルの信号光配置の変形例を示す図である。
【図15】本発明の第7実施形態としての光波長多重伝送方式を適用される再生中継システムの構成を示すブロック図である。
【図16】EDFAの利得帯域を説明すべくEDFA4段接続後のASEスペクトル(EDFAの利得分布)を示すグラフである。
【図17】FWM抑圧用ガードバンドおよびチャネル配置を示す図である。
【図18】チャネル1の分散値とクロストークとの関係を示すグラフである。
【図19】光ファイバ入力パワーと再生中継器間隔との関係を示すグラフである。
【図20】FWM発生効率の信号光波長依存性を示すグラフである。
【図21】チャネル間隔とガードバンドとの関係を示すグラフである。
【図22】本発明の第7実施形態における零分散波長ばらつきに対する零分散波長と分散補償量との関係を示すグラフである。
【図23】本発明の第8実施形態としての光波長多重伝送方式における複数チャネルの信号光配置を示す図である。
【図24】本発明の第8実施形態としての光波長多重伝送方式における複数チャネルの信号光配置の変形例を示す図である。
【図25】本発明の第8実施形態における零分散波長ばらつきに対する零分散波長と分散補償量との関係を示すグラフである。
【図26】本発明の第9実施形態としての光分散補償方式を示すブロック図である。
【図27】本発明の第10実施形態としての光分散補償方式を示すブロック図である。
【図28】本発明の第11実施形態としての光分散補償方式を示すブロック図である。
【図29】本発明の第11実施形態としての光分散補償方式の第1変形例を示すブロック図である。
【図30】本発明の第11実施形態としての光分散補償方式の第2変形例を示すブロック図である。
【図31】本発明の第12実施形態としての光分散補償方式を示すブロック図である。
【図32】本発明の第12実施形態としての光分散補償方式の第1変形例を示すブロック図である。
【図33】本発明の第12実施形態としての光分散補償方式の第2変形例を示すブロック図である。
【図34】本発明の第13実施形態としての光分散補償方式を示すブロック図である。
【図35】本発明の第13実施形態としての光分散補償方式の第1変形例を示すブロック図である。
【図36】本発明の第13実施形態としての光分散補償方式の第2変形例を示すブロック図である。
【図37】本発明の第14実施形態としての光分散補償方式を示すブロック図である。
【図38】(a),(b)はいずれも本発明の第14実施形態としての光分散補償方式の第1変形例を示すブロック図である。
【図39】本発明の第14実施形態としての光分散補償方式の第2変形例を示すブロック図である。
【図40】本発明の第14実施形態の第2変形例によるパッケージ構成例を示す図である。
【図41】本発明の第15実施形態としての光分散補償方式を示すブロック図である。
【図42】本発明の第15実施形態としての光分散補償方式の第1適用例を示すブロック図である。
【図43】本発明の第15実施形態としての光分散補償方式の第2適用例を示すブロック図である。
【符号の説明】
1 送信回路
1a レーザダイオード
1b 合波器
2 光ファイバ
3 分配器
4 受信回路
4a 光フィルタ
4b 制御回路
4c 検出器
5 四光波混合(FWM)抑圧用ガードバンド
6 長波長側
7 短波長側
10 光伝送系(再生中継システム)
11 送信機
12 インライン中継器
13 再生中継器
14 受信機
20 光伝送系
21 送信機
21a 電気/光変換部
21b〜21e 光多重化部
22 中継器
22a 光増幅器
22b,22d 光分離部
22c,22e 光多重化部
23 受信機
23a,23c〜23e 光分離部
23b 光/電気変換部
24A,24B,25,25A〜25D 光分散補償器ユニット
25a ボビン
26,26A,26B 光増幅器
27 プリント基板
28 分散補償パッケージ
29A〜29C スイッチ(切換手段)
30 センターオフィス(CO)
31 伝送特性測定手段
32 光分散補償器ユニット[0001]
(table of contents)
Industrial application fields
Conventional technology
Problems to be solved by the invention
Means for solving the problem
Action
Embodiment
-Description of 1st Embodiment (FIGS. 1-4)
Description of the second embodiment (FIG. 5)
Description of the third embodiment (FIGS. 6 and 7)
Description of the fourth embodiment (FIG. 8)
Description of the fifth embodiment (FIG. 9)
-Explanation of 6th Embodiment (FIGS. 10-12)
-Explanation of 7th Embodiment (FIGS. 13-22)
-Explanation of 8th Embodiment (FIGS. 23-25)
Description of the ninth embodiment (FIG. 26)
Description of the tenth embodiment (FIG. 27)
Description of the eleventh embodiment (FIGS. 28 to 30)
-Explanation of 12th Embodiment (FIGS. 31-33)
Description of the thirteenth embodiment (FIGS. 34 to 36)
-Explanation of 14th Embodiment (FIGS. 37-40)
-Explanation of 15th Embodiment (FIGS. 41-43)
The invention's effect
[0002]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an optical wavelength multiplex transmission system using a band around the zero dispersion wavelength of an optical fiber, and a long distance and ultrahigh speed using, for example, an erbium doped optical fiber amplifier (hereinafter referred to as EDFA). In an optical communication system, waveform deterioration due to a mutual effect (hereinafter referred to as SPM-GVD effect) between self-phase modulation and chromatic dispersion (group velocity dispersion), which is one of the limiting factors of transmission distance and transmission speed, is compensated.TechnologyAbout.
[0003]
[Prior art]
As the amount of information has increased dramatically in recent years, a large-capacity communication system has become necessary. Currently, research for constructing this communication system is being actively conducted.
In order to realize such a large capacity communication system, realization by an optical communication system is most promising. For example, along with an optical communication system of 2.4 Gb / s, an optical amplification system using an EDFA is currently used. Although relay systems are being put into practical use, the amount of information is expected to increase with the progress of computerization in the future, and an optical communication system whose capacity has been increased in response to the increase in the amount of information. Construction is desired.
[0004]
As a method for increasing the capacity of an optical communication system, a time division multiplexing (TDM) system that multiplexes on the time axis in order to increase the transmission speed, or a WDM that performs multiplexing on the optical frequency axis [ (Wavelength division multiplexing; generally, a relatively wide wavelength interval is called a WDM system, and a high density multiplexed one is called an FDM (frequency division multiplexing) system).
[0005]
Among them, in multiplexing such as TDM, in order to increase the transmission speed, it is necessary to increase the speed of the electronic circuits in the transmitter and the receiver. At present, tens of Gb / s is considered the limit.
On the other hand, in the WDM (FDM) system using the broadband property of the optical fiber, the capacity can be increased to several tens to several hundreds Gb / s by using it together with the increase in transmission speed. By using an optical multiplexing device and an optical demultiplexing device (MUX / DEMUX) using the above, multiplexing and demultiplexing can be easily performed in the optical region, thereby reducing the burden on the electronic circuit.
[0006]
Here, in the WDM (FDM) system in which wavelength division multiplexing is performed on the optical frequency axis, there is a gain band dependency of an optical amplifier and a wavelength dependency of an optical component, so that a usable band is limited. Therefore, in order to increase the capacity by multiplexing, it is necessary to narrow the channel interval and narrow the band indicated by all channels. Further, in multi-gigabit optical transmission, waveform degradation occurs due to dispersion of the optical fiber, so that the wavelength of the optical signal needs to be set around the zero dispersion wavelength of the optical fiber.
[0007]
[Problems to be solved by the invention]
However, in an optical communication system using the WDM (FDM) method for increasing the capacity as described above, the channel spacing is narrowed in consideration of the band, and the zero dispersion wavelength of the optical fiber is considered in consideration of chromatic dispersion. If optical signals are arranged in the vicinity, the nonlinear effect of the optical fiber, particularly the influence of four-wave mixing (hereinafter referred to as FWM (Four Wave Mixing)) becomes significant, and transmission is impossible due to crosstalk from other channels due to this FWM. There is a problem of becoming. Further, there is a similar problem even when wavelength multiplex transmission has to be performed in a band around the zero dispersion wavelength due to upgrade of an existing transmission line or the like.
[0008]
In particular, the crosstalk caused by the above-mentioned FWM has been pointed out as a cause of deterioration of transmission characteristics in an optical amplification multi-relay WDM system using a band near the zero dispersion wavelength of an optical fiber. The generation efficiency of this FWM is determined by the relationship between the zero dispersion wavelength of the optical fiber transmission line and the channel arrangement.
The required characteristics of the optical fiber in the WDM system include the following three: (1) zero dispersion wavelength, (2) dispersion of zero dispersion wavelength, and (3) dispersion slope (secondary dispersion). Multiple signal band, (b) Gain band of EDFA among optical amplifiers, (c) Guard band for FWM suppression according to the present invention, (d) Limit band due to SPM-GVD effect, (e) Insertion of optical dispersion compensator This is closely related to the above five elements.
[0009]
By the way, there are a loss limitation due to optical fiber loss and a bandwidth limitation due to chromatic dispersion as factors that limit the increase in distance and speed of the optical communication system. Loss control is almost solved by the advent of EDFA, and it has become possible to construct an ultra-long-distance optical communication system of several thousand km or more.
However, the repeat interval in the multi-relay optical amplification system mainly includes (1) optical SNR (Signal to Noise Ratio) degradation due to ASE (Spontaneous Emission) accumulation in each optical amplification repeater, and (2) It is limited by two factors: waveform degradation due to the SPM-GVD effect via the Kerr effect.
[0010]
Among these, it is known that the waveform degradation due to the SPM-GVD effect of (2) can be compensated by using an optical dispersion compensator having a dispersion value of the opposite sign of the optical fiber transmission line, and the waveform degradation due to the SPM-GVD effect. The dispersion compensation effect can be easily simulated by solving the nonlinear Schroedinger equation using the split step Fourier method.
[0011]
The optical dispersion compensator used for the above-mentioned purpose can cope with the optical fiber dispersion amount of each relay section, reduces the man-hours and time required to realize the optimum dispersion compensation amount, and reduces the cost. It is required to be possible. The optical dispersion compensation technology uses not only the currently installed 1.55 μm dispersion-shifted fiber (hereinafter referred to as DSF) transmission line network but also the existing 1.3 μm single mode fiber (hereinafter referred to as SMF) transmission line network. This is also important in the long-distance / ultra-high-speed optical communication system and the WDM (FDM) optical communication system.
[0012]
For ultra-long-distance optical communication systems over several thousand kilometers, the zero dispersion wavelength λ of the optical fiber transmission line can be used to avoid the dispersion penalty.0In order to minimize the nonlinear effect, it is desirable to use the normal dispersion region (dispersion value D <0) of the optical fiber. In order to satisfy these contradictory conditions, means has been proposed in which the normal dispersion region is used as the transmission line and the optical dispersion compensator is used to make the apparent dispersion value zero. This optical dispersion compensation technique is effective not only for DSF transmission but also for SMF transmission having a large dispersion value of about 18 ps / nm / km.
[0013]
As an optical dispersion compensator, a dispersion compensating fiber, a transversal filter type, an optical resonator type, and the like have been proposed so far. At present, the dispersion compensation fiber is regarded as promising because of the advantage that the dispersion compensation amount can be easily adjusted by changing the fiber length. By devising the core shape, the dispersion value is −100 ps / (nm · km). The above is obtained.
[0014]
The actual zero-dispersion wavelength of the optical fiber transmission line varies in the longitudinal direction. Further, in a land-based optical communication system, it is difficult to set the relay interval constant as in a submarine optical communication system. The amount of dispersion is not necessarily constant. For this reason, ideally, it is desirable to insert an optical dispersion compensator having an optimum dispersion compensation amount after measuring the actual dispersion amount for each relay section. In addition, there is a problem that it takes too much man-hours, time and cost to realize an optimum optical dispersion compensator.
[0015]
The present invention has been devised in view of such problems. First, the first object of the present invention is to affect the influence of bandwidth, chromatic dispersion, and FWM when using a bandwidth around the zero dispersion wavelength of an optical fiber. In consideration of this, by arranging optical signals at an efficient channel interval, the capacity of the optical communication system can be increased without being affected by crosstalk due to FWM.
[0016]
The second object of the present invention is to clarify the relationship between the required characteristics of the optical fiber (in particular, the zero-dispersion wavelength and its variation) and the above five elements, and the signal light in the optical amplification multi-relay WDM system. It is to be able to establish a channel arrangement method and a transmission path design method.
Furthermore, the third object of the present invention is to make it possible to easily compensate for the waveform deterioration due to the SPM-GVD effect without designing and manufacturing an optical dispersion compensator corresponding to each transmission line, and to reduce the optical power. If it is not very large, SPM does not occur so much and only waveform degradation due to chromatic dispersion (GVD) may occur, but in this case as well, dispersion compensation can be performed effectively, reducing the man-hours until construction of an optical communication system. The aim is to reduce the cost as well as to reduce the time.
[0017]
[Means for Solving the Problems]
  For this reason, the optical repeater of the present invention (Claim 1) is a wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first unit including a first dispersion compensation unit to compensate, and the second unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedAnd a second unit including a second dispersion compensation unit for compensation.
  The optical repeater of the present invention (Claim 2) is a wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingA first optical amplification unit that amplifies an optical signal and the first optical amplification unit amplified by the first optical amplification unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first unit including a first dispersion compensator for compensating and outputting; and the second unitWavelength division multiplexingA second optical amplification unit for amplifying an optical signal and the second optical amplification unit amplified by the second optical amplification unit;Wavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedIt is characterized by comprising a second unit including a second dispersion compensator for compensating and outputting.
  The optical repeater of the present invention (Claim 3) is a wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedThe first dispersion compensation unit to compensate and the first dispersion compensated by the first dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA first unit including a first optical amplifying unit for amplifying and outputting an optical signal; and the second unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA second dispersion compensation unit to compensate, and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA second unit including a second optical amplifying unit that amplifies and outputs an optical signal is provided.
  The optical repeater of the present invention (Claim 4) is a wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingWavelength separation into an optical signal, the firstWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingSeparate optical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedIt is characterized by compensation.
  An optical repeater method according to the present invention (Claim 5) includes a wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingWavelength separation into an optical signal, the firstWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingAmplifying the optical signal separately, the amplified firstWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingSeparate optical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedThe output is compensated.
  The optical repeater method of the present invention (Claim 6) is a wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingWavelength separation into an optical signal, the firstWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingSeparate optical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedThe first compensated and dispersion compensatedWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingIt is characterized by amplifying and outputting optical signals separately.
  An optical repeater according to the present invention (Claim 7), a wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths,Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingAn input-side first optical amplifying unit for amplifying an optical signal and the first amplified by the input-side first optical amplifying unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first dispersion compensation unit that compensates for output and the first dispersion compensated by the first dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA first unit including an output-side first optical amplification unit that amplifies and outputs an optical signal; and the second unitWavelength division multiplexingAn input-side second optical amplifying unit that amplifies an optical signal and the second amplified by the input-side second optical amplifying unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA second dispersion compensation unit that compensates for output and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA second unit including an output-side second optical amplifying unit that amplifies and outputs an optical signal is provided.
  An optical repeater according to the present invention (Claim 8) includes a wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingAn input-side first optical amplifying unit for amplifying an optical signal and the first amplified by the input-side first optical amplifying unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first dispersion compensation unit that compensates for output and the first dispersion compensated by the first dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA first unit including an output-side first optical amplification unit that amplifies and outputs an optical signal; and the second unitWavelength division multiplexingAn input-side second optical amplifying unit that amplifies an optical signal and the second amplified by the input-side second optical amplifying unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedIt is characterized by comprising a second unit including a second dispersion compensator for compensating and outputting.
  The optical repeater of the present invention (Claim 9), a wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths,Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingAn input-side first optical amplifying unit for amplifying an optical signal and the first amplified by the input-side first optical amplifying unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first dispersion compensation unit that compensates for output and the first dispersion compensated by the first dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA first unit including an output-side first optical amplification unit that amplifies and outputs an optical signal; and the second unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA second dispersion compensation unit to compensate, and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA second unit including an output-side second optical amplifying unit that amplifies and outputs an optical signal is provided.
  The optical repeater of the present invention (Claim 10) includes a wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingAn input-side first optical amplifying unit for amplifying an optical signal and the first amplified by the input-side first optical amplifying unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first unit including a first dispersion compensator for compensating and outputting; and the second unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA second dispersion compensation unit that compensates for output and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA second unit including an output-side second optical amplifying unit that amplifies and outputs an optical signal is provided.
  The optical repeater of the present invention (claim 11) is a wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first means for processing and a second meansWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedIt is characterized by comprising a second means for processing.
  An optical repeater according to the present invention (claim 12), a wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths,Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedFirst means for compensating and outputting, and the second meansWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedSecond means for compensating and outputting, and the first means compensated by the first meansWavelength division multiplexingThe optical signal and the second compensated by the second meansWavelength division multiplexingIt is characterized by comprising an optical multiplexing unit for wavelength multiplexing optical signals.
  The optical repeater method of the present invention (Claim 13) includes a wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingWavelength-separating into an optical signal, the firstWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedCompensating, and the secondWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedAnd a step of compensating.
  The optical repeater of the present invention (Claim 14) includes a wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingWavelength-separating into an optical signal, the firstWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedCompensating and outputting, the secondWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedCompensating and outputting, the compensated firstWavelength division multiplexingThe second compensated with the optical signalWavelength division multiplexingAnd a step of wavelength multiplexing the optical signal.
  An optical transmission system of the present invention (Claim 15) includes an optical transmitter that transmits a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths, and relays the wavelength-multiplexed optical signal from the optical transmitter. The wavelength-multiplexed optical signal received from the optical transmitter by the optical repeater.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first unit including a first dispersion compensation unit to compensate, and the second unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedAnd a second unit including a second dispersion compensation unit for compensation.
  An optical transmission system according to the present invention (claim 16) includes an optical transmitter that transmits a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths, and relays the wavelength-multiplexed optical signal from the optical transmitter. The wavelength-multiplexed optical signal received from the optical transmitter by the optical repeater.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingA first optical amplification unit that amplifies an optical signal and the first optical amplification unit amplified by the first optical amplification unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first unit including a first dispersion compensator for compensating and outputting; and the second unitWavelength division multiplexingA second optical amplification unit for amplifying an optical signal and the second optical amplification unit amplified by the second optical amplification unit;Wavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedIt is characterized by comprising a second unit including a second dispersion compensator for compensating and outputting.
  An optical transmission system according to the present invention (Claim 17) relays the wavelength-multiplexed optical signal from the optical transmitter that transmits a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths. The wavelength-multiplexed optical signal received from the optical transmitter by the optical repeater.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedThe first dispersion compensation unit to compensate and the first dispersion compensated by the first dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA first unit including a first optical amplifying unit for amplifying and outputting an optical signal; and the second unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA second dispersion compensation unit to compensate, and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA second unit including a second optical amplifying unit that amplifies and outputs the optical signal is provided.
  The optical transmission method of the present invention (claim 18) transmits a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths, and the wavelength-division multiplexed optical signal isContains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingWavelength separation into an optical signal, the firstWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingSeparate optical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedIt is characterized by compensation.
  The optical transmission method of the present invention (claim 19) transmits a wavelength multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths, and the wavelength division multiplexed optical signal isContains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingWavelength separation into an optical signal, the firstWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingAmplifying the optical signal separately, the amplified firstWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingSeparate optical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedThe output is compensated.
  An optical transmission method (claim 20) of the present invention transmits a wavelength multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths, and the wavelength division multiplexed optical signal isContains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingWavelength separation into an optical signal, the firstWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingSeparate optical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedThe first compensated and dispersion compensatedWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingIt is characterized by amplifying and outputting optical signals separately.
  An optical transmission system according to the present invention (claim 21) includes an optical transmitter that transmits a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths, and relays the wavelength-multiplexed optical signal from the optical transmitter. The wavelength-multiplexed optical signal received from the optical transmitter by the optical repeater.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingAn input-side first optical amplifying unit for amplifying an optical signal and the first amplified by the input-side first optical amplifying unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first dispersion compensation unit that compensates for output and the first dispersion compensated by the first dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA first unit including an output-side first optical amplification unit that amplifies and outputs an optical signal; and the second unitWavelength division multiplexingAn input-side second optical amplifying unit that amplifies an optical signal and the second amplified by the input-side second optical amplifying unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA second dispersion compensation unit that compensates for output and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA second unit including an output-side second optical amplifying unit that amplifies and outputs an optical signal is provided.
  An optical transmission system according to the present invention (claim 22) includes an optical transmitter that transmits a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths, and relays the wavelength-multiplexed optical signal from the optical transmitter. The wavelength-multiplexed optical signal received from the optical transmitter by the optical repeater.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingAn input-side first optical amplifying unit for amplifying an optical signal and the first amplified by the input-side first optical amplifying unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first dispersion compensation unit that compensates for output and the first dispersion compensated by the first dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA first unit including an output-side first optical amplification unit that amplifies and outputs an optical signal; and the second unitWavelength division multiplexingAn input-side second optical amplifying unit that amplifies an optical signal and the second amplified by the input-side second optical amplifying unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedIt is characterized by comprising a second unit including a second dispersion compensator for compensating and outputting.
  An optical transmission system according to the present invention (claim 23) includes an optical transmitter that transmits a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths, and relays the wavelength-multiplexed optical signal from the optical transmitter. The wavelength-multiplexed optical signal received from the optical transmitter by the optical repeater.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingAn input-side first optical amplifying unit for amplifying an optical signal and the first amplified by the input-side first optical amplifying unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first dispersion compensation unit that compensates for output and the first dispersion compensated by the first dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA first unit including an output-side first optical amplification unit that amplifies and outputs an optical signal; and the second unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA second dispersion compensation unit to compensate, and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA second unit including an output-side second optical amplifying unit that amplifies and outputs an optical signal is provided.
  An optical transmission system according to the present invention (claim 24) includes an optical transmitter that transmits a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths, and relays the wavelength-multiplexed optical signal from the optical transmitter. The wavelength-multiplexed optical signal received from the optical transmitter by the optical repeater.Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingAn input-side first optical amplifying unit for amplifying an optical signal and the first amplified by the input-side first optical amplifying unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first unit including a first dispersion compensator for compensating and outputting; and the second unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA second dispersion compensation unit that compensates for output and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA second unit including an output-side second optical amplifying unit that amplifies and outputs an optical signal is provided.
  An optical transmission system according to the present invention (claim 25) includes a transmission means for wavelength-multiplexing a plurality of optical signals having different wavelengths to generate a wavelength-multiplexed optical signal, and the wavelength-multiplexed light from the transmission means. A relay means for relaying the signal, the relay means receiving the wavelength-multiplexed optical signal received from the transmission means,Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first means for compensating and the second meansWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedIt is characterized by comprising a second means for compensating.
  An optical transmission system according to the present invention (claim 26) includes a transmission means for wavelength-multiplexing a plurality of optical signals having different wavelengths to generate a wavelength-multiplexed optical signal, and the wavelength-multiplexed light from the transmission means. A relay means for relaying the signal, the relay means receiving the wavelength-multiplexed optical signal received from the transmission means,Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedFirst means for compensating and outputting, and the second meansWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedSecond means for compensating and outputting, and the first means compensated by the first meansWavelength division multiplexingThe optical signal and the second compensated by the second meansWavelength division multiplexingIt is characterized by comprising an optical multiplexing unit for wavelength multiplexing optical signals.
  An optical transmission method (Claim 27) of the present invention includes a step of wavelength multiplexing a plurality of optical signals having different wavelengths so as to generate a wavelength multiplexed optical signal, and the wavelength division multiplexed optical signal,Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingWavelength-separating into an optical signal, the firstWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedCompensating, and the secondWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedAnd a step of compensating.
  The optical transmission method of the present invention (Claim 28) includes a step of wavelength multiplexing a plurality of optical signals having different wavelengths to generate a wavelength multiplexed optical signal, and the wavelength division multiplexed optical signal,Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingWavelength-separating into an optical signal, the firstWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedCompensating and outputting, the secondWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedCompensating and outputting, the compensated firstWavelength division multiplexingThe second compensated with the optical signalWavelength division multiplexingAnd a step of wavelength multiplexing the optical signal.
  An optical transmission system according to the present invention (claim 29) includes an optical repeater that relays a wavelength multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths and outputs the optical signal as a post-relay wavelength multiplexed optical signal, and the optical repeater And an optical receiver that receives each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal. Multiplexed optical signalContains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first unit including a first dispersion compensation unit to compensate, and the second unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA second unit including a second dispersion compensator to compensate, and the first unit compensated by the first unitWavelength division multiplexingThe second signal compensated by the optical signal and the second unitWavelength division multiplexingIt is characterized by comprising an optical multiplexing unit that wavelength-multiplexes the optical signal and outputs it as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal.
  An optical transmission system according to the present invention (claim 30) includes an optical repeater that relays a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths and outputs the signal as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal, and the optical repeater And an optical receiver that receives each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal. Multiplexed optical signalContains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingA first optical amplification unit that amplifies an optical signal and the first optical amplification unit amplified by the first optical amplification unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first unit including a first dispersion compensator for compensating and outputting; and the second unitWavelength division multiplexingA second optical amplification unit for amplifying an optical signal and the second optical amplification unit amplified by the second optical amplification unit;Wavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA second unit including a second dispersion compensator for compensating and outputting, and the first unit from the first unitWavelength division multiplexingThe optical signal and the second from the second unitWavelength division multiplexingIt is characterized by comprising an optical multiplexing unit that wavelength-multiplexes the optical signal and outputs it as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal.
  An optical transmission system according to the present invention (claim 31) repeats a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths, and outputs the signal as a wavelength-multiplexed optical signal after relaying, and the optical repeater And an optical receiver that receives each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal. Multiplexed optical signalContains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedThe first dispersion compensation unit to compensate and the first dispersion compensated by the first dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA first unit including a first optical amplifying unit for amplifying and outputting an optical signal; and the second unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA second dispersion compensation unit to compensate, and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA second unit including a second optical amplifying unit that amplifies and outputs an optical signal; and the first unit from the first unit.Wavelength division multiplexingThe optical signal and the second from the second unitWavelength division multiplexingIt is characterized by comprising an optical multiplexing unit that wavelength-multiplexes the optical signal and outputs it as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal.
  The optical transmission method of the present invention (Claim 32) receives a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths from the first optical transmission line, andContains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingWavelength separation into an optical signal, the firstWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingSeparate optical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedThe first compensated and dispersion compensatedWavelength division multiplexingThe second optical signal and dispersion compensatedWavelength division multiplexingAn optical signal is wavelength-multiplexed and output to the second optical transmission line as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal, and the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the second optical transmission line is wavelength-separated and the post-relay wavelength-multiplexed Each of the plurality of optical signals included in the optical signal is received.
  The optical transmission method of the present invention (Claim 33) receives a wavelength multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths from the first optical transmission line,Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingWavelength separation into an optical signal, the firstWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingSeparate optical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedThe first compensated and dispersion compensatedWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingThe optical signal is separately amplified and output, and the amplified first signalWavelength division multiplexingThe optical signal and the amplified secondWavelength division multiplexingAn optical signal is wavelength-multiplexed and output to the second optical transmission line as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal, and the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the second optical transmission line is wavelength-separated and the post-relay wavelength-multiplexed Each of the plurality of optical signals included in the optical signal is received.
  The optical transmission method of the present invention (Claim 34) receives a wavelength multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths from the first optical transmission line, andContains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingWavelength separation into an optical signal, the firstWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingAmplifying the optical signal separately, the amplified firstWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingSeparate optical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedThe first compensated and dispersion compensatedWavelength division multiplexingThe second optical signal and dispersion compensatedWavelength division multiplexingAn optical signal is wavelength-multiplexed and output to the second optical transmission line as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal, and the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the second optical transmission line is wavelength-separated and the post-relay wavelength-multiplexed Each of the plurality of optical signals included in the optical signal is received.
  The optical transmission method of the present invention (Claim 35) receives a wavelength multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths from the first optical transmission line, andContains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingWavelength separation into an optical signal, the firstWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingAmplifying the optical signal separately, the amplified firstWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingSeparate optical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedThe first compensated and dispersion compensatedWavelength division multiplexingOptical signal and the secondWavelength division multiplexingThe optical signal is separately amplified and output, and the amplified first signalWavelength division multiplexingThe optical signal and the amplified secondWavelength division multiplexingAn optical signal is wavelength-multiplexed and output to the second optical transmission line as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal, and the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the second optical transmission line is wavelength-separated and the post-relay wavelength-multiplexed Each of the plurality of optical signals included in the optical signal is received.
  An optical transmission system according to the present invention (Claim 36) repeats a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths and outputs the signal as a wavelength-multiplexed optical signal after relaying, and the optical repeater And an optical receiver that receives each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal. Multiplexed optical signalContains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingA first optical amplification unit that amplifies an optical signal and the first optical amplification unit amplified by the first optical amplification unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first dispersion compensation unit that compensates for output and the first dispersion compensated by the first dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA first unit including a first optical amplifying unit for amplifying and outputting an optical signal; and the second unitWavelength division multiplexingA second optical amplification unit for amplifying an optical signal and the second optical amplification unit amplified by the second optical amplification unit;Wavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA second dispersion compensation unit that compensates for output and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA second unit including a second optical amplifying unit that amplifies and outputs an optical signal; and the first unit from the first unit.Wavelength division multiplexingThe optical signal and the second from the second unitWavelength division multiplexingIt is characterized by comprising an optical multiplexing unit that wavelength-multiplexes the optical signal and outputs it as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal.
  An optical transmission system according to the present invention (claim 37) includes an optical repeater that relays a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths and outputs the optical signal as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal, and the optical repeater And an optical receiver that receives each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal. Multiplexed optical signalContains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingA first optical amplification unit that amplifies an optical signal and the first optical amplification unit amplified by the first optical amplification unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first dispersion compensation unit that compensates for output and the first dispersion compensated by the first dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA first unit including a first optical amplifying unit for amplifying and outputting an optical signal; and the second unitWavelength division multiplexingA second optical amplification unit for amplifying an optical signal and the second optical amplification unit amplified by the second optical amplification unit;Wavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA second unit including a second dispersion compensator for compensating and outputting, and the first unit from the first unitWavelength division multiplexingThe optical signal and the second from the second unitWavelength division multiplexingIt is characterized by comprising an optical multiplexing unit that wavelength-multiplexes the optical signal and outputs it as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal.
  An optical transmission system according to the present invention (claim 38) includes an optical repeater that relays a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths and outputs as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal, and the optical repeater And an optical receiver that receives each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal. Multiplexed optical signalContains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingA first optical amplification unit that amplifies an optical signal and the first optical amplification unit amplified by the first optical amplification unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first dispersion compensation unit that compensates for output and the first dispersion compensated by the first dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA first unit including a first optical amplifying unit for amplifying and outputting an optical signal; and the second unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA second dispersion compensation unit to compensate, and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA second unit including a second optical amplifying unit that amplifies and outputs an optical signal; and the first unit from the first unit.Wavelength division multiplexingThe optical signal and the second from the second unitWavelength division multiplexingIt is characterized by comprising an optical multiplexing unit that wavelength-multiplexes the optical signal and outputs it as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal.
  An optical transmission system according to the present invention (claim 39) repeats a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths and outputs the signal as a wavelength-multiplexed optical signal after relay, and the optical repeater And an optical receiver that receives each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal. Multiplexed optical signalContains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingA first optical amplification unit that amplifies an optical signal and the first optical amplification unit amplified by the first optical amplification unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first unit including a first dispersion compensator for compensating and outputting; and the second unitWavelength division multiplexingOptical signal dispersionThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA second dispersion compensation unit to compensate, and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unitWavelength division multiplexingA second unit including a second optical amplifying unit that amplifies and outputs an optical signal; and the first unit from the first unit.Wavelength division multiplexingThe optical signal and the second from the second unitWavelength division multiplexingIt is characterized by comprising an optical multiplexing unit that wavelength-multiplexes the optical signal and outputs it as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal.
  An optical transmission system according to the present invention (claim 40) repeats a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths and outputs the optical signal as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal, and the optical repeater And an optical receiver that receives each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal. Multiplexed optical signalContains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedA first means for compensating and the second meansWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedSecond means for compensating, and the first means compensated by the first meansWavelength division multiplexingThe optical signal and the second compensated by the second meansWavelength division multiplexingIt is characterized by comprising an optical multiplexing unit that wavelength-multiplexes the optical signal and outputs it as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal.
  An optical transmission system according to the present invention (claim 41) includes a transmission means for wavelength-multiplexing a plurality of optical signals having different wavelengths to generate a wavelength-multiplexed optical signal, and the wavelength-multiplexed light from the transmission means. A relay means for relaying a signal and outputting it as a post-relay wavelength multiplexed optical signal; and a plurality of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength multiplexed optical signal after wavelength separation of the post-relay wavelength multiplexed optical signal from the relay means Receiving means for receiving each of the optical signals, and the relay means receives the wavelength-multiplexed optical signal received from the transmitting means,Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingAn optical separation unit for separating a wavelength into an optical signal;Wavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedFirst means for compensating and outputting, and the second meansWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are wavelength multiplexed. In a batchSecond means for compensating and outputting, and the first means compensated by the first meansWavelength division multiplexingThe optical signal and the second compensated by the second meansWavelength division multiplexingAnd an optical multiplexing unit that wavelength-multiplexes the optical signal and outputs the optical signal as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal.
  An optical transmission method of the present invention (Claim 42) includes a step of wavelength multiplexing a plurality of optical signals having different wavelengths to generate a wavelength multiplexed optical signal, and the wavelength division multiplexed optical signal,Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingWavelength-separating into an optical signal, the firstWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedCompensating, and the secondWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedCompensating, and the compensated firstWavelength division multiplexingThe second compensated with the optical signalWavelength division multiplexingWavelength-multiplexing an optical signal and outputting as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal, and wavelength-separating the post-relay wavelength-multiplexed optical signal, and each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal And a step of receiving.
  An optical transmission method according to the present invention (claim 43), a wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths,Contains at least two or more optical signalsFirstWavelength division multiplexingOptical signal and the firstWavelength division multiplexingOptical signalEachHave a wavelength longer than the wavelengthContains at least two or more optical signalsSecondWavelength division multiplexingWavelength-separating into an optical signal, the firstWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedCompensating and outputting, the secondWavelength division multiplexingOptical signalThese optical signals are collectively wavelength-multiplexedCompensating and outputting, the compensated firstWavelength division multiplexingThe second compensated with the optical signalWavelength division multiplexingWavelength-multiplexing an optical signal and outputting as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal, and wavelength-separating the post-relay wavelength-multiplexed optical signal, and each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal And a step of receiving.
[0018]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
(A) Description of the first embodiment
1 to 4 show an optical wavelength division multiplexing transmission system as a first embodiment of the present invention. FIG. 1 shows the arrangement of signal light of a plurality of channels, and FIG. 2 applies the optical wavelength division multiplexing transmission system. FIG. 3 and FIG. 4 are diagrams for explaining the operation of the optical WDM (FDM) distributed transmission system.
[0019]
First, an optical WDM distributed transmission system to which the optical wavelength division multiplexing transmission system of this embodiment is applied will be described with reference to FIG. 2. In FIG. 2, 1 is a transmission circuit, and this transmission circuit 1 is connected to a plurality of channels. Signals are multiplexed with high density as signal lights having different frequencies (wavelengths).
The transmission circuit 1 receives laser light (LD-1 to LD-n) 1a provided for each channel (CH-1 to CH-n) and signal light from the laser diode 1a for each channel. A multiplexing unit 1b for multiplexing these signal lights is provided.
[0020]
2 is an optical fiber for transmitting multiplexed signal light from the transmission circuit 1, 3 is a distributor for distributing the signal from the optical fiber 2 to each channel, 4 is each channel CH-i (i = 1 to 1). n) each receiving circuit that receives signal light of a corresponding frequency (wavelength), and each receiving circuit 4 extracts and outputs a corresponding signal from the multiplexed signal light, and an optical filter A control circuit 4b for controlling the filter 4a and a detector 4c for detecting signal light from the optical filter 4a are provided.
[0021]
By the way, the FWM as the nonlinear effect of the optical fiber 2 uses the band around the zero dispersion wavelength of the optical fiber 2 to multiplex signal lights having different frequencies (wavelengths) by the transmission circuit 1 and input them to the optical fiber 2. In this case, the phenomenon occurs due to optical frequency mixing between signal lights, which causes crosstalk from other channels and degrades signal transmission characteristics.
[0022]
In optical WDM (FDM) transmission using a band around the zero-dispersion wavelength of the optical fiber 2, FWM is the nonlinear effect of the optical fiber 2 that has the most severe effect. In order to explain this FWM in more detail, the design of a system that needs to be performed in consideration of the influence of the FWM, in particular, channel spacing, channel arrangement, and input power will be described below.
[0023]
For example, the frequency f1~ Fn(Wavelength λ1~ Λn) Signal light, any of the three waves fi, Fj, Fki, Λj, Λk), The third-order nonlinear susceptibility χ of the optical fiber 2llllThe frequency f generated throughijk(Wavelength λijk; 4th light of i ≠ k, j ≠ k) is FWM. This frequency fijk(Wavelength λijk) Occurs at the position of the optical frequency satisfying the relationship of the following formula (1).ijk(Wavelength λijk), Many FWMs are generated and superimposed on the signal light, so that the crosstalk is further deteriorated.
[0024]
fijk= Fi+ Fj-Fkijk= Λi+ Λj−λk(1)
Also, the frequency fijk(Wavelength λijk) Increases in the vicinity of the zero-dispersion wavelength at each frequency f.i, Fj, Fk, Fijk(Each wavelength λi, Λj, Λk, Λijk) To change the efficiency (the smaller the phase mismatch amount Δβ described later, the higher the efficiency).
[0025]
In general, when the polarizations of the three signal channels match, the optical power (optical power) P of the FWMijkIs represented by the following equation (2).
Figure 0003965351
Where ηijkIs the frequency fijk(Wavelength λijk) Generation efficiency, χllllIs the third-order nonlinear susceptibility, d is the degeneracy coefficient (when i ≠ j ≠ k, d = 6, and i = j ≠ k, d = 3), n is the refractive index of the core, λ is the signal wavelength, c is the speed of light, LeffIs the effective optical fiber length given by the following equation (3), AeffIs the effective cross section (= πW2, W is the mode field diameter), α is the optical fiber attenuation coefficient, Pi, Pj, PkIs the frequency fi, Fj, Fk(Wavelength λi, Λj, Λk) Signal light input power.
[0026]
Leff= {1-exp (-αL)} / α (3)
Where the generation efficiency ηijk(= Η) is expressed by the following equation (4).
Figure 0003965351
L is the optical fiber length, and Δβ is the phase mismatch amount. If the dispersion slope dD / dλ of the optical fiber 2 is constant with respect to the wavelength, the phase mismatch amount Δβ is expressed by the following equations (5) and (6).
[0027]
Figure 0003965351
Here, D is the chromatic dispersion of the optical fiber, dD / dλ is the chromatic dispersion of the secondary optical fiber, and f0Is the zero dispersion optical frequency. However, the frequency f in the above equations (5) and (6)i, Fj, Fk, F0For each wavelength λi, Λj, Λk, Λ0The thing replaced with is also established in the same manner as the above equation.
[0028]
For multiple channels, frequency fijk(Wavelength λijk), The combination of i, j, and k of the FWM generated at the position ofijkAsk for. And the sum is the frequency fijk(Wavelength λijkThe optical power of the FWM generated at the position). The crosstalk amount CR is given by the following equation (7) using the sum of the optical powers.
[0029]
Figure 0003965351
If the above equations (2) and (4) to (7) are used, the influence of FWM can be estimated, and the values of system parameters such as channel spacing, channel arrangement, and input power can be designed. In the description of the operational effects of the first to sixth embodiments described below, the influence of the FWM obtained by the above-described formula is appropriately estimated (see FIGS. 3, 4, 7, 11, and 12). Is used.
[0030]
As described above, in order to prevent waveform degradation due to dispersion of the optical fiber 2, it is necessary to use the band around the zero dispersion wavelength of the optical fiber, and the FWM that becomes noticeable when multiplexed in the above band. The channel spacing and the signal channel arrangement taking into account the influence of the above are necessary. In response to these, in the optical wavelength division multiplexing transmission system according to the first embodiment of the present invention, for example, as shown in FIG. Signal light is arranged.
[0031]
According to the channel arrangement as shown in FIG. 1, the zero dispersion wavelength λ0A guard band 5 for suppressing FWM having a certain width is provided, and the zero dispersion wavelength λ outside the guard band 5 is provided.0Further, the signal light is arranged on the longer wavelength side 6.
With the above configuration, in the optical wavelength division multiplex transmission system according to the first embodiment of the present invention, signals from each channel are multiplexed with high density as signal lights having different frequencies (wavelengths) in the transmission circuit 1. It is transmitted via the optical fiber 2.
[0032]
The signal light transmitted through the optical fiber 2 is separated by the distributor 3 and input to the receiving circuit 4 corresponding to each channel, and detected as signal light having a frequency (wavelength) corresponding to the input channel.
At this time, for example, in the case of a system in which the number of channels of the transmission circuit 1 is 16 (n = 16), the channel interval is 150 GHz, the length L of the optical fiber 2 is 90 km, and the optical input power P per channel is +3 dBm. The calculation result of the crosstalk amount of each channel is as shown in FIG. The parameters used in this calculation are χllll= 5.0 × 10-15cmThree/ erg (esu), Aeff= 4.6 × 10-11m2, Α = 5.2958 × 10-Fivem-1(0.23dB / km), dD / dλ = 0.065ps / (km · nm2).
[0033]
In FIG. 3, the description such as “0.0 ps” in the figure is the value of dispersion in CH1 (channel number 1). As the channel number (CH No.) increases, the dispersion value increases according to the dispersion slope dD / dλ. From the results shown in FIG. 3, the amount of crosstalk in CH2, CH3, and CH4 is the largest.
FIG. 4 shows the results calculated by paying attention to these CH2, CH3, and CH4. As shown in FIG. 4, for example, to suppress the crosstalk amount to 30 dB or less, the dispersion value of CH1 may be set to 0.64 ps / nm / km or more. For example, dD / dλ = 0.065 ps / (km · nm2), CH1 is zero dispersion wavelength λ0It suffices to set the guard band 5 of 10 nm.
[0034]
Thus, according to the optical wavelength division multiplex transmission system of the first embodiment, the zero dispersion wavelength λ of the optical fiber 2 is as follows.0Since the signal light of each channel is arranged from the guard band 5 through the guard band 5, the influence of FWM can be suppressed, the influence of crosstalk from other channels can be suppressed, and the band can be used efficiently. The capacity of the optical communication system can be increased while maintaining the transmission accuracy.
[0035]
In this embodiment, the signal light is converted to the zero dispersion wavelength λ.0Is disposed on the longer wavelength side 6 than the zero dispersion wavelength λ.0Alternatively, signal light may be arranged on the shorter wavelength side 7 via the guard band 5.
(B) Description of the second embodiment
Next, a description will be given of an optical wavelength division multiplexing transmission system as a second embodiment of the present invention. FIG. 5 is a diagram showing the arrangement of signal light of a plurality of channels. Note that the optical wavelength division multiplexing transmission system as the second embodiment is also applied to the same optical WDM (FDM) distributed transmission system described with reference to FIG.
[0036]
In the optical wavelength division multiplexing transmission system according to this embodiment, as shown in FIG.0FWM suppression guard bands 5 are provided on both sides of the optical fiber, and the signal light of each channel is arranged on each of the short wavelength side 7 and the long wavelength side 6 outside the guard band 5.
By performing the channel arrangement as described above, according to the optical wavelength division multiplexing transmission system of the second embodiment, the zero dispersion wavelength λ is within the band of the optical amplifier or the band of the optical component.0Even when is located, signal light can be placed efficiently and compactly while suppressing the effect of FWM within a limited band and suppressing the influence of other channels due to crosstalk, thus maintaining high transmission accuracy. However, there is an advantage that the capacity of the system can be increased.
[0037]
(C) Description of the third embodiment
Next, a description will be given of an optical wavelength division multiplex transmission system as a third embodiment of the present invention. FIG. 6 is a diagram showing the arrangement of signal light of a plurality of channels, and FIG. 7 is a diagram for explaining the operation. Note that the optical wavelength division multiplexing transmission system of the third embodiment is also applied to the same optical WDM (FDM) distributed transmission system described with reference to FIG.
[0038]
In the optical wavelength division multiplexing transmission system of the third embodiment, as shown in FIG. 6, the FWM suppression guard band 5 has a zero dispersion wavelength λ.0And the short wavelength side 7 and the long wavelength side 6 are provided so as to be asymmetrical, and the channel spacing of the multiplexed signal light is set so that the short wavelength side 7 (Δf) and the long wavelength side 6 (Δf ') And are arranged differently from each other.
[0039]
By changing the channel spacing on each of the short wavelength and long wavelength sides of the guard band 5, the generation position of the FWM light generated between the signal light on the short wavelength side and the signal light on the long wavelength side of the guard band is any signal. It is possible to prevent coincidence with the optical wavelength, and the influence from other channels due to crosstalk is suppressed. Here, the width for shifting the band in which the FWM light is generated from the band of the signal light is desirably within a range that can be suppressed by the optical filter 4a on the reception side.
[0040]
For example, as shown in FIG. 7, the left and right channel spacing is changed to 200 GHz on the short wavelength side 7 and 150 GHz on the long wavelength side 6, and the width of the guard band 5 is 1.6 nm on the short wavelength side 7. When 6 is set to 4 nm, FWM light is generated between channels, but generation of FWM light is reduced in the band of signal light, and the amount of crosstalk is also reduced.
As described above, the zero-dispersion wavelength λ is also obtained by the optical wavelength multiplexing transmission system of the third embodiment.0To the zero dispersion wavelength λ through the guard band 50By arranging the signal light of each channel on both sides of the channel, the influence of FWM can be suppressed, the influence of crosstalk from other channels can be suppressed, and the band can be used efficiently, so that high transmission accuracy is maintained. However, there is an advantage that the capacity of the system can be increased.
[0041]
(D) Description of the fourth embodiment
Next, a description will be given of an optical wavelength division multiplexing transmission system as a fourth embodiment of the present invention. FIG. 8 is a diagram showing the arrangement of signal light of a plurality of channels. The optical wavelength division multiplexing transmission system of the fourth embodiment is also applied to the same optical WDM (FDM) distributed transmission system described with reference to FIG.
[0042]
In the optical wavelength division multiplex transmission system of the fourth embodiment, as shown in FIG. 8, the channel interval on each of the short wavelength side 7 and the long wavelength side 6 is set to a fixed number of integral multiples.
For example, if the channel spacing Δf is Δf = A · X, the channel spacing between the channel n + 4 and the channel n + 5 is Δf ′ = B · X, and the channel spacing between the channel n + m−1 and the channel n + m is Δf ″ = C -Let X be. Here, X is a fixed number, and A, B, and C are integers.
[0043]
Also, as shown in FIG. 8, in this embodiment, the FWM suppression guard band 5 has a zero dispersion wavelength λ.0And the short wavelength side 7 and the long wavelength side 6 are provided so as to be asymmetric.
In the transmission circuit 1, it is necessary to stabilize the wavelengths of the plurality of laser diodes 1a with a desired channel arrangement and channel spacing, and in the reception circuit 4, it is necessary to select and extract channels. It is desired that the channel arrangement and the channel interval required for suppressing the influence of the FWM as described above are easily controlled by the transmission circuit 1 and easily extracted by the reception circuit 4.
[0044]
In general, the channel spacing is controlled by utilizing the periodic characteristics of the optical interferometer. For example, when the channel spacing is controlled using a Fabry-Perot interferometer, the desired channel spacing is equal to the transmission peak spacing of the Fabry-Perot interferometer or is an integral multiple of the transmission peak spacing. If the wavelength of each laser diode 1a is stabilized at the position of its transmission peak with reference to the Fabry-Perot interferometer, control of all channels can be easily realized. Becomes complicated.
[0045]
From this point of view, the zero dispersion wavelength λ0By setting the channel interval between the short wavelength side 7 and the long wavelength side 6 to an integral multiple of a fixed number (one cycle interval of the transmission peak of the optical interferometer or an integral multiple thereof), the short wavelength side 7 and the long wavelength side The six channels can be controlled by one or two Fabry-Perot interferometers with the same characteristics. The same applies to the receiving circuit 4, and an interferometer having the same characteristics can be used by setting the channel interval to an integer multiple of a certain number.
[0046]
As described above, according to the optical wavelength division multiplex transmission system of the fourth embodiment, the control of the channel interval on the transmission side can be controlled by one or two Fabry-Perot interferometers. There are advantages that can be made.
The same applies to the reception side. By setting the channel interval to an integer multiple of a fixed number, it becomes possible to use an interferometer having the same characteristics as the transmission side, facilitating selective reception and simplifying the apparatus. There are advantages that can be made.
[0047]
In this embodiment, it is also possible to set adjacent channel intervals of signal light of a plurality of channels so that the short wavelength side 7 and the long wavelength side 6 outside the guard band 5 are different from each other.
(E) Description of the fifth embodiment
Next, a description will be given of an optical wavelength division multiplex transmission system as a fifth embodiment of the present invention. FIG. The optical wavelength division multiplexing transmission system of the fifth embodiment is also applied to the same optical WDM (FDM) distributed transmission system described with reference to FIG.
[0048]
In the optical wavelength division multiplexing transmission system of the fifth embodiment, as shown in FIG. 9, the intervals between the signal lights of the respective channels arranged on both sides of the FWM suppression guard band 5 are mutually separated across the guard band 5. The frequency (wavelength) of the signal light of each channel is set so as to satisfy the relationship that is separated by a constant integer multiple.
Specifically, when the optical frequency of the channel (CH) i is f, the optical frequency of an arbitrary channel j is set so as to satisfy f ± A · X (A: integer, X: constant).
[0049]
By performing the channel arrangement as described above, according to the optical wavelength division multiplexing transmission system of the fifth embodiment, each channel interval across the guard band 5 is a fixed number (one cycle interval of the transmission peak of the optical interferometer). Or an integer multiple thereof), the channel spacing on the transmission side can be controlled with only one optical interferometer, and an interferometer with the same characteristics can be used on the reception side. There is an advantage that the apparatus is simplified and the apparatus is further simplified.
[0050]
(F) Description of the sixth embodiment
Next, a description will be given of an optical wavelength division multiplex transmission system as a sixth embodiment of the present invention. FIG. 10 is a diagram showing the arrangement of signal light of a plurality of channels, and FIGS. 11 and 12 are diagrams for explaining the operation. is there. The optical wavelength division multiplexing transmission system of the sixth embodiment is also applied to the same optical WDM (FDM) distributed transmission system described with reference to FIG.
[0051]
In the optical wavelength division multiplexing transmission system of the sixth embodiment, as shown in FIG. 10, the zero dispersion wavelength λ is seen on the optical frequency (optical wavelength) axis.0, The channels are arranged so that two or more channels do not overlap (arranged so that the set having the same absolute value of the dispersion value is 1 set or less). In the example shown in FIG. 10, only one set of CH3 and CH8 overlaps.
[0052]
For example, in the case of a system in which the number of channels of the transmission circuit 1 is 16, channel spacing is 150 GHz, 200 GHz, 250 GHz, the length L of the optical fiber 2 is 90 km, and the optical input power P per channel is 0 dBm, The calculation result of the talk is as shown in FIG. 11. The number of channels of the transmission circuit 1 is 16, the channel spacing is 150 GHz, 200 GHz, 300 GHz, the length L of the optical fiber 2 is 90 km, and the optical input power P per channel. In the case of a system with 0 dBm, the calculation result of the crosstalk of each channel is as shown in FIG. As shown in FIG. 11 or FIG. 12, all channels have good crosstalk values around -30 dB.
[0053]
In FIG. 7 shown in the third embodiment, the influence of crosstalk of CH2, CH5, CH11, and CH15 appears. In the channel arrangement of FIG.0When folded, CH2 and CH15 overlap, and CH5 and CH11 overlap. In other words, these two sets have the same absolute value of the variance value. On the other hand, in this embodiment, as shown in FIGS. 11 and 12, only one set having the same absolute value of the dispersion value is used, and as described above, all channels are good at about -30 dB. The value is shown.
[0054]
Zero dispersion wavelength λ0If there are two or more pairs with the same absolute value between the two, the phase mismatch amount Δβ becomes 0 in the combination of the three channels in the two sets, as can be seen from equation (5). Therefore, FWM light is generated with high efficiency at the remaining one channel position. Eventually, FWM light is generated at the optical frequency positions of all the two sets of four channels, thereby deteriorating crosstalk. Therefore, as in the present embodiment shown in FIGS. 11 and 12, it is necessary that the same absolute value of the dispersion value does not become two or more sets (below one set).
[0055]
Thus, according to the optical wavelength division multiplexing transmission system of the sixth embodiment, the zero dispersion wavelength λ0Since there are no two or more pairs with the same absolute value between the two, the generation of FWM light can be suppressed and the influence of other channels due to crosstalk can be more reliably suppressed. As in the embodiment, since the bandwidth can be used efficiently, there is an advantage that the capacity of the system can be increased while maintaining high transmission accuracy.
[0056]
In the first to sixth embodiments described above, the channel interval is set according to the frequency. However, the channel interval may be set according to the wavelength, and in this case, the same effect as that of the above-described embodiment can be obtained. .
(G) Description of the seventh embodiment
In an optical transmission system based on the WDM system using a band around the zero dispersion wavelength of an optical fiber [in the seventh embodiment, an optical amplification multiple repeater system (regenerative repeater system as described later with reference to FIG. 15)] In order to suppress and avoid crosstalk due to FWM, it is necessary to separate the signal light band from the zero dispersion wavelength of the optical fiber as described above. The channel arrangement at this time is mainly determined by a guard band for FWM suppression (guard band 5 described in the first to sixth embodiments), a limited band due to the SPM-GVD effect, and an EDFA gain band. In addition, the zero dispersion wavelength of an actual optical fiber varies in the longitudinal direction, and it is extremely important for system design to manage the zero dispersion wavelength and its variation. Furthermore, by using an optical dispersion compensator, the apparent zero dispersion wavelength can be shifted, and this has the effect of allowing zero dispersion wavelength variation, as will be described later.
[0057]
In the seventh embodiment and the eighth embodiment to be described below, a channel arrangement method in the WDM system when the above factors are taken into account will be described. In other words, this can be considered as a method of defining the zero dispersion wavelength of the optical fiber and its variation under the condition that the number of channels and the channel interval are determined.
In the following description, first, (a) wavelength multiplexed signal band, (b) EDFA gain band, (c) guard band for FWM suppression, and (d) SPM-GVD effect, which are limiting factors of signal light band After describing the limited band, the relationship between the channel arrangement and the required characteristics of the optical fiber will be described in consideration of whether or not the optical dispersion compensator is inserted.
[0058]
・ About limiting factors
(A) Wavelength multiplexing signal band
n-wave signal light with equal wavelength interval ΔλSWavelength-multiplexed signal optical band ΔλWDMIs ΔλSX (n-1). In the case of the equal wavelength interval arrangement, while the FWM light in the signal light band tends to be large, the wavelength stabilization control becomes easy as described in the fourth and fifth embodiments.
[0059]
(B) EDFA gain band
In the case of WDM optical transmission, in order to equalize the reception characteristics of each wave, it is necessary to make the signal light powers equal. For this purpose, a frequency band in which the gain of the EDFA is flat must be used. For example, FIG. 16 shows an example of an ASE spectrum after four stages of EDFAs are connected (the ASE spectrum distribution is almost equal to the gain distribution of EDFA), but the current EDFA technology has a range of 1550 to 1560 nm. , The gain is a flat frequency band, and this bandwidth (ΔλEDFA= 10 nm), it is desirable to arrange the signal light of all channels.
[0060]
Note that frequency bands other than those described above include the vicinity of 1535 nm with the same gain. Factors that determine the channel spacing at this time include wavelength selection filter characteristics and wavelength stability of the semiconductor laser. Furthermore, the gain bandwidth Δλ of the EDFAEDFAAs means for enlarging the frequency, it is conceivable to optimize the EDFA operating point, optimize the EDF composition, insert an optical notch filter, and the like.
[0061]
(C) Guard band for FWM suppression
As described in the first embodiment, in optical WDM (FDM) transmission using a band around the zero dispersion wavelength of an optical fiber, it is necessary to set channel spacing, channel arrangement, and input power in consideration of the influence of FWM. There is. For example, wavelength λ1~ ΛnIf the signal light ofi, Λj, ΛkThe third-order nonlinear susceptibility χ of the optical fiberllllThrough the wavelength λijkFourth light (FWM) of (i ≠ k, j ≠ k) is generated.
[0062]
This wavelength λijkSatisfies the relationship of the above equation (1), and when there is signal light at that position, it becomes crosstalk and degrades transmission characteristics. In particular, when the channel interval is equal and the number of channels is large, the wavelength λ is a combination of i, j, and k.ijkA plurality of FWM is superimposed on the position of, and the amount of crosstalk increases. Wavelength λijkGeneration efficiency ηijkIs each wavelength λi, Λj, Λk, ΛijkThe zero dispersion wavelength λ of the optical fiber0Increases in the vicinity.
[0063]
In general, when the polarization of the three signal lights and the phase at the input end of the optical fiber match, the FWM optical power PijkAnd generation efficiency ηij kAre represented by the above-described equations (2), (3) and (4) to (6), respectively.
For example, as shown in FIG.S= Dispersion value D of channel 1 when arranged at equal intervals of 1.2 nmch1FIG. 18 shows a calculation example of the amount of crosstalk [refer to the above-described equation (7)] to each channel when V is changed. The parameters used for this calculation are: λ = 1.55 μm, χllll= 5.0 × 10-15esu, Aeff= 4.6 × 10-11m2, Α = 5.3 × 10-Fivem-1(0.23dB / km), dD / dλ = 0.065ps / (km ・ nm2), L = 90km, Pi= 0dBm / ch.
[0064]
As shown in FIG. 18, the number of combinations of FWM light superimposed on each channel is the maximum in the center 7 and 8 channels, but since the dispersion value in each channel is different, crossing in channels 2 to 4 The amount of talk is maximized (this is the same result as that described in FIG. 3 in the first embodiment). If the required crosstalk amount is −30 dB, the dispersion value D of channel 1ch1Must be 0.25 ps / (km · nm) or higher. That is, the zero dispersion wavelength λ0And wavelength 1 of channel 11And the wavelength interval of the FWM suppression guard band Δλ of the present embodiment.gCall it.
[0065]
(D) Limited bandwidth due to SPM-GVD effect
FIG. 15 is a block diagram showing a configuration of a regenerative repeater system (optical transmission system) to which an optical wavelength division multiplexing transmission system as a seventh embodiment of the present invention is applied. In FIG. 15, reference numeral 11 denotes an electrical signal as an optical signal ( A transmitter 12 that converts the signal light into a signal light and performs optical wavelength multiplexing by the configuration (transmission circuit 1) described above with reference to FIG.In-lineIt is an in-line repeater (In-line amplifier) that amplifies the signal that has been inserted in step 1 and attenuated due to the line loss.
[0066]
Reference numeral 13 denotes a substantially constant interval L in the optical transmission line (optical fiber 2).R-rep(Interval L of inline repeater 12In-lineThis regenerative repeater 13 is inserted before the signal light deteriorated by the influence of noise depending on the line characteristics becomes indistinguishable. It is for re-creating and transmitting a new pulse, and has a function of three Rs of equalization amplification (Reshaping), retiming (Retiming), and identification regeneration (Regenerating), and is also called a 3R repeater.
[0067]
Further, reference numeral 14 denotes a receiver that separates the signal light multiplexed by the configuration (reception circuit 4) described above with reference to FIG. 2 and converts each signal light into an electrical signal.
In this embodiment, the transmitter 11 and the receiver 14 described above are connected by the optical fiber 2 through the plurality of in-line repeaters 12 and the regenerative repeaters 13, so that the optical amplification multi-relay WDM system can be used. A transmission system (regenerative relay system) 10 is configured.
[0068]
Now, in the case of the optical transmission system 10 as described above, the distance L between the regenerative repeaters 13.R-repAre mainly limited by two factors: (1) optical SNR degradation due to ASE accumulation in the inline repeater 12 and (2) waveform degradation due to SPM-GVD effect via the Kerr effect in the optical fiber 2. Is done. At the same time, the lower limit of the input power into the optical fiber 2 is limited by the optical SNR, and the upper limit is limited by the SPM-GVD effect. For the evaluation of waveform degradation due to the SPM-GVD effect, as described above, in general, simulation by solving the nonlinear Schrodinger equation using the split step Fourier method is effective.
[0069]
In FIG. 19, the transmission rate is 10 Gbps, and the interval L between the inline repeaters 12In-lineThe distance L between the input power to the optical fiber 2 and the regenerative repeater 13 when only one wave is transmitted with 70 kmR-repAn example of the relationship is shown. Assuming that the fluctuation of the optical output from each optical amplifier (in-line repeater 12) is ± 2 dB, the allowable dispersion value Dallow= ± 1ps / (nm · km), the distance L between the regenerative repeaters 13R-repThe maximum value of 280km is the allowable dispersion value Dallow= ± 2ps / (nm · km), the distance L between the regenerative repeaters 13R-repThe maximum value is 210km. In order to realize long-distance transmission, it is necessary to set the allowable dispersion value small and the input power to the optical fiber 2 large.
[0070]
・ Relationship between channel arrangement and required optical fiber characteristics
The required characteristics of the DSF (optical fiber 2) that must be taken into account when performing optical transmission by the WDM method are as follows: (1) Zero dispersion wavelength λ0, ▲ 2 ▼ Zero dispersion wavelength variation ± Δλ0, (3) Dispersion slope (secondary dispersion) dD / dλ. Zero dispersion wavelength variation here ± Δλ0Is not only the variation in DSF manufacturing, but also the distance L between the regenerative repeaters 13R-repZero dispersion wavelength λ in the longitudinal direction of the optical fiber 20Means the maximum fluctuation range.
[0071]
FIG. 20 shows a case where two signal lights are input to an actual DSF and one of the wavelengths λ2Is fixed at 1557 nm and the other wavelength λ1The measurement results of the FWM generation efficiency η when the value is changed (in FIG. 20, white circles connected by a solid line) are shown. At this time, the optical fiber length was 60 km and each signal light power was +4 dBm. Zero dispersion wavelength λ0Compared with the calculation result (dotted line in FIG. 20) when the value is fixed to a constant value, the measured values are distributed over a wide wavelength range, which is the zero dispersion wavelength λ of the actual DSF.0Means that they are scattered in the longitudinal direction.
[0072]
Considering the above points, in the optical wavelength division multiplex transmission system of the seventh embodiment of the present invention, as shown in FIG. 13, for example, signal light of each channel is arranged. In the present embodiment, a case will be described in which signal light of four channels is wavelength-multiplexed and optically transmitted.
That is, as shown in FIG. 13, the zero dispersion wavelength λ of the optical fiber 20And dispersion of the zero dispersion wavelength in the longitudinal direction of the optical fiber 2 ± Δλ0And the short wavelength end (λ of the zero dispersion wavelength variation range for the optical fiber 20−Δλ0) The signal light of the four channels to be multiplexed on the shorter wavelength side thanSIt is arranged with.
[0073]
At this time, the short wavelength end of the zero dispersion wavelength variation range (λ0−Δλ0FWM suppression guard band Δλ on the shorter wavelength side thangAnd the wavelength (λ0−Δλ0−Δλg) On the shorter wavelength side than the four channels of signal light (channels 1 to 4 with wavelength λ1~ ΛFour). In this embodiment, the wavelength λ of channel 11Is the zero dispersion wavelength λ of the DSF (optical fiber 2)0To the short wavelength side (Δλ0+ Δλ0) Is set at a position separated by [wavelength (λ0−Δλ0−Δλg) Is the wavelength λ of channel 11Is set to match).
[0074]
In the present embodiment, the allowable dispersion value D determined by the SPM-GVD effect in the optical fiber 2 is used.allowTransmittable bandwidth Δλ defined bySPM-GVDInside, four channels of signal light are arranged. That is, as shown in FIG. 13, the transmittable signal light wavelength range is the long wavelength end (λ of the zero dispersion wavelength variation range for the optical fiber 2.0+ Δλ0) To short wavelength side, ΔλSPM-GVD= | DallowIt is a region within | / (dD / dλ). At this time, all four waves can be transmitted and the zero dispersion wavelength variation Δλ0To allow as much as possible, the wavelength λSPM-GVD[= (Λ0+ Δλ0) -ΔλSPM-GVD] And the wavelength λ of channel 4FourIs set to match.
[0075]
Furthermore, in this embodiment, the gain band Δλ of the EDFA (optical amplifier arranged in the inline repeater 12) connected to the optical fiber 2EDFA(For example, a range of 1550 to 1560 nm as shown in FIG. 16) signal light of four channels is arranged.
Although not shown in FIG. 13, when considering the variation in the optical wavelength of each signal light due to the manufacturability of the semiconductor laser (signal light source) and the wavelength control accuracy, a plurality of variations are made depending on the variation. Band Δλ where channel signal light is placedWDMExtend and set.
[0076]
Here, the signal light arrangement example shown in FIG. 13 will be described more specifically with a numerical example. For example, four signal lights with a transmission rate of 10 Gbps are used with a wavelength interval Δλ.S= Zero dispersion wavelength λ of DSF (optical fiber 2) at equal intervals of 2 nm0The distance L between the in-line repeaters 12In-line70km, the distance L between the regenerative repeaters 13R-repThe relationship between the channel arrangement and the required characteristics of the DSF will be described with respect to the case of 280 km.
[0077]
First, the wavelength interval Δλ when the optical fiber length is 70 km and the input power of each channel is +6 dBm.SIn contrast, the guard band Δλ in which the crosstalk amount in all channels is -30 dB or lessgThe relationship is shown in FIG. From FIG. 21, the wavelength interval ΔλS= 2 nm (signal light band ΔλWDM= 6 nm) is the guard band ΔλgIt can be seen that = 3 nm is necessary.
[0078]
Then, as shown in FIG. 13, in order to effectively use the gain band (1550 to 1560 nm) of the EDFA, the wavelength λ of the channel 11Is set to 1560 nm, which is the long wavelength end of the gain band. At this time, wavelength λ1Is the zero dispersion wavelength λ of the DSF as described above.0To the short wavelength side (Δλ0+ Δλg).
Further, from FIG. 19, the interval L of the regenerative repeater 13R-rep= Allowable dispersion value D for 280 kmallowIs −1 ps / (nm · km), so that the transmittable signal light wavelength range is the wavelength (λ0+ Δλ0) To short wavelength side, ΔλSPM-GVD= | Dallow| / (DD / dλ), which can transmit all four waves and has zero dispersion wavelength variation Δλ0In order to allow as much as possible the wavelength (λ0+ Δλ0) -ΔλSPM-GVDAnd wavelength 4 of channel 4FourSet to match. From these conditions, ΔλSPM-GVD, Δλ0, Λ0Each value of is defined as follows.
[0079]
Figure 0003965351
The above values are the variation Δλ0Is the smallest. In addition, as the dispersion slope dD / dλ is smaller, ΔλSPM-GVDBecomes larger and the variation Δλ0Can be greatly tolerated.
[0080]
Although the case where the optical dispersion compensator is not used has been described with reference to FIG. 13, the case where the signal light arrangement of each channel is performed using the optical dispersion compensator will be described next. That is, in the optical wavelength division multiplex transmission system according to the seventh embodiment of the present invention, the signal light of each channel can be arranged by using an optical dispersion compensator, for example, as shown in FIG. In this case as well, a case will be described in which signal light of four channels is wavelength-multiplexed and optically transmitted.
[0081]
That is, first, as shown in the upper part of FIG. 14, the allowable dispersion value D determined by the SPM-GVD effect in the optical fiber 2.allowTransmittable bandwidth Δλ defined bySPM-GVDIn addition, after arranging the signal light of the four channels, as shown in the lower part of FIG.0Λ0′, The signal light of the four channels is apparently transmitted in a transmittable band Δλ.SPM-GVDIt is placed inside.
[0082]
At this time, the signal light of the four channels has a wavelength (λ) as in the arrangement example described with reference to FIG. 13 before being shifted by the optical dispersion compensator.0−Δλ0−Δλg) At equal intervals on the shorter wavelength side thanSEDFA gain band ΔλEDFAIs placed inside. Note that the wavelength λ of channel 11Is the zero-dispersion wavelength λ0To the short wavelength side (Δλ0+ Δλg) Wavelength apart (λ)0−Δλ0−Δλg) To match.
[0083]
Then, the actual zero dispersion wavelength λ is obtained by the optical dispersion compensator.0ΔλDCBy shifting only to the short wavelength side, as shown in the lower part of FIG.SPM-GVDIt is placed inside.
Although not shown in FIG. 14, when considering the variation in the optical wavelength of each signal light due to the manufacturability of the semiconductor laser (signal light source) and the wavelength control accuracy, a plurality of variations are made depending on the variation. Band Δλ where channel signal light is placedWDMExtend and set.
[0084]
Although not shown in FIG. 14, when the optical dispersion compensator is used as described above, the dispersion compensation amount variation range ± δλ of the optical dispersion compensator.DCConsidering the signal light band ΔλWDMDispersion compensation amount variation range δλ for both the long wavelength side and the short wavelength sideDCJust expand and set. Furthermore, as an optical dispersion compensator, what is demonstrated below by 9th-15th embodiment can be used, for example.
[0085]
Here, the signal light arrangement example shown in FIG. 14 will be described more specifically with a numerical example. Here, the zero-dispersion wavelength variation Δλ for the optical fiber 2 is obtained using an optical dispersion compensator having a transmission path in the signal band and a dispersion value with opposite signs.0Dispersion compensation wavelength shift amount Δλ from the viewpoint of the size of the optical dispersion compensator and the optical loss.DCConsider the case of minimizing. Each numerical value is the same as that described with reference to FIG.
[0086]
As shown in the lower part of FIG. 14, Δλ from the lower limit of the zero dispersion wavelength variation to the long wavelength side.SPM-GVDΔλ from the lower limit of the dispersion range and the zero dispersion wavelength variation to the short wavelength sideSPM-GVDAnd the signal light band ΔλWDMAnd zero-dispersion wavelength variation Δλ0Can be tolerated to the maximum. That means
Figure 0003965351
At this time, the apparent zero dispersion wavelength λ after dispersion compensation0′ Is the signal light band ΔλWDMLocated in the center of.
[0087]
Prior to dispersion compensation, as shown in the upper part of FIG.1Is the zero-dispersion wavelength λ0Δλ from short wavelength to0+ ΔλgJust away. Therefore,
λ0= Λ1+ Δλ0+ Δλg= 1572.5nm
And λ0± Δλ0= 1572.5 ± 9.5 nm.
[0088]
At this time, the dispersion compensation wavelength shift amount ΔλDCIs λ0−λ0'And is obtained as follows.
Figure 0003965351
As an optical dispersion compensator, high dispersion, low loss, and downsizing are demanded. Dispersion compensation fibers, transversal filter types, optical resonator types, and the like have been proposed so far. A device to which an optical dispersion compensation method described later according to the ninth to fifteenth embodiments is applied is used.
[0089]
In the example shown in FIG. 14, since an optical dispersion compensator having a positive dispersion value is required, for example, an ordinary single mode fiber [dispersion value DDC= 18 ps / (nm · km)], the required fiber length LDCIs given as:
Figure 0003965351
In the examples of FIG. 13 and FIG. 14 described above, the zero dispersion wavelength variation Δλ, respectively.0The case where the signal light is minimum and maximum has been described in detail. FIG.0For the short wavelength side of the0Zero dispersion wavelength λ for0And dispersion compensation wavelength shift ΔλDCShows the relationship. In FIG. 22, the wavelength interval ΔλS= 2nm, guard band Δλg= 3 nm is shown by a solid line. Wavelength interval ΔλS= 3 nm is shown by a dotted line. At this time, from FIG.0And wavelength 1 of channel 11Does not have to coincide with the guard band Δλg= 1 nm.
[0090]
Thus, according to the optical wavelength division multiplexing transmission system of the seventh embodiment, the zero dispersion wavelength λ of the optical fiber 20In the optical amplification multi-relay WDM system using the peripheral band, the signal light of each channel can be arranged without being affected by the FWM, and at the same time, the zero dispersion wavelength λ of the optical fiber transmission line to be laid0Therefore, it is possible to clarify the required characteristics and establish a signal light channel arrangement method and a transmission path design method in the optical amplification multi-relay WDM system.
[0091]
In particular, according to the present embodiment, the wavelength (λ) is considered in consideration of the zero dispersion wavelength variation range and the guard band for FWM suppression.0−Δλ0−Δλg), The dispersion of the zero-dispersion wavelength in the longitudinal direction of the optical fiber 2 is considered and managed, and at the same time, the influence of the FWM is suppressed and other channels due to crosstalk are arranged. Therefore, high transmission accuracy can be maintained.
[0092]
Further, according to the present embodiment, signal light arrangement can be performed in consideration of waveform degradation due to the SPM-GVD effect, and the gain band Δλ of the EDFAEDFABy arranging the signal light of each channel inside, the signal light power can be made equal, and the reception characteristics of each signal light can be made equal.
Furthermore, a band Δλ where the signal light is arranged according to the optical wavelength variation of the signal light of each channelWDMBy expanding and setting, the variation of each signal light due to the manufacturability of the signal light source such as a semiconductor laser and the wavelength control accuracy is taken into account, and the signal light is arranged when using the optical dispersion compensator Band ΔλWDMDispersion dispersion amount variation range δλ of the optical dispersion compensator for both the long wavelength side and the short wavelength sideDCBy setting only an expansion, it is possible to take into account dispersion compensation amount variations of the optical dispersion compensator and to perform more reliable optical transmission.
[0093]
In the seventh embodiment described above, the case where signal light of four channels is arranged has been described, but the present invention is not limited to this.
(H) Description of the eighth embodiment
Next, a description will be given of the optical wavelength division multiplexing transmission system as the eighth embodiment of the present invention. FIG. 23 is a diagram showing the signal light arrangement of the plurality of channels, and FIG. 24 shows a modification of the signal light arrangement of the plurality of channels. FIG. 25 and FIG. 25 are graphs showing the relationship between the zero dispersion wavelength and the dispersion compensation amount with respect to the zero dispersion wavelength variation. Note that the optical wavelength division multiplex transmission system of the eighth embodiment is also applied to the same system as the regenerative repeater system (optical transmission system) described with reference to FIG.
[0094]
In the seventh embodiment described above, the signal light of each channel is converted to the zero dispersion wavelength λ of the optical fiber 2.0In the eighth embodiment, the signal light of each channel is converted to the zero dispersion wavelength λ of the optical fiber 2.0Is arranged on the longer wavelength side than the wavelength λ of channel 11Is set to the short wavelength end 1550 nm of the gain band of the EDFA, and the relationship between the channel arrangement and the required characteristics of the DSF (optical fiber 2) is determined by the same means as described in FIG. 13 of the seventh embodiment. Has been decided.
[0095]
That is, as shown in FIG. 23, the zero-dispersion wavelength λ of the optical fiber 20And dispersion of the zero dispersion wavelength in the longitudinal direction of the optical fiber 2 ± Δλ0And the long wavelength end (λ of the zero dispersion wavelength variation range for the optical fiber 20+ Δλ0) The signal light of the four channels to be multiplexed at a longer wavelength side thanSIt is arranged with.
At this time, the long wavelength end of the zero dispersion wavelength variation range (λ0+ Δλ0FWM suppression guard band Δλ on the longer wavelength side thangAnd the wavelength (λ0+ Δλ0+ Δλg) On the longer wavelength side of the signal light of four channels (wavelength λ in channels 1 to 4)1~ ΛFour). In this embodiment, the wavelength λ of channel 11Is the zero dispersion wavelength λ of the DSF (optical fiber 2)0To the long wavelength side (Δλ0+ Δλg) Is set at a position separated by [wavelength (λ0+ Δλ0+ Δλg) Is the wavelength λ of channel 11Is set to match).
[0096]
In the present embodiment, the allowable dispersion value D determined by the SPM-GVD effect in the optical fiber 2 is used.allowTransmittable bandwidth Δλ defined bySPM-GVDInside, four channels of signal light are arranged. That is, as shown in FIG. 23, the transmittable signal light wavelength range is the short wavelength end (λ of the zero dispersion wavelength variation range for the optical fiber 2.0−Δλ0) To the long wavelength side, ΔλSPM-GVD= | DallowIt is a region within | / (dD / dλ). At this time, all four waves can be transmitted and the zero dispersion wavelength variation Δλ0To allow as much as possible, the wavelength λSPM-GVD[= (Λ0−Δλ0) + ΔλSPM-GVD] And the wavelength λ of channel 4FourIs set to match.
[0097]
Furthermore, in this embodiment, the gain band Δλ of the EDFA connected to the optical fiber 2EDFAWithin the range (for example, in the range of 1550 to 1560 nm as shown in FIG. 16), signal light of four channels is arranged.
Although not shown in FIG. 23, in the present embodiment as well, when the variation in the optical wavelength of each signal light due to the manufacturability of the semiconductor laser (signal light source) and the wavelength control accuracy is taken into account, the variation is considered. Band Δλ where multiple channels of signal light are arranged according to the minuteWDMExtend and set.
[0098]
Incidentally, although the case where the optical dispersion compensator is not used has been described with reference to FIG. 23, the case where the signal light arrangement of each channel is performed using the optical dispersion compensator will be described next. That is, in the optical wavelength division multiplex transmission system according to the eighth embodiment of the present invention, the signal light of each channel can be arranged by using an optical dispersion compensator, for example, as shown in FIG.
[0099]
That is, first, as shown in the upper part of FIG. 24, an allowable dispersion value D determined by the SPM-GVD effect in the optical fiber 2.allowTransmittable bandwidth Δλ defined bySPM-GVDIn addition, after arranging the signal light of the four channels, as shown in the lower part of FIG. 24, the zero-dispersion wavelength λ of the optical fiber 2 is obtained using an optical dispersion compensator.0Λ0′, The signal light of the four channels is apparently transmitted in a transmittable band Δλ.SPM-GVDIt is placed inside.
[0100]
At this time, the signal light of the four channels has a wavelength (λ) as in the arrangement example described in FIG. 23 before being shifted by the optical dispersion compensator.0+ Δλ0+ Δλg) Equal interval Δλ on the longer wavelength side thanSEDFA gain band ΔλEDFAIs placed inside. Note that the wavelength λ of channel 11Is the zero-dispersion wavelength λ0To the long wavelength side (Δλ0+ Δλg) Wavelength apart (λ)0+ Δλ0+ Δλg) To match.
[0101]
Then, the actual zero dispersion wavelength λ is obtained by the optical dispersion compensator.0ΔλDC(= Λ0′ −λ0) By shifting to the long wavelength side, as shown in the lower part of FIG.SPM-GVDIt is placed inside.
24, as described in FIG. 14 of the seventh embodiment, Δλ from the lower limit of the zero dispersion wavelength variation to the long wavelength side.SPM-GVDΔλ from the lower limit of the dispersion range and the zero dispersion wavelength variation to the short wavelength sideSPM-GVDAnd the signal light band ΔλWDMAnd zero dispersion wavelength variation Δλ0Is shown in the case where the maximum allowable value is.
[0102]
In addition, although not shown in FIG. 24, when considering the variation in the optical wavelength of each signal light due to the manufacturability of the semiconductor laser (signal light source) and the wavelength control accuracy, a plurality of variations are made according to the variation. Band Δλ where channel signal light is placedWDMExtend and set.
Furthermore, although not shown in FIG. 24, when the optical dispersion compensator is used as described above, the dispersion compensation amount variation range ± δλ of the optical dispersion compensator.DCConsidering the signal light band ΔλWDMDispersion compensation amount variation range δλ for both the long wavelength side and the short wavelength sideDCJust expand and set. Furthermore, as an optical dispersion compensator, what is demonstrated below by 9th-15th embodiment can be used, for example.
[0103]
In the example of FIG. 23 and FIG. 24 described above, the zero dispersion wavelength variation Δλ, respectively.0The minimum and maximum cases have been described. FIG. 25 shows that the signal light has a zero dispersion wavelength λ.0For the long wavelength side of the0Zero dispersion wavelength λ for0And dispersion compensation wavelength shift ΔλDCShows the relationship. FIG. 25 also applies the same numerical values as those in FIG. 22 described above according to the seventh embodiment. In FIG.0In order to arrange the signal light on the longer wavelength side, the variation Δλ0Zero dispersion wavelength λ for0The inclination of is opposite to that shown in FIG.
[0104]
As described above, even by the optical wavelength division multiplex transmission system of the eighth embodiment, it is possible to obtain the same effects as those of the seventh embodiment described above.
In the above-described eighth embodiment, the case where four channels of signal light are arranged has been described, but the present invention is not limited to this.
In the seventh embodiment and the eighth embodiment described above, the signal light of each channel is converted to the zero dispersion wavelength λ.0However, the present invention is not limited to this, and the signal light of each channel is converted into a zero-dispersion wavelength λ.0It can also be arranged on both sides. At this time, when performing optical dispersion compensation, the zero dispersion wavelength λ0It is necessary to use different optical dispersion compensators for the short wavelength side and the long wavelength side separately.
[0105]
(I) Description of the ninth embodiment
Next, an optical dispersion compensation system as a ninth embodiment of the present invention will be described. FIG. 26 is a block diagram of the optical dispersion compensation system. In FIG. 26, reference numeral 21 denotes a transmitter that converts an electrical signal into an optical signal and transmits the optical signal. A repeater 22 is inserted into the optical transmission line (optical fiber 2). Examples of the repeater 22 include the in-line repeater and the regenerative repeater as described above.
[0106]
Reference numeral 23 denotes a receiver that converts a received optical signal into an electrical signal. The transmitter 21 and the receiver 23 described above are connected by an optical fiber 2 through a plurality of repeaters 22, so that an optical transmission system can be obtained. In this optical transmission system 20, signal light from the transmitter 21 is transmitted to the receiver 23 via the repeater 22 and the optical fiber 2.
[0107]
24A and 24B are two types of optical dispersion compensator units each having a positive dispersion amount + B and a negative dispersion amount −B. These two types of optical dispersion compensator units 24A and 24B are prepared in advance. As described later, it is inserted into the optical transmission system 20 (any part of the optical fiber 2, the transmitter 21, the repeater 22, and the receiver 23).
[0108]
When the optical transmission system 20 is an optical amplification regenerative repeater system as described above with reference to FIG. 15, the allowable dispersion value decreases as the regenerative repeater interval increases as described above with reference to FIG. An optical dispersion compensator for keeping the (signal light) arrangement position within the allowable dispersion value is indispensable.
In the first to eighth embodiments described above, the zero dispersion wavelength and the signal light wavelength of the optical fiber 2 are used to avoid crosstalk due to the FWM in the WDM system using the band around the zero dispersion wavelength of the optical fiber 2. However, dispersion compensation for that amount (especially, refer to the examples of FIGS. 14 and 24 in the seventh and eighth embodiments) is required. Such dispersion compensation is also necessary for single-wave transmission and SMF transmission.
[0109]
In particular, in the case of a land optical communication system, the repeat interval is not constant, and the actual zero dispersion wavelength of the optical fiber 2 varies in the longitudinal direction, so it is difficult to equalize the amount of dispersion in each repeat section. . Therefore, when the signal light wavelength is set in the vicinity of the zero dispersion wavelength of the DSF (optical fiber 2), there is a possibility that the positive or negative dispersion amount differs for each relay section.
[0110]
Therefore, in the ninth embodiment, in order to compensate for the dispersion amount of the optical transmission system 20, two types of optical dispersion compensator units 24A and 24B prepared in advance are inserted into the optical transmission system 20 respectively, and this optical transmission is performed. The optical dispersion compensator unit 24A or 24B with the better transmission characteristics of the system 20 is selected and inserted into the optical transmission system 20.
Thereby, when the accurate dispersion amount cannot be measured and the dispersion of the zero dispersion wavelength can be grasped to some extent, the dispersion amount of the optical transmission system 20 can be easily compensated.
[0111]
Further, when the dispersion amount of the optical transmission system 20 can be measured, the optical transmission system 20 can be more reliably selected by selecting the optical dispersion compensator unit 24A or 24B having a sign opposite to the sign of the measured dispersion quantity. Can be compensated for.
As described above, according to the optical dispersion compensation method of the ninth embodiment, the waveform deterioration due to the SPM-GVD effect and the amount of dispersion with respect to the guard band can be achieved without designing and manufacturing an optical dispersion compensator corresponding to each transmission path. Can be easily compensated, and man-hour reduction and time reduction until construction of the optical communication system can be realized.
[0112]
Here, specific numerical examples of the ninth embodiment will be described. Transmission speed 10Gbps, inline repeater spacing LIn-lineAssuming that the fluctuation of the optical output from each optical amplifier is ± 2 dB, from FIG.allow= ± 1 ps / (nm · km), the maximum regenerative repeater interval is 280 km, and dispersion of signal light after 280 km transmission requires dispersion compensation of ± 280 ps / nm. Therefore, for example, when the transmission line dispersion amount is +1200 ps / nm, when the optical dispersion compensator units 24A and 24B having the dispersion amount +1000 ps / nm and −1000 ps / nm are prepared, the optical dispersion compensation of the dispersion amount −1000 ps / nm. If the unit 24B is inserted into the transmission line, the total dispersion amount becomes +200 ps / nm and transmission is possible.
[0113]
(J) Description of the tenth embodiment
Next, the optical dispersion compensation system as the tenth embodiment of the present invention will be described. FIG. 27 is a block diagram thereof, and in FIG. 27, the same reference numerals as those described above indicate the same parts. Therefore, the description is omitted.
In the ninth embodiment described above, two types of optical dispersion compensator units having a positive dispersion amount + B and a negative dispersion amount −B are prepared in advance, whereas in the tenth embodiment, positive and negative are provided. A plurality of types of optical dispersion compensator units 25A and 25B having different codes and dispersion amounts are prepared in advance.
[0114]
Here, a plurality of two types of optical dispersion compensator units 25A and 25B having dispersion amounts B1 and B2 are prepared, and an optical dispersion compensator unit 25 configured by combining these optical dispersion compensator units 25A and 25B is provided. The optical transmission system 20 is inserted into one of the optical fiber 2, the transmitter 21, the repeater 22, and the receiver 23.
[0115]
In this embodiment, at the site where the optical communication system is installed, two types of optical dispersion compensator units 25A and 25B are inserted into the optical transmission system 20 while changing the number and combination of the units, and the transmission of the optical transmission system 20 is performed. The optical dispersion compensator unit 25 is combined with the number of installations and the combination in which the transmission characteristics are good while measuring the characteristics, particularly the code error rate (in FIG. 27, three optical dispersion compensator units 25A and one optical dispersion compensator The combination of the optical unit 25B and the optical unit 25B is selected and determined from the two types of optical dispersion compensator units 25A and 25B, and is inserted and installed in the optical transmission system 20.
[0116]
Thereby, the dispersion amount of the optical transmission system 20 can be simply and optimally compensated when the dispersion of the zero dispersion wavelength is unknown or when the zero dispersion wavelength and the signal light wavelength are largely separated from each other. Can do.
In addition, when the amount of dispersion of the optical transmission system 20 can be measured, the amount of dispersion is measured, and based on the measured amount of dispersion, the number of installations and combinations in which the dispersion value of the signal light is within the dispersible dispersion value The optical dispersion compensator unit 25 is selected and determined from the two types of optical dispersion compensator units 25A and 25B, and is inserted and installed in the optical transmission system 20, so that the amount of dispersion of the optical transmission system 20 is ensured. Compensation can be made so as to be within an allowable dispersion value.
[0117]
As described above, even with the optical dispersion compensation method of the tenth embodiment, the waveform dispersion due to the SPM-GVD effect and the dispersion amount for the guard band can be reduced without designing and manufacturing an optical dispersion compensator corresponding to each transmission path. Compensation can be easily performed, and man-hour reduction and time reduction until the construction of the optical communication system can be realized.
In the tenth embodiment described above, the case where two types of optical dispersion compensator units prepared in advance are described, but the present invention is not limited to this.
Here, specific numerical examples of the tenth embodiment will be described. Similar to the numerical example of the ninth embodiment, when dispersion compensation of ± 280 ps / nm is required as the dispersion amount of the signal light after 280 km transmission, for example, +300 ps as dispersion amounts A1, A2, B1, and B2, respectively. Assuming that optical dispersion compensator units of / nm, + 100ps / nm, -300ps / nm, and -100ps / nm are prepared, the optical dispersion compensator units are transmitted in combination of B1 x 3 + B2 x 1 If inserted in the path, the total dispersion becomes +200 ps / nm and transmission is possible.
[0118]
(K) Description of the eleventh embodiment
Next, the optical dispersion compensation system as the eleventh embodiment of the present invention will be described. FIG. 28 is a block diagram thereof, and FIGS. 29 and 30 are block diagrams respectively showing a first modified example and a second modified example thereof. . In the ninth and tenth embodiments described above, the case where only one signal light is transmitted has been described. In this embodiment, four-channel signal light (wavelength λ) is used.1~ ΛFour) Will be described.
[0119]
As shown in FIG. 28, also in this embodiment, the optical transmission system 20 is configured by connecting a transmitter 21, a repeater 22, and a receiver 23 with an optical fiber 2, but in this eleventh embodiment, The transmitter 21 converts the electrical signals of the respective channels into signal lights having different wavelengths (frequencies), and then performs optical wavelength multiplexing on these signal lights, and is provided for each channel. Is converted into signal light of a predetermined wavelength, and the signal light from the electric / optical conversion unit 21a for each channel is received and multiplexed. And an optical multiplexing unit 21b for this purpose.
[0120]
The receiver 23 separates multiplexed signal light transmitted from the transmitter 21 via the optical fiber 2 and the repeater 22 and converts each signal light into an electrical signal. An optical separation unit 23a that separates and distributes the signal light into each channel, and an optical / electrical conversion unit (O) that converts the signal light of the channel that is provided for each channel and is distributed from the optical separation unit 23a into an electrical signal. / E1 to O / E4) 23b.
[0121]
In this embodiment, an optical dispersion compensator unit 25 is provided between each electrical / optical converter 21a and the optical multiplexer 21b of the transmitter 21. In other words, each wavelength λ before wavelength multiplexing1~ ΛFourAn appropriate number and combination of optical dispersion compensator units 25A and 25B are installed for each signal light channel.
For example, in FIG. 28, the wavelength λ1Is provided with only one optical dispersion compensator unit 25A having a dispersion amount B1 and having a wavelength λ.2Each of the channels is provided with one optical dispersion compensator unit 25A with a dispersion amount B1 and one optical dispersion compensator unit 25B with a dispersion amount B2, and the wavelength λThreeAre provided with one optical dispersion compensator unit 25A having a dispersion amount B1 and two optical dispersion compensator units 25B having a dispersion amount B2.FourThe channel is provided with one optical dispersion compensator unit 25A with a dispersion amount B1 and three optical dispersion compensator units 25B with a dispersion amount B2.
[0122]
At this time, when selecting the number and combination of the optical dispersion compensator units 25A and 25B arranged in each channel, as described in the ninth and tenth embodiments, the transmission characteristics of each channel are good. May be selected by trial and error, or if the amount of dispersion of the optical transmission system 20 can be measured, the one in which the dispersion value of the signal light falls within the dispersible value based on the measurement result is selected. May be.
[0123]
In FIG. 28, the case where the optical dispersion compensator unit 25 is provided in the transmitter 21 has been described. However, as shown in FIGS. 29 and 30, the optical dispersion compensator unit 25 includes the repeater 22 and the receiver. 23 may be provided.
As shown in FIG. 29, when the optical dispersion compensator unit 25 is provided in the repeater 22, the amplified signal light is transmitted to the repeater 22 after the optical amplifier 22a constituting the repeater 22 at each wavelength λ.1~ ΛFourEach wavelength λ separated by the light separation unit 22b and the light separation unit 22b that performs wavelength separation for each wave.1~ ΛFourAn optical dispersion compensator unit 25 in which an appropriate number and combination of optical dispersion compensator units 25A and 25B are installed for each signal light channel, and each channel subjected to dispersion compensation by the optical dispersion compensator unit 25 An optical multiplexing unit 22c that wavelength-multiplexes the signal light again and sends it to the transmission line is arranged. Note that the above-described optical separator 22b, optical dispersion compensator unit 25, and optical multiplexer 22c may be provided in front of the optical amplifier 22a.
[0124]
In addition, as shown in FIG. 30, when the optical dispersion compensator unit 25 is provided in the receiver 23, the optical dispersion compensator unit 25 is provided between the optical separation unit 23a of the receiver 23 and each optical / electrical conversion unit 23b. Is provided. That is, each wavelength λ after wavelength separation1~ ΛFourAn appropriate number and combination of optical dispersion compensator units 25A and 25B are installed for each signal light channel.
[0125]
As described above, according to the optical dispersion compensation system of the eleventh embodiment, even when the optical transmission system 20 performs optical wavelength multiplexing transmission in which signal lights having different wavelengths are multiplexed and transmitted, it is appropriate for each wavelength. By installing the light dispersion compensator units 25A and 25B having the same number and combination, the same operational effects as those of the ninth and tenth embodiments described above can be obtained. In the above-described embodiment, the case where the number of channels of signal light to be multiplexed is four and there are two types of optical dispersion compensator units prepared in advance for dispersion compensation for each channel has been described. Is not limited to this.
[0126]
(L) Description of the twelfth embodiment
Next, an optical dispersion compensation system as a twelfth embodiment of the present invention will be described. FIG. 31 is a block diagram thereof, and FIGS. 32 and 33 are block diagrams respectively showing a first modification example and a second modification example thereof. . In addition, since the same code | symbol as the above-mentioned code | symbol has shown the same part, the description is abbreviate | omitted.
[0127]
In the eleventh embodiment described above, the case where an appropriate number and combination of optical dispersion compensator units 25A and 25B are installed for each wavelength has been described. In the twelfth embodiment, in the optical transmission system 20, An appropriate number and combination of optical dispersion compensator units 25A and 25B are installed for each channel group composed of a plurality of wave signals (two waves in this embodiment).
[0128]
That is, FIGS. 31 to 33 show examples in which the optical dispersion compensator unit 25 is provided in the transmitter 21, the repeater 22, and the receiver 23. As shown in FIG. When the dispersion compensator unit 25 is provided, the optical multiplexing unit 21b in the transmitter 21 described above has the wavelength λ from the electrical / optical conversion unit 21a.1And λ2And the wavelength λ from the electrical / optical converter 21a.ThreeAnd λFourAre multiplexed into an optical multiplexing unit 21d that multiplexes the signal light and the optical multiplexing unit 21e that further multiplexes the two signal lights multiplexed by these optical multiplexing units 21c and 21d.
[0129]
An optical dispersion compensator unit 25 is provided between the optical multiplexing units 21c and 21d and the optical multiplexing unit 21e. That is, an appropriate number and combination of optical dispersion compensator units 25A and 25B are installed for each channel group composed of two signal lights.
For example, in FIG. 31, the wavelength λ1And λ2Is provided with only one optical dispersion compensator unit 25A having a dispersion amount B1 and a wavelength λ.ThreeAnd λFourAre provided with one optical dispersion compensator unit 25A with a dispersion amount B1 and one optical dispersion compensator unit 25B with a dispersion amount B2.
[0130]
At this time, when selecting the number and combination of the optical dispersion compensator units 25A and 25B arranged in each channel group, the transmission characteristics of each channel are good as described in the ninth and tenth embodiments. May be selected by trial and error, or if the dispersion amount of the optical transmission system 20 can be measured, the dispersion value of the signal light is within the dispersible dispersion value based on the measurement result. You may choose.
[0131]
Further, as shown in FIG. 32, when the optical dispersion compensator unit 25 is provided in the repeater 22, the amplified signal light is supplied to the repeater 22 after the optical amplifier 22a constituting the repeater 22. Two channel groups (wavelength λ1, Λ2Group and wavelength λThree, ΛFourAnd an optical dispersion compensator unit 25A and 25B having an appropriate number and combination of channels for each channel group separated by the optical separator 22d. And an optical multiplexing unit 22e that wavelength-multiplexes again the signal light of each channel group that has been dispersion-compensated by the optical dispersion compensator unit 25 and sends the signal light to the transmission line. The optical demultiplexing unit 22d, the optical dispersion compensator unit 25, and the optical multiplexing unit 22e described above may be provided before the optical amplifier 22a.
[0132]
Furthermore, as shown in FIG. 33, when the optical dispersion compensator unit 25 is provided in the receiver 23, the optical separation unit 23a in the receiver 23 described above has the wavelength λ1, Λ2Channel group and wavelength λThree, ΛFourAnd a wavelength separation unit 23c for separating the channel group1, Λ2Each of the wavelength groups λ1, Λ2A light separating section 23d for separating the signal light into a wavelength λThree, ΛFourFor each λThree, ΛFourAnd a light separation unit 23e that separates the signal light.
[0133]
An optical dispersion compensator unit 25 is provided between the light separation unit 23c and the light separation units 23d and 23e. That is, an appropriate number and combination of optical dispersion compensator units 25A and 25B are installed for each channel group composed of two signal lights.
As described above, according to the optical dispersion compensation system of the twelfth embodiment, even when the optical transmission system 20 performs optical wavelength multiplexing transmission in which signal lights having different wavelengths are multiplexed and transmitted, it is appropriate for each channel group. By installing the light dispersion compensator units 25A and 25B having the same number and combination, the same operational effects as those of the ninth and tenth embodiments described above can be obtained.
[0134]
In the above-described embodiment, the number of channels of signal light to be multiplexed is 4, two types of optical dispersion compensator units prepared in advance for dispersion compensation for each channel, and divided into two channel groups. Although the case has been described, the present invention is not limited to this.
(M) Description of the thirteenth embodiment
Next, an optical dispersion compensation system as a thirteenth embodiment of the present invention will be described. FIG. 34 is a block diagram thereof, and FIGS. 35 and 36 are block diagrams respectively showing a first modification example and a second modification example thereof. . In addition, since the same code | symbol as the above-mentioned code | symbol has shown the same part, the description is abbreviate | omitted.
[0135]
In the eleventh and twelfth embodiments described above, the case where the appropriate number and combination of optical dispersion compensator units 25A and 25B are installed for each wavelength and for each channel group has been described. In this thirteenth embodiment, however. In the optical transmission system 20, optical dispersion compensator units 25A and 25B having an appropriate number and combination are installed for a plurality of channels (four channels in the present embodiment) of signal light.
[0136]
34 to 36 each show an example in which the optical dispersion compensator unit 25 is provided in the transmitter 21, the repeater 22, and the receiver 23. As shown in FIG. In the case where the dispersion compensator unit 25 is provided, an optical dispersion compensator unit 25 in which an appropriate number and combination of optical dispersion compensator units 25A and 25B are installed in the subsequent stage of the optical multiplexing unit 21b in the transmitter 21 is provided. It has been. For example, in FIG. 34, one optical dispersion compensator unit 25A with a dispersion amount B1 and one optical dispersion compensator unit 25B with a dispersion amount B2 are provided.
[0137]
At this time, when selecting the number and combination of the optical dispersion compensator units 25A and 25B arranged in a lump, the transmission characteristics of each channel are good as described in the ninth and tenth embodiments. May be selected by trial and error, or if the amount of dispersion of the optical transmission system 20 can be measured, the one in which the dispersion value of the signal light falls within the dispersible value based on the measurement result is selected. May be.
[0138]
Further, as shown in FIG. 35, when the optical dispersion compensator unit 25 is provided in the repeater 22, the repeater 22 has an appropriate number and combination in the subsequent stage of the optical amplifier 22a constituting the repeater 22. An optical dispersion compensator unit 25 in which the optical dispersion compensator units 25A and 25B are installed is disposed. The optical dispersion compensator unit 25 may be provided in front of the optical amplifier 22a.
[0139]
Furthermore, as shown in FIG. 36, when the optical dispersion compensator unit 25 is provided in the receiver 23, an appropriate number and combination of optical dispersion compensator units 25A and 25B are installed in front of the optical separation unit 23a in the receiver 23. An optical dispersion compensator unit 25 is provided.
As described above, according to the optical dispersion compensation method of the thirteenth embodiment, even when the optical transmission system 20 performs optical wavelength multiplexing transmission in which signal lights having different wavelengths are multiplexed and transmitted, On the other hand, by installing the appropriate number and combination of optical dispersion compensator units 25A and 25B collectively, the same effects as those of the ninth and tenth embodiments described above can be obtained.
[0140]
In the above-described embodiment, the case where the number of channels of signal light to be multiplexed is four and there are two types of optical dispersion compensator units prepared in advance for dispersion compensation for each channel has been described. Is not limited to this.
In the tenth to thirteenth embodiments described above, the dispersion value of each optical dispersion compensator unit is designed in consideration of the wavelength interval of each channel and the dispersion slope dD / dλ of the transmission line, and the optical dispersion compensator It is important to have as few unit types as possible.
[0141]
(N) Description of the 14th embodiment
Next, an optical dispersion compensation system as a fourteenth embodiment of the present invention will be described. FIG. 37 is a block diagram thereof, and FIGS. 38A and 38B are block diagrams showing a first modification thereof. 39 is a block diagram showing the second modification, and FIG. 40 is a diagram showing a package configuration example according to the second modification. In addition, since the same code | symbol as the above-mentioned code | symbol has shown the same part, the description is abbreviate | omitted.
[0142]
In the ninth to thirteenth embodiments described above, the arrangement means of the light dispersion compensation units 24A, 24B, 25, 25A, and 25B has been described. In the fourteenth embodiment, each light dispersion compensation unit 25, 25A, A specific configuration example of 25B itself and insertion / installation means will be described.
For example, as shown in FIG. 37, an optical amplifier 26 that can compensate for optical loss caused by the optical dispersion compensator units 25A and 25B before or after the optical dispersion compensation units 25A and 25B constituting the optical dispersion compensation unit 25. Is added.
[0143]
By the way, as an optical dispersion compensator, a dispersion compensating fiber, a transversal filter type, an optical resonator type, and the like have been proposed so far. At present, a dispersion compensation fiber with a dispersion value of -100 ps / (nm · km) or more is manufactured by devising the core shape, but the dispersion compensation amount can be easily adjusted by the fiber length, but the optical loss increases. End up.
[0144]
Therefore, as in the fourteenth embodiment, by integrating the optical dispersion compensator units 25A and 25B with the optical amplifier 26 such as an EDFA, the optical loss of the dispersion compensating fiber can be compensated.
In FIG. 37, the optical amplifier 26 is added to each of the optical dispersion compensation units 25A and 25B. However, as shown in FIGS. 38A and 38B, the group of the optical dispersion compensator units 25A and 25B (optical dispersion). One optical amplifier 26 may be added to the compensator unit 25).
[0145]
As shown in FIG. 39, optical amplifiers 26A and 26B may be added to the front and rear stages of the group of optical dispersion compensator units 25A and 25B (optical dispersion compensator unit 25), respectively.
If the optical amplifier has only one stage, not only a large gain is required to compensate both the transmission line loss and the optical loss in the optical dispersion compensator unit 25, but also the optical dispersion compensator unit 25 having a large optical loss. Is placed in front of the optical amplifier 26, it causes a great deterioration of NF. This must be avoided particularly when the optical dispersion compensator unit 25 is inserted into the 1R repeater in the optical amplification multiple repeater system.
[0146]
Therefore, as shown in FIG. 39, the front and rear of the optical dispersion compensator unit 25 are sandwiched between two optical amplifiers 26A and 26B, thereby reducing the NF of the preceding optical amplifier, thereby reducing the 1R repeater. The overall NF can be kept small, and a sufficient gain can be secured by the two-stage optical amplifiers 26A and 26B.
On the other hand, insertion / installation of the optical dispersion compensator unit 25 as described above into the transmitter 21, the repeater 22, or the receiver 23 is performed, for example, in the following manner. Space for inserting the optical dispersion compensator unit 25 in advance in the transmitter 21, repeater 22 or receiver 23, and after the system is installed, the optimum optical dispersion according to the transmission path (optical transmission system 20) The optical dispersion compensator unit 25 is inserted and installed in the optical transmission system 20 by adding the compensator unit 25 additionally.
[0147]
In addition, the electronic component and the optical component in the optical transmission device are generally mounted on a printed circuit board (the form mounted on the printed circuit board is called a package) and can be inserted into and removed from the device rack. In many cases.
Accordingly, a dispersion compensation package in which the optical dispersion compensator unit is mounted may be provided, and the entire dispersion compensation package may be inserted and removed. For example, FIG. 40 shows a package of the optical dispersion compensator unit 25 shown in FIG. In FIG. 40, reference numeral 27 denotes a printed circuit board. On the printed circuit board 27, there are two optical amplifiers 26A and 26B on the front and rear sides, and an optical dispersion compensator unit 25 including two types of three optical dispersion compensator units 25A and 25B. As a result, the dispersion compensation package 28 is configured. Each of the optical dispersion compensator units 25A and 25B is configured by winding a dispersion compensating fiber (optical fiber 2) around a small bobbin provided on the printed circuit board 27 for a predetermined length.
[0148]
By using such a dispersion compensation package 28, the optical dispersion compensator unit 25 can be easily replaced and incorporated in a package unit, and the dispersion compensation amount can be easily changed.
(O) Description of the fifteenth embodiment
Next, an optical dispersion compensation system as the fifteenth embodiment of the present invention will be described. FIG. 41 is a block diagram thereof, and FIGS. 42 and 43 are block diagrams respectively showing a first application example and a second application example. . In addition, since the same code | symbol as the above-mentioned code | symbol has shown the same part, the description is abbreviate | omitted.
[0149]
In the fifteenth embodiment, an optical dispersion compensator unit 32 as shown in FIG. 41 is incorporated in each of the transmitter 21, the repeater 22, and the receiver 23 that constitute the optical transmission system 20.
As shown in FIG. 41, the optical dispersion compensator unit 32 includes a plurality of types of optical dispersion compensator units 25A to 25D having different positive and negative signs and different dispersion amounts (four types in the present embodiment, each having dispersion amounts B1 to B4). Are connected in a switchable / changeable state through a switch (switching means) 29A-29C in a combination of the optical dispersion compensator units 25A-25D.
[0150]
In the optical dispersion compensator unit 32 shown in FIG. 41, four types of optical dispersion compensator units 25A to 25D are provided in three stages, and three optical dispersion compensators of an appropriate combination are obtained by switching the switches 29A to 29C. The units 25 </ b> A to 25 </ b> D can be selected and inserted into the optical transmission system 20.
The switches 29A to 29C include means for wiring the optical dispersion compensator units 25A to 25D with optical fibers [mechanical connection (mechanical switch)], means for selecting a connection path with an optical switch, and the like. . Examples of the optical switch include an optical waveguide switch and a space switching switch.
[0151]
As the switching operation means for the switches 29A to 29C, means for simply changing the optical fiber wiring or turning on / off the optical switch by external human work, or an external electric or optical control signal There is a means to do automatically.
Next, a more specific application example in the case of selecting the appropriate combination of the three optical dispersion compensator units 25A to 25D by switching the switches 29A to 29C with an external control signal is shown in FIGS. 43.
[0152]
As a means for performing the switching operation automatically by the control signal, in addition to the method of sending the control signal from the transmission / reception terminal station to each repeater 22, in the application example shown in FIG. Control signals are sent to the switches 29A to 29C of the optical dispersion compensator unit 32 in the transmitter 21, the repeater 22, and the receiver 23.
[0153]
In the application example shown in FIG. 43, a function of outputting a control signal for switching to each switch 29A to 29C of the optical dispersion compensator unit 32 in each transmitter 21 and repeater 22 on the receiver 23 side, Transmission characteristic measuring means 31 for measuring transmission characteristics (error rate, waveform, etc.) in the transmission system 20 is provided.
Then, each of the switches 29A to 29C is operated by a control signal from the receiver 23 side to switch the combination of the optical dispersion compensator units 25A to 25D in the optical dispersion compensator unit 32 in order, while the transmission characteristic measuring unit 31 performs optical switching. The transmission characteristics of the transmission system 20 are measured to determine the optical dispersion compensator units 25A to 25D of the combination in which the transmission characteristics of the optical transmission system 20 are optimal, and the switches 29A to 29C are controlled by the control signal from the receiver 23 side. To switch the combination of the optical dispersion compensator units 25 </ b> A to 25 </ b> D to a combination that optimizes the determined transmission characteristics of the optical transmission system 20.
[0154]
Thus, according to the optical dispersion compensation system of the fifteenth embodiment, a plurality of types of optical dispersion compensator units 25A to 25D are connected to the switch 29A in the transmitter 21, repeater 22, and receiver 23 in the optical transmission system 20. Are connected in a switchable and changeable state through the combination of the optical dispersion compensator units 25A to 25D through the switch 29C, and are previously built in, so that the switch 29A to 29C is operated, whereby the optical dispersion compensator unit 25A. An appropriate combination of the optical dispersion compensator units 25A to 25D is selected from ˜25D. In particular, by configuring as shown in FIG. 43, the combination of the optical dispersion compensator units 25A to 25D can be automatically switched to a combination that optimizes the transmission characteristics of the optical transmission system 20.
[0155]
In the above-described embodiment, the case where the optical dispersion compensator unit 32 is incorporated in each of the transmitter 21, the repeater 22, and the receiver 23 included in the optical transmission system 20 has been described. It goes without saying that the same effect as that of the above-described embodiment can be obtained as long as 32 is incorporated in at least one of the transmitter 21, the repeater 22, and the receiver 23.
[0156]
【The invention's effect】
As described above in detail, the present invention has the following effects and advantages.
(1) The influence of the FWM can be suppressed, and the band can be used efficiently by arranging the signal light efficiently, so that the capacity of the optical communication system can be increased while maintaining high transmission quality.
[0157]
(2) Even when the zero-dispersion wavelength is located within the band of the optical amplifier or within the band of the optical component, the signal light can be efficiently and compactly arranged while suppressing the effect of the FWM within the limited band. There are advantages.
(3) Channel spacing on the transmitting side can be controlled by one or two Fabry-Perot interferometers, and the receiving side can use an interferometer with the same characteristics as the transmitting side, so that the transmitting side can be controlled easily. In addition, there is an advantage that selective reception becomes easy.
[0158]
(4) Zero dispersion wavelength λ of optical fiber0In the WDM system using the peripheral band, the signal light of each channel can be arranged without being affected by the FWM, and at the same time, the zero dispersion wavelength λ of the optical fiber transmission line to be laid0Required characteristics can be clarified, and there is an advantage that a channel arrangement method and a transmission path design method for signal light in the optical amplification multi-relay WDM system can be established.
[0159]
(5) The dispersion of the zero dispersion wavelength in the longitudinal direction of the optical fiber is considered and managed, and at the same time, the influence of FWM is suppressed, the influence of other channels due to crosstalk is suppressed, and high transmission accuracy can be maintained. .
(6) In addition to the arrangement of signal light in consideration of waveform degradation due to the SPM-GVD effect, the gain band Δλ of the EDFAEDFABy arranging the signal light of each channel inside, each signal light power can be made equal, and the reception characteristics of each signal light can be made equal.
[0160]
(7) By expanding and setting the signal light band according to the optical wavelength variation of the signal light of each channel, the variation of each signal light due to the manufacturability and wavelength control accuracy of the signal light source such as a semiconductor laser is taken into consideration In the case of using an optical dispersion compensator, the dispersion of the optical dispersion compensator is set by extending the signal optical band by the dispersion compensation amount variation range on both the long wavelength side and the short wavelength side. Considering variation in quantity, more reliable optical transmission can be performed.
[0161]
(8) Without designing or manufacturing an optical dispersion compensator corresponding to each transmission line, it becomes possible to easily compensate for waveform degradation due to the SPM-GVD effect and dispersion amount for guard bands, and to construct an optical communication system. There is an advantage that the man-hour reduction and the time reduction can be realized.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram showing signal light arrangement of a plurality of channels in an optical wavelength division multiplex transmission system as a first embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of an optical WDM distributed transmission system to which an optical wavelength division multiplexing transmission system as a first embodiment of the present invention is applied.
FIG. 3 is a diagram illustrating the operation of the first embodiment of the present invention.
FIG. 4 is a diagram illustrating the operation of the first embodiment of the present invention.
FIG. 5 is a diagram showing a signal light arrangement of a plurality of channels in an optical wavelength division multiplex transmission system as a second embodiment of the present invention.
FIG. 6 is a diagram showing a signal light arrangement of a plurality of channels in an optical wavelength division multiplex transmission system as a third embodiment of the present invention.
FIG. 7 is a diagram for explaining the operation of the third embodiment of the present invention.
FIG. 8 is a diagram showing a signal light arrangement of a plurality of channels in an optical wavelength division multiplex transmission system as a fourth embodiment of the present invention.
FIG. 9 is a diagram showing signal light arrangements of a plurality of channels in an optical wavelength division multiplex transmission system as a fifth embodiment of the present invention.
FIG. 10 is a diagram showing a signal light arrangement of a plurality of channels in an optical wavelength division multiplex transmission system as a sixth embodiment of the present invention.
FIG. 11 is a diagram for explaining the operation of the sixth embodiment of the present invention.
FIG. 12 is a diagram for explaining the operation of a sixth embodiment of the present invention.
FIG. 13 is a diagram showing a signal light arrangement of a plurality of channels in an optical wavelength division multiplex transmission system as a seventh embodiment of the present invention.
FIG. 14 is a diagram showing a modification of the signal light arrangement of a plurality of channels in the optical wavelength division multiplex transmission system as the seventh embodiment of the present invention.
FIG. 15 is a block diagram showing a configuration of a regenerative repeater system to which an optical wavelength division multiplexing transmission system as a seventh embodiment of the present invention is applied.
FIG. 16 is a graph showing an ASE spectrum (EDFA gain distribution) after four stages of EDFAs are connected to explain an EDFA gain band;
FIG. 17 is a diagram showing an FWM suppression guard band and channel arrangement;
FIG. 18 is a graph showing the relationship between the dispersion value of channel 1 and crosstalk.
FIG. 19 is a graph showing the relationship between optical fiber input power and regenerative repeater spacing.
FIG. 20 is a graph showing signal light wavelength dependency of FWM generation efficiency.
FIG. 21 is a graph showing a relationship between a channel interval and a guard band.
FIG. 22 is a graph showing the relationship between the zero dispersion wavelength and the dispersion compensation amount with respect to the zero dispersion wavelength variation in the seventh embodiment of the present invention.
FIG. 23 is a diagram showing a signal light arrangement of a plurality of channels in an optical wavelength division multiplex transmission system as an eighth embodiment of the present invention.
FIG. 24 is a diagram showing a modification of the signal light arrangement of a plurality of channels in the optical wavelength division multiplex transmission system as the eighth embodiment of the present invention.
FIG. 25 is a graph showing the relationship between the zero dispersion wavelength and the dispersion compensation amount with respect to the zero dispersion wavelength variation in the eighth embodiment of the present invention.
FIG. 26 is a block diagram showing an optical dispersion compensation system as a ninth embodiment of the present invention.
FIG. 27 is a block diagram showing an optical dispersion compensation system as a tenth embodiment of the present invention.
FIG. 28 is a block diagram showing an optical dispersion compensation system as an eleventh embodiment of the present invention.
FIG. 29 is a block diagram showing a first modification of the optical dispersion compensation system as the eleventh embodiment of the present invention.
FIG. 30 is a block diagram showing a second modification of the optical dispersion compensation system as the eleventh embodiment of the present invention.
FIG. 31 is a block diagram showing an optical dispersion compensation system as a twelfth embodiment of the present invention.
FIG. 32 is a block diagram showing a first modification of the optical dispersion compensation system as the twelfth embodiment of the present invention.
FIG. 33 is a block diagram showing a second modification of the optical dispersion compensation system as the twelfth embodiment of the present invention.
FIG. 34 is a block diagram showing an optical dispersion compensation system as a thirteenth embodiment of the present invention.
FIG. 35 is a block diagram showing a first modification of the optical dispersion compensation system as the thirteenth embodiment of the present invention.
FIG. 36 is a block diagram showing a second modification of the optical dispersion compensation system as the thirteenth embodiment of the present invention.
FIG. 37 is a block diagram showing an optical dispersion compensation system as a fourteenth embodiment of the present invention.
FIGS. 38A and 38B are block diagrams showing a first modification of the optical dispersion compensation system as the fourteenth embodiment of the present invention.
FIG. 39 is a block diagram showing a second modification of the optical dispersion compensation system as the fourteenth embodiment of the present invention.
FIG. 40 is a view showing a package configuration example according to a second modification of the fourteenth embodiment of the present invention.
FIG. 41 is a block diagram showing an optical dispersion compensation system as a fifteenth embodiment of the present invention.
FIG. 42 is a block diagram showing a first application example of an optical dispersion compensation system as the fifteenth embodiment of the present invention.
FIG. 43 is a block diagram showing a second application example of the optical dispersion compensation system as the fifteenth embodiment of the present invention.
[Explanation of symbols]
1 Transmitter circuit
1a Laser diode
1b multiplexer
2 Optical fiber
3 Distributor
4 Receiver circuit
4a Optical filter
4b Control circuit
4c detector
5 Four-wave mixing (FWM) suppression guard band
6 Long wavelength side
7 Short wavelength side
10 Optical transmission system (regenerative repeater system)
11 Transmitter
12 Inline repeater
13 Regenerative repeater
14 Receiver
20 Optical transmission system
21 Transmitter
21a Electric / optical converter
21b-21e Optical multiplexing part
22 Repeater
22a Optical amplifier
22b, 22d light separation unit
22c, 22e Optical multiplexing unit
23 Receiver
23a, 23c-23e Light separation part
23b Optical / electrical converter
24A, 24B, 25, 25A-25D Optical dispersion compensator unit
25a bobbin
26, 26A, 26B Optical amplifier
27 Printed circuit board
28 Dispersion compensation package
29A-29C switch (switching means)
30 Center Office (CO)
31 Transmission characteristic measuring means
32 Optical dispersion compensator unit

Claims (43)

異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第1分散補償部を含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部を含む第2ユニットとをそなえて構成されたことを特徴とする、光中継装置。
The wavelength division multiplexed optical signal comprising a plurality of optical signals having different wavelengths, than each wavelength of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical separation unit for wavelength-separating into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two optical signals having a long wavelength;
A first unit including a first dispersion compensation unit that collectively compensates for dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal while the optical signals are wavelength multiplexed ;
And a second unit including a second dispersion compensator that collectively compensates for dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal in a state where these optical signals are wavelength multiplexed. An optical repeater.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号を増幅する第1光増幅部と該第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号を増幅する第2光増幅部と該第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されたことを特徴とする、光中継装置。
The wavelength division multiplexed optical signal comprising a plurality of optical signals having different wavelengths, than each wavelength of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical separation unit for wavelength-separating into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two optical signals having a long wavelength;
A first optical amplifying unit that amplifies the first wavelength division multiplexed optical signal and a dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal amplified by the first optical amplifying unit are wavelength multiplexed. A first unit including a first dispersion compensation unit that compensates and outputs in a batch in a state ;
A second optical amplifying unit that amplifies the second wavelength division multiplexed optical signal and a dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal amplified by the second optical amplifying unit are wavelength multiplexed. An optical repeater comprising: a second unit including a second dispersion compensation unit that compensates and outputs in a batch in a state .
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する第1光増幅部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する第2光増幅部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されたことを特徴とする、光中継装置。
The wavelength division multiplexed optical signal comprising a plurality of optical signals having different wavelengths, than each wavelength of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical separation unit for wavelength-separating into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two optical signals having a long wavelength;
A first dispersion compensation unit that collectively compensates for dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal while these optical signals are wavelength multiplexed, and the first dispersion compensated by the first dispersion compensation unit. A first unit including a first optical amplification unit that amplifies and outputs a wavelength division multiplexed optical signal;
A second dispersion compensation unit that collectively compensates for dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal while these optical signals are wavelength multiplexed, and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unit. An optical repeater comprising: a second unit including a second optical amplification unit that amplifies and outputs a wavelength division multiplexed optical signal.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、
該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償することを特徴とする、光中継方法。
The wavelength division multiplexed optical signal comprising a plurality of optical signals having different wavelengths, than each wavelength of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals Wavelength separation into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two or more optical signals having a long wavelength;
An optical repeater characterized in that dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal is separately compensated in a lump while the optical signals are separately wavelength multiplexed. Method.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、
該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号を別々に増幅し、
増幅された該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力することを特徴とする、光中継方法。
The wavelength division multiplexed optical signal comprising a plurality of optical signals having different wavelengths, than each wavelength of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals Wavelength separation into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two or more optical signals having a long wavelength;
Amplifying the first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal separately;
Dispersion of the amplified first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal is separately compensated and output in a state where these optical signals are separately wavelength multiplexed. An optical relay method that is characterized.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重 光信号とに波長分離し、
該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償し、
分散補償された該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号を別々に増幅して出力することを特徴とする、光中継方法。
The wavelength division multiplexed optical signal comprising a plurality of optical signals having different wavelengths, than each wavelength of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals wavelength separated into a second wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more optical signals having a longer wavelength,
Dispersing the dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal separately in a state where these optical signals are separately wavelength multiplexed ,
An optical repeater method comprising separately amplifying and outputting the first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal that have been dispersion compensated.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号を増幅する入力側第1光増幅部と該入力側第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第1光増幅部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号を増幅する入力側第2光増幅部と該入力側第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第2光増幅部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されたことを特徴とする、光中継装置。
The wavelength division multiplexed optical signal comprising a plurality of optical signals having different wavelengths, than each wavelength of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical separation unit for wavelength-separating into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two optical signals having a long wavelength;
An input-side first optical amplification unit that amplifies the first wavelength-division-multiplexed optical signal, and the dispersion of the first wavelength-division-multiplexed optical signal amplified by the input-side first optical amplification unit are converted into wavelengths by these optical signals. A first dispersion compensator that collectively compensates and outputs in a multiplexed state and an output side that amplifies and outputs the first wavelength division multiplexed optical signal that has been dispersion compensated by the first dispersion compensator. A first unit including one optical amplification unit;
An input-side second optical amplifying unit that amplifies the second wavelength-division-multiplexed optical signal, and the dispersion of the second wavelength-division-multiplexed optical signal amplified by the input-side second optical amplifying unit is converted into wavelengths by these optical signals. A second dispersion compensator that collectively compensates and outputs the multiplexed signal in the multiplexed state, and an output side that amplifies and outputs the second wavelength division multiplexed optical signal that has been dispersion compensated by the second dispersion compensator. An optical repeater comprising a second unit including two optical amplification units.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号を増幅する入力側第1光増幅部と該入力側第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第1光増幅部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号を増幅する入力側第2光増幅部と該入力側第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されたことを特徴とする、光中継装置。
The wavelength division multiplexed optical signal comprising a plurality of optical signals having different wavelengths, than each wavelength of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical separation unit for wavelength-separating into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two optical signals having a long wavelength;
An input-side first optical amplification unit that amplifies the first wavelength-division-multiplexed optical signal, and the dispersion of the first wavelength-division-multiplexed optical signal amplified by the input-side first optical amplification unit are converted into wavelengths by these optical signals. A first dispersion compensator that collectively compensates and outputs in a multiplexed state and an output side that amplifies and outputs the first wavelength division multiplexed optical signal that has been dispersion compensated by the first dispersion compensator. A first unit including one optical amplification unit;
An input-side second optical amplifying unit that amplifies the second wavelength-division-multiplexed optical signal, and the dispersion of the second wavelength-division-multiplexed optical signal amplified by the input-side second optical amplifying unit is determined by the wavelength of these optical signals. An optical repeater comprising: a second unit including a second dispersion compensator that collectively compensates and outputs in a multiplexed state .
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号を増幅する入力側第1光増幅部と該入力側第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第1光増幅部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第2光増幅部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されたことを特徴とする、光中継装置。
The wavelength division multiplexed optical signal comprising a plurality of optical signals having different wavelengths, than each wavelength of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical separation unit for wavelength-separating into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two optical signals having a long wavelength;
An input-side first optical amplification unit that amplifies the first wavelength-division-multiplexed optical signal, and the dispersion of the first wavelength-division-multiplexed optical signal amplified by the input-side first optical amplification unit are converted into wavelengths by these optical signals. A first dispersion compensator that collectively compensates and outputs in a multiplexed state and an output side that amplifies and outputs the first wavelength division multiplexed optical signal that has been dispersion compensated by the first dispersion compensator. A first unit including one optical amplification unit;
A second dispersion compensation unit that collectively compensates for dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal while these optical signals are wavelength multiplexed, and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unit. An optical repeater comprising: a second unit including an output-side second optical amplification unit that amplifies and outputs a wavelength division multiplexed optical signal.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号を増幅する入力側第1光増幅部と該入力側第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第2光増幅部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されたことを特徴とする、光中継装置。
The wavelength division multiplexed optical signal comprising a plurality of optical signals having different wavelengths, than each wavelength of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical separation unit for wavelength-separating into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two optical signals having a long wavelength;
An input-side first optical amplification unit that amplifies the first wavelength-division-multiplexed optical signal, and the dispersion of the first wavelength-division-multiplexed optical signal amplified by the input-side first optical amplification unit are converted into wavelengths by these optical signals. A first unit including a first dispersion compensator that collectively compensates and outputs in a multiplexed state ;
The dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal is compensated for dispersion by the second dispersion compensator and the second dispersion compensator that collectively compensate and output these optical signals in a wavelength multiplexed state . An optical repeater comprising: a second unit including an output-side second optical amplification unit that amplifies and outputs the second wavelength division multiplexed optical signal.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して処理するための第1手段と、
該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して処理するための第2手段とをそなえて構成されたことを特徴とする、光中継装置。
The wavelength division multiplexed optical signal comprising a plurality of optical signals having different wavelengths, than each wavelength of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical separation unit for wavelength-separating into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two optical signals having a long wavelength;
First means for collectively processing the first wavelength division multiplexed optical signal in a state where these optical signals are wavelength-multiplexed ;
An optical repeater comprising: a second means for collectively processing the second wavelength division multiplexed optical signal in a state where these optical signals are wavelength multiplexed .
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するための第1手段と、
該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するための第2手段と、
該第1手段によって補償された該第1波長分割多重化光信号と該第2手段によって補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化する光多重化部とをそなえて構成されたことを特徴とする、光中継装置。
The wavelength division multiplexed optical signal comprising a plurality of optical signals having different wavelengths, than each wavelength of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical separation unit for wavelength-separating into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two optical signals having a long wavelength;
A first means for compensating and outputting the first wavelength division multiplexed optical signal in a lump while the optical signals are wavelength multiplexed ;
A second means for compensating and outputting the second wavelength division multiplexed optical signal in a lump in a state where these optical signals are wavelength multiplexed ;
An optical multiplexing unit configured to wavelength-multiplex the first wavelength division multiplexed optical signal compensated by the first means and the second wavelength division multiplexed optical signal compensated by the second means; An optical repeater characterized by that.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離するステップと、
該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するステップと、
該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するステップとを含むことを特徴とする、光中継方法。
The wavelength division multiplexed optical signal comprising a plurality of optical signals having different wavelengths, than each wavelength of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals Wavelength separating into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two or more optical signals having a long wavelength;
Compensating the first wavelength division multiplexed optical signal in a lump while these optical signals are wavelength multiplexed ;
And a step of compensating the second wavelength division multiplexed optical signal in a state where these optical signals are wavelength multiplexed .
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離するステップと、
該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するステップと、
該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するステップと、
補償された該第1波長分割多重化光信号と補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化するステップとを含むことを特徴とする、光中継方法。
The wavelength division multiplexed optical signal comprising a plurality of optical signals having different wavelengths, than each wavelength of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals Wavelength separating into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two or more optical signals having a long wavelength;
A step of compensating and outputting the first wavelength division multiplexed optical signal in a state where these optical signals are wavelength multiplexed ;
A step of compensating and outputting the second wavelength division multiplexed optical signal in a state where these optical signals are wavelength multiplexed ;
And a step of wavelength multiplexing the compensated first wavelength division multiplexed optical signal and the compensated second wavelength division multiplexed optical signal.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信する光送信装置と、
該光送信装置からの該波長多重化光信号を中継する光中継装置とをそなえ、
該光中継装置が、
該光送信装置から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第1分散補償部を含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部を含む第2ユニットとをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
An optical transmitter for transmitting a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths;
An optical repeater that relays the wavelength-multiplexed optical signal from the optical transmitter;
The optical repeater is
The wavelength multiplexing optical signal received from the optical transmission apparatus, a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit that performs wavelength separation into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two or more optical signals ,
A first unit including a first dispersion compensation unit that collectively compensates for dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal while the optical signals are wavelength multiplexed ;
And a second unit including a second dispersion compensator that collectively compensates for dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal while these optical signals are wavelength multiplexed. A characteristic optical transmission system.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信する光送信装置と、
該光送信装置からの該波長多重化光信号を中継する光中継装置とをそなえ、
該光中継装置が、
該光送信装置から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号を増幅する第1光増幅部と該第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号を増幅する第2光増幅部と該第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
An optical transmitter for transmitting a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths;
An optical repeater that relays the wavelength-multiplexed optical signal from the optical transmitter;
The optical repeater is
The wavelength multiplexing optical signal received from the optical transmission apparatus, a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit that performs wavelength separation into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two or more optical signals ,
A first optical amplifying unit that amplifies the first wavelength division multiplexed optical signal and a dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal amplified by the first optical amplifying unit are wavelength multiplexed. A first unit including a first dispersion compensation unit that compensates and outputs in a batch in a state ;
A second optical amplifying unit that amplifies the second wavelength division multiplexed optical signal and a dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal amplified by the second optical amplifying unit are wavelength multiplexed. An optical transmission system, comprising: a second unit including a second dispersion compensation unit that compensates and outputs in a lump in a state .
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信する光送信装置と、
該光送信装置からの該波長多重化光信号を中継する光中継装置とをそなえ、
該光中継装置が、
該光送信装置から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する第1光増幅部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する第2光増幅部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
An optical transmitter for transmitting a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths;
An optical repeater that relays the wavelength-multiplexed optical signal from the optical transmitter;
The optical repeater is
The wavelength multiplexing optical signal received from the optical transmission apparatus, a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit that performs wavelength separation into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two or more optical signals ,
A first dispersion compensation unit that collectively compensates for dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal while these optical signals are wavelength multiplexed, and the first dispersion compensated by the first dispersion compensation unit. A first unit including a first optical amplification unit that amplifies and outputs a wavelength division multiplexed optical signal;
A second dispersion compensation unit that collectively compensates for dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal while these optical signals are wavelength multiplexed, and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unit. An optical transmission system comprising: a second unit including a second optical amplification unit that amplifies and outputs a wavelength division multiplexed optical signal.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信し、
該波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、
該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償することを特徴とする、光伝送方法。
Transmitting a wavelength multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths;
The wavelength division multiplexed optical signal, at least two or more light having a wavelength longer than the wavelength of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals Wavelength-separated into a second wavelength division multiplexed optical signal containing the signal,
An optical transmission characterized in that dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal is separately compensated in a lump while the optical signals are separately wavelength multiplexed. Method.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信し、
該波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、
該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号を別々に増幅し、
増幅された該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力することを特徴とする、光伝送方法。
Transmitting a wavelength multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths;
The wavelength division multiplexed optical signal, at least two or more light having a wavelength longer than the wavelength of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals Wavelength-separated into a second wavelength division multiplexed optical signal containing the signal,
Amplifying the first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal separately;
Dispersion of the amplified first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal is separately compensated and output in a state where these optical signals are wavelength multiplexed separately. An optical transmission method that is characterized.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信し、
該波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、
該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償し、
分散補償された該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号を別々に増幅して出力することを特徴とする、光伝送方法。
Transmitting a wavelength multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths;
The wavelength division multiplexed optical signal, at least two or more light having a wavelength longer than the wavelength of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals Wavelength-separated into a second wavelength division multiplexed optical signal containing the signal,
Dispersing the dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal separately in a state where these optical signals are separately wavelength multiplexed ,
An optical transmission method characterized by separately amplifying and outputting the first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal that have been dispersion compensated.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信する光送信装置と、
該光送信装置からの該波長多重化光信号を中継する光中継装置とをそなえ、
該光中継装置が、
該光送信装置から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号を増幅する入力側第1光増幅部と該入力側第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第1光増幅部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号を増幅する入力側第2光増幅部と該入力側第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第2光増幅部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
An optical transmitter for transmitting a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths;
An optical repeater that relays the wavelength-multiplexed optical signal from the optical transmitter;
The optical repeater is
The wavelength multiplexing optical signal received from the optical transmission apparatus, a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit that performs wavelength separation into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two or more optical signals ,
An input-side first optical amplification unit that amplifies the first wavelength-division-multiplexed optical signal, and the dispersion of the first wavelength-division-multiplexed optical signal amplified by the input-side first optical amplification unit are converted into wavelengths by these optical signals. A first dispersion compensator that collectively compensates and outputs in a multiplexed state and an output side that amplifies and outputs the first wavelength division multiplexed optical signal that has been dispersion compensated by the first dispersion compensator. A first unit including one optical amplification unit;
An input-side second optical amplifying unit that amplifies the second wavelength-division-multiplexed optical signal, and the dispersion of the second wavelength-division-multiplexed optical signal amplified by the input-side second optical amplifying unit is converted into wavelengths A second dispersion compensator that collectively compensates and outputs the multiplexed signal in the multiplexed state, and an output side that amplifies and outputs the second wavelength division multiplexed optical signal that has been dispersion compensated by the second dispersion compensator. An optical transmission system comprising a second unit including two optical amplification units.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信する光送信装置と、
該光送信装置からの該波長多重化光信号を中継する光中継装置とをそなえ、
該光中継装置が、
該光送信装置から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号を増幅する入力側第1光増幅部と該入力側第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第1光増幅部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号を増幅する入力側第2光増幅部と該入力側第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
An optical transmitter for transmitting a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths;
An optical repeater that relays the wavelength-multiplexed optical signal from the optical transmitter;
The optical repeater is
The wavelength multiplexing optical signal received from the optical transmission apparatus, a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit that performs wavelength separation into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two or more optical signals ,
An input-side first optical amplification unit that amplifies the first wavelength-division-multiplexed optical signal, and the dispersion of the first wavelength-division-multiplexed optical signal amplified by the input-side first optical amplification unit are converted into wavelengths by these optical signals. A first dispersion compensator that collectively compensates and outputs in a multiplexed state and an output side that amplifies and outputs the first wavelength division multiplexed optical signal that has been dispersion compensated by the first dispersion compensator. A first unit including one optical amplification unit;
An input-side second optical amplifying unit that amplifies the second wavelength-division-multiplexed optical signal, and the dispersion of the second wavelength-division-multiplexed optical signal amplified by the input-side second optical amplifying unit is converted into wavelengths An optical transmission system comprising: a second unit that includes a second dispersion compensation unit that collectively compensates and outputs in a multiplexed state .
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信する光送信装置と、
該光送信装置からの該波長多重化光信号を中継する光中継装置とをそなえ、
該光中継装置が、
該光送信装置から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号を増幅する入力側第1光増幅部と該入力側第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第1光増幅部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第2光増幅部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
An optical transmitter for transmitting a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths;
An optical repeater that relays the wavelength-multiplexed optical signal from the optical transmitter;
The optical repeater is
The wavelength multiplexing optical signal received from the optical transmission apparatus, a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit that performs wavelength separation into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two or more optical signals ,
An input-side first optical amplification unit that amplifies the first wavelength-division-multiplexed optical signal, and the dispersion of the first wavelength-division-multiplexed optical signal amplified by the input-side first optical amplification unit are converted into wavelengths by these optical signals. A first dispersion compensator that collectively compensates and outputs in a multiplexed state and an output side that amplifies and outputs the first wavelength division multiplexed optical signal that has been dispersion compensated by the first dispersion compensator. A first unit including one optical amplification unit;
A second dispersion compensation unit that collectively compensates for dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal while these optical signals are wavelength multiplexed, and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unit. An optical transmission system comprising a second unit including an output-side second optical amplification unit that amplifies and outputs a wavelength division multiplexed optical signal.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を送信する光送信装置と、
該光送信装置からの該波長多重化光信号を中継する光中継装置とをそなえ、
該光中継装置が、
該光送信装置から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号を増幅する入力側第1光増幅部と該入力側第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する出力側第2光増幅部とを含む第2ユニットとをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
An optical transmitter for transmitting a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths;
An optical repeater that relays the wavelength-multiplexed optical signal from the optical transmitter;
The optical repeater is
The wavelength multiplexing optical signal received from the optical transmission apparatus, a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit that performs wavelength separation into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two or more optical signals ,
An input-side first optical amplification unit that amplifies the first wavelength-division-multiplexed optical signal, and the dispersion of the first wavelength-division-multiplexed optical signal amplified by the input-side first optical amplification unit are converted into wavelengths by these optical signals. A first unit including a first dispersion compensator that collectively compensates and outputs in a multiplexed state ;
The dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal is compensated for dispersion by the second dispersion compensator and the second dispersion compensator that collectively compensate and output these optical signals in a wavelength multiplexed state . An optical transmission system comprising: a second unit including an output-side second optical amplification unit that amplifies and outputs the second wavelength division multiplexed optical signal.
異なる波長を有する複数の光信号を波長多重化して波長多重化光信号を生成するための送信手段と、
該送信手段からの該波長多重化光信号を中継するための中継手段とをそなえ、
該中継手段が、
該送信手段から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するための第1手段と、
該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するための第2手段とをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
A transmission means for wavelength-multiplexing a plurality of optical signals having different wavelengths to generate a wavelength-multiplexed optical signal;
Relay means for relaying the wavelength multiplexed optical signal from the transmission means,
The relay means
The wavelength multiplexing optical signal received from said transmitting means, having a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit for wavelength demultiplexing into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two optical signals ;
First means for collectively compensating the first wavelength division multiplexed optical signal in a state in which these optical signals are wavelength multiplexed ;
An optical transmission system comprising: a second means for collectively compensating the second wavelength division multiplexed optical signal in a state where these optical signals are wavelength multiplexed. .
異なる波長を有する複数の光信号を波長多重化して波長多重化光信号を生成するための送信手段と、
該送信手段からの該波長多重化光信号を中継するための中継手段とをそなえ、
該中継手段が、
該送信手段から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するための第1手段と、
該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するための第2手段と、
該第1手段によって補償された該第1波長分割多重化光信号と該第2手段によって補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
A transmission means for wavelength-multiplexing a plurality of optical signals having different wavelengths to generate a wavelength-multiplexed optical signal;
Relay means for relaying the wavelength multiplexed optical signal from the transmission means,
The relay means
The wavelength multiplexing optical signal received from said transmitting means, having a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit for wavelength demultiplexing into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two optical signals ;
A first means for compensating and outputting the first wavelength division multiplexed optical signal in a lump while the optical signals are wavelength multiplexed ;
A second means for compensating and outputting the second wavelength division multiplexed optical signal in a lump in a state where these optical signals are wavelength multiplexed ;
An optical multiplexing unit configured to wavelength-multiplex the first wavelength division multiplexed optical signal compensated by the first means and the second wavelength division multiplexed optical signal compensated by the second means; An optical transmission system.
波長多重化光信号を生成すべく異なる波長を有する複数の光信号を波長多重化するステップと、
該波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離するステップと、
該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するステップと、
該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するステップとを含むことを特徴とする、光伝送方法。
Wavelength multiplexing a plurality of optical signals having different wavelengths to generate a wavelength multiplexed optical signal;
The wavelength division multiplexed optical signal, at least two or more light having a wavelength longer than the wavelength of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals Wavelength separating into a second wavelength division multiplexed optical signal including the signal;
Compensating the first wavelength division multiplexed optical signal in a lump while these optical signals are wavelength multiplexed ;
And a step of compensating the second wavelength division multiplexed optical signal in a lump in a state in which these optical signals are wavelength multiplexed .
波長多重化光信号を生成すべく異なる波長を有する複数の光信号を波長多重化するステップと、
該波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離するステップと、
該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するステップと、
該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するステップと、
補償された該第1波長分割多重化光信号と補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化するステップとを含むことを特徴とする、光伝送方法。
Wavelength multiplexing a plurality of optical signals having different wavelengths to generate a wavelength multiplexed optical signal;
The wavelength division multiplexed optical signal, at least two or more light having a wavelength longer than the wavelength of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals Wavelength separating into a second wavelength division multiplexed optical signal including the signal;
A step of compensating and outputting the first wavelength division multiplexed optical signal in a state where these optical signals are wavelength multiplexed ;
A step of compensating and outputting the second wavelength division multiplexed optical signal in a state where these optical signals are wavelength multiplexed ;
And a step of wavelength multiplexing the compensated first wavelength division multiplexed optical signal and the compensated second wavelength division multiplexed optical signal.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力する光中継装置と、
該光中継装置からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信する光受信装置とをそなえ、
該光中継装置が、
該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第1分散補償部を含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部を含む第2ユニットと、
該第1ユニットで補償された該第1波長分割多重化光信号と該第2ユニットで補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
An optical repeater that relays a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths and outputs as a wavelength-multiplexed optical signal after relay;
An optical receiver that wavelength-separates the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the optical repeater and receives each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal;
The optical repeater is
The wavelength multiplexed optical signal, at least two optical signals having a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit for wavelength demultiplexing into a second wavelength division multiplexed optical signal including :
A first unit including a first dispersion compensation unit that collectively compensates for dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal while the optical signals are wavelength multiplexed ;
A second unit including a second dispersion compensator that collectively compensates for dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal in a state where these optical signals are wavelength multiplexed ;
The first wavelength division multiplexed optical signal compensated by the first unit and the second wavelength division multiplexed optical signal compensated by the second unit are wavelength multiplexed and output as the post-relay wavelength multiplexed optical signal An optical transmission system, comprising: an optical multiplexing unit that performs the same.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力する光中継装置と、
該光中継装置からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信する光受信装置とをそなえ、
該光中継装置が、
該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号を増幅する第1光増幅部と該第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号を増幅する第2光増幅部と該第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部とを含む第2ユニットと、
該第1ユニットからの該第1波長分割多重化光信号と該第2ユニットからの該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
An optical repeater that relays a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths and outputs as a wavelength-multiplexed optical signal after relay;
An optical receiver that wavelength-separates the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the optical repeater and receives each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal;
The optical repeater is
The wavelength multiplexed optical signal, at least two optical signals having a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit for wavelength demultiplexing into a second wavelength division multiplexed optical signal including :
A first optical amplifying unit that amplifies the first wavelength division multiplexed optical signal and a dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal amplified by the first optical amplifying unit are wavelength multiplexed. A first unit including a first dispersion compensation unit that compensates and outputs in a batch in a state ;
A second optical amplifying unit that amplifies the second wavelength division multiplexed optical signal and a dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal amplified by the second optical amplifying unit are wavelength multiplexed. A second unit including a second dispersion compensator that collectively compensates and outputs in a state ;
Optical multiplexing for wavelength-multiplexing the first wavelength division multiplexed optical signal from the first unit and the second wavelength division multiplexed optical signal from the second unit and outputting as a wavelength multiplexed optical signal after relaying An optical transmission system, characterized in that it is configured with a part.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力する光中継装置と、
該光中継装置からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信する光受信装置とをそなえ、
該光中継装置が、
該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する第1光増幅部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する第2光増幅部とを含む第2ユニットと、
該第1ユニットからの該第1波長分割多重化光信号と該第2ユニットからの該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
An optical repeater that relays a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths and outputs as a wavelength-multiplexed optical signal after relay;
An optical receiver that wavelength-separates the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the optical repeater and receives each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal;
The optical repeater is
The wavelength multiplexed optical signal, at least two optical signals having a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit for wavelength demultiplexing into a second wavelength division multiplexed optical signal including :
A first dispersion compensation unit that collectively compensates for dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal while these optical signals are wavelength multiplexed, and the first dispersion compensated by the first dispersion compensation unit. A first unit including a first optical amplification unit that amplifies and outputs a wavelength division multiplexed optical signal;
A second dispersion compensation unit that collectively compensates for dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal while these optical signals are wavelength multiplexed, and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unit. A second unit including a second optical amplification unit that amplifies and outputs the wavelength division multiplexed optical signal;
Optical multiplexing for wavelength-multiplexing the first wavelength division multiplexed optical signal from the first unit and the second wavelength division multiplexed optical signal from the second unit and outputting as a wavelength multiplexed optical signal after relaying An optical transmission system, characterized in that it is configured with a part.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を、第1光送信ラインから受信して、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、
該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償し、
分散補償された該第1波長分割多重化光信号と分散補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し中継後波長多重化光信号として第2光送信ラインへ出力し、
該第2光送信ラインからの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信することを特徴とする、光伝送方法。
A wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths is received from the first optical transmission line, and the first wavelength division multiplexed optical signal including at least two optical signals and the first wavelength division multiplexed wavelength separated into a second wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more optical signals having a wavelength longer than that of each of the optical signals,
Dispersing the dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal separately in a state where these optical signals are separately wavelength multiplexed ,
Disperse-compensated first wavelength division multiplexed optical signal and dispersion-compensated second wavelength division multiplexed optical signal are wavelength-multiplexed and output to the second optical transmission line as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal,
An optical transmission method characterized by wavelength-separating the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the second optical transmission line and receiving each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal .
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を、第1光送信ラインから受信して、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、
該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償し、
分散補償された該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号を別々に増幅して出力し、
増幅された該第1波長分割多重化光信号と増幅された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し中継後波長多重化光信号として第2光送信ラインへ出力し、
該第2光送信ラインからの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信することを特徴とする、光伝送方法。
A wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths is received from the first optical transmission line, and the first wavelength division multiplexed optical signal including at least two optical signals and the first wavelength division multiplexed wavelength separated into a second wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more optical signals having a wavelength longer than that of each of the optical signals,
Dispersing the dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal separately in a state where these optical signals are separately wavelength multiplexed ,
The first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal that have been dispersion compensated are separately amplified and output,
The amplified first wavelength division multiplexed optical signal and the amplified second wavelength division multiplexed optical signal are wavelength multiplexed and output as a wavelength multiplexed optical signal after relay to the second optical transmission line,
An optical transmission method characterized by wavelength-separating the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the second optical transmission line and receiving each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal .
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を、第1光送信ラインから受信して、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、
該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号を別々に増幅し、
増幅された該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償し、
分散補償された該第1波長分割多重化光信号と分散補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し中継後波長多重化光信号として第2光送信ラインへ出力し、
該第2光送信ラインからの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信することを特徴とする、光伝送方法。
A wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths is received from the first optical transmission line, and the first wavelength division multiplexed optical signal including at least two optical signals and the first wavelength division multiplexed wavelength separated into a second wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more optical signals having a wavelength longer than that of each of the optical signals,
Amplifying the first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal separately;
Dispersing the amplified dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal separately in a state where these optical signals are wavelength multiplexed separately,
Disperse-compensated first wavelength division multiplexed optical signal and dispersion-compensated second wavelength division multiplexed optical signal are wavelength-multiplexed and output to the second optical transmission line as a post-relay wavelength-multiplexed optical signal,
An optical transmission method characterized by wavelength-separating the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the second optical transmission line and receiving each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal .
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を、第1光送信ラインから受信して、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離し、
該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号を別々に増幅し、
増幅された該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号の分散を別々にこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償し、
分散補償された該第1波長分割多重化光信号および該第2波長分割多重化光信号を別々に増幅して出力し、
増幅された該第1波長分割多重化光信号と増幅された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し中継後波長多重化光信号として第2光送信ラインへ出力し、
該第2光送信ラインからの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信することを特徴とする、光伝送方法。
A wavelength division multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths is received from the first optical transmission line, and the first wavelength division multiplexed optical signal including at least two optical signals and the first wavelength division multiplexed wavelength separated into a second wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more optical signals having a wavelength longer than that of each of the optical signals,
Amplifying the first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal separately;
Dispersing the amplified dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal separately in a state where these optical signals are wavelength multiplexed separately,
The first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal that have been dispersion compensated are separately amplified and output,
The amplified first wavelength division multiplexed optical signal and the amplified second wavelength division multiplexed optical signal are wavelength multiplexed and output as a wavelength multiplexed optical signal after relay to the second optical transmission line,
An optical transmission method characterized by wavelength-separating the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the second optical transmission line and receiving each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal .
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力する光中継装置と、
該光中継装置からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信する光受信装置とをそなえ、
該光中継装置が、
該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号を増幅する第1光増幅部と該第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する第1光増幅部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号を増幅する第2光増幅部と該第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する第2光増幅部とを含む第2ユニットと、
該第1ユニットからの該第1波長分割多重化光信号と該第2ユニットからの該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
An optical repeater that relays a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths and outputs as a wavelength-multiplexed optical signal after relay;
An optical receiver that wavelength-separates the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the optical repeater and receives each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal;
The optical repeater is
The wavelength multiplexed optical signal, at least two optical signals having a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit for wavelength demultiplexing into a second wavelength division multiplexed optical signal including :
A first optical amplifying unit that amplifies the first wavelength division multiplexed optical signal and a dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal amplified by the first optical amplifying unit are wavelength multiplexed. A first dispersion compensation unit that collectively compensates and outputs the signal in a state, and a first optical amplification unit that amplifies and outputs the first wavelength division multiplexed optical signal that has been dispersion-compensated by the first dispersion compensation unit A first unit comprising:
A second optical amplifying unit that amplifies the second wavelength division multiplexed optical signal and a dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal amplified by the second optical amplifying unit are wavelength multiplexed. A second dispersion compensator that collectively compensates and outputs the signal in a state, and a second optical amplifier that amplifies and outputs the second wavelength division multiplexed optical signal that has been dispersion compensated by the second dispersion compensator. A second unit including:
Optical multiplexing for wavelength-multiplexing the first wavelength division multiplexed optical signal from the first unit and the second wavelength division multiplexed optical signal from the second unit and outputting as a wavelength multiplexed optical signal after relaying An optical transmission system, characterized in that it is configured with a part.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力する光中継装置と、
該光中継装置からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信する光受信装置とをそなえ、
該光中継装置が、
該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号を増幅する第1光増幅部と該第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する第1光増幅部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号を増幅する第2光増幅部と該第2光増幅部により増幅された該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第2分散補償部とを含む第2ユニットと、
該第1ユニットからの該第1波長分割多重化光信号と該第2ユニットからの該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
An optical repeater that relays a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths and outputs as a wavelength-multiplexed optical signal after relay;
An optical receiver that wavelength-separates the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the optical repeater and receives each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal;
The optical repeater is
The wavelength multiplexed optical signal, at least two optical signals having a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit for wavelength demultiplexing into a second wavelength division multiplexed optical signal including :
A first optical amplifying unit that amplifies the first wavelength division multiplexed optical signal and a dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal amplified by the first optical amplifying unit are wavelength multiplexed. A first dispersion compensation unit that collectively compensates and outputs the signal in a state, and a first optical amplification unit that amplifies and outputs the first wavelength division multiplexed optical signal that has been dispersion-compensated by the first dispersion compensation unit A first unit comprising:
A second optical amplifying unit that amplifies the second wavelength division multiplexed optical signal and a dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal amplified by the second optical amplifying unit are wavelength multiplexed. A second unit including a second dispersion compensator that collectively compensates and outputs in a state ;
Optical multiplexing for wavelength-multiplexing the first wavelength division multiplexed optical signal from the first unit and the second wavelength division multiplexed optical signal from the second unit and outputting as a wavelength multiplexed optical signal after relaying An optical transmission system, characterized in that it is configured with a part.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力する光中継装置と、
該光中継装置からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信する光受信装置とをそなえ、
該光中継装置が、
該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号を増幅する第1光増幅部と該第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部と該第1分散補償部により分散補償された該第1波長分割多重化光信号を増幅して出力する第1光増幅部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する第2光増幅部とを含む第2ユニットと、
該第1ユニットからの該第1波長分割多重化光信号と該第2ユニットからの該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
An optical repeater that relays a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths and outputs as a wavelength-multiplexed optical signal after relay;
An optical receiver that wavelength-separates the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the optical repeater and receives each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal;
The optical repeater is
The wavelength multiplexed optical signal, at least two optical signals having a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit for wavelength demultiplexing into a second wavelength division multiplexed optical signal including :
A first optical amplifying unit that amplifies the first wavelength division multiplexed optical signal and a dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal amplified by the first optical amplifying unit are wavelength multiplexed. A first dispersion compensation unit that collectively compensates and outputs the signal in a state, and a first optical amplification unit that amplifies and outputs the first wavelength division multiplexed optical signal that has been dispersion-compensated by the first dispersion compensation unit A first unit comprising:
A second dispersion compensation unit that collectively compensates for dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal while these optical signals are wavelength multiplexed, and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unit. A second unit including a second optical amplification unit that amplifies and outputs the wavelength division multiplexed optical signal;
Optical multiplexing for wavelength-multiplexing the first wavelength division multiplexed optical signal from the first unit and the second wavelength division multiplexed optical signal from the second unit and outputting as a wavelength multiplexed optical signal after relaying An optical transmission system, characterized in that it is configured with a part.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力する光中継装置と、
該光中継装置からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信する光受信装置とをそなえ、
該光中継装置が、
該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号を増幅する第1光増幅部と該第1光増幅部により増幅された該第1波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力する第1分散補償部とを含む第1ユニットと、
該第2波長分割多重化光信号の分散をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償する第2分散補償部と該第2分散補償部により分散補償された該第2波長分割多重化光信号を増幅して出力する第2光増幅部とを含む第2ユニットと、
該第1ユニットからの該第1波長分割多重化光信号と該第2ユニットからの該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
An optical repeater that relays a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths and outputs as a wavelength-multiplexed optical signal after relay;
An optical receiver that wavelength-separates the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the optical repeater and receives each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal;
The optical repeater is
The wavelength multiplexed optical signal, at least two optical signals having a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit for wavelength demultiplexing into a second wavelength division multiplexed optical signal including :
A first optical amplifying unit that amplifies the first wavelength division multiplexed optical signal and a dispersion of the first wavelength division multiplexed optical signal amplified by the first optical amplifying unit are wavelength multiplexed. A first unit including a first dispersion compensation unit that compensates and outputs in a batch in a state ;
A second dispersion compensation unit that collectively compensates for dispersion of the second wavelength division multiplexed optical signal while these optical signals are wavelength multiplexed, and the second dispersion compensated by the second dispersion compensation unit. A second unit including a second optical amplification unit that amplifies and outputs the wavelength division multiplexed optical signal;
Optical multiplexing for wavelength-multiplexing the first wavelength division multiplexed optical signal from the first unit and the second wavelength division multiplexed optical signal from the second unit and outputting as a wavelength multiplexed optical signal after relaying An optical transmission system, characterized in that it is configured with a part.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力する光中継装置と、
該光中継装置からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信する光受信装置とをそなえ、
該光中継装置が、
該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するための第1手段と、
該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するための第2手段と、
該第1手段によって補償された該第1波長分割多重化光信号と該第2手段によって補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
An optical repeater that relays a wavelength-multiplexed optical signal including a plurality of optical signals having different wavelengths and outputs as a wavelength-multiplexed optical signal after relay;
An optical receiver that wavelength-separates the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the optical repeater and receives each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal;
The optical repeater is
The wavelength multiplexed optical signal, at least two optical signals having a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit for wavelength demultiplexing into a second wavelength division multiplexed optical signal including :
First means for collectively compensating the first wavelength division multiplexed optical signal in a state in which these optical signals are wavelength multiplexed ;
A second means for collectively compensating the second wavelength division multiplexed optical signal in a state in which these optical signals are wavelength multiplexed ;
The first wavelength division multiplexed optical signal compensated by the first means and the second wavelength division multiplexed optical signal compensated by the second means are wavelength multiplexed and output as the post-relay wavelength multiplexed optical signal An optical transmission system, comprising: an optical multiplexing unit that performs the same.
異なる波長を有する複数の光信号を波長多重化して波長多重化光信号を生成するための送信手段と、
該送信手段からの該波長多重化光信号を中継し中継後波長多重化光信号として出力するための中継手段と、
該中継手段からの該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信するための受信手段とをそなえ、
該中継手段が、
該送信手段から受信した該波長多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離する光分離部と、
該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するための第1手段と、
該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するための第2手段と、
該第1手段によって補償された該第1波長分割多重化光信号と該第2手段によって補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化して該中継後波長多重化光信号として出力する光多重化部とをそなえて構成されていることを特徴とする、光伝送システム。
A transmission means for wavelength-multiplexing a plurality of optical signals having different wavelengths to generate a wavelength-multiplexed optical signal;
Relay means for relaying the wavelength-multiplexed optical signal from the transmission means and outputting it as a wavelength-multiplexed optical signal after relay;
Receiving means for wavelength-separating the post-relay wavelength-multiplexed optical signal from the relay means and receiving each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal;
The relay means
The wavelength multiplexing optical signal received from said transmitting means, having a wavelength longer than that of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals An optical demultiplexing unit for wavelength demultiplexing into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two optical signals ;
A first means for compensating and outputting the first wavelength division multiplexed optical signal in a lump while the optical signals are wavelength multiplexed ;
A second means for compensating and outputting the second wavelength division multiplexed optical signal in a lump in a state where these optical signals are wavelength multiplexed ;
The first wavelength division multiplexed optical signal compensated by the first means and the second wavelength division multiplexed optical signal compensated by the second means are wavelength-multiplexed and used as the post-relay wavelength multiplexed optical signal. An optical transmission system comprising an optical multiplexing unit for output.
波長多重化光信号を生成すべく異なる波長を有する複数の光信号を波長多重化するステップと、
該波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離するステップと、
該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するステップと、
該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償するステップと、
補償された該第1波長分割多重化光信号と補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し中継後波長多重化光信号として出力するステップと、
該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信するステップとを含むことを特徴とする、光伝送方法。
Wavelength multiplexing a plurality of optical signals having different wavelengths to generate a wavelength multiplexed optical signal;
The wavelength division multiplexed optical signal, at least two or more light having a wavelength longer than the wavelength of each of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals Wavelength separating into a second wavelength division multiplexed optical signal including the signal;
Compensating the first wavelength division multiplexed optical signal in a lump while these optical signals are wavelength multiplexed ;
Compensating the second wavelength division multiplexed optical signal in a lump while these optical signals are wavelength multiplexed ;
Wavelength-multiplexing the compensated first wavelength division multiplexed optical signal and the compensated second wavelength division multiplexed optical signal and outputting as a post-relay wavelength multiplexed optical signal;
And a step of wavelength-separating the post-relay wavelength-multiplexed optical signal and receiving each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal.
異なる波長を有する複数の光信号を含む波長分割多重化光信号を、少なくとも2以上の光信号を含む第1波長分割多重化光信号と該第1波長分割多重化光信号の各々の波長よりも長い波長を有する少なくとも2以上の光信号を含む第2波長分割多重化光信号とに波長分離するステップと、
該第1波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するステップと、
該第2波長分割多重化光信号をこれらの光信号が波長多重化された状態のまま一括して補償して出力するステップと、
補償された該第1波長分割多重化光信号と補償された該第2波長分割多重化光信号とを波長多重化し中継後波長多重化光信号として出力するステップと、
該中継後波長多重化光信号を波長分離し該中継後波長多重化光信号に含まれる該複数の光信号のそれぞれを受信するステップとを含むことを特徴とする、光伝送方法。
The wavelength division multiplexed optical signal comprising a plurality of optical signals having different wavelengths, than each wavelength of the first wavelength division multiplexed optical signal with the first wavelength division multiplexed optical signal comprising at least two or more light signals Wavelength separating into a second wavelength division multiplexed optical signal including at least two or more optical signals having a long wavelength;
A step of compensating and outputting the first wavelength division multiplexed optical signal in a state where these optical signals are wavelength multiplexed ;
A step of compensating and outputting the second wavelength division multiplexed optical signal in a state where these optical signals are wavelength multiplexed ;
Wavelength-multiplexing the compensated first wavelength division multiplexed optical signal and the compensated second wavelength division multiplexed optical signal and outputting as a post-relay wavelength multiplexed optical signal;
And a step of wavelength-separating the post-relay wavelength-multiplexed optical signal and receiving each of the plurality of optical signals included in the post-relay wavelength-multiplexed optical signal.
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