JP4724226B2 - 光中継装置および光中継伝送システム - Google Patents

光中継装置および光中継伝送システム Download PDF

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Description

本発明は、光ファイバ等により伝送される信号光を光増幅する光中継装置および、その光中継装置を用いる光中継伝送システムに関するものである。
光中継伝送システムでは、従来から、中継局間、あるいは送信局、中継局、受信局の各局内における光ファイバの環境温度、振動、曲げなどにより損失が変動した場合であっても良好な伝送特性を維持するために、光ファイバの損失のばらつきや変動を吸収し、光ファイバ内における光パワーを所定値に維持するような制御が行われている。
また、光中継伝送システムが波長多重伝送システムの場合には、多重化される各波長帯における光パワーを所定値に維持する必要があり、例えば、下記特許文献1には、光ファイバ内の波長多重光のトータルパワーが波長多重数に応じた値となるような制御を行う手法が開示されている。
特開平6−21897号公報
しかしながら、上記特許文献1に開示されている手法では、各波長に重畳される制御信号の振幅精度が光パワーの制御誤差の要因となり、波長多重数が変化した場合に光パワーに過渡的な変動が発生する可能性があるといった問題点があった。
また、光増幅器による光パワーの制御は、一般的に増幅器利得の波長特性の変化を伴うため、波長の異なる信号光の間で光パワーの偏差が発生し、全波長を所定のパワーに維持することが困難になるといった問題点もあった。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、光伝送路である光ファイバの損失が変動したり、波長多重数が変動したりする場合であっても、光ファイバ内の各波長の光パワーに過渡的な変動を生じさせることなく、光パワーを高精度かつ所定レベル内に維持し、良好な伝送特性を確保することができる光中継装置および光中継伝送システムを提供することを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明にかかる光中継装置は、波長の異なる複数の光信号が波長多重された波長多重光を中継伝送する光中継装置において、前記波長多重光のトータルパワーを測定するトータルパワー測定部と、前記波長多重光に含まれる光信号の波長多重数を測定する波長多重数測定部と、前記波長多重光のトータルパワーを減衰させる可変減衰器と、前記波長多重数測定部にて測定された波長多重数に基づき、該波長多重数に応じた制御目標値を設定する制御目標値設定部と、前記制御目標値に基づいて前記可変減衰器を制御する制御部と、前記波長多重光のパワーに関わらず一定の利得で光増幅を行う光増幅器と、を備え、前記制御部は、前記波長多重光のトータルパワーの測定結果が前記制御目標値と一致するように前記可変減衰器を帰還制御することを特徴とする。
本発明にかかる光中継装置によれば、波長の異なる複数の光信号が波長多重された波長多重光のトータルパワーの測定結果が、波長多重数に応じて設定されるトータルパワーの制御目標値と一致するように可変減衰器を帰還制御するようにしているので、光伝送路である光ファイバの損失が変動したり、波長多重数が変動したりする場合であっても、光ファイバ内の各波長の光パワーに過渡的な変動を生じさせることなく、光パワーを高精度かつ所定レベル内に維持し、良好な伝送特性を確保することができるという効果を奏する。
図1は、本発明の実施の形態1にかかる光中継伝送システムの構成を示す図である。 図2は、本発明の実施の形態2にかかる光中継伝送システムの構成を示す図である。 図3は、本発明の実施の形態3にかかる光中継伝送システムの構成を示す図である。 図4は、本発明の実施の形態4にかかる光中継伝送システムの構成を示す図である。 図5は、本発明の実施の形態5にかかる波長多重数測定部の構成を示す図である。 図6は、本発明の実施の形態6にかかる光中継伝送システムの構成を示す図である。 図7は、本発明の実施の形態7にかかる光中継伝送システムの構成を示す図である。
符号の説明
1a,1b,1c 送信局
2 受信局
3 光伝送路
4 光増幅器
5a,5b,5c,5d,5e 波長多重数測定部
6 波長多重光トータルパワー測定部
7 可変減衰器
8 制御目標値設定部
9 制御部
10a,10b,10c,10d,10e 中継局
11,26 分波器
12,22 合波器
13 パワー測定部
14 分岐カプラ
15 光有無判定・計数部
16 判定閾値設定部
17 最大値検出部
18 判定基準値設定部
19 伝送遅延部
20 変調成分抽出部
21,42 光送信器
23,27 変調部
24,28 発振器
25,41 光受信器
29a,29b 光スイッチ
31,37 光カプラ
32,38 PD(Photo Diode)
36 波長多重光トータルパワー変換部
以下に、本発明の好適な実施の形態にかかる光中継装置および光中継伝送システムを図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施の形態により本発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
図1は、本発明の実施の形態1にかかる光中継伝送システムの構成を示す図である。同図に示す光中継伝送システムは、送信局1a、中継局10aおよび受信局2を備え、送信局1aと中継局10aとの間および中継局10aと受信局2との間は、例えば光ファイバである光伝送路3を介してそれぞれ接続されている。
送信局1aは、波長の異なる光信号を出力する複数の光送信器(TX1,TX2,TX3,…)21と、光送信器21の各出力光を合波する合波器22とを備えて構成される。ここで、合波器22としては、アレイ導波路格子(Arrayed Waveguide Grating:AWG)や、フィルタ型の波長合波器、波長に依存しない光カプラなどを用いることができる。また、これらの合波器を複数組み合わせて合波器22を実現することもできる。
受信局2は、波長の異なる光信号に分波する分波器26と、分波器26にて分波された分波光をそれぞれ受信する光受信器(RX1,RX2,RX3,…)25とを備えて構成される。ここで、分波器26としては、AWG、フィルタ型の波長分波器の他に、波長に依存しない光カプラと特定の波長のみを通過する光フィルタとを組み合わせたものを使用することができる。また、これらの合波器を複数組み合わせて分波器26を実現することもできる。
中継局10aは、光ファイバの伝送損失を補償するための典型的な構成部である光増幅器4を備えている。また、光増幅器4の入力側(上流側)には、波長多重数測定部5a、伝送遅延部19、可変減衰器(Variable Optical Attenuator:VOA)7、波長多重光トータルパワー測定部6が具備される他、可変減衰器7の減衰量を制御するための制御目標値設定部8、判定基準値設定部18および制御部9が具備される。
光増幅器4は、光伝送路3の損失や、中継局10a内の各部で発生する損失を補償するための構成部であり、多くの場合、波長多重光を直接的に光増幅可能なエルビウムドープファイバ(Erbium−Doped Fiber:EDF)が使用される。
波長多重数測定部5aは、波長の異なる光信号に分波する分波器11と、分波器11にて分波された分波光のパワーをそれぞれ測定するパワー測定部13と、分波器11の分波光を再度合波する合波器12と、パワー測定部13の測定結果に基づいて伝送波長帯における光の有無を判定するとともに、その数を計数(カウント)する光有無判定・計数部15と、パワー測定部13の測定結果の中からその最大値を検出する最大値検出部17と、最大値検出部17の検出結果に基づいて光有無判定・計数部15に付与する閾値を設定する判定基準値設定部18と、を備えて構成される。ここで、分波器11としては、前述の受信局2における分波器26と同様に、AWGやフィルタ型の波長分波器あるいはその他の分波器を用いることができる。また、合波器12としては、前述の送信局1aにおける合波器22と同様に、AWG、フィルタ型の波長合波器、波長に依存しない光カプラなどを用いることができる。また、パワー測定部13は、入力光の一部を分岐し、図示を省略したフォトダイオード(Photo Diode:PD)に入力することで、光パワーに比例した電気信号(電流信号)を出力することで実現できる。
伝送遅延部19は、所定長の光ファイバなどを用いて構成され、可変減衰器7に入力される光信号の到達時間を遅延させるための構成部であり、波長多重数を測定してから可変減衰量を制御するまでの間の伝搬時間を長くすることによって、測定に要する時間を実質的に短縮化する効果を与えることができる。例えば、光ファイバの長さを100km、光の伝搬速度を3×108(m/s)とすると、波長多重数測定部5aの出力光が可変減衰器7に到達するまでに約0.3msの時間を要する。このことは、波長多重数の測定時間が0.3ms程度だけ短縮されるのと同等の効果を与えるものであり、可変減衰器7を制御する際の時定数を小さく設定することができ、より速い伝送経路の損失変動を吸収することが可能となる。また、伝送遅延部19として、分散補償ファイバを用いれば、光伝送路の分散を補償するとともに遅延の効果も得ることができる。なお、この伝送遅延部19は、必須の構成要素ではなく、必要に応じて使用すればよい。
可変減衰器7は、波長多重光に適度な減衰を与えることによって、パワー調整行う構成部である。なお、この機能は、コイル電流による磁気光学的効果に基づいて減衰量を変化させるタイプのもの、光ファイバに与える曲げ量によって減衰量を変化させるタイプのもの、機械的に光路をずらすことによって減衰量を変化させるタイプの、あるいは、MEMS(Micro Electro Mechanical System)と呼ばれる小型ミラーの煽り角を調整することにより減衰量を変化させるタイプのものなど、様々なタイプの部品を使用することができる。
波長多重光トータルパワー測定部6は、光カプラ31と、PD(Photo Diode)32とを備え、光カプラ31が分岐した分岐光をPD32が検出することにより、トータルパワーに比例した電気信号(電流信号)の出力が可能となる。
なお、図1に示す構成では、説明の容易性を確保するため、中継局10aが1つだけ存在する場合を示しているが、多くの場合は光伝送路3と中継局10aが交互に複数接続される構成となる。その場合でも、各部の動作および役割は同様であり、光伝送路3と、光増幅器4を含んだ中継局が接続されて、光中継伝送システムの伝送経路が構成されることになる。
つぎに、図1に示した光中継伝送システムの全体の動作について説明する。同図において、波長の異なる複数の光送信器21の出力光が合波器22で合波され、波長多重光として送信局1aから出力される。送信局1aから出力された波長多重光は、光伝送路3を経由して中継局10aに到達する。中継局10aに到達した波長多重光は、伝送損失が補償され受信局2に向けて出力される。中継局10aから出力された波長多重光は、光伝送路3および複数の中継局を経由して受信局2に到達する。受信局2に到達した波長多重光は、分波器26で波長の異なる光に分波されるとともに光受信器25に導かれ、所望の受信信号が得られる。
つづいて、中継局10aにおける動作について説明する。中継局10aの波長多重数測定部5aでは、分波器11にて、波長多重光が分波される。この分波光は、それぞれがパワー測定部13に入力されて、各波長における光パワー(P1、P2、P3、…)が個別に測定される。パワー測定部13を通過した光は、合波器12で合波されて、再度波長多重光として波長多重数測定部5aから出力される。ここで、パワー測定部13では、合波器12に向かう出力光の一部の分岐光が、例えばPD等に入力され、光パワーに比例した電気信号が得られることは前述のとおりである。判定閾値設定部16では、光の有無を判定する判定閾値Pthが予め設定されている。
光有無判定・計数部15では、判定閾値Pthに対する光パワーの測定結果(P1、P2、P3、…)の大小関係に基づいて、各波長帯における光の有無が判定される。例えば、波長多重光の波長間隔が、等間隔に割当てられる光伝送システムの場合、伝送された波長多重光は分波器11にて等間隔の波長に分波される。一方、運用中には、割当てられているすべての波長の光が伝送されているとは限らず、その一部の波長が任意に使用される。そこで、この実施の形態の光有無判定・計数部15では、各波長の有無を判定し、有と判定した波長の数を計数することで、波長多重数nを算出するようにしている。なお、波長多重される光の波長が等周波数間隔の場合や、規則性のない不等間隔であっても、それに応じた分波器11を使用することを除いて同様な処理を行えばよい。
また、判定閾値設定部16から光有無判定・計数部15に出力される判定閾値Pthは、固定の値を設定しておく場合や、可変とする場合が考えられ、判定閾値Pthの値はシステムの条件に応じて適宜選択される。例えば、パワー測定部13で測定した光パワー(P1、P2、P3、…)に対して、最大値検出部17にて、最大値Pmax(=max(P1、P2、P3、…))が算出される。これに対して、あらかじめ設定された割合A(Aは1以上の正の実数)だけ低減されたパワー値(Pmax/A)を光の有無を判定するための判定閾値Pthとすることができる。これらの処理によって、波長多重光の光パワーに応じた光の有無を判定することができるため、光パワーが全体的に低い場合であっても、光の有無を正確に判定することができる。また、計数された波長多重数nは、制御目標値設定部8に伝達される。
なお、上述の光有無判定・計数部15、判定閾値設定部16および最大値検出部17が行う処理は、ハードウェア的に実現することも可能であるが、マイコン等の制御部を有していれば、これらの機能は、ソフトウェア的に実現することも可能となる。
光有無判定・計数部15の出力は、伝送遅延部19を介しては、可変減衰器7に入力される。可変減衰器7は、制御部9から出力される制御信号(Pt−P)に基づき、入力された波長多重光に適度な減衰量を付与する。波長多重光トータルパワー測定部6では、波長多重光のトータルパワーが測定され、測定された電気信号(電流信号)は制御部9に入力される。光増幅器4では、波長多重光を光増幅して下流の中継局あるいは受信局に出力する。
つぎに波長多重光のパワー制御について説明する。なお、このパワー制御は、波長多重光トータルパワー測定部6で測定される光パワーPが一定となるように、制御部9が行う可変減衰器7の減衰量制御を指していう。なお、制御部9に付与される制御目標値Ptは、判定基準値設定部18が保持している基準値P0と波長多重数測定部5a(光有無判定・計数部15)の測定結果nとを用いて、制御目標値設定部8にてPt=P0×nと設定される。この制御目標値Ptに対して、波長多重光トータルパワー測定部6→制御部9→可変減衰器7→波長多重光トータルパワー測定部6の制御ループ(帰還ループ)によって、偏差Pt−Pがゼロに近づくように可変減衰器7の減衰量が調整される。なお、波長多重数に応じて、その波長多重数に比例する目標値を設定するようにすれば、1波長あたりの光パワーを一定に維持することが可能となる。また、波長多重数が変化しない通常時には、一定の制御目標値Ptに対して光パワーの測定結果Pが一定となるように制御が施されるので、伝送経路の損失変動が吸収され、光伝送路3における波長多重光のパワーが一定に保持される。
ここで、例えば上記特許文献1に開示されているような、各波長の信号光に重畳された制御信号を検出して、そのトータルパワーを得るような制御手法を用いた場合には、重畳された制御信号の変調度がトータルパワーの測定精度に影響を与えることとなるので、この実施の形態に示すような波長多重光トータルパワー測定部6を用いてトータルパワーを直接的に計測する手法と比較し、精度の点で不利となる。
また、各波長のパワーと波長多重数から平均値を算出し、その平均値が一定となるような制御を行う手法(例えば特開平9−162476号公報など)も考えられるが、除算を伴わない本実施の形態にかかる手法の方が簡便性の観点で優位である。
なお、多重されたすべての波長における光パワーを所定の範囲内に維持するためには、増幅利得の波長依存性は極力小さいことが好ましい。このことは、例えば、下記文献の該当箇所に記載されている。
“Erbium−Doped Fiber Amplifiers: Principles and Applications” (E.Desurvire,ISBN0−471−58977−2,John Wiley & Sons, Inc.,1994),P482,L22〜23
一方、この実施の形態の中継局10aでも、光増幅器4は、利得を一定に維持すること(以下「利得一定維持制御」という)が適している。この観点から、本発明では、光増幅器4にはパワーを調整、制御する機能を具備させることなく、パワーの制御はもっぱら可変減衰器7で行うようにしている。光増幅器4によって光パワーを調整する場合は、入力光パワーの瞬時変化に対して、EDFなどの増幅媒体が固有に持つ時定数の影響で、利得の変化が追随しない。その結果、出力光パワーにオーバシュートが発生して、過渡的な光パワー変動が生ずる。このような光パワー変動を回避するためにも、光増幅器4に対する利得一定維持制御が有効である。このような理由により、本発明では、光パワーの制御に光増幅器4を用いることなく、可変減衰器7を用いるようにしている。なお、上述の特許文献1では、各波長に重畳される制御信号の振幅の精度が光パワーの制御誤差の要因となるので、光パワーをより正確に測定するためには、測定時間を増加させる必要があるが、この実施の形態の手法では、光トータルパワーを直接的に測定するようにしているので、短時間で精度のよい測定を行うことができる。
さらに、本発明の特徴の一つである、波長多重数が変化する場合の制御動作について説明する。波長多重数が変化した場合には、波長多重数測定部5aにて、その変化が測定され、制御目標値設定部8が直ちに制御目標値Ptを変更して可変減衰器7に対する減衰量の制御が継続される。この際、波長多重光トータルパワー測定部6→制御部9→可変減衰器7→波長多重光トータルパワー測定部6による減衰量の制御ループにかかる時定数(以下「可変減衰量制御時定数」という)Tcは、波長多重数の測定に要する時間(以下「波長多重数測定時間」という)Tnに比べて長く設定されていることが本発明の特徴の一つである。これによって、波長多重数nの変化に対応して制御目標値Ptを変更するまでの間に、可変減衰器7の減衰量を無用に変化させることがない。また、やがて、制御目標値Ptが変更されることによって、1波長あたりの光パワーが過渡的に大きく変動することがなく、波長多重数の変化を吸収した制御が行われることとなる。
ここで、例えば、波長多重数の変化時に1波長あたりの光パワーが変動することを回避するため、波長多重数の変化を監視するとともに、監視している波長数が変化する場合に、その変化を予め監視系統を通じて通知しておき、可変減衰器の減衰量の制御を一時的に停止するような制御手法(例えば特許第3306712号)では、中継局の構成は簡素化できるものの、波長多重数に関する情報を通知してから、波長多重数の変化に伴う処理が完了するまでの間、可変減衰器の制御を例外的に停止する必要があり、その間の伝送経路の損失変動には対応することができないといった課題が生ずる。また、送信器の一部故障による一部波長の脱落や、光ファイバの脱落など、システム全体が把握しない突発的な波長多重数の変化に対しては、可変減衰器の制御目標値の変更が間に合わず、1波長あたりの光パワーを一定に維持することができないといった課題も生ずる。
これに対して、この実施の形態では、中継局10aにて、比較的短時間の波長多重数測定時間Tnの時間内に波長多重数が測定され、波長多重数が変化した場合には可変減衰器7を制御する制御目標値Ptに直ちに変更される。また、可変減衰器7を制御するための可変減衰量制御時定数Tcが光トータルパワーの測定に要する波長多重数測定時間Tnよりも大きく設定されているので、可変減衰器7の減衰量を無用に瞬時変化させることなく、突発的な波長多重数の変化に対しても、1波長あたりの光パワーを一定に維持することができる。なお、波長多重数測定時間Tnよりも短時間の損失変動は吸収することはできないが、当該時間よりも遅い損失変動であれば、波長多重数が変化する直前、直後にも例外なく、波長多重数の変化に対応することができる。また、前述の伝送遅延部19を使用する場合には、伝送遅延部19の遅延時間分だけ可変減衰量制御時定数Tcを等価的に短縮することとなるので、光パワー一定制御の速度性能を向上することができる。
また、可変減衰量制御時定数Tcを波長多重数測定時間Tnよりも大きく、かつ、波長多重数測定時間Tnに対して限りなく近傍の値に設定する場合には、波長多重数の変化時の過渡的なパワー変動の影響が多少なりとも現れてしまうことも考えられるが、波長多重数の変化を検出次第、制御の時定数を通常のTcよりも一時的に大きな値に変更し、あるいは前述の伝送遅延部19を用いることで、この種のパワー変動を低減することが可能である。
以上のように、この実施の形態にかかる中継局10aでは、波長多重光のトータルパワーを直接的に測定し、この測定結果に基づいて可変減衰器を制御するようにしているので、光パワーの一定制御を高精度に行うことができる。その際、波長多重数に応じてトータルパワーの制御目標値が設定されるので、波長多重数に関わらず、1波長あたりの光パワーを所定のレベルに維持することができる。
また、この実施の形態にかかる中継局10aでは、例えば、一部の波長光が到達せず、あるいは新たな波長光が到達して波長多重数が突発的に変動した場合にも、波長多重数が短時間内に測定された上で、トータルパワーの制御目標値が変更されるとともに、波長多重数測定時間が可変減衰量制御時定数よりも小さな値に設定されているので、各波長帯における光パワーの過渡的な変動が防止される。さらに、このような構成により、波長多重数の変化の直前や直後にも、可変減衰器によるトータルパワー一定制御が有効に作用するので、伝送経路の損失変動も吸収されて所定の光パワーを維持することが可能となる。
実施の形態2.
図2は、本発明の実施の形態2にかかる光中継伝送システムの構成を示す図である。同図に示す光中継伝送システムは、各波長帯における光パワーを測定した後に合波処理を行う図1に示した波長多重数測定部5aの構成に代えて、分波処理後の合波処理を行うことなく各波長帯における光パワーの測定が可能となる波長多重数測定部5bを備えるように構成している。なお、送信局および受信局にかかる各構成部ならびに波長多重数測定部における光パワーを測定するための構成部を除く他の構成部については、図1に示した実施の形態1と同一または同等であり、それらの各構成部には同一符号を付して示し、その説明を省略する。また、以下の説明では、実施の形態1と異なる機能および動作を中心に説明する。
図2に示した波長多重数測定部5bでは、波長多重光の一部パワーを分岐する分岐カプラ14を介して分波器11に導くようにしている。この分岐カプラ14は、分岐比が15dBあるいは20dBといった光カプラを使用することとすれば、波長多重数測定部5bから出力されて伝送遅延部19に至る出力光に対する損失を小さく抑えることができるとともに、分岐カプラ14の出力光を伝送遅延部19に接続することができ、図1に示した実施の形態1にかかる波長多重数測定部5aのように合波器12を設ける必要がない。
なお、分波器11は、図1の分波器11と同様のものが使用可能であり、パワー測定部13も、図1と同一のものを使用することができる。また、光有無判定・計数部15、判定閾値設定部16、最大値検出部17の機能についても、図1と同様である。また、波長多重数測定部の全体の機能として見ると、波長多重数測定部5bは、波長多重光を分波、合波して通過させることがなく、低損失で波長多重光を通過させるとともに、分岐カプラ14の分岐出力を利用して波長多重数を計数する点において波長多重数測定部5aとが異なるが、波長多重数nを測定する機能としては基本的に同一である。
このように、この実施の形態にかかる中継局10bでは、図1の場合と同様に、波長多重光のトータルパワーを直接的に測定し、この測定結果に基づいて可変減衰器を制御するようにしているので、光パワーの一定制御を高精度に行うことができる。その際、波長多重数に応じてトータルパワーの制御目標値が設定されるので、波長多重数に関わらず、1波長あたりの光パワーを所定のレベルに維持することができる。
また、この実施の形態にかかる中継局10bでは、例えば、一部の波長光が到達せず、あるいは新たな波長光が到達して波長多重数が突発的に変動した場合にも、波長多重数が短時間内に測定された上で、トータルパワーの制御目標値が変更されるとともに、波長多重数測定時間が可変減衰量制御時定数よりも小さな値に設定されているので、各波長帯における光パワーの過渡的な変動が防止される。さらに、このような構成により、波長多重数の変化の直前や直後にも、可変減衰器によるトータルパワー一定制御が有効に作用するので、伝送経路の損失変動も吸収されて所定の光パワーを維持することが可能となる。
また、この実施の形態にかかる中継局10bでは、図1に示した実施の形態1にかかる波長多重数測定部5aのように合波器12を設ける必要がないので、中継局10bの構成を簡易化できるという効果が得られる。
実施の形態3.
図3は、本発明の実施の形態3にかかる光中継伝送システムの構成を示す図である。同図において、光伝送路3および受信局2の構成は実施の形態1,2と同様であり、その説明を省略する。一方、同図における送信局1bでは、光送信器21の出力光を発振器24が生成する周波数f(f1、f2、f3、…)で変調する変調部23が具備される。この構成により、各波長帯における光強度は、それぞれ異なる周波数f(f1、f2、f3、…)で変調される。なお、その変調度は、主信号の伝送特性に影響を与えない程度に小さい必要があり、例えば5%程度に設定される。また、変調を施された変調光は、合波器22で合波された後に、送信局1bからの出力光となり、光伝送路3に送出される。
つぎに、中継局10cの構成、機能等について説明する。図3の中継局10cにおいて、伝送遅延部19、可変減衰器7、波長多重光トータルパワー測定部6、光増幅器4、制御部9、制御目標値設定部8および判定基準値設定部18にかかる構成、機能等については図2と同一または同等であり、その説明を省略する。また、波長多重数測定部5cにおいて、波長多重光トータルパワー変換部36は、波長多重光のトータルパワーを電気信号(電流信号)に変換する変換部であり、波長多重光トータルパワー測定部6と同様の機能で実現される。波長多重光トータルパワー変換部36から出力される電気信号には、変調部23による変調成分が含まれており、変調成分抽出部20にてその変調成分が抽出される。なお、周波数による強度変調成分を抽出するための構成としては、例えば、波長多重光を複数に分岐した後に、周波数f(f1、f2、f3、…)の帯域通過フィルタを通過する光強度を測定することで、光パワーP(P1、P2、P3、…)に対応した電気信号パワーPe(Pe1、Pe2、Pe3、…)を得るようにしてもよい。あるいは、通過周波数の可変な帯域通過フィルタによって、周波数f(f1、f2、f3、…)を含む周波数帯域を掃引しながら、通過強度を測定するようにしてもよい。
このようにして得られた電気信号パワーPe(Pe1、Pe2、Pe3、…)の強度は、予め設定された固定の判定閾値Pthと比較することで、各波長帯における光の有無を判定することができる。また、変調成分抽出部20で測定した電気信号パワーPe(Pe1、Pe2、Pe3、…)に対して、最大値検出部17にて最大値Pmax(=max(P1、P2、P3、…))を算出し、予め設定された割合A(Aは1以上の正の実数)だけ低減されたパワー値(Pmax/A)を光の有無を判定するための判定閾値Pthとすることができる。これらの処理によって、図1、図2の場合と同様に、波長多重光の光パワーに応じた光の有無を判定することができるため、光パワーが全体的に低い場合であっても、光の有無を正確に判定することができる。また、計数された波長多重数nは、制御目標値設定部8に伝達される。なお、図1、図2と同様に、光有無判定・計数部15、判定閾値設定部16および最大値検出部17が行う処理は、ハードウェア的に実現することも、ソフトウェア的に実現することも可能となる
つぎに、光増幅器4の利得制御のための時定数TAGCと、変調周波数f(f1、f2、f3、…)の逆数1/fと、波長多重数測定部5cによる波長多重数測定時間Tnと、可変減衰器7の減衰量を制御するための可変減衰量制御時定数Tcとの間の大小関係について説明する。
まず、変調周波数f(f1、f2、f3、…)での周期を意味する逆数1/fは、光増幅器4の利得の制御の時定数TAGCよりも大きく設定される。この設定により、周波数f(=f1、f2、f3、…)の変調成分が光増幅器4を通過することができ、光伝送路3に中継局10cが複数接続されている場合に、2つ目以降の中継局10cに当該変調成分を到達させることができる。もし、変調周波数f(f1、f2、f3、…)の逆数1/fが、光増幅器4の利得制御のための時定数TAGCよりも小さければ、各変調周波数において光増幅器4に対する利得制御が追随せず、一定な利得を維持することができない。したがって、このような場合には、変調成分の振幅が減衰し、十分な変調成分の振幅を2つ目以降の中継局10cに到達させることが不可能となる。
また、波長多重数測定部5cによる波長多重数測定時間Tnは、変調周波数f(f1、f2、f3、…)の逆数1/fよりも大きくなる。このような関係となるのは、変調成分の検出によって各波長帯における光の有無を判定するためには、原理的に変調成分の周期1/fより長い時間を要するからである。
さらに、可変減衰器7の減衰量を制御するための可変減衰量制御時定数Tcは、波長多重数測定部5cによる波長多重数測定時間Tnより大きく設定される。この設定により、波長多重光トータルパワー測定部6→制御部9→可変減衰器7→波長多重光トータルパワー測定部6による可変減衰量制御ループの時間が波長多重数を測定に要する時間よりも遅くなり、各波長の光パワーの過渡的な変動が防止されることは、図1、図2の場合と同様である。
このようにして、光増幅器4の利得制御のための時定数TAGCと、変調周波数f(f1、f2、f3、…)の逆数1/fと、波長多重数測定部5cによる波長多重数測定時間Tnと、可変減衰器7の減衰量を制御するための可変減衰量制御時定数Tcとの間には、TAGC<1/f<Tn<TCという大小関係が存在する。
以上のように、この実施の形態にかかる波長多重数測定部5cにより、図3に示した中継局10cは、図1の中継局10a、図2の中継局10bと同様に、波長多重光のトータルパワーを直接的に測定し、この測定結果に基づいて可変減衰器を制御するようにしているので、光パワーの一定制御を高精度に行うことができる。その際、波長多重数に応じてトータルパワーの制御目標値が設定されるので、波長多重数に関わらず、1波長あたりの光パワーを所定のレベルに維持することができる。
また、この実施の形態にかかる中継局10cでは、一部の波長光が到達せず、あるいは新たに別の波長の光が到達して波長多重数が突発的に変動した場合にも、波長多重数が短時間内に測定された上で、トータルパワーの制御目標値が変更されるとともに、波長多重数測定時間が可変減衰量制御時定数よりも小さな値に設定されているので、各波長帯における光パワーの過渡的な変動が防止される。さらに、このような構成により、波長多重数の変化の直前や直後にも、可変減衰器によるトータルパワー一定制御が有効に作用するので、伝送経路の損失変動も吸収されて所定の光パワーを維持することが可能となる。
なお、この実施の形態では、各波長帯における光強度を変調する場合を一例として示しているが、強度変調に限定されるものではなく、周波数変調、位相変調などの他の変調手段を用いてもよく、いずれの場合においても強度変調と同様の効果が得られる。
実施の形態4.
図4は、本発明の実施の形態4にかかる光中継伝送システムの構成を示す図である。同図において、同図に示す光中継伝送システムは、可変減衰器7の上流側(波長多重光信号の伝送方向に対する)において波長多重数を測定する図3に示した波長多重数測定部5cに代えて、可変減衰器7の下流側において波長多重数を測定する波長多重数測定部5dを備えるように構成している。ここで、図3における波長多重光トータルパワー測定部6および波長多重光トータルパワー変換部36の機能は、実施の形態4の構成では共通化することができるため、図4に示すように、波長多重光トータルパワー変換部36の出力を制御部9および変調成分抽出部20の各構成部に伝達するような構成としている。なお、送信局および受信局にかかる構成および可変制御部を制御するための構成については、図3に示した実施の形態3と同一または同等であり、それらの各構成部には同一符号を付して示し、その説明を省略する。
上述のように、図4の中継局10dでは、波長多重光トータルパワー変換部36の出力が制御部9に伝達されて可変減衰器7が制御されるとともに、変調成分抽出部20においても、波長多重光トータルパワー変換部36の出力に基づいて波長多重数の測定を行うように動作し、その他の動作については、図3の中継局10cと同様である。
したがって、この実施の形態にかかる中継局10dは、図3の中継局10cと同様に、波長多重光のトータルパワーを直接的に測定し、この測定結果に基づいて可変減衰器を制御するようにしているので、光パワーの一定制御を高精度に行うことができる。その際、波長多重数に応じてトータルパワーの制御目標値が設定されるので、波長多重数に関わらず、1波長あたりの光パワーを所定のレベルに維持することができる。
また、この実施の形態にかかる中継局10dでは、一部の波長光が到達せず、あるいは新たに別の波長の光が到達して波長多重数が突発的に変動した場合にも、波長多重数が短時間内に測定された上で、トータルパワーの制御目標値が変更されるとともに、波長多重数測定時間が可変減衰量制御時定数よりも小さな値に設定されているので、各波長帯における光パワーの過渡的な変動が防止される。さらに、このような構成により、波長多重数の変化の直前や直後にも、可変減衰器によるトータルパワー一定制御が有効に作用するので、伝送経路の損失変動も吸収されて所定の光パワーを維持することが可能となる。
また、この実施の形態にかかる中継局10dでは、図3に示した中継局10cにおける波長多重光トータルパワー測定部6および波長多重光トータルパワー変換部36の両者の機能を波長多重測定部5cの波長多重光トータルパワー変換部36のみで実現することができるので、中継局10dの構成を簡易化できるという効果が得られる。
なお、この実施の形態では、各波長帯における光強度を変調する場合を一例として示しているが、強度変調に限定されるものではなく、周波数変調、位相変調などの他の変調手段を用いてもよく、いずれの場合においても強度変調と同様の効果が得られる。
実施の形態5.
図5は、本発明の実施の形態5にかかる波長多重数測定部の構成を示す図である。図1および図2では、送信局と受信局とが光中継伝送システムの両端のみに存在する構成を示しているが、パワー測定部13の直前または直後において、一部の波長のみを抜き出すために、中継局内で光受信器へ入力したり、異なる伝送経路へ導いたり、あるいは光送信器の光をパワー測定部13の直後で追加するようなOADM(Optical Add−Drop Multiplex)構成の伝送システムにおいても本発明は有効となる。その一例として、図1に示した構成において、中継局10aにおける波長多重数測定部5aの変形例を示したのが図5である。
図5では、パワー測定部13と合波器12の間に光スイッチ29a,29bを配置している。光スイッチ29aは、出力経路を選択するために用いられ、直進させて合波器12へ至る経路に出力するのか、分岐させて光受信器41に出力するのかを切り替えることができる。一方、光スイッチ29bは、入力経路を選択するために用いられ、光スイッチ29aからの光を入力するのか、光送信器42からの光を入力するのかを切り替えることができる。
なお、図5に示す例では、光スイッチ29a,29bに光受信器41、光送信器42を接続しているが、光受信器41の代わりに、他の伝送経路へ至る光ファイバを接続したり、光送信器42の代わりに、他の伝送経路からの光ファイバを接続したりすることもできる。
また、光スイッチ29a,29bのいずれか一方のみの構成を取ることも可能であり、個々の伝送システムに応じて適切な構成が選択される。
また、光スイッチ29a,29bは、分波器11とパワー測定部13の間に配置されていてもよく、伝送システムに応じて適切な構成が選択される。
以上のように、この実施の形態にかかる波長多重数測定部5eを図1に示した中継局10a等に具備させることにより、波長多重光のトータルパワーを直接的に測定し、この測定結果に基づいて可変減衰器を制御するようにしているので、光パワーの一定制御を高い精度で制御を行うことができる。その際、波長多重数に応じてトータルパワーの制御目標値が設定されるので、波長多重数に関わらず、1波長あたりの光パワーを所定のレベルに維持することができる。
また、この実施の形態では、一部の波長光が到達せず、あるいは新たに別の波長の光が到達して波長多重数が突発的に変動した場合にも、波長多重数が短時間内に測定された上で、トータルパワーの制御目標値が変更されるとともに、波長多重数測定時間が可変減衰量制御時定数よりも小さな値に設定されているので、各波長帯における光パワーの過渡的な変動が防止される。さらに、このような構成により、波長多重数の変化の直前や直後にも、可変減衰器によるトータルパワー一定制御が有効に作用するので、伝送経路の損失変動も吸収されて所定の光パワーを維持することが可能となる。
実施の形態6.
図6は、本発明の実施の形態6にかかる光中継伝送システムの構成を示す図である。同図において、送信局1b、光伝送路3および受信局2の構成は、図3と同一または同等である。一方、中継局10aの構成は、図1と同一または同等であるが、波長多重数の変化を検出した場合には、直ちに波長多重光のパワーを周波数f0で強度変調する機能を有する変調部27が中継局10aの出力側(下流側)に付加されている。他方、中継局10eは、図3の中継局10cと同様の構成および機能に加えて、変調部27で付加された変調成分f0を検出する機能を具備する。ここで、中継局10eにて変調成分f0が検出された場合には、可変減衰器7を制御するための時定数(可変減衰量制御時定数Tc)が一時的に通常よりも大きな値に変更され、光パワーの変動が最小限に抑制される。この動作により、中継局10eの波長多重数測定部5dの測定時間が長い場合でも、測定時間が短い中継局10aからの変調成分を検出することで、光パワーの変動を効果的に抑制することができる。
なお、図6の構成では、変調部27を中継局10aの外部に備える構成としているが、中継局10aの内部に備える構成としてもよい。
以上のように、この実施の形態にかかる光中継伝送システムでは、波長多重光のトータルパワーを直接的に測定し、この測定結果に基づいて可変減衰器を制御するようにしているので、光パワーの一定制御を高精度に行うことができる。その際、波長多重数に応じてトータルパワーの制御目標値が設定されるので、波長多重数に関わらず、1波長あたりの光パワーを所定のレベルに維持することができる。
また、この実施の形態にかかる光中継伝送システムでは、例えば、一部の波長光が到達せず、あるいは新たな波長光が到達して波長多重数が突発的に変動した場合にも、波長多重数が短時間内に測定された上で、トータルパワーの制御目標値が変更されるとともに、波長多重数測定時間が可変減衰量制御時定数よりも小さな値に設定されているので、各波長帯における光パワーの過渡的な変動が防止される。さらに、このような構成により、波長多重数の変化の直前や直後にも、可変減衰器によるトータルパワー一定制御が有効に作用するので、伝送経路の損失変動も吸収されて所定の光パワーを維持することが可能となる。
また、この実施の形態にかかる光中継伝送システムでは、中継局10eにて変調成分f0が検出された場合には、可変減衰器7を制御するための時定数(可変減衰量制御時定数Tc)が一時的に通常よりも大きな値に変更され、光パワーの変動が最小限に抑制されるように動作するので、中継局10eの波長多重数測定部5dにおける測定時間が長い場合であっても、測定時間が短い中継局10aからの変調成分を検出することで、光パワーの変動を効果的に抑制することができる。
なお、この実施の形態では、波長多重光の光強度を変調する場合を一例として示しているが、強度変調に限定されるものではなく、周波数変調、位相変調などの他の変調手段を用いてもよく、いずれの場合においても強度変調と同様の効果が得られる。
実施の形態7.
図7は、本発明の実施の形態7にかかる光中継伝送システムの構成を示す図である。同図において、送信局1cは、図3の送信局1bに、パワー測定部13、光有無判定・計数部15、発振器28、変調部27の各構成部を付加したものである。なお、パワー測定部13、光有無判定・計数部15の各機能は、図1の波長多重数測定部5aに具備されているものと同一または同等である。また、中継局10eは、図6の場合と同様に、変調成分f0を検出する機能を備えている。
図7において、変調部27では、発振器28が生成する周波数f0で波長多重光に強度変調が施される。また、中継局10eにて変調成分f0が検出された場合には、可変減衰器7を制御するための時定数(可変減衰量制御時定数Tc)が一時的に通常よりも大きな値に変更され、光パワーの変動が最小限に抑制される。この動作により、中継局10eの波長多重数測定部5dの測定時間が長い場合でも、送信局1cで付加された変調成分を検出することで、光パワーの変動を効果的に抑制することができる。
以上のように、この実施の形態にかかる光中継伝送システムでは、波長多重光のトータルパワーを直接的に測定し、この測定結果に基づいて可変減衰器を制御するようにしているので、光パワーの一定制御を高精度に行うことができる。その際、波長多重数に応じてトータルパワーの制御目標値が設定されるので、波長多重数に関わらず、1波長あたりの光パワーを所定のレベルに維持することができる。
また、この実施の形態にかかる光中継伝送システムでは、例えば、一部の波長光が到達せず、あるいは新たな波長光が到達して波長多重数が突発的に変動した場合にも、波長多重数が短時間内に測定された上で、トータルパワーの制御目標値が変更されるとともに、波長多重数測定時間が可変減衰量制御時定数よりも小さな値に設定されているので、各波長帯における光パワーの過渡的な変動が防止される。さらに、このような構成により、波長多重数の変化の直前や直後にも、可変減衰器によるトータルパワー一定制御が有効に作用するので、伝送経路の損失変動も吸収されて所定の光パワーを維持することが可能となる。
また、この実施の形態にかかる光中継伝送システムでは、変調部27では、発振器28が生成する周波数f0で波長多重光に強度変調が施され、中継局10eにて変調成分f0が検出された場合には、可変減衰器7を制御するための時定数(可変減衰量制御時定数Tc)が一時的に通常よりも大きな値に変更され、光パワーの変動が最小限に抑制されるように動作するので、中継局10eの波長多重数測定部5dの測定時間が長い場合であっても、送信局1cで付加された変調成分を検出することで、光パワーの変動を効果的に抑制することができる。
なお、この実施の形態では、波長多重光の光強度を変調する場合を一例として示しているが、強度変調に限定されるものではなく、周波数変調、位相変調などの他の変調手段を用いてもよく、いずれの場合においても強度変調と同様の効果が得られる。
以上のように、本発明は、光ファイバ等により伝送される信号光を光増幅する光中継装置および、その光中継装置を用いる光中継伝送システムとして有用である。

Claims (16)

  1. 波長の異なる複数の光信号が波長多重された波長多重光を中継伝送する光中継装置において、
    前記波長多重光のトータルパワーを測定するトータルパワー測定部と、
    前記波長多重光に含まれる光信号の波長多重数を測定する波長多重数測定部と、
    前記波長多重光のトータルパワーを減衰させる可変減衰器と、
    前記波長多重数測定部にて測定された波長多重数に基づき、該波長多重数に応じた制御目標値を設定する制御目標値設定部と、
    前記制御目標値に基づいて前記可変減衰器を制御する制御部と、
    前記波長多重光のパワーに関わらず一定の利得で光増幅を行う光増幅器と、
    前記波長多重光の伝送方向に対する上流側に配置された前記波長多重数測定部と下流側に配置された前記可変減衰器との間に配置され、伝送される前記波長多重光に所定の遅延時間を付与する伝送遅延部と、
    を備え、
    前記制御部は、前記波長多重光のトータルパワーの測定結果が前記制御目標値と一致するように前記可変減衰器を帰還制御することを特徴とする光中継装置。
  2. 前記制御目標値は、前記波長多重数に対して比例関係に設定され、かつ、前記波長多重数の変化が検出された場合には該制御目標値が変更されるとともに、前記波長多重数の測定時間が前記可変減衰器を帰還制御する際の制御時定数よりも小さな値に設定されていることを特徴とする請求項1に記載の光中継装置。
  3. 前記伝送遅延部が、所定の長さを有する光ファイバであることを特徴とする請求項に記載の光中継装置。
  4. 前記伝送遅延部が、所定の長さを有する分散補償光ファイバであることを特徴とする請求項に記載の光中継装置。
  5. 波長の異なる複数の光信号が波長多重された波長多重光を中継伝送する光中継装置において、
    前記波長多重光のトータルパワーを測定するトータルパワー測定部と、
    前記波長多重光に含まれる光信号の波長多重数を測定する波長多重数測定部と、
    前記波長多重光のトータルパワーを減衰させる可変減衰器と、
    前記波長多重数測定部にて測定された波長多重数に基づき、該波長多重数に応じた制御目標値を設定する制御目標値設定部と、
    前記制御目標値に基づいて前記可変減衰器を制御する制御部と、
    前記波長多重光のパワーに関わらず一定の利得で光増幅を行う光増幅器と、
    前記波長多重数の変化が検出された場合には、該波長多重数の変化を下流側に伝達するために前記波長多重光に所定の変調を施す変調部と、
    備えることを特徴とする光中継装置。
  6. 波長の異なる複数の光信号が波長多重された波長多重光を中継伝送する光中継装置において、
    前記波長多重光のトータルパワーを測定するトータルパワー測定部と、
    前記波長多重光に含まれる光信号の波長多重数を測定する波長多重数測定部と、
    前記波長多重光のトータルパワーを減衰させる可変減衰器と、
    前記波長多重数測定部にて測定された波長多重数に基づき、該波長多重数に応じた制御目標値を設定する制御目標値設定部と、
    前記制御目標値に基づいて前記可変減衰器を制御する制御部と、
    前記波長多重光のパワーに関わらず一定の利得で光増幅を行う光増幅器と、
    前記波長多重光に施された変調成分を抽出する変調成分抽出部と、
    を備え、
    前記変調成分抽出部は、前記波長多重光に施された変調成分を抽出することによって前記波長多重数の変化を検出し、
    前記制御目標値設定部は、波長多重数の変化を検出した際の検出後の波長多重数に応じた制御目標値を設定することを特徴とする光中継装置。
  7. 波長の異なる複数の光信号が波長多重された波長多重光を中継伝送する光中継装置において、
    前記波長多重光のトータルパワーを測定するトータルパワー測定部と、
    前記波長多重光に含まれる光信号の波長多重数を測定する波長多重数測定部と、
    前記波長多重光のトータルパワーを減衰させる可変減衰器と、
    前記波長多重数測定部にて測定された波長多重数に基づき、該波長多重数に応じた制御目標値を設定する制御目標値設定部と、
    前記制御目標値に基づいて前記可変減衰器を制御する制御部と、
    前記波長多重光のパワーに関わらず一定の利得で光増幅を行う光増幅器と、
    を備え、
    前記波長多重光における波長多重数の変化を検出した場合には、前記可変減衰器を帰還制御する際の制御時定数が通常時の制御時定数よりも一時的に大きな値に変更されることを特徴とする光中継装置。
  8. 前記可変減衰器を帰還制御する際の制御時定数が通常時の制御時定数よりも一時的に大きな値に変更された場合には、その後の所定時間の経過後に通常時の制御時定数に戻されることを特徴とする請求項に記載の光中継装置。
  9. 前記波長多重数測定部は、前記波長多重光を光学的に分波する手段と、分波された分波光の各パワーを測定する手段と、を備えて構成されることを特徴とする請求項1に記載の光中継装置。
  10. 前記波長多重数測定部が測定した前記波長多重光の各波長帯における光パワーの各測定結果と予め設定された判定閾値との比較結果に基づいて、各波長帯における光の有無を判定することを特徴とする請求項に記載の光中継装置。
  11. 波長の異なる複数の光信号が波長多重された波長多重光を中継伝送する光中継装置において、
    前記波長多重光のトータルパワーを測定するトータルパワー測定部と、
    前記波長多重光に含まれる光信号の波長多重数を測定する波長多重数測定部と、
    前記波長多重光のトータルパワーを減衰させる可変減衰器と、
    前記波長多重数測定部にて測定された波長多重数に基づき、該波長多重数に応じた制御目標値を設定する制御目標値設定部と、
    前記制御目標値に基づいて前記可変減衰器を制御する制御部と、
    前記波長多重光のパワーに関わらず一定の利得で光増幅を行う光増幅器と、
    を備え、
    前記波長多重数測定部は、前記波長多重光を光学的に分波する手段と、分波された分波光の各パワーを測定する手段と、を備え、
    前記波長多重数測定部が測定した前記波長多重光の各波長帯における光パワーの各測定結果の最大値(Pmax)と、該最大値を基準として予め設定された割合A(Aは1以上の正の実数)だけ低減させた判定閾値(Pmax/A)との比較結果に基づいて、各波長帯における光の有無を判定することを特徴とする光中継装置。
  12. 波長多重光を送信する送信手段と、
    前記波長多重光を受信する受信手段と、
    前記送信手段と前記受信手段との間を繋ぐ伝送経路上に配設される伝送路と、
    前記送信手段と前記伝送路との間、各前記伝送路間または前記伝送路と前記受信手段との間の少なくとも一つの区間に設置される請求項1に記載の光中継装置と、
    を備えたことを特徴とする光中継伝送システム。
  13. 前記送信手段は、送信波長ごとに異なる周波数で変調する変調手段を備えて構成されるとともに、前記光中継装置の波長多重数測定部は、前記波長多重光に重畳された変調成分を電気的に抽出する手段を備えて構成されることを特徴とする請求項12に記載の光中継伝送システム。
  14. 前記光増幅器の利得制御のための時定数TAGCと、前記変調手段による調周波数fの逆数1/fと、前記波長多重数測定部による波長多重数測定時間Tnと、前記可変減衰器を期間制御するための制御時定数Tcとの間に、TAGC<1/f<Tn<Tcという大小関係が存在することを特徴とする請求項13に記載の光中継伝送システム。
  15. 前記波長多重数測定部が測定した前記波長多重光の各波長帯における光パワーの各測定結果と予め設定された判定閾値との比較結果に基づいて、各波長帯における光の有無を判定することを特徴とする請求項13に記載の光中継伝送システム。
  16. 前記波長多重数測定部が測定した前記波長多重光の各波長帯における光パワーの各測定結果の最大値(Pmax)と、該最大値を基準として予め設定された割合A(Aは1以上の正の実数)だけ低減させた判定閾値(Pmax/A)との比較結果に基づいて、各波長帯における光の有無を判定することを特徴とする請求項13に記載の光中継伝送システム。
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