JP4959447B2 - 通信経路の切替方法および制御装置 - Google Patents
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Description
この発明は上記事情によりなされたもので、その目的は、支障移転工事に伴うサービスへの影響を排除することの可能な通信経路の切替方法および制御装置を提供することにある。
図1は、この発明に関わる光通信システムの実施の形態を示すシステム図である。この実施形態では非同期通信方法として代表的なギガイーサネット(登録商標)をPONシステムに適用した、GE−PONシステムと称する分岐方非同期通信システムを例に採る。
可変曲げ損失器21は、制御部18の制御のもとで信号光23への損失量を自在に調整できる、可変光アッテネータである。例えば分岐線路5aに曲げを作成し、その曲げ径を自在に制御することで曲がりによる放射損失の大きさを調整することができる。なお可変曲げ損失器21は信号光23を透過させたり、遮断したりする特性を持つのに加え、光パルス試験器17からの試験光に対しても同じような特性を併せ持つ。
図2は切替先線路5′が分岐線路5より長いケースを示す。伝送時間が線路長に比例するとすれば、伝送時間の関係は、迂回線路11<分岐線路5<切替先線路5′である。分岐線路5の伝送時間をT0とし、迂回線路11の伝送時間をT1とし、切替先線路5′の伝送時間をT2とする。これらは光パルス試験器17を用いて測定できる。
図11は、この発明に関わる光通信システムの第2の実施の形態を示すシステム図である。図11において図1と共通する部分には同じ符号を付して示し、ここでは異なる部分についてのみ説明する。
第2の実施形態では、図1の光パルス試験器17に代えて、光ファイバリング干渉により各線路の光路差をインサービスで求めるようにしている。すなわちDFBレーザダイオード(DFB−LD)27で発生させたコヒーレント光を干渉用光カプラ26を介して試験光挿入用ポート12から閉経路に入射する。そして、その戻り光を干渉用光カプラ26に再入射して、その干渉光を光オシロスコープ28で観測することで光路差を求めるようにする。なお分岐部6aから迂回線路11に到る経路に振動器29を設ける。
次に制御部18は、分岐線路5aと迂回線路11の線路長を同じ長さに保った状態で図14に示すように可変曲げ損失器21の損失を徐々に増加させながら、波長可変フィルタ19の特性を信号光23を透過させるように徐々に変化させる(ステップS25)。この手順が完了すると分岐線路5aを通過していた信号光23が迂回線路11に移される。すなわち信号光23(迂回線路11においては符号24を付す)の通過ルートの迂回線路11への移し替えが完了する。このときDFB−LD27の試験光もまた透過帯域にあり、試験は継続して実施される。
Claims (6)
- 信号光を送出する伝送装置と、前記信号光を伝送する光ファイバを終端する終端装置と、前記伝送装置と前記終端装置との通信のタイミングを当該伝送装置と終端装置との間のフレーム往復時間の測定値に基づいて管理する管理機能とを備える光通信システムに用いられる通信経路の切替方法であって、
可変遅延器に接続される迂回経路を切替元線路に接続して閉経路を形成する接続ステップと、
前記切替元線路と前記迂回経路との前記閉経路上での光路差を測定する第1測定ステップと、
この第1測定ステップで得られた結果から前記可変遅延器の遅延量を制御して前記切替元線路と前記迂回経路との光路差を補正する第1補正ステップと、
この第1補正ステップの完了後に前記切替元線路の信号光を前記迂回経路に迂回させる迂回ステップと、
前記切替元線路を切替先ファイバに交換する交換ステップと、
前記切替先ファイバと前記迂回経路との前記閉経路上での光路差を測定する第2測定ステップと、
この第2測定ステップで得られた結果から前記可変遅延器の遅延量を前記管理機能の許容する誤差の範囲内で補償して、前記切替先ファイバと前記迂回経路との光路差を補正する第2補正ステップと、
この第2補正ステップの完了後に前記迂回経路の信号光を前記切替先ファイバに復旧させる復旧ステップとを具備し、
前記切替元線路に、前記迂回経路にも接続される光カプラを予め接続し、
前記第1および第2測定ステップの少なくともいずれかのステップは、前記光カプラに試験光を入射し、前記閉経路を介して帰還する当該試験光の戻り光との干渉を観測するファイバリング干渉法により前記光路差を測定するステップであることを特徴とする通信経路の切替方法。 - 前記迂回経路に波長可変フィルタを接続し、
前記切替元線路に可変損失器を取り付け、
前記迂回ステップは、前記波長可変フィルタの透過帯域を前記信号光の波長に合わせこむとともに前記可変損失器の前記波長光に対する損失を増加させるステップであることを特徴とする請求項1に記載の通信経路の切替方法。 - 前記迂回経路に波長可変フィルタを接続し、
前記切替元線路に可変損失器を取り付け、
前記復旧ステップは、前記波長可変フィルタの透過帯域を前記信号光の波長から外すとともに前記可変損失器の前記波長光に対する損失を低下させるステップであることを特徴とする請求項1に記載の通信経路の切替方法。 - 前記切替元線路に、前記迂回経路にも接続される光カプラを予め接続し、
前記第1および第2測定ステップの少なくともいずれかのステップは、前記切替元線路と前記迂回経路とに前記光カプラを介して試験光を入射して実施される光パルス試験法により前記光路差を測定するステップであることを特徴とする請求項1に記載の通信経路の切替方法。 - 前記光通信システムは、前記伝送装置から延設される光ファイバを複数の分岐線路に分岐し、各分岐線路をさらに複数の心線に分岐する形態であり、
前記複数の分岐線路のうち未使用の分岐線路がある場合に、この未使用の分岐線路を前記迂回線路として利用することを特徴とする請求項1に記載の通信経路の切替方法。 - 信号光を送出する伝送装置と、前記信号光を伝送する光ファイバを終端する終端装置と、前記伝送装置と前記終端装置との通信のタイミングを当該伝送装置と終端装置との間のフレーム往復時間の測定値に基づいて管理する管理機能とを備える光通信システムに用いられる通信経路の切替方法を実施するための制御装置であって、
可変遅延器に接続される迂回経路を切替元線路に接続して形成される閉経路上での、前記切替元線路と前記迂回経路との光路差を測定する第1測定処理と、
この第1測定処理で得られた結果から前記可変遅延器の遅延量を制御して前記切替元線路と前記迂回経路との光路差を補正する第1補正処理と、
この第1補正処理の完了後に前記切替元線路の信号光を前記迂回経路に迂回させる迂回処理と、
前記切替元線路が切替先ファイバに交換されたのち、前記切替先ファイバと前記迂回経路との前記閉経路上での光路差を、前記信号光が前記迂回経路に迂回した状態で測定する第2測定処理と、
この第2測定処理で得られた結果から前記可変遅延器の遅延量を前記管理機能の許容する誤差の範囲内で補償して、前記切替先ファイバと前記迂回経路との光路差を補正する第2補正処理と、
この第2補正処理の完了後に前記迂回経路の信号光を前記切替先ファイバに復旧させる復旧処理とを実行し、
前記第1および第2測定処理の少なくともいずれかの処理は、前記切替元線路および前記迂回経路に接続される光カプラに試験光を入射し、前記閉経路を介して帰還する当該試験光の戻り光との干渉を観測するファイバリング干渉法により前記光路差を測定する処理であることを特徴とする制御装置。
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