JP6101623B2 - 光伝送システムおよびセンター装置 - Google Patents
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Description
このような構成によれば、光信号を伝送する光ファイバに障害が発生したことを確実に検出するとともに、光伝送システムの管理が容易となる。
このような構成によれば、監視光を伝送する独立した光ファイバを用いることで、光信号の影響を受けることなく、光ケーブルの状態を監視することができる。
このような構成によれば、光信号の一部を分配して監視光を生成することで構成を簡略化することができる。
このような構成によれば、監視光を光信号とは異なる光源から生成することで、光信号の影響を受けずに光ケーブルの状態を監視することができる。
このような構成によれば、使用する光ファイバの本数を減らしてシステムの構成を簡略化することができる。
このような構成によれば、光フィルタを用いることで上り光信号の影響を受けることなく、光信号を伝送する光ファイバに障害が発生したことを確実に検出することができる。
このような構成によれば、光ケーブルに多芯の光ファイバが収容されている場合であっても、光信号を伝送する光ファイバに障害が発生したことを確実に検出することが可能になる。
このような構成によれば、1の光ケーブルを用いて、映像信号と通信信号を併せて伝送する場合であっても、光信号を伝送する光ファイバに障害が発生したことを確実に検出することが可能になる。
このような構成によれば、映像信号と通信信号の2種類の信号を少ない本数の光ファイバで伝送する場合であっても、光信号を伝送する光ファイバに障害が発生したことを確実に検出することが可能になる。
このような構成によれば、様々な種類の光伝送システムに対応することが可能になる。
図1は、本発明の第1実施形態に係る光伝送システムの構成例を示す図である。この図に示すように、光伝送システムは、光送信器10、光増幅器11、光分岐部12,13、センター装置20、光ケーブル31,32、クロージャ40、および、V−ONU(Visual-optical Network Unit)50−1−1〜50−n−rを有している。
つぎに、第1実施形態の動作について説明する。以下では、光ケーブル31(光ファイバ31c−1〜31c−n)が現用系に設定され、光ケーブル32(光ファイバ32c−1〜32c−n)が予備系に設定された場合(2×2光スイッチ25−1〜25−nが実線で示された状態の場合)を例に挙げて説明する。光送信器10から出力された光信号は、光増幅器11で増幅された後、光分岐部12と光分岐部13に供給される。光分岐部12は、光増幅器11から供給された光信号を分岐して2×2光スイッチ25−1〜25−nにそれぞれ供給する。光分岐部13は、光増幅器11から供給された光信号を分岐して光ファイバ31aおよび光ファイバ32aにそれぞれ供給する。
つぎに、第2実施形態について説明する。図3は第2実施形態の構成例を示す図である。なお、図3において図1と対応する部分には同一の符号を付してあるのでその説明は省略する。図3は、図1と比較すると、光分岐部13がケーブル監視用光源60に置換されている。それ以外の構成は図1と同様である。ここで、ケーブル監視用光源60は、光信号とは異なる光源を有し、監視光を生成して出力する。なお、ケーブル監視用光源60が生成する監視光は、光信号と波長が同じでも異なってもよい。
つぎに、第3実施形態について説明する。図4は第3実施形態の構成例を示す図である。なお、図4において図1と対応する部分には同一の符号を付してあるのでその説明は省略する。図4は、図1と比較すると、光分岐部13が除外されている。また、光ファイバ31a,32aが除外されている。さらに、合波部44−1が合波・分岐部45−1に置換されている。これら以外の構成は図1の場合と同様である。ここで、合波・分岐部45−1は、光ファイバ31c−1または光ファイバ32c−1を伝送される光信号を分岐してV−ONU50−1−1〜50−1−pに供給するとともに、光信号の一部を折り返して光ファイバ31bおよび光ファイバ32bに導入する。
つぎに、第4実施形態について説明する。図5は第4実施形態の構成例を示す図である。なお、図5において図1と対応する部分には同一の符号を付してあるのでその説明は省略する。図5は、図1と比較すると、光送信器10、光増幅器11、および、光分岐部12が、OLT(Optical Line Terminal)70、および、光分岐部71に置換されている。また、V−ONU50−1−1〜50−n−rがD−ONU51−1−1〜51−n−rに置換されている。また、受光判定部24−1〜24−nに、光フィルタ24−1c〜24−ncが追加されている。これら以外の構成は図1の場合と同様である。ここで、OLT70は、電気信号から光信号へ変換したり、光信号を電気信号へ変換したりする通信信号用終端装置である。光分岐部71は、OLT70から出力される光信号を分岐して2×2光スイッチ25−1〜25−nにそれぞれ供給し、2×2光スイッチ25−1〜25−nから受信した上り光信号を合波してOLT70へ供給する。D−ONU51−1−1〜51−n−rは、合波部44−1〜44−nから供給される光信号を電気信号に変換して、例えば、ホームネットワークに供給するとともに、ホームネットワークから供給される電気信号を光信号に変換して、上り光信号として光ファイバ31c−1〜31c−n,32c−1〜32c−nを介してセンター装置20に伝送する。すなわち、上り光信号は合波部44−1〜44−nで分岐され、光ケーブル31(光ファイバ31c−1〜31c−n)が現用系に設定されている場合(2×2光スイッチ25−1〜25−nが実線で示された状態の場合)、一方は光ファイバ31c−1〜31c−nを介して2×2光スイッチ25−1〜25−nに到達し、光分岐部71を経てOLT70へ供給される。もう一方は光ファイバ32c−1〜32c−nを介して2×2光スイッチ25−2〜25−nに到達し、受光判定部24−1〜24−nに入射される。光ケーブル32(光ファイバ32c−1〜32c−n)が現用系に設定されている場合(2×2光スイッチ25−1〜25−nが破線で示された状態の場合)は、光ファイバ32c−1〜32c−nを介して伝送される光信号が2×2光スイッチ25−1〜25−n、光分岐部71を経てOLT70へ供給され、光ファイバ31c−1〜31c−nを介して伝送される光信号が2×2光スイッチ25−1〜25−nを経て受光判定部24−1〜24−nに入射される。光フィルタ24−1c〜24−ncは、光ファイバ31c−1〜31c−nまたは光ファイバ32c−1〜32c−nを介して伝送される光信号に含まれる上り光信号を減衰するとともに、折り返し部43−1〜43−nによって折り返された光信号を抽出し、受光部24−1b〜24−nbに供給する。
つぎに、第5実施形態について説明する。図6は第5実施形態の構成例を示す図である。なお、図6において図5と対応する部分には同一の符号を付してあるのでその説明は省略する。図6は、図5と比較すると、ケーブル監視用光源60、光ファイバ31a,32a、および、折り返し部41,42が除外され、合波部44−1が合波・分岐部45−1に置換されている。これら以外の構成は図5の場合と同様である。
つぎに、本発明の第6実施形態について説明する。図7は第6実施形態の構成例を示す図である。なお、図7において、図5と対応する部分には同一の符号を付してあるのでその説明は省略する。図7は、図5と比較すると、光送信器10、光増幅器11、および、光分岐部12が追加され、光分岐部12の出力は2×2光スイッチ25−1に接続されている。また、光分岐部71の出力は、2×2光スイッチ25−2〜25−nに接続されている。また、受光判定部24−1から光フィルタ24−1cが除外され、合波部44−1にはD−ONU51−1−1〜51−1−pに代えて、V−ONU50−1−1〜50−1−pが接続されている。それ以外の構成は、図5の場合と同様である。
つぎに、本発明の第7実施形態について説明する。図8は第7実施形態の構成例を示す図である。なお、図8において、図7と対応する部分には同一の符号を付してあるのでその説明は省略する。図8は、図7と比較すると、ケーブル監視用光源60、光ファイバ31a,32a、および、折り返し部41,42が除外され、合波部44−1が合波・分岐部45−1に置換されている。これら以外の構成は、図7と同様である。
つぎに、本発明の第8実施形態について説明する。図9は第8実施形態の構成例を示す図である。なお、図9において、図7と対応する部分には同一の符号を付してあるのでその説明は省略する。図9は、図7と比較すると、光分岐部12,71と2×2光スイッチ25−1〜25−nの間に光フィルタ80−1〜80−nが挿入されている。また、受光判定部24の代わりに受光判定部24−1が配置され、光フィルタ24−1cが追加され、合波部44−1〜44−nにはV−ONU50−1−1〜50−n−rおよびD−ONU51−1−1〜51−n−rが接続されている。それ以外の構成は、図7と同様である。ここで、光フィルタ80−1は、光分岐部12から供給される光信号と、光分岐部71から供給される光信号を合波して2×2光スイッチ25−1に入射するとともに、2×2光スイッチ25−1から供給される上り光信号を抽出して光分岐部71に供給する。光フィルタ80−2〜80−nも同様に、光分岐部12から供給される光信号と、光分岐部71から供給される光信号を合波して2×2光スイッチ25−2〜25−nに入射するとともに、2×2光スイッチ25−2〜25−nから出力される上り光信号を抽出して光分岐部71に供給する。
つぎに、本発明の第9実施形態について説明する。図10は第9実施形態の構成例を示す図である。なお、図10において、図9と対応する部分には同一の符号を付してあるのでその説明は省略する。図10は、図9と比較すると、ケーブル監視用光源60、光ファイバ31a,32a、および、折り返し部41,42が除外され、合波部44−1が合波・分岐部45−1に置換されている。それ以外の構成は図9の場合と同様である。
つぎに、本発明の第10実施形態について説明する。図11は第10実施形態の構成例を示す図である。なお、図11において、図9と対応する部分には同一の符号を付してあるのでその説明は省略する。図11は、図9と比較すると、OLT70および光分岐部71が除外され、CMTS(Cable Modem Termination System)91、光送信器92−1〜92−3、および、光受信器93−1〜93−3が追加され、また、V−ONU50−1−1〜50−n−rおよびD−ONU51−1−1〜51−n−rがR−ONU(RFoG(RF Over Glass))52−1−1〜52−n−rに置換されている。これら以外の構成は、図9と同様である。ここで、CMTS91は、ケーブルテレビシステムにおいてネットワークとの接続を可能とするための装置である。光送信器92−1〜92−3は、CMTS91から出力される電気信号を光信号に変換して出力する。光受信器93−1〜93−3は、2×2光スイッチ25−1〜25−nから出力される光信号を電気信号に変換してCMTS91に出力する。R−ONU52−1−1〜52−n−rは、合波部44−1〜44−nから出力される光信号を電気信号に変換するとともに、電気信号を光信号に変換して合波部44−1〜44−nに出力する。
つぎに、本発明の第11実施形態について説明する。図12は第11実施形態の構成例を示す図である。なお、図12において、図11と対応する部分には同一の符号を付してあるのでその説明は省略する。図12は、図11と比較すると、ケーブル監視用光源60、光ファイバ31a,32a、および、折り返し部41,42が除外され、合波部44−1が合波・分岐部45−1に置換されている。それ以外の構成は図11の場合と同様である。
以上の実施形態は一例であって、本発明が上述したような場合のみに限定されるものでないことはいうまでもない。例えば、以上の各実施形態では、各光ケーブルはn本の光信号用の光ファイバ(光ファイバ31c−1〜31c−n,32c−1〜32c−n)を有し、センター装置20にはn台の受光判定部(受光判定部24−1〜24−n)を設けるようにしたが、光ファイバと同じ台数ではなく、光ファイバの本数よりも少ない台数の受光判定部を設けるようにしてもよい。もちろん、台数を1としてもよい。
11 光増幅器
12,13 光分岐部
20 センター装置
21 制御部
22,23,24−1〜24−n,221,222,231,232,241−1,242−1 受光判定部
25−1〜25−n,251−1,252−2 2×2光スイッチ
31,32 光ケーブル
31a,31b,31c−1〜31c−n,311a,311b,312a,312a,311c−1,312c−1 光ファイバ
32a,32b,32c−1〜32c−n,321a,321b,322a,322b,321c−1,322c−1 光ファイバ
40,401,402 クロージャ
41,42,411,412,421,422 折り返し部
43−1〜43−n,431−1,432−1 折り返し部
44−1〜44−n 合波部
50−1−1〜50−n−r V−ONU
51−1−1〜51−n−r D−ONU
52−1−1〜52−n−r R−ONU
60 ケーブル監視用光源
70 OLT
71 光分岐部
80−1〜80−n 光フィルタ
91 CMTS
92−1〜92−3 光送信器
93−1〜92−3 光受信器
Claims (10)
- センター装置と、クロージャと、前記センター装置と前記クロージャの間で光信号を伝送する第1および第2光ファイバをそれぞれ有する第1および第2光ケーブルと、を備える光伝送システムにおいて、
前記第1および第2光ケーブルは、
第1および第2光ケーブルの状態を監視するための監視光を前記クロージャから前記センター装置に伝送する第3および第4光ファイバをそれぞれ有し、
前記クロージャは、
前記第1光ファイバおよび前記第2光ファイバの一方を伝送される光信号の一部を折り返し、他方の光ファイバに入射する折り返し手段と、
前記第3および第4光ファイバに対して前記監視光をそれぞれ導入する導入手段と、を有し、
前記センター装置は、
前記第1および第2光ファイバの一方を選択し、前記光信号を送出する選択手段と、
前記監視光の状態を参照し、前記第1および第2光ケーブルの障害の有無をそれぞれ判定する第1および第2判定手段と、
前記折り返し手段によって折り返された前記光信号の状態を参照し、前記第1および第2光ファイバの障害の有無を判定する第3判定手段と、
前記第1および第2判定手段のいずれか一方および前記第3判定手段が障害が生じたと判定した場合に、前記第1および第2光ファイバの他方を選択するように前記選択手段を制御する制御手段と、を有する、
ことを特徴とする光伝送システム。 - 前記第1および第2光ケーブルは、前記センター装置から前記クロージャに前記監視光を伝送する第5および第6光ファイバを有し、
前記導入手段は、前記第5および第6光ファイバを伝送された前記監視光を折り返して、前記第3および第4光ファイバにそれぞれ導入する、
ことを特徴とする請求項1に記載の光伝送システム。 - 前記監視光は、前記光信号の一部を分配して生成されることを特徴とする請求項2に記載の光伝送システム。
- 前記監視光は、前記光信号とは異なる光源から生成されることを特徴とする請求項2に記載の光伝送システム。
- 前記導入手段は、前記第1または第2光ファイバを伝送される信号光の一部を折り返して、前記第3および第4光ファイバにそれぞれ導入する、
ことを特徴とする請求項1に記載の光伝送システム。 - 前記第1および第2光ファイバには上り光信号が波長多重されて伝送され、
前記第3判定手段は、前記上り光信号を光フィルタによって減衰することで、前記折り返し手段によって折り返された前記光信号を抽出し、抽出した前記光信号に基づいて障害の有無を判定する、
ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の光伝送システム。 - 前記第1および第2光ケーブルは、前記第1および第2光ファイバ以外に、光信号を伝送する少なくとも1の他の光ファイバをそれぞれ有することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の光伝送システム。
- 前記第1および第2光ファイバには映像信号および通信信号のいずれか一方が伝送され、前記他の光ファイバには前記映像信号および前記通信信号の他方が伝送されることを特徴とする請求項7に記載の光伝送システム。
- 前記第1および第2光ファイバには、映像信号および通信信号が波長多重された光信号が伝送されることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の光伝送システム。
- 前記クロージャの下流側には、光信号の種類に応じてV−ONU、D−ONU、または、R−ONUが接続されていることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載の光伝送システム。
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