JP6485189B2 - 光伝送システムおよび光伝送装置 - Google Patents
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Description
(1)送信機Tx1が光信号ch11〜ch19の送信を停止する。
(2)光信号ch11〜ch19の宛先が変更される。
(3)ノードAとノードBとの間の光ファイバが切断される。
図6は、第1の実施形態の光伝送装置および光伝送システムの一例を示す。第1の実施形態では、光伝送装置1は、波長配置検出部31、パワー密度計算部32、補正値生成部33、パワー制御部34を備える。波長配置検出部31、パワー密度計算部32、補正値生成部33、パワー制御部34の機能は、例えば、図5に示すコントローラ25により提供される。コントローラ25がプロセッサシステムにより実現されるときは、波長配置検出部31、パワー密度計算部32、補正値生成部33、パワー制御部34の機能は、プロセッサが制御プログラムを実行することにより提供される。
ch1:9
ch11〜ch19:ゼロ
ch39:19
ch1:37
ch39:37
ch1:+3.5dB
ch11〜ch19:0dB
ch39:+3.5dB
ch1:+3.5dB
ch39:+3.5dB
ch1:4.5dB
ch11:4.3dB
ch12:4.3dB
・・・
ch19:4.2dB
ch39:4.1dB
ch1:1.0dB(=4.5dB-3.5dB)
ch11:4.3dB(=4.3dB-0dB)
ch12:4.3dB(=4.3dB-0dB)
・・・
ch19:4.2dB(=4.2dB-0dB)
ch39:0.6dB(=4.1dB-3.5dB)
図14は、第2の実施形態の光伝送システムの一例を示す。第2の実施形態では、次ノードにおいて検出されるWDM信号の波長配置に基づいて、WDM信号に多重化されている各光信号のパワーが制御される。
図15は、第3の実施形態の光伝送システムの一例を示す。第3の実施形態は、第1の実施形態および第2の実施形態の組合せに相当する。すなわち、第3の実施形態では、光チャネルモニタ14を利用してポストアンプ15に入力されるWDM信号について第1のOMC情報が生成され、次ノードの光チャネルモニタ42を利用して次ノードのプリアンプ11から出力されるWDM信号について第2のOMC情報が生成される。そして、第1のOCM情報または第2のOSM情報の一方または双方を利用して、WDM信号の波長配置が検出され、信号パワー補正値が生成される。また、第3の実施形態では、ポストアンプ15から出力されるWDM信号の波長特性と、次ノードのプリアンプ11から出力されるWDM信号の波長特性とが互いに逆特性となるように、各光伝送装置が構成されるようにしてもよい。
図16は、第4の実施形態の光伝送システムの一例を示す。第4の実施形態の光伝送システムにおいては、ノード間にインラインアンプ51が設けられている。すなわち、光伝送装置1から出力されるWDM信号は、1または複数のインラインアンプ51により増幅されて次ノードまで伝送される。
上述の実施形態では、各ノードにROADMを含む光伝送装置1(1A、1B)が設けられているが、本発明に係る光伝送システムはこの構成に限定されるものではない。例えば、光伝送システム内の幾つかのノードには、ROADMを含まない光伝送装置が設けられるようにしてもよい。
信号パワー補正値を生成する方法として、様々なバリエーションが考えられる。たとえば、最もパワー密度が高い波長領域に配置されている光信号に対して「補正値=所定の最小値」を与え、他の光信号に対して「補正値=最小値に対する相対値」を与えるようにしてもよい。最小値は、例えば、0dBである。図7(a)に示すWDM信号が伝送される場合、最もパワー密度が高い波長領域には光信号ch11〜ch19が配置されている。このケースでは、光信号ch11〜ch19に対して「補正値=0dB」が与えられる。光信号ch1、ch39は、光信号ch11〜ch19を基準として3.5dBだけ高い補正値が与えられる。すなわち、光信号ch1、ch39に対して「補正値=3.5dB」が与えられる。
ch1:+3.0dB
ch11〜ch19:0dB
ch39:+3.0dB
ch1:+2.7dB
ch11〜ch19:-0.6dB
ch39:+2.7dB
補正値=5*log10[(B+1)/2]
2 伝送路ファイバ
11 プリアンプ
12 波長選択スイッチ(WSS)
14、42 光チャネルモニタ(OCM)
15 ポストアンプ
22 光分岐挿入装置(ROADM)
23 可変光減衰器(VOA)
25 コントローラ
26 メモリ
31 波長配置検出部
32 パワー密度計算部
33 補正値生成部
34 パワー制御部
35 データベース
Claims (6)
- 第1の光伝送装置および前記第1の光伝送装置から送信される波長多重光信号を受信する第2の光伝送装置を含む光伝送システムであって、
前記第1の光伝送装置または前記第2の光伝送装置に設けられ、前記波長多重光信号に多重化されている複数の光信号の配置を表す波長配置を検出する波長配置検出部と、
前記第1の光伝送装置に設けられ、前記波長多重光信号に多重化されている複数の光信号のパワーを調整するパワー調整器と、
前記第1の光伝送装置に設けられ、前記パワー調整器から出力される波長多重光信号を増幅する光アンプと、
前記波長多重光信号に多重化されている各光信号のパワーが等化されるように前記パワー調整器を制御するパワー制御信号を生成するパワー制御部と、
前記波長配置に基づいて前記パワー制御信号を補正する補正値を生成する補正値生成部と、
前記波長配置に基づいて、前記波長多重光信号に多重化されている複数の光信号が配置されている波長におけるパワー密度を計算するパワー密度計算部と、を備え、
前記補正値生成部は、パワー密度が高い波長領域に配置されている光信号のパワーに対して、パワー密度が低い波長領域に配置されている光信号のパワーを相対的に高くする補正値を生成し、
前記パワー制御部は、前記補正値で前記パワー制御信号を補正し、
前記パワー調整器は、補正されたパワー制御信号に応じて前記波長多重光信号に多重化されている光信号のパワーを調整することにより、パワー密度が高い波長領域に配置されている光信号のパワーに対して、パワー密度が低い波長領域に配置されている光信号のパワーを相対的に高くする
ことを特徴とする光伝送システム。 - 前記パワー制御部は、前記第1の光伝送装置に設けられ、
前記波長配置検出部、前記パワー密度計算部、および前記補正値生成部は、前記第2の光伝送装置に設けられ、
前記パワー制御部は、前記第2の光伝送装置から前記補正値を受信し、受信した補正値で前記パワー制御信号を補正する
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2の光伝送装置は、前記第1の光伝送装置から受信する波長多重光信号を増幅する光プリアンプを備え、
前記波長配置検出部は、前記光プリアンプにより増幅された波長多重光信号の波長配置を検出する
ことを特徴とする請求項2に記載の光伝送システム。 - 波長多重光信号に多重化されている複数の光信号の配置を表す波長配置を検出する波長配置検出部と、
前記波長多重光信号に多重化されている複数の光信号のパワーを調整するパワー調整器と、
前記パワー調整器から出力される波長多重光信号を増幅する光アンプと、
前記波長多重光信号に多重化されている各光信号のパワーが等化されるように前記パワー調整器を制御するパワー制御信号を生成するパワー制御部と、
前記波長配置に基づいて前記パワー制御信号を補正する補正値を生成する補正値生成部と、
前記波長配置に基づいて、前記波長多重光信号に多重化されている複数の光信号が配置されている波長におけるパワー密度を計算するパワー密度計算部と、を備え、
前記補正値生成部は、パワー密度が高い波長領域に配置されている光信号のパワーに対して、パワー密度が低い波長領域に配置されている光信号のパワーを相対的に高くする補正値を生成し、
前記パワー制御部は、前記補正値で前記パワー制御信号を補正し、
前記パワー調整器は、補正されたパワー制御信号に応じて前記波長多重光信号に多重化されている光信号のパワーを調整することにより、パワー密度が高い波長領域に配置されている光信号のパワーに対して、パワー密度が低い波長領域に配置されている光信号のパワーを相対的に高くする
ことを特徴とする光伝送装置。 - 前記パワー密度計算部は、前記波長多重光信号に多重化されている各光信号について、隣接光信号までの間隔に基づいてパワー密度を計算する
ことを特徴とする請求項4に記載の光伝送装置。 - 前記パワー密度と前記補正値との間の対応関係を表す情報を格納するメモリをさらに備え、
前記パワー密度計算部は、前記波長多重光信号に多重化されている各光信号についてパワー密度を計算し、
前記補正値生成部は、前記波長多重光信号に多重化されている各光信号について、前記メモリに格納されている情報を参照してパワー密度に対応する補正値を生成する
ことを特徴とする請求項4に記載の光伝送装置。
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