JP6510444B2 - Wavelength cross connect device and module - Google Patents

Wavelength cross connect device and module Download PDF

Info

Publication number
JP6510444B2
JP6510444B2 JP2016038447A JP2016038447A JP6510444B2 JP 6510444 B2 JP6510444 B2 JP 6510444B2 JP 2016038447 A JP2016038447 A JP 2016038447A JP 2016038447 A JP2016038447 A JP 2016038447A JP 6510444 B2 JP6510444 B2 JP 6510444B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
input
output
optical
wavelength
core
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2016038447A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2017157985A (en
Inventor
明夫 佐原
明夫 佐原
光師 福徳
光師 福徳
宮本 裕
宮本  裕
鈴木 賢哉
賢哉 鈴木
水野 隆之
隆之 水野
曉 磯田
曉 磯田
光貴 河原
光貴 河原
亜弥子 岩城
亜弥子 岩城
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nippon Telegraph and Telephone Corp
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nippon Telegraph and Telephone Corp filed Critical Nippon Telegraph and Telephone Corp
Priority to JP2016038447A priority Critical patent/JP6510444B2/en
Publication of JP2017157985A publication Critical patent/JP2017157985A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6510444B2 publication Critical patent/JP6510444B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、光ネットワークで利用される波長クロスコネクト装置及びモジュールに関する。   The present invention relates to a wavelength cross connect apparatus and module used in an optical network.

従来から、複数の光ノード間を接続する光ファイバで構成された光ネットワークが知られている。図19は、従来の光ネットワークを示す図である。光ネットワーク6は、光ノードである光クロスコネクト装置(Optical Cross-connect:OXC)7、OXC7同士を接続するシングルコアファイバである光ファイバ8、各OXC7に接続されるクライアント装置9を備える。光ネットワーク6は、送信側及び受信側となるクライアント装置9間で通信が行われる場合、送信側OXC7と受信側OXC7との間の光パス10、11によってクライアント装置9の信号を送信する。送信側OXC7は、送信側クライアント装置9が接続されるOXC7である。受信側OXC7は、受信側クライアント装置9が接続されるOXC7である。   2. Description of the Related Art Conventionally, an optical network composed of optical fibers connecting between a plurality of optical nodes is known. FIG. 19 shows a conventional optical network. The optical network 6 includes an optical cross connect (OXC) 7 that is an optical node, an optical fiber 8 that is a single core fiber that connects OXCs 7, and a client device 9 that is connected to each OXC 7. The optical network 6 transmits a signal of the client apparatus 9 through the optical paths 10 and 11 between the transmitting OXC 7 and the receiving OXC 7 when communication is performed between the client apparatuses 9 on the transmitting side and the receiving side. The transmission side OXC 7 is the OXC 7 to which the transmission side client device 9 is connected. The receiving side OXC 7 is the OXC 7 to which the receiving side client device 9 is connected.

図20は、M本(Mは2以上の自然数)の方路に対して信号の送受信が可能なOXC7の機能ブロックを示す図である。
OXC7は、NNI(Network Node Interface)機能部71−1〜71−M、73−1〜73−Mと、光スイッチ機能部72と、UNI(User Network Interface)機能部74とを備える。なお、以降の記載において、符号71−1〜71−Mを71−1〜Mと表記し、符号73−1〜73−Mを73−1〜Mと表記する。本明細書において「−」を含む他の符号も同様の表現とする。NNI機能部71−1〜Mは、M本ある各入力方路801−1〜Mに対応して設けられ、各入力方路801−1〜Mから入力される波長多重信号(Wavelength Division Multiplexing信号:WDM信号)を増幅する処理および光パス品質の監視を行う。
FIG. 20 is a diagram showing functional blocks of the OXC 7 capable of transmitting / receiving signals to / from M (M is a natural number of 2 or more) routes.
The OXC 7 includes NNI (Network Node Interface) function units 71-1 to 71-M, 73-1 to 73-M, an optical switch function unit 72, and a UNI (User Network Interface) function unit 74. In the following description, reference numerals 71-1 to 71-M are written as 71-1 to M, and reference numerals 73-1 to 73-M are written to 73-1 to M. In the present specification, other symbols including "-" are represented similarly. The NNI function units 71-1 to M are provided corresponding to M input routes 801-1 to 80-M, respectively, and the wavelength division multiplexing signals (Wavelength Division Multiplexing signals) input from the input routes 801-1 to M are provided. Processing of amplifying a WDM signal and monitoring of optical path quality.

光スイッチ機能部72は、WXC(Wavelength Cross-connect)機能部721と、Add/Drop機能部722と、を備える。NNI機能部73−1〜Mは、M本ある各出力方路802−1〜Mに対応して設けられる。NNI機能部73−1〜Mは、光スイッチ機能部72からのWDM信号を各出力方路802−1〜Mへ出力する際に、WDM信号の増幅および光パス品質の監視を行う。UNI機能部74は、光パスの終端となる機能を有し、UNI入力ポートと、UNI出力ポートと、クライアント信号の光信号への収容を行うトランスポンダとを備える。   The optical switch function unit 72 includes a WXC (Wavelength Cross-connect) function unit 721 and an Add / Drop function unit 722. The NNI function units 73-1 to 73-M are provided corresponding to the M output routes 802-1 to M, respectively. When the NNI function units 73-1 to 73-M output the WDM signals from the optical switch function unit 72 to the output routes 802-1 to 802-M, they amplify the WDM signals and monitor the optical path quality. The UNI function unit 74 has a function of terminating an optical path, and includes a UNI input port, a UNI output port, and a transponder for accommodating a client signal into an optical signal.

次に、光スイッチ機能部72の詳細について説明する。WXC機能部721は、WDM信号を各波長の光信号に分波し、分波後の光信号の通過(Through)、取り出し(Drop)、追加(Add)の選択を行う。Add/Drop機能部722は、WXC機能部721から取り出された光信号を受信するDropポートと、UNI機能部74から追加される光信号をWXC機能部721へ出力するためのAddポートとを有する。また、Add/Drop機能部722は、DropポートおよびAddポートと、UNI機能部74内にある所望のトランスポンダとを接続する機能を有する。   Next, the details of the optical switch function unit 72 will be described. The WXC function unit 721 demultiplexes the WDM signal into optical signals of respective wavelengths, and selects (Throughs), (Drops), and adds (Adds) the demultiplexed optical signal. The Add / Drop function unit 722 has a Drop port for receiving the optical signal extracted from the WXC function unit 721, and an Add port for outputting the optical signal added from the UNI function unit 74 to the WXC function unit 721. . Also, the Add / Drop function unit 722 has a function of connecting the Drop port and the Add port with a desired transponder in the UNI function unit 74.

WXC機能部721は、波長毎に分波した光信号に対して、通過させるか取り出しさせるかの選択を行う。WXC機能部721は、各方路に対して通過させる光信号を合波することでWDM信号を生成して対応するNNI機能部73−1〜Mへ出力する。   The WXC function unit 721 selects whether to pass or extract the optical signal branched for each wavelength. The WXC function unit 721 generates a WDM signal by multiplexing optical signals to be passed to each route, and outputs the WDM signal to the corresponding NNI function units 73-1 to 73-M.

Add/Drop機能部722は、WXC機能部721で取り出しされる光信号を所望のUNI入力ポートへ出力する。UNI機能部74は、UNI入力ポートを介して受信した、取り出しされた光信号を、広域転送用の信号様式からクライアント装置9で用いる信用様式であるクライアント信号に変換して、各UNI出力ポートよりクライアント装置9へ出力する。   The Add / Drop function unit 722 outputs the optical signal extracted by the WXC function unit 721 to a desired UNI input port. The UNI function unit 74 converts the extracted optical signal received through the UNI input port from the signal format for wide area transfer into a client signal which is a credit format used by the client apparatus 9, and outputs the signal from each UNI output port. Output to the client device 9.

また、クライアント装置9側から新たに光信号を光スイッチ機能部72へ追加する場合、UNI機能部74は、クライアント装置9から受信したクライアント信号を、広域転送用の信号様式の光信号に変換して、その光信号をAdd/Drop機能部722へ出力する。Add/Drop機能部722は、UNI機能部74から受信した光信号を、WXC機能部721へ送信する。WXC機能部721は、受信した光信号に対して、所望のNNI機能部73−1〜MのNNI出力ポートから出力されるようにスイッチングを行う。NNI機能部73−1〜Mは、WXC機能部721を経て各方路から入力された信号を合波して、対応する各出力方路802−1〜Mへ出力する。   Further, when an optical signal is newly added to the optical switch function unit 72 from the client device 9 side, the UNI function unit 74 converts the client signal received from the client device 9 into an optical signal of a signal format for wide area transfer. Then, the optical signal is output to the Add / Drop function unit 722. The Add / Drop function unit 722 transmits the optical signal received from the UNI function unit 74 to the WXC function unit 721. The WXC function unit 721 performs switching such that the received optical signal is output from the desired NNI output port of the NNI function units 73-1 to 73-M. The NNI function units 73-1 to 73-M multiplex the signals input from the respective routes via the WXC function unit 721, and output the multiplexed signals to the corresponding output routes 802-1 to M.

次に、WXC機能部721の構成について、公知の構成を示し説明する。WXC機能部721の公知の構成として、例えば特許文献1に記載された構成がある。図21は、WXC機能部721の構成を示す図である。この図に示されるNは、方路の数をM本とすると、N=Mで規定される数である。但し、図21において、各1×N WSS(Wavelength Selective Switch)181−1〜Mの出力側に設けられるDropポート、各N×1 WSS182−1〜Mの入力側に設けられるAddポート、及び、入力方路801−1〜M又は出力方路802−1〜Mと、WXC機能部721との間に設けられるNNI機能部71−1〜M又はNNI機能部73−1〜Mは、省略されている。   Next, the configuration of the WXC function unit 721 will be described with reference to a known configuration. As a known configuration of the WXC function unit 721, for example, there is a configuration described in Patent Document 1. FIG. 21 is a diagram showing the configuration of the WXC function unit 721. N shown in this figure is a number defined by N = M, where M is the number of routes. However, in FIG. 21, a Drop port provided on the output side of each 1 × N WSS (Wavelength Selective Switch) 181-1 to M, an Add port provided on the input side of each N × 1 WSS 182-1 to M, The NNI function units 71-1 to 7-M or NNI function units 73-1 to M provided between the input route 801-1 to 80 M or the output direction 802-1 to M and the WXC function unit 721 are omitted. ing.

WXC機能部721は、NNI機能部71−1〜MのNNI入力ポート毎に設けられた1×N WSS181−1〜Mと、NNI機能部73−1〜MのNNI出力ポート毎に設けられたN×1 WSS182−1〜Mとを備える。また、全ての1×N WSS181−1〜MとN×1 WSS182−1〜Mとの間は、メッシュ状に光ファイバで接続された構成である。1×N WSS181−1〜Mとして、例えば、現在市販されている1×9 WSSを用いると、最大で8方路に対応できるOXC7を構成できる。   The WXC function unit 721 is provided for each of the NNI output ports of the 1 × N WSSs 181-1 to M provided for each NNI input port of the NNI function units 71-1 to M and the NNI output ports of the NNI function units 73-1 to M. N × 1 WSSs 182-1 to M are provided. Further, all the 1 × N WSSs 181-1 to M and the N × 1 WSSs 182-1 to M are connected by an optical fiber in a mesh shape. If, for example, 1 × 9 WSS currently on the market is used as 1 × N WSSs 181-1 to M, OXC 7 capable of supporting up to 8 routes can be configured.

特開2010−81374号公報JP, 2010-81374, A

M.D.Feuer, L.E.Nelson, K.Abedin, X.Zhou, T.F. Taunay, J.F.Fini, B.Zhu, R.Isaac, R.Harel, G.Cohen, D.M.Marom “ROADM system for space division multiplexing with spatial superchannels,” Optical Fiber Communication Conference and Exposition and the National Fiber Optic Engineers Conference 2013, March. 2013, PDP5B.8MD Feuer, LENelson, K. Abedin, X. Zhou, TF Taunay, JFFini, B. Zhu, R. Isaac, R. Harel, G. Cohen, DM Marom “ROADM system for space division multiplexing with spatial superchannels,” Optical Fiber Communication Conference and Exposition and the National Fiber Optic Engineers Conference 2013, March. 2013, PDP5B.8

図19に示したように、OXC7間は、ファイバ内に1つのコアを含むシングルコアファイバで接続されている。そして、近年、トラフィックが増加した場合に、シングルコアファイバで伝送可能な容量限界をどのように克服するかが課題となっている。その課題を解決する一手法として、ファイバ内に複数のコアを含むマルチコアファイバを用いる光伝送技術が注目されている。   As shown in FIG. 19, the OXCs 7 are connected by a single core fiber including one core in the fiber. In recent years, when traffic has increased, it has become an issue how to overcome the capacity limit that can be transmitted by a single core fiber. As a method for solving the problem, an optical transmission technology using a multi-core fiber including a plurality of cores in the fiber has attracted attention.

マルチコアファイバを用いた光ネットワークにおけるOXCの構成については、非特許文献1に開示されている。非特許文献1において、OXCは、1×2 WSSの出力ポートを複数の入力ポートと複数の出力ポートとして使用しWSSを2段で接続することによりマルチコアファイバで伝送される光信号の通過、取り出し、追加の選択を可能としている。   The configuration of OXC in an optical network using a multi-core fiber is disclosed in Non-Patent Document 1. In Non-Patent Document 1, OXC uses an output port of 1 × 2 WSS as a plurality of input ports and a plurality of output ports and connects WSS in two stages to pass and extract optical signals transmitted by a multi-core fiber , Allow additional choices.

しかし、非特許文献1に記載のOXCは、同一方路内の全コアの光信号を一括で別の方路に出力するといった方路単位での選択のみ可能であり、任意のコアを選択して、任意のコア間で光パスを接続するといった経路選択を柔軟に設定することができないという課題があった。   However, the OXC described in Non-Patent Document 1 can only select in units of routes, such as outputting the optical signals of all cores in the same route to another route collectively, and can select an arbitrary core. There is a problem in that it is not possible to flexibly set path selection such as connecting optical paths between arbitrary cores.

上述した課題を解決するには、マルチコアファイバを用いていても柔軟性の高い波長パス設定を可能とするOXCの実現が必要である。そして、その実現の一案として、任意の入力方路かつ任意の入力コアからの任意の波長を、任意の出力方路かつ任意の出力コアへ出力することができるWXCを用いる構成が考えられる。そこで、図21に示したWXC機能部721を、マルチコアファイバで構成されたM本の方路に対応させた場合について、その構成案を想定し、以下に説明する。   In order to solve the problems described above, it is necessary to realize an OXC that enables flexible wavelength path setting even when using a multi-core fiber. Then, a configuration using WXC capable of outputting an arbitrary wavelength from an arbitrary input route and an arbitrary input core to an arbitrary output route and an arbitrary output core can be considered as a solution to the problem. Therefore, in the case where the WXC function unit 721 shown in FIG. 21 is made to correspond to M routes constituted by a multi-core fiber, the configuration proposal is assumed and will be described below.

図22は、図21に示したWXC機能部721を、マルチコアファイバで構成されたM本の方路に対応させた場合の構成案を示す図である。図22において、各入力方路191−1〜Mは、コア数K本(Kは2以上の自然数)のマルチコアファイバであって、入力コア191−11〜1K、191−21〜2K、・・・、191−M1〜MKを有し、各入力コア191−11〜MKは、NNI入力ポートに接続されている。各出力方路194−1〜Mは、コア数K本のマルチコアファイバであって、出力コア194−11〜1K、194−21〜2K、・・・、194−M1〜MKを有し、各出力コア194−11〜MKは、NNI出力ポートに接続されている。   FIG. 22 is a diagram showing a configuration proposal in the case where the WXC function unit 721 shown in FIG. 21 corresponds to M routes configured by multi-core fibers. In FIG. 22, each input route 191-1 to M is a multicore fiber with K cores (K is a natural number of 2 or more), and the input cores 191-11 to 1K, 191-21 to 2K,. And 191-M1 to MK, and each input core 191-11 to MK is connected to the NNI input port. Each output route 194-1 to M is a multicore fiber with K cores and has output cores 194-11 to 1K, 194-21 to 2K, ..., 194-M1 to MK, The output cores 194-11 to MK are connected to the NNI output port.

なお、図22において、省略されているが、WXC機能部190と各入出力方路の間には、NNI機能部が配置されている。具体的には、入力側の各NNI機能部は、M本ある入力方路191−1〜Mを構成するK本単位の入力コア191−11〜1K、191−21〜2K、・・・、191−M1〜MKと接続されるK個のNNI入力ポートを有する。また、出力側の各NNI機能部は、M本ある出力方路194−1〜Mを構成するK本単位の出力コア194−11〜1K、194−21〜2K、・・・、194−M1〜MKと接続されるK個のNNI出力ポートを有する。   Although not shown in FIG. 22, an NNI function unit is disposed between the WXC function unit 190 and each input / output route. Specifically, each NNI function unit on the input side has K input cores 191-11 to 1K, 191-21 to 2K,..., K units constituting M input routes 191-1 to M. 191-M1 to K have K NNI input ports connected. In addition, each NNI function unit on the output side has K output cores 194-11 to 1K, 194-21 to 2K, ..., 194-M1 constituting K output routes 194-1 to M. .. Have MK NNI output ports connected to.

図22に示すように、WXC機能部190は、各入力方路191−1〜Mに対応するK個のNNI入力ポート毎に設置された1×N WSS192−11〜MKと、各出力方路194−1〜Mに対応するK個のNNI出力ポート毎に設置されたN×1 WSS193−11〜MKとを備える。また、全ての1×N WSS192−11〜MKとN×1 WSS193−11〜MKとの間をメッシュ状に光ファイバで接続した構成である。ただし、任意の入力方路に対応して設けた入力側WSSから、その入力方路と同じ方路となる出力方路に対応する出力側WSSへの接続は除く。   As shown in FIG. 22, the WXC function unit 190 includes 1 × N WSSs 192-11 to MK installed for each of the K NNI input ports corresponding to each of the input routes 191-1 to M and each output route. And N × 1 WSS 193-11 to MK installed for every K NNI output ports corresponding to 194-1 to M. In addition, all 1 × N WSSs 192-11 to MK and N × 1 WSSs 193-11 to MK are connected by an optical fiber in a mesh shape. However, the connection from the input side WSS provided corresponding to an arbitrary input route to the output side WSS corresponding to the output route which is the same route as the input route is excluded.

WXC機能部190の場合、「方路数(M)×コア数(K)」分の多数のNNI入力ポートおよびNNI出力ポートが必要となる。そして、NNI入力ポートに接続される1×N WSS192−11〜MKの出力ポート数はMK個だけ必要となる。但し、Dropポートは除く。また、NNI出力ポートに接続されるN×1 WSS193−11〜MKの入力ポート数も同様である。この場合、WXC機能部190に用いられる1×N WSS192−11〜MKおよびN×1 WSS193−11〜MKは、合わせて2KM個必要である。また、WXC機能部190内における1波長当たりの光スイッチのクロスポイント数は(MK)となる。 In the case of the WXC function unit 190, a large number of NNI input ports and NNI output ports for “number of paths (M) × number of cores (K)” are required. The number of output ports of 1 × N WSS 192-11 to MK connected to the NNI input port is only MK. However, Drop port is excluded. The same is true for the number of input ports of the N × 1 WSS 193-11 to MK connected to the NNI output port. In this case, 2KM pieces of 1 × N WSSs 192-11 to MK and N × 1 WSSs 193-11 to MK used in the WXC function unit 190 are required in total. Further, the number of cross points of the optical switch in one wavelength in the WXC function unit 190 is (MK) 2 .

具体例を挙げて説明すると、M=8、K=12の場合、1×96 WSSが192個必要であり、クロスポイント数は9,216となる。このように、図22に示すWXC機能部190では、方路数及びコア数の増加に応じて、WSSの入出力ポート数が増大し、かつ、クロスポイント数が増大することで、装置規模が増大するという問題が生じる。   Describing with a specific example, in the case of M = 8 and K = 12, 192 1 × 96 WSSs are required, and the number of cross points is 9,216. As described above, in the WXC function unit 190 shown in FIG. 22, the number of input / output ports of the WSS increases and the number of cross points increases as the number of paths and the number of cores increase. There is a problem of increasing.

上記事情に鑑み、本発明は、マルチコアファイバを用いた任意の入力方路の任意の入力コアから得た任意の波長を、マルチコアファイバを用いた任意の出力方路の任意の出力コアへ選択的に出力可能とするWXC機能を実現する場合に、装置規模の増大を抑制した波長クロスコネクト装置及びモジュールを提供することを目的としている。   In view of the above circumstances, the present invention selectively converts any wavelength obtained from any input core of any input route using a multi-core fiber to any output core of any output route using a multi-core fiber. It is an object of the present invention to provide a wavelength cross connect device and a module in which an increase in the device scale is suppressed when realizing the WXC function that enables output to

本発明の一態様は、K本(Kは2以上の自然数)の入力コアを有する光ファイバ又はK本の入力用光ファイバで構成されるM1本(M1は2以上の自然数)の入力方路と、K本の出力コアを有する光ファイバ又はK本の出力用光ファイバで構成されるM2(M2は2以上の自然数)本の出力方路とが接続された光クロスコネクト装置内に設けられ、前記入力方路より入力される複数の波長の光信号が多重化された第1の多重化光信号を処理する波長クロスコネクト装置であって、各前記入力コア又は前記入力用光ファイバに対応してK個設けられ、各前記入力方路と接続されるM1個の第1の入力ポート及び各前記出力方路に対応するM2個の第1の出力ポートを有し、前記第1の入力ポートに入力される前記第1の多重化光信号を波長別の第1の光信号に分波し、分波後の第1の光信号の各波長及び前記入力コア又は前記入力用光ファイバに応じて前記第1の出力ポートの切替えを行い、第2の多重化光信号を出力する第1の方路切替スイッチと、各前記出力方路に対応してM2個設けられ、各前記第1の方路切替スイッチと接続されるK個の第2の入力ポート及び各前記出力コア又は前記出力用光ファイバに対応するK個の第2の出力ポートを有し、前記第1の方路切替スイッチより入力される前記第2の多重化光信号を波長別の第2の光信号に分波し、分波後の第2の光信号の各波長及び各前記出力方路に応じて前記第2の出力ポートの切替えを行い、第3の多重化光信号を出力する第1のコア切替スイッチと、を備える第1の構成、又は、各前記入力方路に対応してM1個設けられ、各前記入力コア又は前記入力用光ファイバと接続されるK個の第2の入力ポート及び各前記出力コア又は前記出力用光ファイバに対応するK個の第2の出力ポートを有し、前記入力方路より入力される前記第1の多重化光信号を波長別の第1の光信号に分波し、分波後の第1の光信号の各波長及び各前記入力方路に応じて前記第2の出力ポートの切替えを行い、第4の多重化光信号を出力する第2のコア切替スイッチと、各前記出力コア又は前記出力用光ファイバに対応してK個設けられ、各前記第2のコア切替スイッチと接続されるM1個の第1の入力ポート及び各前記出力方路に対応するM2個の第1の出力ポートを有し、前記第2のコア切替スイッチより入力される前記第4の多重化光信号を波長別の第3の光信号に分波し、分波後の第3の光信号の各波長と、各出力コア又は各出力用光ファイバとに応じて前記第1の出力ポートの切替えを行い、第3の多重化光信号を出力する第2の方路切替スイッチと、を備える第2の構成のいずれか一つの構成を含む波長クロスコネクト装置である。   One embodiment of the present invention is an M1 (M1 is a natural number of 2 or more) input route composed of an optical fiber having K (K is a natural number of 2 or more) input cores or K optical fibers for input And an optical fiber having K output cores or M2 (M2 is a natural number of 2 or more) output routes composed of K output optical fibers are provided in an optical cross connect apparatus connected A wavelength cross connect apparatus for processing a first multiplexed optical signal in which optical signals of a plurality of wavelengths input from the input route are multiplexed, corresponding to each input core or the input optical fiber Are provided, and have M1 first input ports connected to each of the input routes, and M2 first output ports corresponding to each of the output routes, the first input being provided The first multiplexed optical signal input to the port is separated by wavelength. The first output port is switched according to each wavelength of the first optical signal after demultiplexing into one optical signal and the demultiplexed first optical signal and the input optical fiber, and second multiplexing is performed. A first route switching switch for outputting an optical signal, and M second input ports provided M2 corresponding to each of the output routes and connected to the first route switching switch, and Each of the output cores or K second output ports corresponding to the output optical fiber is provided, and the second multiplexed optical signal input from the first path switching switch The second output port is switched according to each wavelength of the demultiplexed second optical signal and each output route, and the third multiplexed optical signal is output. A first core switching switch, or M1 pieces corresponding to the respective input routes. Number of second input ports connected to each of the input cores or the input optical fiber, and K second output ports corresponding to each of the output cores or the output optical fiber. And demultiplexing the first multiplexed optical signal input from the input route into a first optical signal according to wavelength, to each wavelength of the demultiplexed first optical signal and to each input route Accordingly, K second switching switches are provided for switching the second output port and outputting a fourth multiplexed optical signal, and K are provided corresponding to the respective output cores or the output optical fibers, It has M1 first input ports connected to each of the second core changeover switches and M2 first output ports corresponding to each of the output routes, and input from the second core changeover switches The fourth multiplexed optical signal to be divided into wavelength-specific third optical signals, The first output port is switched according to each wavelength of the third optical signal after demultiplexing and each output core or each output optical fiber, and a second multiplexed optical signal is output. And a route switching switch according to any one of the second configurations.

本発明の一態様は、上記の波長クロスコネクト装置であって、前記第1のコア切替スイッチ又は前記第2のコア切替スイッチは、K個の前記第2の入力ポート及びK個の前記第2の出力ポートを有する第1の波長選択スイッチである。   One embodiment of the present invention is the wavelength cross connect device as described above, wherein the first core switching switch or the second core switching switch comprises K pieces of the second input port and K pieces of the second switch. A first wavelength selective switch having an output port of

本発明の一態様は、上記の波長クロスコネクト装置であって、前記第1の方路切替スイッチ又は前記第2の方路切替スイッチは、M1個の前記第1の入力ポート及びM2個の前記第1の出力ポートを有する第2の波長選択スイッチである。   One embodiment of the present invention is the wavelength cross connect device described above, wherein the first route changeover switch or the second route changeover switch comprises M1 first input ports and M2 above. It is a second wavelength selective switch having a first output port.

本発明の一態様は、上記の波長クロスコネクト装置であって、前記第1の波長選択スイッチは、K個の1入力K出力の波長選択スイッチ及びK個のK入力1出力の波長選択スイッチで構成されるもの、K個の1入力K出力の波長選択スイッチ及びK個のK入力1出力の光カプラで構成されるもの、又は、K個の1入力K出力の光カプラ及びK個のK入力1出力の波長選択スイッチで構成されるものである。   One embodiment of the present invention is the above-mentioned wavelength cross connect apparatus, wherein the first wavelength selective switch includes K 1-input K-output wavelength selective switches and K K-input 1 output wavelength selective switches. One consisting of K 1-input K-output wavelength selective switches and K K-input 1-output optical couplers, or K 1-input K-output optical couplers and K K It consists of a wavelength selective switch with one input and one output.

本発明の一態様は、上記の波長クロスコネクト装置であって、前記第2の波長選択スイッチは、M1個の1入力M2出力の波長選択スイッチ及びM2個のM1入力1出力の波長選択スイッチで構成されるもの、M1個の1入力M2出力の波長選択スイッチ及びM2個のM1入力1出力の光カプラで構成されるもの、又は、M1個の1入力M2出力の光カプラ及びM2個のM1入力1出力の波長選択スイッチで構成されるものである。   One embodiment of the present invention is the above-mentioned wavelength cross connect apparatus, wherein the second wavelength selective switch includes M1 single-input M2 output wavelength selective switches and M2 M1 input single-output wavelength selective switches. M1 1-input M2-output wavelength selective switch and M2 M1-input 1-output optical couplers, or M1 1-input M2 output optical couplers and M2 M1 optical couplers It consists of a wavelength selective switch with one input and one output.

本発明の一態様は、上記の波長クロスコネクト装置であって、前記K入力1出力の波長選択スイッチ及び前記1入力M2出力の波長選択スイッチを、K入力M2出力の波長選択スイッチ又はK入力M2出力の光カプラに置き換え、又は、前記1入力K出力の波長選択スイッチ及び前記M1入力1出力の波長選択スイッチを、M1入力K出力の波長選択スイッチ又はM1入力K出力の光カプラに置き換えたものである。   One aspect of the present invention is the wavelength cross connect apparatus described above, wherein the wavelength selective switch for K input / one output and the wavelength selective switch for one input M2 output are configured as a wavelength selective switch for K input / M2 output or K input M2 One in which the optical coupler of output is replaced, or the wavelength selective switch of one input K output and the wavelength selective switch of M1 input one output are replaced by a wavelength selective switch of M1 input K output or an optical coupler of M1 input K output It is.

本発明の一態様は、上記の波長クロスコネクト装置に使用するモジュールにおいて、前記1入力K出力の波長選択スイッチ、前記K入力1出力の波長選択スイッチ、前記1入力M2出力の波長選択スイッチ、前記M1入力1出力の波長選択スイッチ、前記K入力M2出力の波長選択スイッチ、又は、前記M1入力K出力の波長選択スイッチを複数集積したモジュールである。   One embodiment of the present invention is a module used in the above wavelength cross connect apparatus, wherein the 1-input K-output wavelength selective switch, the K-input 1-output wavelength selective switch, the 1-input M2 output wavelength-selective switch, It is a module in which a plurality of wavelength selective switches of M1 input and 1 output, wavelength selective switches of the K input and M2 output, or wavelength selective switches of the M1 input and K output are integrated.

本発明の一態様は、上記のモジュールであって、光カプラをさらに集積した。   One aspect of the present invention is the above-described module, wherein the optical coupler is further integrated.

本発明の一態様は、上記の波長クロスコネクト装置であって、前記第1の方路切替スイッチにおいて前記第1の入力ポートの数をM1個のまま前記第1の出力ポートの数をM1+N個(Nは1以上の自然数)とする、又は、前記第2のコア切替スイッチにおいて前記第2の入力ポートの数をK個のまま前記第2の出力ポートの数をK+N個(Nは1以上の自然数)とする。   One embodiment of the present invention is the wavelength cross connect device described above, wherein the number of the first output ports is M1 + N while the number of the first input ports is M1 in the first route switching switch. (N is a natural number of 1 or more), or K + N (N is 1 or more) of the number of second output ports while the number of the second input ports is K in the second core switching switch And a natural number of

本発明の一態様は、上記の波長クロスコネクト装置であって、各前記第1の方路切替スイッチと各前記第1のコア切替スイッチとの間の接続の一部又は全部をα本(αは2以上の自然数)の光ファイバで接続する、又は、各前記第2のコア切替スイッチと各前記第2の方路切替スイッチとの間の接続の一部又は全部をα本(αは2以上の自然数)の光ファイバで接続する。   One embodiment of the present invention is the above-mentioned wavelength cross connect device, wherein a part or all of the connections between each of the first route changeover switches and each of the first core changeover switches is α (α Are connected by an optical fiber of two or more natural numbers), or a part or all of the connections between each of the second core changeover switches and each of the second route changeover switches (α is 2) Connect with the above natural number optical fiber).

本発明により、マルチコアファイバを用いた任意の入力方路の任意の入力コアから得た任意の波長を、マルチコアファイバを用いた任意の出力方路の任意の出力コアへ選択的に出力可能とする波長クロスコネクト装置及びモジュールにおいて、装置規模の増大を抑制することができる。   According to the present invention, any wavelength obtained from any input core of any input route using a multi-core fiber can be selectively output to any output core of any output route using a multi-core fiber. In the wavelength cross connect device and the module, an increase in device size can be suppressed.

本実施形態における光ネットワークの概略を示す図である。It is a figure which shows the outline of the optical network in this embodiment. 本実施形態におけるOXC2の機能ブロックを示す図である。It is a figure which shows the functional block of OXC2 in this embodiment. 第1の実施形態におけるWXC機能部221Aの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the WXC function part 221A in 1st Embodiment. 第1の実施形態の変形例となるWXC機能部221Bの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the WXC function part 221B which becomes a modification of 1st Embodiment. 第1の実施形態におけるコア切替スイッチ及び方路切替スイッチの具体例を示す図である。It is a figure which shows the specific example of the core switching switch and route switching switch in 1st Embodiment. 第1の実施形態の変形例におけるコア切替スイッチ及び方路切替スイッチの具体例を示す図である。It is a figure which shows the specific example of the core switching switch and route switching switch in the modification of 1st Embodiment. 第1の実施形態におけるコア切替スイッチ及び方路切替スイッチの詳細な具体例を示す図である。It is a figure which shows the detailed specific example of the core switching switch and route switching switch in 1st Embodiment. 第2の実施形態におけるWXC機能部221Cの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the WXC function part 221C in 2nd Embodiment. K×M WSSをK×Mの光カプラに置き換えたWXC機能部221Caの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of WXC function part 221Ca which substituted KxM WSS to the optical coupler of KxM. 1×K WSSを1×Kの光スプリッタに置き換え、M×1 WSSをM×1の光スプリッタに置き換えたWXC機能部221Cbの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of WXC function part 221 Cb which substituted 1xK WSS to the optical splitter of 1xK, and substituted Mx1 WSS to the optical splitter of Mx1. 第3の実施形態におけるWXC機能部221Dの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of WXC function part 221D in 3rd Embodiment. 第3の実施形態の変形例であるWXC機能部221Daの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of WXC function part 221Da which is a modification of 3rd Embodiment. 第3の実施形態における1×K WSSをK個集積したK連(1×K WSS)モジュール81−1の構成例1を示す図である。It is a figure which shows the structural example 1 of K serial (1xKWSS) module 81-1 which integrated | stacked K 1xK WSS in 3rd Embodiment. 第3の実施形態における1×K WSSをK個集積したK連(1×K WSS)モジュール81−1の構成例2を示す図である。It is a figure which shows the structural example 2 of K serial (1xKWSS) module 81-1 which integrated K 1xK WSS in 3rd Embodiment. 第4の実施形態におけるWXC機能部221Eの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the WXC function part 221E in 4th Embodiment. 第5の実施形態におけるWXC機能部221Fの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the WXC function part 221F in 5th Embodiment. 第6の実施形態におけるWXC機能部221Gの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the WXC function part 221G in 6th Embodiment. K’×K SEL33d−1のセレクタの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the selector of K'xK SEL33 d-1. 従来の光ネットワークを示す図である。FIG. 1 illustrates a conventional optical network. OXC7の機能ブロックを示す図である。It is a figure which shows the functional block of OXC7. WXC機能部721の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the WXC function part 721. FIG. 図21に示したWXC機能部721を、マルチコアファイバの方路に対応させた場合の構成案を示す図である。FIG. 23 is a diagram showing a configuration proposal when the WXC function unit 721 shown in FIG. 21 is made to correspond to a route of a multi-core fiber.

以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
(第1〜第6の実施形態に共通の構成)
図1は、本実施形態における光ネットワークの概略を示す図である。光ネットワーク1は、光ノードであるOXC2と、OXC2同士を接続するマルチコアファイバである光ファイバ3と、各OXC2に接続されるクライアント装置9とを備える。光ネットワーク1は、送信側および受信側となるクライアント装置9間で通信を行う際、送信側クライアント装置9が接続されるOXC2と、受信側クライアント装置9が接続されるOXC2との間で、光信号の経路となる光パス10、11を設定し、クライアント装置9間の信号を転送する。光ファイバ3は、K本(Kは2以上の自然数)のコアを含むマルチコアファイバである。クライアント装置9は、例えばコンピュータ等であり、光ネットワーク1を介した通信が可能な端末装置である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
(Configuration common to the first to sixth embodiments)
FIG. 1 is a diagram showing an outline of an optical network in the present embodiment. The optical network 1 includes an OXC 2 that is an optical node, an optical fiber 3 that is a multi-core fiber that connects the OXCs 2 to one another, and a client device 9 that is connected to each OXC 2. The optical network 1 communicates light between the OXC 2 to which the transmitting client device 9 is connected and the OXC 2 to which the receiving client device 9 is connected when communication is performed between the transmitting and receiving client devices 9. The optical paths 10 and 11 to be signal paths are set, and signals between the client apparatuses 9 are transferred. The optical fiber 3 is a multi-core fiber including K (K is a natural number of 2 or more) cores. The client device 9 is, for example, a computer or the like, and is a terminal device capable of communication via the optical network 1.

図2は、本実施形態におけるOXC2の機能ブロックを示す図である。
図2において、OXC2は、NNI機能部21−1〜M、23−1〜Mと、光スイッチ機能部22と、UNI機能部24とを備える。各入力方路301−1〜Mは、マルチコアファイバとして入力コア301−11〜1K、・・・、301−M1〜MKを備える。各出力方路302−1〜Mは、マルチコアファイバとして出力コア302−11〜1K、・・・、302−M1〜MKを備える。OXC2は、マルチコアファイバを用いた光ネットワーク1に対応した装置である。OXC2は、任意の入力コア301−11〜MKから得た任意の波長を、任意の出力コア302−11〜MKへ選択的に出力するWXC機能を有する。
FIG. 2 is a diagram showing functional blocks of the OXC 2 in the present embodiment.
In FIG. 2, the OXC 2 includes NNI function units 21-1 to M and 23-1 to M, an optical switch function unit 22, and a UNI function unit 24. Each of the input routes 301-1 to M includes input cores 301-11 to 1K, ..., 301-M1 to MK as multi-core fibers. Each of the output routes 302-1 to 302-M includes output cores 302-11 to 1K,..., 302-M1 to MK as multi-core fibers. The OXC 2 is a device compatible with the optical network 1 using a multicore fiber. The OXC 2 has a WXC function of selectively outputting any wavelength obtained from any input core 301-11 to MK to any output core 302-11 to MK.

NNI機能部21−1〜Mは、M本ある各入力方路301−1〜Mに対応して設けられ、各入力方路301−1〜Mに含まれる入力コア301−11〜MKからNNI入力ポートに入力されるWDM信号を増幅し、光パス品質の監視を行う。光スイッチ機能部22は、WXC機能部(波長クロスコネクト装置)221と、Add/Drop機能部222とを備える。
WXC機能部221は、NNI機能部21−1〜Mから入力されるWDM信号を分波する機能と、分波後の光信号の通過(Through)、取り出し(Drop)、追加(Add)の選択を行う機能とを有する。Add/Drop機能部222は、WXC機能部221から取り出しされた光信号を受信するDropポートと、UNI機能部24から追加される光信号をWXC機能部221へ出力するためのAddポートとを備える。Add/Drop機能部222は、DropポートおよびAddポートと、UNI機能部24内にある所望のトランスポンダとを接続する機能を有する。
The NNI function units 21-1 to 21-M are provided corresponding to each of the M input routes 301-1 to M, and NNI to NNI are included in the input routes 301-1 to M, respectively. It amplifies the WDM signal input to the input port and monitors the optical path quality. The optical switch function unit 22 includes a WXC function unit (wavelength cross connect device) 221 and an Add / Drop function unit 222.
The WXC function unit 221 has a function of demultiplexing the WDM signal input from the NNI function units 21-1 to M, and selection (Through), extraction (Drop), and addition (Add) of the demultiplexed optical signal. And the ability to The Add / Drop function unit 222 includes a Drop port for receiving the optical signal extracted from the WXC function unit 221, and an Add port for outputting the optical signal added from the UNI function unit 24 to the WXC function unit 221. . The Add / Drop function unit 222 has a function of connecting the Drop port and the Add port with a desired transponder in the UNI function unit 24.

NNI機能部23−1〜Mは、M本ある各出力方路302−1〜Mに対応して設けられ、光スイッチ機能部22からのWDM信号を増幅し、光パス品質の監視を行う。NNI機能部23−1〜Mは、NNI出力ポートを介して、各出力方路302−1〜Mに含まれる出力コア302−11〜MKへ増幅したWDM信号を出力する。NNI機能部21−1〜MのNNI入力ポート及びNNI機能部23−1〜MのNNI出力ポートの数は、共にM×K個である。UNI機能部24は、光パスの終端となる機能を有し、UNI入力ポートと、UNI出力ポートと、クライアント信号の光信号への収容を行うトランスポンダとを備える。   The NNI function units 23-1 to 23-M are provided corresponding to the M output routes 302-1 to 302-M, amplify the WDM signal from the optical switch function unit 22, and monitor the optical path quality. The NNI function units 23-1 to M output the amplified WDM signals to the output cores 302-11 to MK included in the output routes 302-1 to M through the NNI output port. The number of NNI input ports of the NNI function units 21-1 to 21-M and the number of NNI output ports of the NNI function units 23-1 to 23-M are both M × K. The UNI function unit 24 has a function of terminating an optical path, and includes a UNI input port, a UNI output port, and a transponder for accommodating a client signal in an optical signal.

次に、OXC2の動作について説明する。NNI機能部21−1〜Mは、各入力方路301−1〜Mに含まれる入力コア301−11〜MKから入力されるWDM信号を増幅し、WXC機能部221へ出力する。WXC機能部221は、NNI機能部21−1〜Mから受信したWDM信号を分波し、分波後の光信号に対して、通過させるか取り出しさせるかの選択を行う。   Next, the operation of the OXC 2 will be described. The NNI function units 21-1 to 21-M amplify the WDM signals input from the input cores 301-11 to MK included in the input routes 301-1 to M, and output the amplified signals to the WXC function unit 221. The WXC function unit 221 demultiplexes the WDM signal received from the NNI function units 21-1 to 21-M, and selects whether to pass or extract the demultiplexed optical signal.

Add/Drop機能部222は、WXC機能部221で取り出しされる光信号を所望のUNI入力ポートへ出力する。UNI機能部24は、UNI入力ポートを介して受信した、取り出しされた光信号を、広域転送用の信号様式からクライアント装置9で用いる信用様式であるクライアント信号に変換して、各UNI出力ポートよりクライアント装置9へ出力する。   The Add / Drop function unit 222 outputs the optical signal extracted by the WXC function unit 221 to a desired UNI input port. The UNI function unit 24 converts the extracted optical signal received through the UNI input port from the signal format for wide area transfer into a client signal which is a credit format used by the client apparatus 9, and outputs the signal from each UNI output port. Output to the client device 9.

また、クライアント装置9側から新たに光信号を光スイッチ機能部22へ追加する場合、UNI機能部24は、クライアント装置9から受信したクライアント信号を、広域転送用の信号様式の光信号に変換して、その光信号をAdd/Drop機能部722へ出力する。Add/Drop機能部222は、UNI機能部24から受信した光信号を、WXC機能部221へ送信する。WXC機能部221は、受信した光信号に対して、所望のNNI機能部23−MのNNI出力ポートから出力されるようにスイッチングを行い、各出力ポートに対応して合波を行うことでWDM信号を生成して出力する。NNI機能部23−1Mは、WXC機能部221から出力されたWDM信号を増幅して、対応する出力方路302−1〜Mの出力コア302−11〜MKへ出力する。   Also, when an optical signal is newly added to the optical switch function unit 22 from the client device 9 side, the UNI function unit 24 converts the client signal received from the client device 9 into an optical signal of a signal format for wide area transfer. Then, the optical signal is output to the Add / Drop function unit 722. The Add / Drop function unit 222 transmits the optical signal received from the UNI function unit 24 to the WXC function unit 221. The WXC function unit 221 performs switching on the received optical signal so as to be output from the desired NNI output port of the NNI function unit 23-M, and performs multiplexing corresponding to each output port. Generate and output a signal. The NNI function unit 23-1M amplifies the WDM signal output from the WXC function unit 221 and outputs the amplified signal to the output cores 302-11 to MK of the corresponding output route 302-1 to 302-M.

次に、WXC機能部221の具体的な構成を、図3〜9、12〜14にWXC機能部221A〜221Gとして示し、第1〜第6の実施形態として説明する。なお、図3〜9、12〜14は、入力方路301−1〜M又は出力方路302−1〜Mと、WXC機能部221A〜221Gとの間に設けられるNNI機能部21−1〜M及びNNI機能部23−1〜Mが省略されている。また、図3〜9、12〜14に示すWXC機能部221A〜221Gは、Drop処理及びAdd処理に関する構成についても省略している。図5〜9、12〜14に示すWXC機能部221A〜221Gは、入力コア及び出力コアに関する構成を簡略化している。第1〜第6の実施形態のWXC機能部221A〜221Gにおいては、入力方路と出力方路とが共にM本の同じ本数となる構成を示しているが、これに限定されるものではない。例えば、WXC機能部221A〜221Gは、M1本(M1は2以上の自然数)の入力方路及びM2本(M2は2以上の自然数)の出力方路に対応する構成とし、第1〜第6の実施形態に示すM1=M2の構成の他に、M1とM2が異なる本数となる構成であってもよい。   Next, specific configurations of the WXC function unit 221 will be described as WXC function units 221A to 221G in FIGS. 3 to 9 and 12 to 14 and will be described as first to sixth embodiments. 3 to 9 and 12 to 14 are NNI function units 21 to 1 provided between the input routes 301-1 to M or output routes 302-1 to M and the WXC function units 221A to 221G. The M and NNI function units 23-1 to M are omitted. Further, the WXC function units 221A to 221G illustrated in FIGS. 3 to 9 and 12 to 14 also omit the configurations related to the Drop process and the Add process. The WXC functional units 221A to 221G illustrated in FIGS. 5 to 9 and 12 to 14 simplify the configuration regarding the input core and the output core. In the WXC function units 221A to 221G according to the first to sixth embodiments, although the configuration in which the input route and the output route have the same number of M is shown, the present invention is not limited to this. . For example, the WXC function units 221A to 221G are configured to correspond to M1 (M1 is a natural number of 2 or more) input routes and M2 (M2 is a natural number of 2 or more) output routes. In addition to the configuration of M1 = M2 shown in the embodiment, the configuration may be such that M1 and M2 have different numbers.

(第1の実施形態)
図3は、第1の実施形態におけるWXC機能部221Aの構成例を示す図である。
図3に示すように、WXC機能部221Aは、M本の入力方路301−1〜M及び出力方路302−1〜Mであって、各方路がK本のコアで構成されたマルチコアファイバである構成に対応するものである。WXC機能部221Aは、各方路及び各波長のそれぞれについて独立して出力先となるコアを切替え可能なコア切替機能部31と、コア切替機能部31から出力された光信号に対して、各コア及び各波長のそれぞれについて独立して出力先となる方路を切替え可能な方路切替機能部32とを備える。コア切替機能部31及び方路切替機能部32は、各入力ポートから入力したWDM信号を、分波して、分波後の光信号を波長毎に任意の出力ポートを選択して出力し、各出力ポートにおいて受信した複数の光信号を合波して、WDM信号として出力する。
First Embodiment
FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of the WXC function unit 221A in the first embodiment.
As shown in FIG. 3, the WXC function unit 221A is a multi-core in which M input routes 301-1 to M and output routes 302-1 to M and each route is configured by K cores It corresponds to a configuration that is a fiber. The WXC function unit 221A is configured for each core switching function unit 31 capable of switching the core as an output destination independently for each route and each wavelength, and for the optical signal output from the core switching function unit 31. And a route switching function unit 32 capable of switching a route to which the output destination is independently output for each of the core and each wavelength. The core switching function unit 31 and the route switching function unit 32 demultiplex the WDM signal input from each input port, and select and output an arbitrary output port for each wavelength of the demultiplexed optical signal, A plurality of optical signals received at each output port are combined and output as a WDM signal.

コア切替機能部31は、各入力方路301−1〜Mに対応して1つ設けられるM個のK入力K出力のコア切替スイッチ31−1〜Mを備える。コア切替機能部31は、方路毎に独立した切替えを行う為、M個のコア切替スイッチ31−1〜Mで構成されている。方路切替機能部32は、K個のM入力M出力の方路切替スイッチ32−1〜Kを備える。方路切替機能部32は、コア毎に独立した切替えを行う為、K個の方路切替スイッチ32−1〜Kで構成されている。WXC機能部221Aの入力ポートの数(=NNI入力ポートの数)及び出力ポートの数(=NNI出力ポートの数)は、それぞれMK本となる。   The core switching function unit 31 includes M pieces of K input / output K core switching switches 31-1 to M provided corresponding to the input routes 301-1 to M, respectively. The core switching function unit 31 is configured of M core switching switches 31-1 to M in order to perform switching independently for each route. The route switching function unit 32 includes K M-input / M-output route switching switches 32-1 to K. The route switching function unit 32 is configured by K route switching switches 32-1 to K in order to perform switching independently for each core. The number of input ports of the WXC function unit 221A (= number of NNI input ports) and the number of output ports (= number of NNI output ports) are respectively MK.

各コア切替スイッチ31−1〜Mが有するK本の入力ポートは、各入力方路301−1〜Mを構成するK本の入力コア301−11〜MKと接続されたK本のNNI入力ポートに接続される。各コア切替スイッチ31−1〜Mが有するK本の出力ポートはそれぞれ別の方路切替スイッチ32−1〜Mに接続される。コア切替スイッチ31−1〜Mの入力ポートは、各入力方路301−1〜Mを構成するK本の入力コア301−11〜MKと、NNI入力ポートを介して接続される。コア切替スイッチ31−1〜Mの各々の出力ポートには、K本の光ファイバが接続される。各コア切替スイッチ31−1〜Mの出力ポートに接続されたK本の光ファイバは、各方路切替スイッチ32−1〜Kの対応する入力ポートにそれぞれ接続される。すなわち、コア切替スイッチ31−1〜Mの全ての出力ポートは、方路切替スイッチ32−1〜Kの全ての入力ポートとメッシュ状にMK本のシングルコアファイバで接続される(フルメッシュ接続)。   K input ports included in each of the core switching switches 31-1 to M are K NNI input ports connected to K input cores 301-11 to MK configuring each input route 301-1 to M. Connected to The K output ports of each of the core switching switches 31-1 to M are connected to different route switching switches 32-1 to M, respectively. The input ports of the core changeover switches 31-1 to 31-M are connected to the K input cores 301-11 to MK constituting the input routes 301-1 to M via an NNI input port. K optical fibers are connected to the output ports of the core changeover switches 31-1 to 31-M. The K optical fibers connected to the output ports of the core changeover switches 31-1 to M are connected to the corresponding input ports of the route changeover switches 32-1 to K, respectively. That is, all the output ports of the core changeover switches 31-1 to M are connected to all the input ports of the route changeover switches 32-1 to 32 K in a mesh shape by MK single core fibers (full mesh connection) .

方路切替スイッチ32−1〜Kの出力ポートは、出力方路302を構成するMK本の出力コア302−11〜MKと、NNI出力ポートを介して接続される。方路切替スイッチ32−1〜Kは、M本の入力ポートとM本の出力ポートを有する。方路切替スイッチ32−1〜Kの入力ポートはそれぞれ別のコア切替スイッチ31−1〜Mに接続される。方路切替スイッチ32−1〜Kの出力ポートは、それぞれNNI出力ポートを通して、それぞれ別の出力方路302−1〜Mに接続される。   The output ports of the route switching switches 32-1 to 32 -K are connected to the MK output cores 302-11 to MK constituting the output route 302 via the NNI output port. The route switching switches 32-1 to K have M input ports and M output ports. The input ports of the route switching switches 32-1 to K are connected to different core switching switches 31-1 to M, respectively. The output ports of the route switching switches 32-1 to K are connected to different output routes 302-1 to M through NNI output ports.

図3に示すWXC機能部221Aにおいて、光パスを設定する際の制御方法を説明する。指定された入力方路及び入力コアに対応する特定のNNI入力ポートから、指定された出力方路及び出力コアに対応する特定のNNI出力ポートまでの光パスを設定する場合における制御方法を説明する。この場合、特定のNNI入力ポートに例えばコア切替スイッチ31−1が接続されており、特定のNNI出力ポートに例えば方路切替スイッチ32−1が接続されているとする。   A control method when setting an optical path in the WXC function unit 221A shown in FIG. 3 will be described. Describes a control method when setting an optical path from a specified NNI input port corresponding to a specified input route and input core to a specific NNI output port corresponding to a specified output route and output core . In this case, it is assumed that, for example, the core switching switch 31-1 is connected to a specific NNI input port, and, for example, the route switching switch 32-1 is connected to a specific NNI output port.

コア切替スイッチ31−1における制御は、NNI入力ポートに接続されている入力ポートと、方路切替スイッチ32−1に接続されている出力ポートとを接続する制御である。方路切替スイッチ32−1における制御は、コア切替スイッチ31−1に接続されている入力ポートと、NNI出力ポートに接続されている出力ポートを接続する制御である。このように、コア切替スイッチ31−1及び方路切替スイッチ32−1を制御することにより、複数のNNI入力ポートから入力された複数のWDM信号を分波して得た任意の波長の光信号を合波したWDM信号を特定のNNI出力ポートに到達させることができる。すなわち、WXC機能部221Aは、指定した入力方路及び入力コアから指定した出力方路及び出力コアまでの光パスを設定することができる。   The control in the core switching switch 31-1 is control for connecting the input port connected to the NNI input port and the output port connected to the route switching switch 32-1. The control in the path switching switch 32-1 is control to connect the input port connected to the core switching switch 31-1 and the output port connected to the NNI output port. Thus, by controlling the core switching switch 31-1 and the route switching switch 32-1, an optical signal of an arbitrary wavelength obtained by demultiplexing the plurality of WDM signals input from the plurality of NNI input ports Can be delivered to a particular NNI output port. That is, the WXC function unit 221A can set an optical path from the specified input route and input core to the specified output route and output core.

図3に示したWXC機能部221Aの構成は、図22に示したWXC機能部190の構成案と比較して、以下の2つの効果がある。
第1の効果は、コア切替スイッチ31−1〜Mの出力ポート数及び方路切替スイッチ32−1〜Kの入力ポート数を、従来と比較して大幅に低減することができたことである。図3では、各コア切替スイッチ31−1〜Mの出力ポート数はK本、各方路切替スイッチ32−1〜Kの入力ポート数はM本である。これに対して、図22に示す従来構成では、各1×N WSS192−11〜MKの出力ポート及び各N×1 WSS193−11〜MKの入力ポートは、それぞれMK本必要であった。更に、図3と同様に1つの方路に対応するWSSの単位とする例えば1×N WSS192−11〜1Kの出力ポート数及びN×1 WSS193−11〜1Kの入力ポート数は、それぞれMK本となる。
The configuration of the WXC function unit 221A shown in FIG. 3 has the following two effects as compared with the configuration proposal of the WXC function unit 190 shown in FIG.
The first effect is that the number of output ports of the core changeover switches 31-1 to M and the number of input ports of the route changeover switches 32-1 to 32 K can be significantly reduced as compared with the prior art. . In FIG. 3, the number of output ports of each of the core changeover switches 31-1 to M is K, and the number of input ports of each of the route changeover switches 32-1 to K is M. On the other hand, in the conventional configuration shown in FIG. 22, MK output ports of 1 × N WSSs 192-11 to MK and input ports of N × 1 WSSs 193-11 to MK are respectively required. Furthermore, the number of input ports of the unit and the number of output ports for example 1 × N WSS192-11~1K and N × 1 WSS193-11~1K of WSS corresponding to route the one as in FIG. 3, respectively MK 2 It becomes a book.

第2の効果は、コア切替スイッチ31−1〜M及び方路切替スイッチ32−1〜Kのクロスポイント数を、従来と比較して大幅に低減することができたことである。クロスポイント数は、光スイッチの入力ポート数×出力ポート数で算出される。図3では、各コア切替スイッチ31−1〜Mのクロスポイント数は、Kである。方路切替スイッチ32−1〜Kのクロスポイント数は、Mである。よって、WXC機能部221A全体でクロスポイント数は、MK(M+K)となる。これに対して、図22に示す従来構成では、WXC機能部190全体のクロスポイント数は(MK)となる。具体例として、M=8、K=12の場合に、図22に示す従来構成ではクロスポイント数が9,216に対して、図3に示す第1の実施形態の構成ではクロスポイント数が1,920となり約1/5となる。 The second effect is that the number of cross points of the core switching switches 31-1 to M and the route switching switches 32-1 to K can be significantly reduced as compared with the prior art. The number of cross points is calculated by the number of input ports of the optical switch × the number of output ports. In Figure 3, the cross points of each core switching switch 31-1~M is K 2. Cross points of the route change-over switch 32-1~K is a M 2. Therefore, the number of cross points in the entire WXC function unit 221A is MK (M + K). On the other hand, in the conventional configuration shown in FIG. 22, the number of cross points in the entire WXC function unit 190 is (MK) 2 . As a specific example, when M = 8 and K = 12, the number of cross points is 9,216 in the conventional configuration shown in FIG. 22, and the number of cross points is 1 in the configuration of the first embodiment shown in FIG. , 920 and about 1/5.

このように第1の実施形態のWXC機能部221Aは、光スイッチの入出力ポート数及びクロスポイント数を従来の構成に比べて低減することができる。これにより、第1の実施形態のWXC機能部221Aは、より小型化された波長クロスコネクト装置を実現することができる。そして、WXC機能部221Aを備える光クロスコネクト装置は、小型化と低コスト化を実現することができる。   As described above, the WXC function unit 221A according to the first embodiment can reduce the number of input / output ports of the optical switch and the number of cross points as compared with the conventional configuration. Thus, the WXC function unit 221A of the first embodiment can realize a more miniaturized wavelength cross connect device. Then, the optical cross connect apparatus including the WXC function unit 221A can realize downsizing and cost reduction.

(第1の実施形態の変形例)
次に、図3に示したWXC機能部221Aの変形例について説明する。図4に示すような、コア切替機能部31と、方路切替機能部32の順番を図3と逆にした構成のWXC機能部221Bについて説明する。図4は、第1の実施形態の変形例となるWXC機能部221Bの構成例を示す図である。なお、図4に示す構成要素において、図3と同じ構成のものには同じ符号を付与し、説明を簡略化又は省略する。
(Modification of the first embodiment)
Next, a modification of the WXC function unit 221A shown in FIG. 3 will be described. A WXC function unit 221B having a configuration in which the order of the core switching function unit 31 and the route switching function unit 32 as shown in FIG. 4 is reversed from that of FIG. 3 will be described. FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of the WXC function unit 221B which is a modification of the first embodiment. In the components shown in FIG. 4, the same components as those in FIG. 3 are assigned the same reference numerals, and the description will be simplified or omitted.

図4に示すように、WXC機能部221Bは、入力方路301−1〜MからのWDM信号が入力される方路切替機能部32と、方路切替機能部32から出力された光信号に対して処理を行うコア切替機能部31とを備える。方路切替機能部32は、K個のM入力M出力の方路切替スイッチ32−1〜Kを備える。各方路切替スイッチ32−1〜Kが有するM本の入力ポートは、NNI入力ポートに接続される。方路切替スイッチ32−1〜Kが有するM本の出力ポートはそれぞれ別のコア切替スイッチ31−1〜Mの入力ポートに接続される。コア切替スイッチ31−1〜Mの各々の出力ポートには、K本の光ファイバが接続される。各コア切替スイッチ31−1〜Mの出力ポートに接続されたK本の光ファイバは、出力方路302を構成するMK本の出力コア302−11〜MKと、NNI出力ポートを介して接続される。   As shown in FIG. 4, the WXC function unit 221 B outputs the optical signals output from the route switching function unit 32 to which the WDM signals from the input routes 301-1 to M are input and the route switching function unit 32. And a core switching function unit 31 for performing processing. The route switching function unit 32 includes K M-input / M-output route switching switches 32-1 to K. The M input ports of each of the route switching switches 32-1 to K are connected to the NNI input port. The M output ports of the route switching switches 32-1 to K are connected to the input ports of the core switching switches 31-1 to M, respectively. K optical fibers are connected to the output ports of the core changeover switches 31-1 to 31-M. The K optical fibers connected to the output ports of the core changeover switches 31-1 to M are connected to the MK output cores 302-11 to MK constituting the output path 302 via the NNI output port. Ru.

図4に示したWXC機能部221Bの構成にした場合も、図3に示したWXC機能部221Aと同様の効果を得ることができる。すなわち、第1の実施形態の変形例となるWXC機能部221Bは、図22に示した従来構成と比較して、光スイッチの入出力ポート数及びクロスポイント数を低減することができる。これにより、第1の実施形態の変形例となるWXC機能部221Bは、より小型化された波長クロスコネクト装置を実現することができる。そして、WXC機能部221Bを備える光クロスコネクト装置は、小型化と低コスト化を実現することができる。   Also in the case of the configuration of the WXC function unit 221B shown in FIG. 4, the same effect as that of the WXC function unit 221A shown in FIG. 3 can be obtained. That is, the WXC function unit 221B, which is a modified example of the first embodiment, can reduce the number of input / output ports of the optical switch and the number of cross points as compared with the conventional configuration shown in FIG. As a result, the WXC function unit 221B, which is a modified example of the first embodiment, can realize a wavelength cross connect device that is further miniaturized. Then, the optical cross connect apparatus including the WXC function unit 221B can realize downsizing and cost reduction.

(第1の実施形態の具体例)
次に、図3に示したコア切替スイッチ31−1〜M及び方路切替スイッチ32−1〜Kの具体例として波長選択スイッチ(WSS)を用いた構成について説明する。図5は、第1の実施形態におけるコア切替スイッチ及び方路切替スイッチの具体例を示す図である。なお、図5に示す構成要素において、図3と同じ構成のもの又は同じ機能のものには同じ符号を付与し、説明を簡略化又は省略する。
(Specific example of the first embodiment)
Next, a configuration using a wavelength selective switch (WSS) will be described as a specific example of the core switching switches 31-1 to M and the route switching switches 32-1 to K shown in FIG. FIG. 5 is a view showing a specific example of the core switching switch and the route switching switch in the first embodiment. In the components shown in FIG. 5, the same components as those shown in FIG. 3 or the same components are denoted by the same reference numerals, and the description will be simplified or omitted.

図5に示すように、図3のコア切替スイッチ31−1〜Mは、M個のK×K WSS31a−1〜Mで構成することができる。図3の方路切替スイッチ32−1〜Kは、K個のM×M WSS32a−1〜Kで構成することができる。K×K WSS31a−1〜Mは、WDM信号を入力する入力ポート及びWDM信号を出力する出力ポートをK本有する波長選択スイッチである。波長選択スイッチ(WSS)は、WDM信号を分波して得た光信号を波長単位で任意の出力ポートに出力することができる機能を有したデバイスである。本実施形態におけるWSSは、入力された信号に対して、波長毎、入力ポート毎にそれぞれ制約なく出力ポートを選択できるコンテンションレスな機能を有している。   As shown in FIG. 5, the core changeover switches 31-1 to 31 -M in FIG. 3 can be configured by M K × K WSSs 31 a-1 to M. The route switching switches 32-1 to K in FIG. 3 can be configured by K M × M WSSs 32a-1 to K. K × K WSSs 31 a-1 to M are wavelength selection switches having K input ports for inputting a WDM signal and K output ports for outputting a WDM signal. A wavelength selective switch (WSS) is a device having a function capable of outputting an optical signal obtained by demultiplexing a WDM signal to an arbitrary output port in wavelength units. The WSS in the present embodiment has a contention-less function that can select an output port without restriction for each wavelength and each input port with respect to an input signal.

コア切替スイッチ31−1〜Mとして、K×K WSS31a−1〜Mを用いることで、各コア及び各波長毎に出力コアを選択できるコア切替機能部31が実現できる。方路切替スイッチ32−1〜Kとして、M×M WSS32a−1〜Kを用いることで、各方路及び各波長毎に出力方路を選択できる方路切替機能部32が実現できる。   By using K × K WSSs 31 a-1 to M as core switching switches 31-1 to M, a core switching function unit 31 capable of selecting an output core for each core and each wavelength can be realized. By using M × M WSSs 32 a-1 to K as the route switching switches 32-1 to K, it is possible to realize the route switching function unit 32 which can select the output route for each route and each wavelength.

図5に示すWXC機能部221Aにおいて、光パスを設定する際の制御方法を説明する。指定された入力方路及び入力コアに対応する特定のNNI入力ポートから、指定された出力方路及び出力コアに対応する特定のNNI出力ポートまでの光パスを設定する場合における制御方法を説明する。この場合、特定のNNI入力ポートに例えばK×K WSS31a−1が接続されており、特定のNNI出力ポートに例えばM×M WSS32a−1が接続されているとする。   A control method for setting an optical path in the WXC function unit 221A shown in FIG. 5 will be described. Describes a control method when setting an optical path from a specified NNI input port corresponding to a specified input route and input core to a specific NNI output port corresponding to a specified output route and output core . In this case, for example, K × K WSS 31 a-1 is connected to a specific NNI input port, and for example, M × M WSS 32 a-1 is connected to a specific NNI output port.

K×K WSS31a−1における制御は、NNI入力ポートに接続されている入力ポートと、M×M WSS32a−1に接続されている出力ポートとを接続する制御である。M×M WSS32a−1における制御は、K×K WSS31a−1に接続されている入力ポートと、NNI出力ポートに接続されている出力ポートとを接続する制御である。このように、K×K WSS31a−1及びM×M WSS32a−1を制御することにより、複数のNNI入力ポートから入力された複数のWDM信号を分波して任意の波長の光信号を取得し、取得した任意の波長の光信号を合波したWDM信号を特定のNNI出力ポートに到達させることができる。このように、コア切替機能部31をM個のK×K WSS31a−1〜Mで構成し、方路切替機能部32をK個のM×M WSS32a−1〜Kで構成することにより、図3に示したWXC機能部221Aと同様の機能を実現する。   The control in the K × K WSS 31 a-1 is control to connect the input port connected to the NNI input port and the output port connected to the M × M WSS 32 a-1. The control in the M × M WSS 32 a-1 is control for connecting the input port connected to the K × K WSS 31 a-1 and the output port connected to the NNI output port. In this manner, by controlling the K × K WSS 31a-1 and the M × M WSS 32a-1, a plurality of WDM signals input from a plurality of NNI input ports are demultiplexed to acquire an optical signal of an arbitrary wavelength. A WDM signal obtained by multiplexing the acquired optical signals of arbitrary wavelengths can be made to reach a specific NNI output port. As described above, the core switching function unit 31 is configured by M K × K WSSs 31 a-1 to M, and the route switching function unit 32 is configured by K M × M WSSs 32 a-1 to K. A function similar to that of the WXC function unit 221A shown in FIG.

(第1の実施形態の変形例の具体例)
次に、図4に示したコア切替スイッチ31−1〜M及び方路切替スイッチ32−1〜Kの具体例について説明する。図6は、第1の実施形態の変形例におけるコア切替スイッチ及び方路切替スイッチの具体例を示す図である。図6に示すWXC機能部221Bは、コア切替機能部31及び方路切替機能部32の順番を図5と逆にした構成である。図4のコア切替スイッチ31−1〜Mは、M個のK×K WSS31a−1〜Mで構成することができる。図4の方路切替スイッチ32−1〜Kは、K個のM×M WSS32a−1〜Kで構成することができる。このように、コア切替機能部31をM個のK×K WSS31a−1〜Mで構成し、方路切替機能部32をK個のM×M WSS32a−1〜Kで構成することにより、図4に示したWXC機能部221Bと同様の機能を実現する。
(Specific Example of Modification of First Embodiment)
Next, specific examples of the core switching switches 31-1 to M and the route switching switches 32-1 to 32K illustrated in FIG. 4 will be described. FIG. 6 is a view showing a specific example of the core switching switch and the route switching switch in the modification of the first embodiment. The WXC function unit 221B shown in FIG. 6 has a configuration in which the order of the core switching function unit 31 and the route switching function unit 32 is reversed from that of FIG. The core changeover switches 31-1 to 31-M in FIG. 4 can be configured by M K × K WSSs 31a-1 to M. The route changeover switches 32-1 to K shown in FIG. 4 can be configured by K M × M WSSs 32a-1 to K. As described above, the core switching function unit 31 is configured by M K × K WSSs 31 a-1 to M, and the route switching function unit 32 is configured by K M × M WSSs 32 a-1 to K. A function similar to that of the WXC function unit 221B shown in FIG.

図6に示したWXC機能部221Bは、図22に示した従来構成と比較して、光スイッチの入出力ポート数及びクロスポイント数を低減することができる。これにより、第1の実施形態の変形例となるWXC機能部221Bは、より小型化された波長クロスコネクト装置を実現することができる。そして、WXC機能部221Bを備える光クロスコネクト装置は、小型化と低コスト化を実現することができる。   The WXC function unit 221B shown in FIG. 6 can reduce the number of input / output ports of the optical switch and the number of cross points as compared with the conventional configuration shown in FIG. As a result, the WXC function unit 221B, which is a modified example of the first embodiment, can realize a wavelength cross connect device that is further miniaturized. Then, the optical cross connect apparatus including the WXC function unit 221B can realize downsizing and cost reduction.

(第1の実施形態の詳細な具体例)
次に、図5に示したコア切替スイッチであるK×K WSS31a−1〜Mの詳細な具体例として1×K WSS及びK×1 WSSを用いた構成について説明する。図5に示した方路切替スイッチであるM×M WSS32a−1〜Kの詳細な具体例として1×M WSS及びM×1 WSSを用いた構成について説明する。図7は、第1の実施形態におけるコア切替スイッチ及び方路切替スイッチの詳細な具体例を示す図である。なお、図7に示す構成要素において、図5と同じ構成のもの又は同じ機能のものには同じ符号を付与し、説明を簡略化又は省略する。
(Detailed Example of First Embodiment)
Next, a configuration using 1 × K WSS and K × 1 WSS will be described as a specific example of the core switching switches K × K WSSs 31 a-1 to M shown in FIG. 5. A configuration using 1 × M WSS and M × 1 WSS will be described as a specific example of the route switching switch M × M WSS 32a-1 to K shown in FIG. FIG. 7 is a diagram showing a detailed specific example of the core switching switch and the route switching switch in the first embodiment. In the components shown in FIG. 7, the same components as those shown in FIG. 5 or the same components are denoted by the same reference numerals, and the description will be simplified or omitted.

図7に示すように、図5に示した各K×K WSS31a−1〜Mを、K個の1×K WSS31a−111〜11K及びK個のK×1 WSS31a−121〜12Kで構成する。なお、図7においては、図面が複雑になることを防ぐため1×K WSS31a−11K及びK×1 WSS31a−12Kを省略している。また、同じ理由でK×K WSS31a−2及びK×K WSS31a−M内にある1×K WSS及びK×1 WSSに対する符号も省略している。   As shown in FIG. 7, each of the K × K WSSs 31 a-1 to M shown in FIG. 5 is configured by K 1 × K WSSs 31 a-11 to 11 K and K K × 1 WSSs 31 a to 121 to 12 K. In FIG. 7, 1 × K WSSs 31 a-11 K and K × 1 WSSs 31 a-12 K are omitted to prevent the drawing from being complicated. Further, for the same reason, the symbols for 1 × K WSS and K × 1 WSS in K × K WSS 31 a-2 and K × K WSS 31 a -M are also omitted.

K個の1×K WSS31a−111〜11Kの出力ポートは、K個のK×1 WSS31a−121〜12Kの入力ポートとフルメッシュで接続される。1×K WSSは、WDM信号を入力する1本の入力ポートとWDM信号を出力するK本の出力ポートを有し、波長単位で出力ポートを選択できる機能を有したデバイスである。K×1 WSSは、WDM信号を入力するK本の入力ポートとWDM信号を出力する1本の出力ポートを有し、波長単位で入力ポートを選択できる機能を有したデバイスである。この1×K WSSはK=20以下であれば製造技術が確立されており、製品として市場で販売されているデバイスである。   The output ports of the K 1 × K WSSs 31 a-11 to 11 K are connected in full mesh with the input ports of the K K × 1 WSSs 31 a-12 to 12 K. The 1 × K WSS is a device having one input port for inputting a WDM signal and K output ports for outputting a WDM signal, and having a function capable of selecting an output port in wavelength units. The K × 1 WSS is a device having K input ports for inputting a WDM signal and one output port for outputting a WDM signal, and having a function capable of selecting an input port in wavelength units. The manufacturing technology of this 1 × K WSS is established if K = 20 or less, and it is a device marketed as a product.

図7に示すように、図5に示した各M×M WSS32a−1〜Kを、M個の1×M WSS32a−111〜11M及びM個のK×1 WSS32a−121〜12Mで構成する。なお、図7においては、図面が複雑になることを防ぐためM×M WSS32a−2内にある1×M WSS及びM×1 WSSに対する符号を省略している。M個の1×M WSS32a−111〜11Mの出力ポートは、M個のM×1 WSS32a−121〜12Mの入力ポートとフルメッシュで接続される。   As shown in FIG. 7, M × M WSSs 32 a-1 to K shown in FIG. 5 are configured by M 1 × M WSSs 32 a-11 to 11 M and M K × 1 WSSs 32 a-121 to 12 M. In addition, in FIG. 7, in order to prevent the drawing from being complicated, reference numerals for 1 × M WSS and M × 1 WSS in the M × M WSS 32a-2 are omitted. The output ports of the M 1 × M WSSs 32 a-11 to 11 M are connected to the input ports of the M M × 1 WSSs 32 a-121 to 12 M by full mesh.

このように、K×K WSSは、1×K WSSとK×1 WSSとを組み合わせて構成することができる。図7に示すコア切替機能部31は、各入力コア及び各波長毎に出力コアを選択する機能を有する。図7に示す方路切替機能部32は、各入力方路及び各波長毎に出力方路を選択する機能を有する。   Thus, K × K WSS can be configured by combining 1 × K WSS and K × 1 WSS. The core switching function unit 31 shown in FIG. 7 has a function of selecting an output core for each input core and each wavelength. The route switching function unit 32 shown in FIG. 7 has a function of selecting an output route for each input route and each wavelength.

図7に示すWXC機能部221Aにおいて、光パスを設定する際の制御方法を説明する。指定された入力方路及び入力コアに対応する特定のNNI入力ポートから、指定された出力方路及び出力コアに対応する特定のNNI出力ポートまでの光パスを設定する場合における制御方法を説明する。特定のNNI入力ポートに例えば1×K WSS31a−111が接続されており、特定のNNI出力ポートに例えばM×1 WSS32a−121が接続されているとする。この場合に、WXC機能部221Aは、1×K WSS31a−111及びM×1 WSS32a−121の他に、1×K WSS31a−111とM×1 WSS32a−121との間に接続されているK×1 WSS31a−121及び1×M WSS32a−111を制御する。   A control method when setting an optical path in the WXC function unit 221A shown in FIG. 7 will be described. Describes a control method when setting an optical path from a specified NNI input port corresponding to a specified input route and input core to a specific NNI output port corresponding to a specified output route and output core . For example, it is assumed that, for example, 1 × K WSSs 31a to 111 are connected to a specific NNI input port, and, for example, M × 1 WSSs 32a to 121 are connected to a specific NNI output port. In this case, the WXC function unit 221A is connected between the 1 × K WSS 31a-111 and the M × 1 WSS 32a-121 in addition to the 1 × K WSS 31a-111 and the M × 1 WSS 32a-121. 1 Control the WSSs 31a-121 and 1 × M WSSs 32a-111.

1×K WSS31a−111における制御は、NNI入力ポートに接続されている入力ポートと、K×1 WSS31a−121に接続されている出力ポートとを接続する制御である。K×1 WSS31a−121における制御は、1×K WSS31a−111に接続されている入力ポートと、1×M WSS32a−111に接続されている出力ポートとを接続する制御である。1×M WSS32a−111における制御は、K×1 WSS31a−121に接続されている入力ポートと、M×1 WSS32a−121に接続されている出力ポートとを接続する制御である。M×1 WSS32a−121における制御は、1×M WSS32a−111に接続されている入力ポートと、NNI出力ポートに接続されている出力ポートとを接続する制御である。   The control in the 1 × K WSS 31 a-11 1 is control for connecting the input port connected to the NNI input port and the output port connected to the K × 1 WSS 31 a-121. The control in the K × 1 WSS 31 a-121 is control to connect an input port connected to the 1 × K WSS 31 a-1111 and an output port connected to the 1 × M WSS 32 a-111. The control in the 1 × M WSS 32 a-11 1 is a control for connecting an input port connected to the K × 1 WSS 31 a-121 and an output port connected to the M × 1 WSS 32 a-121. The control in the M × 1 WSSs 32a to 121 is control to connect an input port connected to the 1 × M WSSs 32a to 111 and an output port connected to the NNI output port.

このように、1×K WSS31a−111、K×1 WSS31a−121、1×M WSS32a−111及びM×1 WSS32a−121を制御することにより、特定のNNI入力ポートから入力されたWDM信号を分波して任意の波長の光信号を取得し、取得した任意の波長の光信号を合波したWDM信号を特定のNNI出力ポートに到達させることができる。これにより、図7に示すWXC機能部221Aは、指定された入力方路及び入力コアから指定された出力方路及び出力コアまでの光パスを設定することができる。   Thus, by controlling 1 × K WSS 31a-111, K × 1 WSS 31a-121, 1 × M WSS 32a-111 and M × 1 WSS 32a-121, the WDM signal input from a specific NNI input port is divided. It is possible to wave to acquire an optical signal of an arbitrary wavelength, and a WDM signal obtained by multiplexing the acquired optical signals of an arbitrary wavelength can reach a specific NNI output port. Thus, the WXC function unit 221A illustrated in FIG. 7 can set the designated input route and the optical path from the input core to the designated output route and output core.

このように、図7に示すWXC機能部221Aは、光ネットワークの技術分野において、技術が成熟している1×N(Nは2以上の自然数)の波長選択スイッチ(WSS)を利用してN×N WSSを実現する。これにより、図7に示すWXC機能部221Aは、上述した図3に示すWXC機能部221Aの効果に加えて、装置の信頼性を高めるとともにコストを抑制することができる。   As described above, the WXC function unit 221A shown in FIG. 7 is an N in a technology field of an optical network, using 1 × N (N is a natural number of 2 or more) wavelength selective switches (WSS) whose technology is mature. × N Implement WSS. As a result, in addition to the effects of the WXC function unit 221A shown in FIG. 3 described above, the WXC function unit 221A shown in FIG. 7 can improve the reliability of the apparatus and suppress the cost.

図7においてWSSをより廉価なデバイスである光カプラに置き換えても良い。具体的には、図7において、1×K WSS及びK×1 WSSのどちらか一方を1×Kの光カプラ又はK×1の光カプラに置き換える。光カプラはWDM信号の分配(又は集約)を行う機能のみあるので、2つのWSSの一方と置き換える。これにより、他方のWSSにより、各波長毎に入力ポート(又は出力ポート)を選択することができる。   In FIG. 7, the WSS may be replaced by an optical coupler which is a more inexpensive device. Specifically, in FIG. 7, either one of 1 × K WSS and K × 1 WSS is replaced with a 1 × K optical coupler or a K × 1 optical coupler. Since the optical coupler only has the function of distributing (or aggregating) WDM signals, it replaces one of the two WSSs. This allows the other WSS to select an input port (or output port) for each wavelength.

このように図7の1×K WSS及びK×1 WSSのどちらか一方を1×Kの光カプラ又はK×1の光カプラに置き換えても、図7に示すWXC機能部221Aと同様の効果を奏することができる。これにより、図7に示すWXC機能部221Aの効果に加えて、より廉価な光デバイスを用いて実現することができる。なお、図7の構成においても、上述した変形例に示したように、コア切替機能部31及び方路切替機能部32の順番を逆にした構成とすることが可能である。   Even if one of 1 × K WSS and K × 1 WSS in FIG. 7 is replaced with a 1 × K optical coupler or a K × 1 optical coupler in this manner, the same effect as the WXC functional unit 221A shown in FIG. 7 is obtained. Can be played. Thereby, in addition to the effect of the WXC function part 221A shown in FIG. 7, it can implement | achieve using a cheaper optical device. In the configuration of FIG. 7 as well, as shown in the above-described modification, the order of the core switching function unit 31 and the route switching function unit 32 can be reversed.

(第2の実施形態)
次に、本発明における第2の実施形態について説明する。
図8は、第2の実施形態におけるWXC機能部221Cの構成例を示す図である。図8に示すように、WXC機能部221Cは、各入力方路301−1〜Mに対応してK個ずつ設けられる1入力K出力の1×K WSS81−11〜MKと、各入力方路301−1〜Mに対応してK個ずつ設けられるK入力M出力のK×M WSS82−11〜MKと、各出力方路302−1〜Mに対応してK個ずつ設けられるM入力1出力のM×1 WSS83−11〜MKとを備える。
Second Embodiment
Next, a second embodiment of the present invention will be described.
FIG. 8 is a diagram showing a configuration example of the WXC function unit 221C in the second embodiment. As shown in FIG. 8, the WXC function unit 221C is provided with K 1-piece K-output 1 × K WSS 81-11 to MK provided corresponding to each input route 301-1 to M, and each input route K input M outputs K × M WSS 82-11 to MK provided corresponding to each of 301 to M and M input 1 provided for each of K corresponding to each output route 302-1 to M An output M × 1 WSS 83-11 to MK is provided.

なお、図8に示す構成要素において、図7と同じ構成のもの又は同じ機能のものには同じ符号を付与し、説明を簡略化又は省略する。また、図8においては、図面が複雑になることを防ぐため各入力方路のK番目の入力コアに接続される1×K WSS81−1K、1×K WSS81−2K、…、1×K WSS81−MKを省略している。同様に上記1×K WSS81−1K等に対応するK×M WSS82−1K、K×M WSS82−2K、…、K×M WSS82−MK及び各出力方路のK番目の出力コアに接続されるM×1 WSS83−1K、M×1 WSS83−2K、…、M×1 WSS83−MKを省略している。   In the components shown in FIG. 8, the same components as those shown in FIG. 7 or the same components are denoted by the same reference numerals, and the description will be simplified or omitted. Further, in FIG. 8, 1 × K WSS 81-1 K, 1 × K WSS 81-2 K,..., 1 × K WSS 81 connected to the K-th input core of each input route to prevent the drawing from becoming complicated. -MK is omitted. Similarly, K × M WSS 82-1 K, K × M WSS 82-2 K,..., K × M WSS 82-MK corresponding to the above 1 × K WSS 81-1 K etc. and K th output core of each output route are connected M × 1 WSS 83-1K, M × 1 WSS 83-2 K,..., M × 1 WSS 83-MK are omitted.

図8に示すWXC機能部221Cは、光ネットワークの技術分野において技術が成熟しているコンテンションを有するK×M WSSを用いた構成である。図8に示すWXC機能部221Cは、図7に示すコア切替機能部31のK×1 WSSと、方路切替機能部32の1×M WSSとを1個のK×W WSSに置き換えた構成である。コンテンションを有するK×M WSSとは、WDM信号を入力するK本の入力ポートと、WDM信号を出力するM本の出力ポートとを有し、WDM信号を分波した光信号の波長単位で出力ポート(又は入力ポート)を選択できる機能を有するデバイスである。ここで、コンテンションを有するとは、各波長につき入力ポートと出力ポートは1つしか選択できず、同じ波長の信号を2つ以上同時に通すことはできない制約を有することを意味する。このコンテンションを有するK×M WSSは、1×N WSSと同じ構造のデバイスにおいて、N(例えばN=K+M−1)本の出力ポートの一部(K−1本)を入力ポートに変更するだけで実現できる。K×M WSSは、K+Mで求まる総ポート数が少なければ市場で販売されているデバイスで実現できる。   The WXC function unit 221C shown in FIG. 8 is a configuration using K × M WSS having contention that is mature in the technical field of optical networks. The WXC function unit 221C shown in FIG. 8 has a configuration in which K × 1 WSS of the core switching function unit 31 shown in FIG. 7 and 1 × M WSS of the route switching function unit 32 are replaced by one K × W WSS. It is. The K × M WSS with contention has K input ports for inputting a WDM signal and M output ports for outputting a WDM signal, in wavelength units of an optical signal obtained by dividing the WDM signal. It is a device having a function capable of selecting an output port (or input port). Here, having contention means that only one input port and one output port can be selected for each wavelength, and two or more signals of the same wavelength can not be passed simultaneously. This contention-based K × M WSS changes part (K−1) of N (eg, N = K + M−1) output ports to an input port in a device having the same structure as 1 × N WSS It can be realized only by K × M WSS can be realized by devices sold in the market if the total number of ports determined by K + M is small.

図8に示すWXC機能部221Cにおいて、光パスを設定する際の制御方法を説明する。指定された入力方路及び入力コアに対応する特定のNNI入力ポートから、指定された出力方路及び出力コアに対応する特定のNNI出力ポートまでの光パスを設定する場合における制御方法を説明する。特定のNNI入力ポートに例えば1×K WSS81−11が接続されており、特定のNNI出力ポートに例えばM×1 WSS83−11が接続されているとする。この場合に、WXC機能部221Cは、1×K WSS81−11及びM×1 WSS83−11の他に、1×K WSS81−11とM×1 WSS83−11との間に接続されている例えば、K×M WSS82−11を制御する。   A control method for setting an optical path in the WXC function unit 221C shown in FIG. 8 will be described. Describes a control method when setting an optical path from a specified NNI input port corresponding to a specified input route and input core to a specific NNI output port corresponding to a specified output route and output core . For example, it is assumed that 1 × K WSS 81-11 is connected to a specific NNI input port and, for example, M × 1 WSS 83-11 is connected to a specific NNI output port. In this case, for example, the WXC function unit 221C is connected between the 1 × K WSS 81-11 and the M × 1 WSS 83-11 in addition to the 1 × K WSS 81-11 and the M × 1 WSS 83-11. Control the K × M WSS 82-11.

1×K WSS81−11における制御は、NNI入力ポートに接続されている入力ポートと、K×M WSS82−11に接続されている出力ポートとを接続する制御である。K×M WSS82−11における制御は、1×K WSS81−11に接続されている入力ポートと、M×1 WSS83−11に接続されている出力ポートとを接続する制御である。M×1 WSS83−11における制御は、K×M WSS82−11に接続されている入力ポートと、NNI出力ポートに接続されている出力ポートとを接続する制御である。   The control in the 1 × K WSS 81-11 is control for connecting an input port connected to the NNI input port and an output port connected to the K × M WSS 82-11. The control in the K × M WSS 82-11 is control for connecting an input port connected to the 1 × K WSS 81-11 and an output port connected to the M × 1 WSS 83-11. The control in the M × 1 WSS 83-11 is control to connect the input port connected to the K × M WSS 82-11 and the output port connected to the NNI output port.

このように、1×K WSS81−11、K×M WSS82−11及びM×1 WSS83−11を制御することにより、特定のNNI入力ポートから入力されたWDM信号を分波して任意の波長の光信号を取得し、取得した任意の波長の光信号を合波したWDM信号を特定のNNI出力ポートに到達させることができる。これにより、図8に示すWXC機能部221Cは、指定された入力方路及び入力コアから指定された出力方路及び出力コアまでの光パスを設定することができる。   Thus, by controlling the 1 × K WSS 81-11, the K × M WSS 82-11 and the M × 1 WSS 83-11, the WDM signal input from a specific NNI input port is demultiplexed into an arbitrary wavelength. An optical signal can be acquired, and a WDM signal obtained by multiplexing the acquired optical signals of arbitrary wavelengths can be made to reach a specific NNI output port. Thus, the WXC function unit 221C shown in FIG. 8 can set the designated input route and the optical path from the input core to the designated output route and output core.

図8に示すWXC機能部221Cは、図7に示すWXC機能部221Aの構成と比べて、以下の利点がある。図7に示すWXC機能部221Aは、光信号がNNI入力ポートからNNI出力ポートへ出力するまで、4個のWSSを通過する。一方、図8に示すWXC機能部221Cは、通過するWSSの個数が3個になる。すなわち、図8に示すWXC機能部221Cは、図7に示すWXC機能部221Aと比べて、利用するWSSの個数を減らし、かつ、NNI入力ポートからNNI出力ポートまでに通過するWSSの個数を減らすことができる。これにより、図8に示すWXC機能部221Cは、図7に示すWXC機能部221Aよりも装置内における光信号の損失(ノード内損失)を低減することができる。   The WXC function unit 221C shown in FIG. 8 has the following advantages over the configuration of the WXC function unit 221A shown in FIG. The WXC function unit 221A shown in FIG. 7 passes through four WSSs until an optical signal is output from the NNI input port to the NNI output port. On the other hand, in the WXC function unit 221C shown in FIG. 8, the number of passing WSSs is three. That is, the WXC function unit 221C shown in FIG. 8 reduces the number of WSSs to be used and reduces the number of WSSs passing from the NNI input port to the NNI output port, as compared with the WXC function unit 221A shown in FIG. be able to. Thus, the WXC function unit 221C shown in FIG. 8 can reduce the loss (in-node loss) of the optical signal in the device more than the WXC function unit 221A shown in FIG.

このように、図8に示すWXC機能部221Cは、コンテンションを有するK×M WSSを用いることにより、成熟された技術を用いることの利点に加え、部品点数及びノード内損失を減らす効果を得ることができる。なお、図8の構成において、1×K WSS→K×M WSS→M×1 WSSとした順番を逆にした1×M WSS→M×K WSS→K×1 WSSという構成としてもよい。   As described above, the WXC function unit 221C shown in FIG. 8 obtains the effect of reducing the number of parts and the loss in the node, in addition to the advantage of using the matured technology, by using the K × M WSS having contention. be able to. In the configuration of FIG. 8, 1 × M WSS → M × K WSS → K × 1 WSS may be adopted in which the order of 1 × K WSS → K × M WSS → M × 1 WSS is reversed.

(第2の実施形態の変形例)
次に、本発明における第2の実施形態の変形例について説明する。
第1の変形例として、図8に示すWXC機能部221Cの構成において、1部のWSSを光カプラ(CPL)又は光スプリッタ(SPL)と置き換えた構成について説明する。
(Modification of the second embodiment)
Next, a modification of the second embodiment of the present invention will be described.
As a first modified example, a configuration in which one WSS is replaced with an optical coupler (CPL) or an optical splitter (SPL) in the configuration of the WXC function unit 221C shown in FIG. 8 will be described.

図9は、K×M WSSをK×Mの光カプラに置き換えたWXC機能部221Caの構成例を示す図である。図9に示す構成要素において、図8と同じ構成のもの又は同じ機能のものには同じ符号を付与し、説明を簡略化又は省略する。図9に示すように、WXC機能部221Caは、1入力K出力の1×K WSS81−11〜MKと、各入力方路301−1〜Mに対応してK個ずつ設けられるK入力M出力のK×M CPL82a−11〜MKと、M入力1出力のM×1 WSS83−11〜MKとを備える。図9に示すWXC機能部221Caは、図8に示すWXC機能部221CのK×M WSS82−11〜MKを、K×M CPL(K×Mの光カプラ)82a−11〜MKに置き換えた構成である。   FIG. 9 is a diagram showing a configuration example of the WXC functional unit 221Ca in which K × M WSS is replaced with a K × M optical coupler. In the constituent elements shown in FIG. 9, the same components as those shown in FIG. 8 or the same functions are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be simplified or omitted. As shown in FIG. 9, the WXC function unit 221Ca has 1 input K outputs 1 × K WSS 81-11 to MK, and K input M outputs provided K for each input route 301-1 to M. And M × 1 WSSs 83-11 to MK. The WXC function unit 221Ca shown in FIG. 9 is configured by replacing K × M WSS 82-11 to MK of the WXC function unit 221C shown in FIG. 8 with K × M CPL (K × M optical coupler) 82a-11 to MK. It is.

この構成の場合には、K×M CPL82a−11〜MKは、WDM信号の集約と分配を行う。前段の1×K WSS81−11〜MKの出力ポート及び後段のM×1 WSS83−11〜MKの入力ポートが選択されることにより、K×M CPL82a−11〜MKの入力ポートと出力ポートが選択される。   In this configuration, the K × M CPLs 82 a-11 to MK perform aggregation and distribution of WDM signals. The input port and output port of the K × M CPL 82a-11 to MK are selected by selecting the output port of the 1 × K WSS 81-11 to MK of the former stage and the input port of the M × 1 WSS 83-11 to MK of the latter stage Be done.

図9に示すWXC機能部221Caのように、K×M WSSをK×M 光カプラに置き換えた構成は、図8に示すWXC機能部221Cの構成よりもWSSの個数をさらに減らすことができ、装置の廉価化を実現できる。尚、図9に示すWXC機能部221Caにおいて光パスを設定する際の制御方法は、図8に示すWXC機能部221Cにおける制御方法とほぼ同じである。そして、K×M WSSからK×M 光カプラに置き換えることで、図9に示すWXC機能部221Caは、K×M WSSを利用した構成では必要であった光スイッチの制御が不要になる。つまり、図9に示すWXC機能部221Caは、図8に示すWXC機能部221Cよりも制御が簡単になる。   A configuration in which K × M WSS is replaced by a K × M optical coupler as in the WXC function unit 221Ca shown in FIG. 9 can reduce the number of WSSs more than the configuration of the WXC function unit 221C shown in FIG. The cost reduction of the device can be realized. The control method when setting an optical path in the WXC function unit 221Ca shown in FIG. 9 is substantially the same as the control method in the WXC function unit 221C shown in FIG. Then, by replacing the K × M WSS with the K × M optical coupler, the WXC function unit 221Ca shown in FIG. 9 does not need to control the optical switch, which is necessary in the configuration using the K × M WSS. That is, the WXC function unit 221Ca shown in FIG. 9 is easier to control than the WXC function unit 221C shown in FIG.

第2の変形例として、図8に示すWXC機能部221Cの構成において、1部のWSSを光スプリッタ(SPL)と置き換えた構成について説明する。図10は、1×K WSSを1×Kの光スプリッタに置き換え、M×1 WSSをM×1の光スプリッタに置き換えたWXC機能部221Cbの構成例を示す図である。図10に示す構成要素において、図8と同じ構成のもの又は同じ機能のものには同じ符号を付与し、説明を簡略化又は省略する。   As a second modification, a configuration in which one WSS is replaced with an optical splitter (SPL) in the configuration of the WXC function unit 221C shown in FIG. 8 will be described. FIG. 10 is a diagram showing a configuration example of the WXC functional unit 221Cb in which 1 × K WSS is replaced with a 1 × K optical splitter and M × 1 WSS is replaced with an M × 1 optical splitter. In the components shown in FIG. 10, the same components as those shown in FIG. 8 or the same components are denoted by the same reference numerals, and the description will be simplified or omitted.

図10に示すように、WXC機能部221Cbは、各入力方路301−1〜Mに対応してK個ずつ設けられる1入力K出力の1×K SPL81a−11〜MKと、K入力M出力のK×M WSS82−11〜MKと、各出力方路302−1〜Mに対応してK個ずつ設けられるM入力1出力のM×1 SPL83a−11〜MKとを備える。図10に示すWXC機能部221Cbは、図8に示すWXC機能部221Cの構成において、1×K WSS81−11〜MKを1×K SPL81a−11〜MKに置き換え、M×1 WSS83−11〜MKをM×1 SPL83a−11〜MKに置き換えた構成である。この構成の場合には、1×K SPL81a−11〜MKは、WDM信号の分配を行い、M×1 SPL83a−11〜MKは、WDM信号の集約を行う。K×M WSS82−11〜MKの入力ポート、出力ポートを選択することにより、それぞれ、1×K SPL81a−11〜MKの位置の出力ポートとM×1 SPL83a−11〜MKの位置の入力ポートとを選択することになる。   As shown in FIG. 10, the WXC function unit 221Cb is provided with K 1 input K outputs 1 × K SPL 81a-11 to MK provided corresponding to each input route 301-1 to M, and K input M output K × M WSSs 82-11 to MK and M × 1 SPLs 83a-11 to MK provided with K for each of the output routes 302-1 to M. In the configuration of the WXC function unit 221C shown in FIG. 8, the WXC function unit 221Cb shown in FIG. 10 replaces the 1 × K WSS 81-11 to MK with 1 × K SPL 81a-11 to MK, and M × 1 WSS 83-11 to MK Are replaced with M × 1 SPL 83a-11 to MK. In this configuration, the 1 × K SPLs 81 a-11 to MK distribute WDM signals, and the M × 1 SPLs 83 a-11 to MK collect WDM signals. By selecting the input port and output port of K × M WSS 82-11 to MK, the output port at the position of 1 × K SPL 81a-11 to MK and the input port at the position of M × 1 SPL 83a-11 to MK, respectively Will be selected.

図10に示すWXC機能部221Cbのように、1×K WSS及びM×1 WSSを1×K 光スプリッタ及びM×1 光スプリッタに置き換えた構成は、図8に示すWXC機能部221Cと同じ機能を実現している。図10に示すWXC機能部221Cbは、図8に示すWXC機能部221Cよりも、装置内のWSSの個数を減らし、廉価化を実現することができる。尚、図10に示すWXC機能部221Cbにおいて光パスを設定する際の制御方法は、図8に示すWXC機能部221Cにおける制御方法とほぼ同じである。そして、図10に示すWXC機能部221Cbは、1×K WSS及びM×1 WSSでは必要であった光スイッチの制御が不要になる。つまり、図10に示すWXC機能部221Cbは、図8に示すWXC機能部221Cよりも制御が簡単になる。   The configuration in which 1 × K WSS and M × 1 WSS are replaced with 1 × K optical splitter and M × 1 optical splitter like the WXC function unit 221Cb shown in FIG. 10 is the same function as the WXC function unit 221C shown in FIG. Is realized. The WXC function unit 221Cb illustrated in FIG. 10 can reduce the number of WSSs in the apparatus more than the WXC function unit 221C illustrated in FIG. The control method when setting an optical path in the WXC function unit 221Cb shown in FIG. 10 is substantially the same as the control method in the WXC function unit 221C shown in FIG. Then, the WXC function unit 221Cb illustrated in FIG. 10 does not require the control of the optical switch that is necessary in 1 × K WSS and M × 1 WSS. That is, the WXC function unit 221Cb shown in FIG. 10 is easier to control than the WXC function unit 221C shown in FIG.

(第3の実施形態)
次に、本発明における第3の実施形態について説明する。
図11は、第3の実施形態におけるWXC機能部221Dの構成例を示す図である。図11に示すように、図8とWSSの機能的な構成は同じである。図11において図8と異なる点は、K個のWSSをK連のWSSとして一つのモジュール(波長クロスコネクトモジュール)に集積している点である。なお、図11に示す構成要素において、図8と同じ構成のもの又は同じ機能のものには同じ符号を付与し、説明を簡略化又は省略する。図11においても、図8と同様の省略が行われている。
Third Embodiment
Next, a third embodiment of the present invention will be described.
FIG. 11 is a diagram showing a configuration example of the WXC function unit 221D in the third embodiment. As shown in FIG. 11, the functional configuration of FIG. 8 and the WSS is the same. A point different from FIG. 8 in FIG. 11 is that K pieces of WSSs are integrated into one module (wavelength cross connect module) as the WSs of the K series. In the components shown in FIG. 11, the same components as those shown in FIG. 8 or the same components are denoted by the same reference numerals, and the description will be simplified or omitted. Also in FIG. 11, the same omission as in FIG. 8 is performed.

図11において、K連(1×K WSS)モジュール81−1は、入力方路301−1のK個の入力コアに接続されたK個の1×K WSS81−11〜1Kを1つのモジュールに集積する。同様に、K連(1×K WSS)モジュール81−2は、入力方路301−2のK個の入力コアに接続されたK個の1×K WSS81−21〜2Kを1つのモジュールに集積する。K連(1×K WSS)モジュール81−Mは、入力方路301−MのK個の入力コアに接続されたK個の1×K WSS81−M1〜MKを1つのモジュールに集積する。   In FIG. 11, a K-series (1 × K WSS) module 81-1 combines K 1 × K WSSs 81-11 to 1K connected to K input cores of the input route 301-1 into one module. Accumulate. Similarly, the K-series (1 × K WSS) module 81-2 integrates K 1 × K WSS 81-21-2K connected to K input cores of the input route 301-2 into one module. Do. The K-series (1 × K WSS) module 81-M integrates K 1 × K WSSs 81-M1 to MK connected to K input cores of the input route 301-M into one module.

K連(K×M WSS)モジュール82−1は、2段目のK個のK×M WSS82−11〜1Kを一つのモジュールに集積する。K連(K×M WSS)モジュール82−2は、K個のK×M WSS82−21〜2Kを一つのモジュールに集積する。K連(K×M WSS)モジュール82−Mは、K個のK×M WSS82−M1〜MKを一つのモジュールに集積する。K連(K×M WSS)モジュール82−1〜Mの入力ポートは、K連(1×K WSS)モジュール81−1〜Mの出力ポートとそれぞれ接続されている。   The K-series (K × M WSS) module 82-1 integrates the K K × M WSSs 82-11 to 1K of the second stage into one module. The K-series (K × M WSS) module 82-2 integrates K K × M WSSs 82-21 to 2K into one module. The K-series (K × M WSS) module 82-M integrates K K × M WSSs 82-M1 to MK into one module. The input ports of the K-series (K × M WSS) modules 82-1 to M are connected to the output ports of the K-series (1 × K WSS) modules 81-1 to M, respectively.

K連(M×1 WSS)モジュール83−1は、3段目のK個のM×1 WSS83−11〜1Kを一つのモジュールに集積する。K連(M×1 WSS)モジュール83−2は、K個のM×1 WSS83−21〜2Kを一つのモジュールに集積する。K連(M×1 WSS)モジュール83−Mは、K個のM×1 WSS83−M1〜MKを一つのモジュールに集積する。K連(M×1 WSS)モジュール83−1〜Mは、その出力ポートが、NNI出力ポートを介して出力方路302−1〜Mの出力コアに接続されている。   The K-series (M × 1 WSS) module 83-1 integrates the K M × 1 WSSs 83-11 to 1K of the third stage into one module. The K-series (M × 1 WSS) module 83-2 integrates K M × 1 WSSs 83-21 to 2K into one module. The K-series (M × 1 WSS) module 83-M integrates K M × 1 WSSs 83-M1 to MK into one module. The output ports of the K-series (M × 1 WSS) modules 83-1 to 83-M are connected to the output cores of the output routes 302-1 to 302-M via the NNI output port.

図11に示すWXC機能部221Dは、複数のWSSを1つのモジュールに集積化することで、以下の利点を有する。図11に示すWXC機能部221Dは、図8に示すWXC機能部221Cと比べると、WSSの数よりも少ないモジュール数で光クロスコネクト装置を実現することができる。図11に示すWXC機能部221Dは、入力方路数であるMに対して、一つの入力方路に対応するモジュール数3を乗算した3M個のモジュールのみで光クロスコネクト装置を実現できる。図11に示すWXC機能部221Dは、集積化したモジュールを用いることにより、部品点数を削減でき、ノード構成をよりシンプルに実現することができる。   The WXC function unit 221D illustrated in FIG. 11 has the following advantages by integrating a plurality of WSSs into one module. The WXC function unit 221D illustrated in FIG. 11 can realize an optical cross connect device with a smaller number of modules than the number of WSSs as compared with the WXC function unit 221C illustrated in FIG. The WXC function unit 221D illustrated in FIG. 11 can realize the optical cross connect device with only 3M modules in which M, which is the number of input routes, is multiplied by 3 modules corresponding to one input route. By using the integrated module, the WXC function unit 221D illustrated in FIG. 11 can reduce the number of parts, and can realize the node configuration more simply.

(第3の実施形態の変形例)
次に、本発明における第3の実施形態の変形例について説明する。
第3の実施形態の変形例は、複数のWSSと光カプラを1つのモジュールに集積化する。図12は、第3の実施形態の変形例であるWXC機能部221Daの構成例を示す図である。図12に示す構成要素において、図11と同じ構成のもの又は同じ機能のものには同じ符号を付与し、説明を簡略化又は省略する。図12に示すWXC機能部221Daにおいて図11に示すWXC機能部221Dと異なる点は、K連(1×K WSS)モジュール81−1及びK連(K×M WSS)モジュール82−1と、K連(1×K WSS)モジュール81−2及びK連(K×M WSS)モジュール82−2と、…、K連(1×K WSS)モジュール81−M及びK連(K×M WSS)モジュール82−Mとをそれぞれ一つのモジュールに集積し、かつ、K×M WSSをK×M CPLに置き換えている点である。
(Modification of the third embodiment)
Next, a modification of the third embodiment of the present invention will be described.
The modification of the third embodiment integrates a plurality of WSSs and an optical coupler into one module. FIG. 12 is a diagram showing a configuration example of the WXC function unit 221Da which is a modified example of the third embodiment. In the constituent elements shown in FIG. 12, the same components as those shown in FIG. 11 or the same components are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be simplified or omitted. The WXC function unit 221Da shown in FIG. 12 differs from the WXC function unit 221D shown in FIG. 11 in the K-series (1 × K WSS) module 81-1 and the K-series (K × M WSS) module 82-1 and the K-series (K × M WSS) module 82-1. A series (1 × K WSS) module 81-2 and a K series (K × M WSS) module 82-2,..., A K series (1 × K WSS) module 81-M and a K series (K × M WSS) module 82-M are integrated into one module, and K × M WSS is replaced with K × M CPL.

CPLの置き換えとして、図12に示すWXC機能部221Daは、図11に示すK個のK×M WSS82−11〜1K、K個のK×M WSS82−21〜2K、…、K個のK×M WSS82−M1〜MKを、それぞれK×M CPL82a−11〜1K、K個のK×M CPL82a−21〜2K、…、K個のK×M CPL82a−M1〜MKをに置き換える。図12に示すWXC機能部221Daは、1×K WSS81−11〜1K及びK×M CPL82a−11〜1Kを1つのモジュールに集積したモジュール84−1と、1×K WSS81−21〜2K及びK×M CPL82a−21〜2Kを1つのモジュールに集積したモジュール84−2と、…、1×K WSS81−M1〜MK及びK×M CPL82a−M1〜MKを1つのモジュールに集積したモジュール84−Mとを備える。後述する図14に示す平面光波回路に対して、K個のK×M 光カプラを集積してもよい。   As replacement of CPL, the WXC function unit 221Da illustrated in FIG. 12 includes K K × M WSSs 82-11 to 1K, K K × M WSSs 82-21 to 2K,. M WSS 82-M1 to MK are replaced by K × M CPL 82a-11 to 1K, K pieces of K × M CPL 82a-21 to 2K,..., K pieces of K × M CPL 82a-M1 to MK. The WXC function unit 221Da illustrated in FIG. 12 is a module 84-1 in which 1 × K WSSs 81-11 to 1K and K × M CPLs 82a-11 to 1K are integrated in one module, and 1 × K WSS 81–21 to 2K and K A module 84-2 in which the × M CPLs 82a-21 to 2K are integrated in one module, and a module 84-M in which the 1 × K WSS81-M1 to MK and the K × M CPL 82a-M1 to MK are integrated in one module And For the planar lightwave circuit shown in FIG. 14 described later, K K × M optical couplers may be integrated.

図12に示すWXC機能部221Daが備えるモジュール84−1〜Mのように、複数のWSS及び光カプラを1つのモジュールに集積化することで、以下の利点がある。図12に示すWXC機能部221Daは、図11に示したWXC機能部221Dよりも少ないモジュール数で、同様の機能を実現することができる。図12に示すWXC機能部221Daは、方路数×2のモジュール数で図11に示すWXC機能部221Dと同等の機能を実現することができる。これにより、図12に示すWXC機能部221Daは、図11に示したWXC機能部221Dよりも、部品点数を削減でき、ノード構成をよりシンプルに実現することができる。   As in the modules 84-1 to 84-M included in the WXC function unit 221Da illustrated in FIG. 12, there are the following advantages by integrating a plurality of WSSs and optical couplers into one module. The WXC function unit 221Da illustrated in FIG. 12 can realize the same function with a smaller number of modules than the WXC function unit 221D illustrated in FIG. The WXC function unit 221Da illustrated in FIG. 12 can realize the same function as the WXC function unit 221D illustrated in FIG. 11 with the number of modules × two modules. Thus, the WXC function unit 221Da illustrated in FIG. 12 can reduce the number of components as compared to the WXC function unit 221D illustrated in FIG. 11, and the node configuration can be realized more simply.

次に、図11に示した複数のWSSを集積したモジュール(波長クロスコネクトモジュール)の具体的な構成例について説明する。   Next, a specific configuration example of a module (wavelength cross connect module) in which a plurality of WSSs shown in FIG. 11 are integrated will be described.

(第3の実施形態の構成例1)
図13は、第3の実施形態における1×K WSSをK個集積したK連(1×K WSS)モジュール81−1の構成例1を示す図である。図13に示すK連(1×K WSS)モジュール81−1は、K=3の場合のモジュールの構成例を示している。
(Configuration Example 1 of Third Embodiment)
FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration example 1 of a K-series (1 × K WSS) module 81-1 in which K 1 × K WSSs are integrated in the third embodiment. A K-series (1 × K WSS) module 81-1 illustrated in FIG. 13 illustrates a configuration example of a module in the case of K = 3.

K連(1×K WSS)モジュール81−1は、コリメータ等である光入力部101−1〜3と、コリメータ等である光出力部102−11、12、13、21、22、23、31、32、33(以下、光出力部102−11〜33と表記する。)と、回折格子103と、レンズ104−1〜3と、スイッチ素子105とを備える。回折格子103は、光入力部101−1〜3から入力されるWDM信号に対して、波長に応じて異なる角度に回折して反射することで分波を行い、かつ、スイッチ素子105で反射された光出力部102−11〜33へ出力する光信号の合波を行う。レンズ104−1〜3は、回折格子103で分波された光信号をスイッチ素子105の所定の領域に伝搬し、かつ、スイッチ素子105により偏向角を制御された光信号を回折格子103の所定の領域に伝搬させる。   The K-series (1 × K WSS) module 81-1 includes light input units 101-1 to 101-3 which are collimators and the like, and light output units 102-11, 12, 13, 21, 22, 23 and 31 which are collimators and the like. , 32, and 33 (hereinafter, referred to as light output units 102-11 to 33), a diffraction grating 103, lenses 104-1 to 104-3, and a switch element 105. The diffraction grating 103 splits the WDM signals input from the light input units 101-1 to 3 by being diffracted and reflected at different angles depending on the wavelength, and is reflected by the switch element 105. The optical signals output to the light output units 102-11 to 102 are multiplexed. The lenses 104-1 to 3 transmit the optical signal demultiplexed by the diffraction grating 103 to a predetermined area of the switch element 105, and the optical signal whose deflection angle is controlled by the switch element 105 is determined to a predetermined value of the diffraction grating 103. To the area of

スイッチ素子105は、K個のスイッチ素子105−1〜3から構成され、回折格子103で分波された光信号を、波長ごとに任意の光出力部102−11〜33へ入力するために、光信号のビーム偏向角の制御を行う。具体的には、スイッチ素子105−1は、回折格子103で分波された光信号を、波長ごとに光出力部102−11、102−12のいずれかに入力する制御を行う。同様に、スイッチ素子105−2は、回折格子103で分波された光信号を、波長ごとに光出力部102−21、102−22のいずれかに入力する制御を行う。スイッチ素子105−3は、回折格子103で分波された光信号を、波長ごとに光出力部102−31、102−33のいずれかに入力する制御を行う。   The switch element 105 is composed of K switch elements 105-1 to 105-3, and the optical signal demultiplexed by the diffraction grating 103 is input to arbitrary light output units 102-11 to 33 for each wavelength. Control the beam deflection angle of the light signal. Specifically, the switch element 105-1 performs control to input the optical signal demultiplexed by the diffraction grating 103 to one of the optical output units 102-11 and 102-12 for each wavelength. Similarly, the switch element 105-2 performs control to input the optical signal demultiplexed by the diffraction grating 103 to any one of the optical output units 102-21 and 102-22 for each wavelength. The switch element 105-3 performs control to input the optical signal demultiplexed by the diffraction grating 103 to one of the optical output units 102-31 and 102-33 for each wavelength.

図11の1×K WSS81−11は、例えば、図13の光入力部101−1と、光出力部102−11、102−12と、回折格子103と、レンズ104−1と、スイッチ素子105−1とから構成されている。そして、K個の1×K WSSが垂直方向に並んで集積されている。なお、光入力部101−1〜3及び光出力部102−11〜33は、例えば、ファイバコリメータで構成される。また、スイッチ素子105は、例えば、LCOS(Liquid Crystal on Silicon)で構成される。   For example, the 1 × K WSS 81-11 of FIG. 11 includes the light input unit 101-1 of FIG. 13, the light output units 102-11 and 102-12, the diffraction grating 103, the lens 104-1, and the switch element 105. And -1. Then, K 1 × K WSSs are vertically aligned and integrated. Each of the light input units 101-1 to 101-3 and the light output units 102-11 to 102 is, for example, a fiber collimator. The switch element 105 is made of, for example, LCOS (Liquid Crystal on Silicon).

次に、図13に示したK連(1×K WSS)モジュール81−1のように、複数のWSSを1台のモジュールに集積するための光学系の構成について説明する。複数のWSSの光入力部101−1〜3および光出力部102−11〜33を、図13の垂直方向に並べて配置することで、複数のWSSの光学系を空間的に分離することができる。この時、各WSSの入出力ポートに対応した光入力部101−1〜3および光出力部102−11〜33は、入射された光信号が、回折格子103およびスイッチ素子105の同一の領域に入射するように配置される。なお、図13のK連(1×K WSS)モジュール81−1は、1つの回折格子103と、1つのスイッチ素子105とを、複数のWSSで共用した構成である。   Next, a configuration of an optical system for integrating a plurality of WSSs into one module as in the K-series (1 × K WSS) module 81-1 shown in FIG. 13 will be described. The optical systems of the plurality of WSSs can be spatially separated by arranging the light input units 101-1 to 101-3 and the light output units 102-11 to 102 of the plurality of WSSs in the vertical direction in FIG. . At this time, in the optical input units 101-1 to 101-3 and the optical output units 102-11 to 102 corresponding to the input and output ports of each WSS, the incident optical signals are in the same area of the diffraction grating 103 and the switch element 105. It is arranged to be incident. The K-series (1 × K WSS) module 81-1 in FIG. 13 has a configuration in which one diffraction grating 103 and one switch element 105 are shared by a plurality of WSSs.

また、図13のK連(1×K WSS)モジュール81−1は、1×3 WSSを3個集積する構成例を示しているが、これに限定されるものではない。K及びMの値が2以上となるK×M WSSをK個集積する構成にも、図13の構成を適用可能である。すなわち、図13と同一の光学系部材を用いて、一部の光学系部材の配置と制御方式を変更することによって、K、Mが2以上となるM×N WSSを複数集積したモジュールを実現することが可能である。すなわち、図13の構成を適用して、図11に示したK連(K×M WSS)モジュール82−1〜M及びK連(M×1 WSS)モジュール83−1を実現することができる。   In addition, although a K-series (1 × K WSS) module 81-1 in FIG. 13 illustrates a configuration example in which three 1 × 3 WSSs are integrated, the present invention is not limited to this. The configuration of FIG. 13 is also applicable to a configuration in which K pieces of K × M WSS in which the values of K and M are 2 or more are integrated. That is, by changing the arrangement and control method of a part of optical system members using the same optical system members as in FIG. 13, a module in which a plurality of M × N WSSs in which K and M are 2 or more are integrated is realized It is possible. That is, by applying the configuration of FIG. 13, the K-series (K × M WSS) modules 82-1 to M and the K-series (M × 1 WSS) module 83-1 shown in FIG. 11 can be realized.

(第3の実施形態の構成例2)
次に、複数のM×N WSSを集積するモジュールの構成例2について説明する。
図14は、第3の実施形態における1×K WSSをK個集積したK連(1×K WSS)モジュール81−1の構成例2を示す図である。図14に示すK連(1×K WSS)モジュール81−1は、平面光波回路を用いた構成である。図14に示すK連(1×K WSS)モジュール81−1は、光入出力部111と、回折格子112と、レンズ113と、スイッチ素子114とを備える。光入出力部111は、例えば、光信号の分岐や結合といった処理を行う石英系平面光波回路(PLC)等である平面光波回路を備える。光入出力部111は、複数の入出力用の導波路を含む入出力ポート601と、それぞれがK個の入出力ポートと接続される複数個のスラブ導波部602と、アレイ導波路603と、スラブ導波路604とを備える。このK個の入出力ポートを有する複数個のスラブ導波部602は、平面光波回路で構成される。
(Configuration Example 2 of Third Embodiment)
Next, configuration example 2 of a module that integrates a plurality of M × N WSSs will be described.
FIG. 14 is a diagram illustrating a configuration example 2 of the K-series (1 × K WSS) module 81-1 in which K 1 × K WSSs are integrated in the third embodiment. A K-series (1 × K WSS) module 81-1 shown in FIG. 14 has a configuration using a planar lightwave circuit. A K-series (1 × K WSS) module 81-1 illustrated in FIG. 14 includes a light input / output unit 111, a diffraction grating 112, a lens 113, and a switch element 114. The light input / output unit 111 includes, for example, a planar lightwave circuit such as a silica-based planar lightwave circuit (PLC) that performs processing such as branching or coupling of optical signals. The light input / output unit 111 includes an input / output port 601 including a plurality of input / output waveguides, a plurality of slab waveguides 602 each connected to K input / output ports, and an arrayed waveguide 603. , And a slab waveguide 604. The plurality of slab waveguides 602 having the K input / output ports are formed of a planar lightwave circuit.

K連(1×K WSS)モジュール81−1は、スラブ導波部602を3個備える。これは、K連(1×K WSS)モジュール81−1内に構築されるM×N WSSにおけるM+Nの値が3であること示す。すなわち、K連(1×K WSS)モジュール81−1は、M×N WSSに相当する機能を有する場合、M+N個のスラブ導波部602を備えている。よって、図14に示すK連(1×K WSS)モジュール81−1は、1×2 WSSを備えていると言える。そして、入出力ポート601に含まれる3本の導波路601−1は、1本に光信号が入力され、2本から光信号が出力される。また、図14に示す各スラブ導波部602は、2本の導波路601−1、601−2が接続されている。これは、K連(1×K WSS)モジュール81−1内に構築されるM×N WSSの個数を示す。よって、図14に示すK連(1×K WSS)モジュール81−1は、1×2 WSSを2個備えていると言える。   The K-series (1 × K WSS) module 81-1 includes three slab waveguides 602. This indicates that the value of M + N in the M × N WSS constructed in the K-series (1 × K WSS) module 81-1 is three. That is, the K-series (1 × K WSS) module 81-1 includes M + N slab waveguides 602 when having a function corresponding to M × N WSS. Therefore, it can be said that the K-series (1 × K WSS) module 81-1 illustrated in FIG. 14 includes 1 × 2 WSS. An optical signal is input to one of the three waveguides 601-1 included in the input / output port 601, and an optical signal is output from two of them. Further, in each slab waveguide unit 602 shown in FIG. 14, two waveguides 601-1 and 601-2 are connected. This indicates the number of M × N WSSs constructed in the K-series (1 × K WSS) module 81-1. Therefore, it can be said that the K-series (1 × K WSS) module 81-1 illustrated in FIG. 14 includes two 1 × 2 WSSs.

なお、図14に示した構成では、1個の入力ポートと2個の出力ポートを有する構成とするため、3個のスラブ導波部602を用いた構成としたが、これに限られるものではない。例えば、1個又は複数個の入力ポートと、1個又は複数個の出力ポートとを有する構成とする場合には、入力ポートと出力ポートの数を合計した数をKとすると、K個のスラブ導波部で構成すればよい。   In the configuration shown in FIG. 14, three slab waveguides 602 are used in order to have one input port and two output ports, but in the configuration shown in FIG. Absent. For example, in a configuration having one or more input ports and one or more output ports, if the total number of input ports and output ports is K, then K slabs What is necessary is just to comprise by a waveguide part.

スラブ導波部602単体において、スラブ導波部602から出力される光信号の進行方向は、スラブ導波部602の各入力ポートから入力された光信号ごとに互いに異なる。また、光入出力部111は、複数のスラブ導波部602を集積することも可能である。図14では、一つの光入出力部111に、複数のスラブ導波部602が集積されている。この場合には、各スラブ導波部602において、同じポート番号の入力ポートから入力された光信号は、各スラブ導波部602の出力ポートにおいて、同一の進行方向に出力される。これにより、各スラブ導波部602の同じポート番号の入力ポートに、同一のM×N WSSの各入力ポートから入力された光信号を入力するよう構成することで、K個のM×N WSSの光学系をそれぞれ別体で構成することができる。   In the slab waveguide unit 602 alone, the traveling direction of the optical signal output from the slab waveguide unit 602 is different for each optical signal input from each input port of the slab waveguide unit 602. The light input / output unit 111 can also integrate a plurality of slab waveguides 602. In FIG. 14, a plurality of slab waveguides 602 are integrated in one light input / output unit 111. In this case, in each slab waveguide unit 602, the optical signal input from the input port with the same port number is output in the same traveling direction at the output port of each slab waveguide unit 602. As a result, K pieces of M × N WSSs are configured by inputting optical signals input from the same M × N WSS input ports to the input ports of the same port number of each slab waveguide unit 602. The optical systems of the above can be configured separately.

図14に示すように、スラブ導波部602を、複数の入力ポートおよび出力ポートを持つ平面光波回路で構成することで、平面光波回路の小型化技術を利用することが可能となる。すなわち、K連(1×K WSS)モジュール81−1が有するM×N WSSの個数だけ増大した入出力ポートにおいて、装置の小型集積化が可能となる。   As shown in FIG. 14, by forming the slab waveguide portion 602 by a planar lightwave circuit having a plurality of input ports and output ports, it is possible to utilize the miniaturization technology of the planar lightwave circuit. That is, with the input / output port increased by the number of M × N WSSs included in the K-series (1 × K WSS) module 81-1, the device can be miniaturized and integrated.

(第4の実施形態)
光ネットワークにおける内部閉塞について説明する。第1〜第3の実施形態として示した図3〜図11に記載のWXC機能部221A〜221Dは、NNI入力ポート及びNNI出力ポートが空いていても、その空いている入出力ポート間で接続ができないケースが発生する(これを内部閉塞と呼ぶ)。例えば、図5に示すWXC機能部221Aにおいて、最初に1つ目の光パスとして、入力方路301−1の1番目の入力コア(以下、入力コア1という。)に接続されているNNI入力ポートから、出力方路302−1の1番目の出力コア(以下、出力コア1という。)に接続されているNNI出力ポートに光信号を接続する。この場合、光信号が、入力コア1に接続されているK×K WSS31a−1と、出力コア1に接続されているM×M WSS32a−1とを通過するように接続設定される。
Fourth Embodiment
An internal blocking in an optical network will be described. The WXC function units 221A to 221D described in FIGS. 3 to 11 shown as the first to third embodiments are connected between the vacant input / output ports even if the NNI input port and the NNI output port are vacant. There is a case that can not be done (this is called internal occlusion). For example, in the WXC function unit 221A shown in FIG. 5, an NNI input connected to the first input core (hereinafter referred to as input core 1) of the input route 301-1 as the first optical path first. The optical signal is connected from the port to the NNI output port connected to the first output core (hereinafter referred to as output core 1) of the output route 302-1. In this case, the optical signal is connected and set to pass through the K × K WSS 31 a-1 connected to the input core 1 and the M × M WSS 32 a-1 connected to the output core 1.

この状態において、次に2つ目の光パスとして、入力方路301−1の2番目の入力コア(以下、入力コア2という。)に接続されているNNI入力ポートから、出力方路302−2の1番目の出力コア(以下、出力コア2という。)に接続されているNNI出力ポートまで光信号を接続しようとした場合を考える。この場合、光信号の接続には、入力コア2に接続されているK×K WSS31a−2と、出力コア2に接続されているM×M WSS32a−1とを光信号が通過できるように設定する必要がある。しかし、1つ目の光パスが既にK×K WSS31a−1とM×M WSS32a−1を通過している。このためK×K WSS31a−1とM×M WSS32a−1に繋がる経路に空きが無い。この為、2つ目の光パスは、他のNNI入力ポート及び他のNNI出力ポートが空いているにも関わらず、光パスが設定できない状態が発生する。この状態を内部閉塞と呼ぶ。   In this state, as a second optical path, an output path 302-from an NNI input port connected to a second input core (hereinafter referred to as input core 2) of the input path 301-1. Consider the case where an optical signal is to be connected to the NNI output port connected to the first output core of 2 (hereinafter referred to as output core 2). In this case, for the connection of the optical signal, the optical signal can be passed through the K × K WSS 31a-2 connected to the input core 2 and the M × M WSS 32a-1 connected to the output core 2. There is a need to. However, the first light path has already passed through the K × K WSS 31a-1 and the M × M WSS 32a-1. For this reason, there is no vacancy in the route leading to the K × K WSS 31a-1 and the M × M WSS 32a-1. Therefore, in the second optical path, although the other NNI input port and the other NNI output port are open, a state occurs in which the optical path can not be set. This condition is called internal occlusion.

図15は、第4の実施形態におけるWXC機能部221Eの構成例を示す図である。第4の実施形態におけるWXC機能部221Eは、図3〜図11に記載のWXC機能部221A〜221Dにおいて課題となる内部閉塞を回避することができる。図15に示すWXC機能部221Eは、図5に示すWXC機能部221Aと同様に方路数M、コア数Kのマルチコアファイバに対応している。なお、図15に示す構成要素において、図5と同じ構成のものには同じ符号を付与し、説明を簡略化又は省略する。   FIG. 15 is a diagram showing a configuration example of the WXC function unit 221E in the fourth embodiment. The WXC function unit 221E in the fourth embodiment can avoid the internal blockage which is a problem in the WXC function units 221A to 221D described in FIGS. The WXC function unit 221E illustrated in FIG. 15 corresponds to a multi-core fiber with the number of routes M and the number of cores K, similarly to the WXC function unit 221A illustrated in FIG. In the components shown in FIG. 15, the same components as in FIG. 5 are assigned the same reference numerals, and the description will be simplified or omitted.

図15に示すWXC機能部221Eは、図5に示すWXC機能部221Aと比較すると、コア切替機能部31bと方路切替機能部32bとの間がα本(αは2以上の自然数)ずつの光ファイバで接続されている点で異なる。図15に示すWXC機能部221Eのコア切替機能部31bは、入力ポート数K、出力ポート数αKとなるK×αK WSS31b−1〜Mを備える。方路切替機能部32bは、入力ポート数αM、出力ポート数MとなるαM×M WSS32b−1〜Kを備える。   As compared with the WXC function unit 221A shown in FIG. 5, the WXC function unit 221E shown in FIG. 15 has α cores (α is a natural number of 2 or more) between the core switching function unit 31b and the route switching function unit 32b. It differs in that it is connected by an optical fiber. The core switching function unit 31b of the WXC function unit 221E illustrated in FIG. 15 includes K × αK WSSs 31b-1 to 31-M that are the input port number K and the output port number αK. The route switching function unit 32 b includes αM × M WSSs 32 b-1 to K that are the input port number αM and the output port number M.

ここで、図15に示すWXC機能部221Eが、内部閉塞が回避できることを説明する。図15に示すWXC機能部221Eにおいて、1番目の光パスを入力方路301−1の1番目の入力コアから出力方路302−1の1番目の出力コアに接続したとする。図15に示すWXC機能部221Eにおいて、2番目の光パスを入力方路301−1の2番目のコアから出力方路302−2の1番目のコア1に接続する場合を考える。この場合、1番目の光パスも、2番目の光パスも同じコア切替機能部31bのK×αK WSS31b−1及び方路切替機能部32bのαM×M WSS32b−1を通過することにより接続される。図5に示すWXC機能部221Aでは、コア切替機能部31のK×K WSS31a−1及び方路切替機能部32のM×M WSS32a−1の間が1本の光ファイバしか接続されていないため内部閉塞が発生した。しかし、図15に示すWXC機能部221Eは、コア切替機能部31bのK×αK WSS31b−1及び方路切替機能部32bのαM×M WSS32b−1が複数本の光ファイバで接続されているため、2番目の光パスも設定することができる。このようにして、図15に示すWXC機能部221Eは、コア切替機能部31b内のWSSの入力ポートの数よりも出力ポートの数を増やし、かつ、方路切替機能部32b内のWSSの出力ポートの数よりも入力ポートの数を増やすことで、内部閉塞を回避することができる。   Here, it will be described that the WXC function unit 221E shown in FIG. 15 can avoid the internal blockage. In the WXC function unit 221E shown in FIG. 15, it is assumed that the first optical path is connected from the first input core of the input route 301-1 to the first output core of the output route 302-1. A case where the second optical path is connected from the second core of the input route 301-1 to the first core 1 of the output route 302-2 in the WXC function unit 221 E shown in FIG. 15 is considered. In this case, both the first optical path and the second optical path are connected by passing through K × αK WSS 31b-1 of the same core switching function unit 31b and αM × M WSS 32b-1 of the route switching function unit 32b. Ru. In the WXC function unit 221A shown in FIG. 5, only one optical fiber is connected between the K × K WSS 31a-1 of the core switching function unit 31 and the M × M WSS 32a-1 of the route switching function unit 32. An internal occlusion has occurred. However, in the WXC function unit 221E shown in FIG. 15, the K × αK WSS 31b-1 of the core switching function unit 31b and the αM × M WSS 32b-1 of the route switching function unit 32b are connected by a plurality of optical fibers. The second light path can also be set. Thus, the WXC function unit 221E shown in FIG. 15 increases the number of output ports more than the number of WSS input ports in the core switching function unit 31b, and outputs the WSS in the route switching function unit 32b. Internal blockage can be avoided by increasing the number of input ports rather than the number of ports.

(第5の実施形態)
図16は、第5の実施形態におけるWXC機能部221Fの構成例を示す図である。第5の実施形態におけるWXC機能部221Fは、図3〜図11に記載のWXC機能部221A〜221Dにおいて課題となる内部閉塞を回避することができる。図16に示すWXC機能部221Fは、図5に示すWXC機能部221Aと同様に方路数M、コア数Kのマルチコアファイバに対応している。なお、図16に示す構成要素において、図5と同じ構成のものには同じ符号を付与し、説明を簡略化又は省略する。
Fifth Embodiment
FIG. 16 is a diagram showing a configuration example of the WXC function unit 221F in the fifth embodiment. The WXC function unit 221F in the fifth embodiment can avoid the internal blockage which is a problem in the WXC function units 221A to 221D described in FIGS. The WXC function unit 221F illustrated in FIG. 16 corresponds to a multi-core fiber with the number of routes M and the number of cores K, similarly to the WXC function unit 221A illustrated in FIG. In the components shown in FIG. 16, the same components as those in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals, and the description will be simplified or omitted.

図16に示すWXC機能部221Fは、図5に示すWXC機能部221Aと比較すると、コア切替機能部31cと方路切替機能部32cとの間を接続する光ファイバの一部がα本(α≧2)となっている点で異なる。図16に示すWXC機能部221Fのコア切替機能部31cは、入力ポート数K、出力ポート数K’となるK×K’ WSS31c−1〜Mを備える。方路切替機能部32cは、入力ポート数M’、出力ポート数MとなるM’×M WSS32c−1〜Kを備える。ここで、K<K’<αK、M<M’<αMの関係である。尚、図16ではN番目のコア切替機能部31cのK×K’ WSS31c−1〜MにおいてN番目の出力ポートと、方路切替機能部32cのM’×M WSS32c−1〜KにおいてN番目の入力ポートとを接続しているが、これに限定されるものではない。K×K’ WSS31c−1〜Mにおいて任意の番目の出力ポートと、M’×M WSS32c−1〜Kにおいて任意の番目の入力ポートとをα本の光ファイバで接続してもよい。   As compared with the WXC function unit 221A shown in FIG. 5, in the WXC function unit 221F shown in FIG. 16, a part of α optical fibers connecting between the core switching function unit 31c and the route switching function unit 32c is α (α The difference is that ≧ 2). The core switching function unit 31c of the WXC function unit 221F illustrated in FIG. 16 includes K × K ′ WSSs 31c-1 to M that are the number of input ports K and the number of output ports K ′. The route switching function unit 32 c includes M ′ × M WSSs 32 c-1 to K that are the input port number M ′ and the output port number M. Here, it is a relation of K <K '<αK and M <M' <αM. In FIG. 16, the Nth output port in the K × K ′ WSS 31 c-1 to M in the Nth core switching function unit 31 c and the Nth in M ′ × M WSS 32 c-1 to K in the route switching function unit 32 c. Connection to the input port of the network, but is not limited thereto. In the K × K ′ WSSs 31 c-1 to M, any number of output ports may be connected to any number of input ports in M ′ × M WSS 32 c-1 to K by α optical fibers.

図16に示すWXC機能部221Fは、以下の効果を奏する。図16に示すWXC機能部221Fは、図5に示すWXC機能部221Aと比較して、コア切替機能部31cと方路切替機能部32cとの間の一部をα本の光ファイバで接続することにより、内部閉塞発生率が低減する。図16に示すWXC機能部221Fは、図15に示すWXC機能部221Eと比較して、コア切替機能部31cのWSS及び方路切替機能部32cのWSSのポート数を減らすことができる。このように、図16に示すWXC機能部221Fは、コア切替機能部31cと方路切替機能部32cとの間の一部を複数本の光ファイバで接続することにより、内部閉塞を低減し、且つ、WSSのポート数の増加を抑えることができる。   The WXC function unit 221F shown in FIG. 16 has the following effects. The WXC function unit 221F shown in FIG. 16 connects a part between the core switching function unit 31c and the route switching function unit 32c with α optical fibers as compared with the WXC function unit 221A shown in FIG. This reduces the incidence of internal occlusion. The WXC function unit 221F illustrated in FIG. 16 can reduce the number of WSS ports of the core switching function unit 31c and the WSS port of the route switching function unit 32c, as compared with the WXC function unit 221E illustrated in FIG. As described above, the WXC function unit 221F illustrated in FIG. 16 reduces internal blocking by connecting a part between the core switching function unit 31c and the route switching function unit 32c with a plurality of optical fibers, And, the increase in the number of ports of WSS can be suppressed.

(第6の実施形態)
図17は、第6の実施形態におけるWXC機能部221Gの構成例を示す図である。第6の実施形態におけるWXC機能部221Gは、図3〜図11に記載のWXC機能部221A〜221Dにおいて課題となる内部閉塞を回避することができる。図17に示すWXC機能部221Gは、図5に示すWXC機能部221Aと同様に方路数M、コア数Kのマルチコアファイバに対応している。なお、図17に示す構成要素において、図5と同じ構成のものには同じ符号を付与し、説明を簡略化又は省略する。
Sixth Embodiment
FIG. 17 is a diagram showing a configuration example of the WXC function unit 221G in the sixth embodiment. The WXC function unit 221G in the sixth embodiment can avoid the internal blockage which is a problem in the WXC function units 221A to 221D described in FIGS. The WXC function unit 221G shown in FIG. 17 corresponds to a multi-core fiber with the number of routes M and the number of cores K, similarly to the WXC function unit 221A shown in FIG. In the components shown in FIG. 17, the same components as those in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals, and the description will be simplified or omitted.

図17に示すWXC機能部221Gは、図5に示すWXC機能部221Aと比較すると、以下の3点で異なる。方路切替機能部32dのWSSの数がコア数分(K個)よりもα個(α≧1)多く備えている点。WXC機能部221Gのコア切替機能部31dは、入力ポート数K、出力ポート数がK’(=K+α)のK×K’ WSS31d−1〜Mを備える点。方路切替機能部32dとNNI出力ポートとの間には、K’本のポートからK本のポートを選択してNNI出力ポートに接続するK’×K SEL33d−1〜Mを備える点。   The WXC function unit 221G shown in FIG. 17 differs from the WXC function unit 221A shown in FIG. 5 in the following three points. The number of WSSs of the path switching function unit 32d is α (α ≧ 1) more than the number (K) of cores. The core switching function unit 31d of the WXC function unit 221G includes K × K ′ WSSs 31d-1 to M with the number of input ports K and the number of output ports being K ′ (= K + α). Between the path switching function unit 32 d and the NNI output port, K ′ × K SEL 33 d-1 to M which selects K ports from K ′ ports and connects them to the NNI output port are provided.

図18は、K’×K SEL33d−1のセレクタの構成例を示す図である。図18に示すように、K’×K SEL33d−1は、1×Kセレクタ33d−11〜1αと、K個の(α+1)×1セレクタ33d−21〜2Kとを備える。なお、K’×K SEL33d−2〜Mは、図18に示すK’×K SEL33d−1と同じ構成である。   FIG. 18 is a diagram showing a configuration example of a selector of K ′ × K SEL33 d-1. As shown in FIG. 18, the K ′ × K SEL 33 d-1 includes 1 × K selectors 33 d-1 to 1 α and K (α + 1) × 1 selectors 33 d-21 to 2 K. K '× K SEL33d-2 to M have the same configuration as K' × K SEL33d-1 shown in FIG.

1×Kセレクタ33d−11〜1αの入力ポートは、K’×K SEL33d−1におけるK’本の入力ポートの内、方路切替機能部32dに増設したWSSと接続する分のα本の入力ポートと接続する。そして、1×Kセレクタ33d−11〜1αの各出力とK本の各入力ポートを(α+1)×1セレクタ33d−21〜2Kで選択する構成である。   The input ports of the 1 × K selectors 33 d-11 to 1 α are α pieces of input for connecting to the WSS added to the route switching function unit 32 d among the K ′ input ports in K ′ × K SEL 33 d −1 Connect with port Then, each output of the 1 × K selectors 33 d-11 to 1 α and each K input ports are selected by the (α + 1) × 1 selectors 33 d-21 to 2 K.

図17及び図18に示す構成により、WXC機能部221Gが、内部閉塞を回避できることを説明する。1番目の光パスを入力方路301−1の1番目の入力コアから出力方路302−1の一番目の出力コアに接続したとする。さらに、2番目の光パスを入力方路301−1の二番目の入力コアから出力方路302−2の一番目の出力コアに接続する場合について考える。この場合、2番目の光パスを設定する際、図5に示すWXC機能部221Aの構成では、内部閉塞が起こり設定することができなかった。しかし、図17及び図18に示したWXC機能部221Gは、2番目の光パスは、1番目の光パス設定時に使用した方路切替機能部32dのM×M WSS32d−1と異なるM×M WSS32d−K’を使用することで、内部閉塞を回避して設定することができる。なお、図17及び図18に示すWXC機能部221Gは、方路切替機能部32dのWSSを増やした構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、コア切替機能部31dのK×K’ WSSを増やす構成であっても、同じ効果を得られる。このように、図17及び図18に示すWXC機能部221Gは、コア切替機能部31dのWSSを方路数分よりも多くすること、又は、方路切替機能部32dのWSSをコア数分よりも多くすることにより、内部閉塞を低減できる効果を奏する。   The configuration shown in FIGS. 17 and 18 will explain that the WXC function unit 221G can avoid internal blockage. It is assumed that the first optical path is connected from the first input core of the input route 301-1 to the first output core of the output route 302-1. Further, consider the case where the second optical path is connected from the second input core of the input route 301-1 to the first output core of the output route 302-2. In this case, when setting the second optical path, with the configuration of the WXC function unit 221A shown in FIG. 5, internal blockage has occurred and could not be set. However, in the WXC function unit 221G shown in FIGS. 17 and 18, the second optical path is different from the M × M WSS 32d-1 of the route switching function unit 32d used at the time of setting the first optical path. By using the WSS 32 d-K ′, internal blockage can be avoided and set. Although the WXC function unit 221G shown in FIGS. 17 and 18 has a configuration in which the WSS of the route switching function unit 32d is increased, the present invention is not limited to this. For example, even if K × K ′ WSS of the core switching function unit 31 d is increased, the same effect can be obtained. Thus, the WXC function unit 221G shown in FIGS. 17 and 18 increases the WSS of the core switching function unit 31d by the number of routes or the WSS of the route switching function unit 32d by the number of cores. In addition, the internal occlusion can be reduced.

上述した第1〜第6の実施形態では、入出力ポートにマルチコアファイバを接続した例を示したが、これに限定されるものではない。入出力ポートには、シングルコアファイバを複数束ねたマルチファイバを接続しても構わない。例えば、図3に示した入力方路のマルチコアファイバを、K本のシングルコアファイバ(入力用光ファイバ)の束に置き換えた構成及び出力方路のマルチコアファイバを、K本のシングルコアファイバ(出力用光ファイバ)の束に置き換えた構成となる。   In the first to sixth embodiments described above, an example in which a multi-core fiber is connected to the input / output port is shown, but the present invention is not limited to this. You may connect the multi fiber which bundled multiple single core fibers to the input-output port. For example, a configuration in which the multi-core fiber of the input route shown in FIG. 3 is replaced with a bundle of K single-core fibers (optical fibers for input) and the multi-core fiber of the output route are K single-core fibers (output Optical fiber) is replaced with a bundle of

以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。   The embodiment of the present invention has been described in detail with reference to the drawings. However, the specific configuration is not limited to this embodiment, and includes design and the like within the scope of the present invention.

本発明にかかる波長クロスコネクト装置及びモジュールは、光ファイバと、光ファイバ間に接続された光ノードとで構成される光ネットワークにおいて、光ノードに内蔵される装置であって、光ファイバを介して伝送される例えばWDM信号等の多重化光信号の伝送先を制御するための装置として適している。   A wavelength cross-connect device and module according to the present invention are devices incorporated in an optical node in an optical network including an optical fiber and an optical node connected between the optical fibers, and the optical network includes It is suitable as an apparatus for controlling the transmission destination of multiplexed optical signals such as WDM signals to be transmitted.

1・・・光ネットワーク, 2・・・光クロスコネクト装置, 3・・・光ファイバ(マルチコアファイバ), 9・・・クライアント装置, 21−1〜21−M、23−1〜23−M・・・NNI機能部, 22・・・光スイッチ機能部, 221、221A〜221G・・・WXC機能部, 222・・・Add/Drop機能部, 24・・・UNI機能部, 301−1〜301−M・・・入力方路, 302−1〜302−M・・・出力方路, 301−11〜301−MK・・・入力コア, 302−11〜302−MK・・・出力コア DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Optical network, 2 ... Optical cross connect apparatus, 3 ... Optical fiber (multi-core fiber), 9 ... Client apparatus, 21-1-21-M, 23-1-23-M .. · · NNI function unit, 22 · · · optical switch function unit, 221, 221A ~ 221G · · · WXC function unit, 222 · · · Add / Drop function unit, 24 · · · UNI function unit, 301-301 -M: Input route, 302-1 to 302-M: Output route, 301-11 to 301-MK: Input core, 302-11 to 302-MK: Output core

Claims (9)

K本(Kは2以上の自然数)の入力コアを有する光ファイバ又はK本の入力用光ファイバで構成されるM1本(M1は2以上の自然数)の入力方路と、K本の出力コアを有する光ファイバ又はK本の出力用光ファイバで構成されるM2(M2は2以上の自然数)本の出力方路とが接続された光クロスコネクト装置内に設けられ、前記入力方路より入力される複数の波長の光信号が多重化された第1の多重化光信号を処理する波長クロスコネクト装置であって、
各前記入力コア又は前記入力用光ファイバに対応してK個設けられ、各前記入力方路と接続されるM1個の第1の入力ポート及び各前記出力方路に対応するM2個の第1の出力ポートを有し、前記第1の入力ポートに入力される前記第1の多重化光信号を波長別の第1の光信号に分波し、分波後の第1の光信号の各波長及び前記入力コア又は前記入力用光ファイバに応じて前記第1の出力ポートの切替えを行い、第2の多重化光信号を出力する第1の方路切替スイッチと、
各前記出力方路に対応してM2個設けられ、各前記第1の方路切替スイッチと接続されるK個の第2の入力ポート及び各前記出力コア又は前記出力用光ファイバに対応するK個の第2の出力ポートを有し、前記第1の方路切替スイッチより入力される前記第2の多重化光信号を波長別の第2の光信号に分波し、分波後の第2の光信号の各波長及び各前記出力方路に応じて前記第2の出力ポートの切替えを行い、第3の多重化光信号を出力する第1のコア切替スイッチと、
を備える第1の構成、又は、
各前記入力方路に対応してM1個設けられ、各前記入力コア又は前記入力用光ファイバと接続されるK個の第2の入力ポート及び各前記出力コア又は前記出力用光ファイバに対応するK個の第2の出力ポートを有し、前記入力方路より入力される前記第1の多重化光信号を波長別の第1の光信号に分波し、分波後の第1の光信号の各波長及び各前記入力方路に応じて前記第2の出力ポートの切替えを行い、第4の多重化光信号を出力する第2のコア切替スイッチと、
各前記出力コア又は前記出力用光ファイバに対応してK個設けられ、各前記第2のコア切替スイッチと接続されるM1個の第1の入力ポート及び各前記出力方路に対応するM2個の第1の出力ポートを有し、前記第2のコア切替スイッチより入力される前記第4の多重化光信号を波長別の第3の光信号に分波し、分波後の第3の光信号の各波長と、各出力コア又は各出力用光ファイバとに応じて前記第1の出力ポートの切替えを行い、第3の多重化光信号を出力する第2の方路切替スイッチと、
を備える第2の構成のいずれか一つの構成を含む波長クロスコネクト装置。
M1 (M1 is a natural number of 2 or more) input routes composed of K (K is a natural number of 2 or more) input cores or K input optical fibers and K output cores Provided in an optical cross-connect apparatus in which M2 (M2 is a natural number of 2 or more) output routes comprising an optical fiber having K or K output optical fibers are connected, and an input is made from the input route A wavelength cross connect apparatus for processing a first multiplexed optical signal in which optical signals of a plurality of wavelengths are multiplexed;
There are K provided corresponding to each of the input cores or the input optical fibers, and M1 first input ports connected to each of the input routes and M2 first corresponding to each of the output routes The first multiplexed optical signal input to the first input port is split into first optical signals by wavelength, and each of the first optical signals after splitting is separated. A first route switching switch that switches the first output port according to the wavelength and the input core or the input optical fiber, and outputs a second multiplexed optical signal;
There are M second input ports provided corresponding to each of the output routes, and K corresponding to the K second input ports connected to each of the first route switches and each of the output cores or the output optical fibers. , And the second multiplexed optical signal input from the first path switching switch is split into second optical signals by wavelength, and A first core switching switch that switches the second output port according to each wavelength of the second optical signal and each output route, and outputs a third multiplexed optical signal;
A first configuration, or
M1 are provided corresponding to each of the input routes, and correspond to K second input ports connected to each of the input cores or the input optical fibers, and each of the output cores or the output optical fibers The first multiplexed optical signal having K second output ports, which is input from the input route, is demultiplexed into first optical signals of different wavelengths, and the demultiplexed first light is generated. A second core switching switch that switches the second output port according to each wavelength of the signal and each input route, and outputs a fourth multiplexed optical signal;
There are K provided corresponding to each of the output cores or the output optical fibers, and M1 first input ports connected to each of the second core changeover switches and M2 corresponding to each of the output routes The fourth multiplexed optical signal input from the second core switching switch is split into third optical signals by wavelength, and the third split optical signal is split. A second route switching switch that switches the first output port according to each wavelength of the optical signal and each output core or each output optical fiber, and outputs a third multiplexed optical signal;
A wavelength cross connect apparatus comprising any one of the configurations of the second configuration comprising:
前記第1のコア切替スイッチ又は前記第2のコア切替スイッチは、K個の前記第2の入力ポート及びK個の前記第2の出力ポートを有する第1の波長選択スイッチである請求項1に記載の波長クロスコネクト装置。   The first wavelength selection switch according to claim 1, wherein the first core switching switch or the second core switching switch is a first wavelength selective switch having K second input ports and K second output ports. The wavelength cross connect apparatus as described. 前記第1の方路切替スイッチ又は前記第2の方路切替スイッチは、M1個の前記第1の入力ポート及びM2個の前記第1の出力ポートを有する第2の波長選択スイッチである請求項1又はに記載の波長クロスコネクト装置。 The first wavelength changeover switch or the second path changeover switch is a second wavelength selective switch having M1 first input ports and M2 first output ports. The wavelength cross connect apparatus according to 1 or 2 . 前記第1の波長選択スイッチは、K個の1入力K出力の波長選択スイッチ及びK個のK入力1出力の波長選択スイッチで構成されるもの、又は、K個の1入力K出力の波長選択スイッチ及びK個のK入力1出力の光カプラで構成されるもの、又は、K個の1入力K出力の光カプラ及びK個のK入力1出力の波長選択スイッチで構成されるものである請求項2に記載の波長クロスコネクト装置。 The first wavelength selective switch includes K 1-input K-output wavelength selective switches and K K-input 1-output wavelength selective switches, or K 1-input K-output wavelength selection It is composed of a switch and K K-input one-output optical couplers, or K K one-input K-output optical couplers and K K-input one-output wavelength selective switches. Item 2. The wavelength cross connect device according to item 2. 前記第2の波長選択スイッチは、M1個の1入力M2出力の波長選択スイッチ及びM2個のM1入力1出力の波長選択スイッチで構成されるもの、又は、M1個の1入力M2出力の波長選択スイッチ及びM2個のM1入力1出力の光カプラで構成されるもの、又は、M1個の1入力M2出力の光カプラ及びM2個のM1入力1出力の波長選択スイッチで構成されるものである請求項3に記載の波長クロスコネクト装置。 The second wavelength selective switch includes M1 1-input M2-output wavelength selective switches and M2 M1-input 1-output wavelength selective switches, or M1 1-input M2 outputs wavelength-selective It consists of a switch and M2 M1 input 1 output optical couplers, or M1 1 input M2 output optical couplers and M2 M1 input 1 output wavelength selective switches Item 3. The wavelength cross connect device according to item 3. K本(Kは2以上の自然数)の入力コアを有する光ファイバ又はK本の入力用光ファイバで構成されるM1本(M1は2以上の自然数)の入力方路と、K本の出力コアを有する光ファイバ又はK本の出力用光ファイバで構成されるM2(M2は2以上の自然数)本の出力方路とが接続された光クロスコネクト装置内に設けられ、前記入力方路より入力される複数の波長の光信号が多重化された第1の多重化光信号を処理する波長クロスコネクト装置であって、M1 (M1 is a natural number of 2 or more) input routes composed of K (K is a natural number of 2 or more) input cores or K input optical fibers and K output cores Provided in an optical cross-connect apparatus in which M2 (M2 is a natural number of 2 or more) output routes comprising an optical fiber having K or K output optical fibers are connected, and an input is made from the input route A wavelength cross connect apparatus for processing a first multiplexed optical signal in which optical signals of a plurality of wavelengths are multiplexed;
各前記入力方路に対応してM1個設けられ、各前記入力コア又は前記入力用光ファイバと接続されるK個の第1の入力ポート及び各前記出力方路と各前記出力コア又は前記出力用光ファイバとに対応する(K×M2)個の第1の出力ポートを有する方路切替スイッチと、There are M first input ports provided corresponding to each of the input routes, and K first input ports connected to each of the input cores or the input optical fiber and each of the output routes and each of the output cores or outputs An optical path switch having (K × M2) first output ports corresponding to the optical fiber;
各前記出力方路に対応してM2個設けられ、各前記方路切替スイッチと接続される(K×M1)個の第2の入力ポート及び各前記出力コア又は前記出力用光ファイバに対応するK個の第2の出力ポートを有するコア切替スイッチと、M2 are provided corresponding to each of the output routes, and (K × M1) second input ports connected to each of the route changeover switches and each of the output cores or the output optical fiber A core changeover switch having K second output ports;
を備え、Equipped with
前記方路切替スイッチが、K個の1入力M2出力の波長選択スイッチで構成され、かつ前記コア切替スイッチが、K個のM1入力K出力の波長選択スイッチ及びK個のK入力1出力の波長選択スイッチで構成される、又は、The route changeover switch is composed of K 1-input M2-output wavelength selective switches, and the core changeover switch is K M1-input K-output wavelength selective switches and K K-input 1-output wavelengths Configured by selection switch, or
前記方路切替スイッチが、K個の1入力M2出力の波長選択スイッチで構成され、かつ前記コア切替スイッチが、K個のM1入力K出力の光カプラ及びK個のK入力1出力の波長選択スイッチで構成される、又は、The route changeover switch is composed of K 1-input M2-output wavelength selective switches, and the core changeover switch is K M1-input K-output optical couplers and K K-input 1-output wavelengths selected Configured by a switch, or
前記方路切替スイッチが、K個の1入力M2出力の光カプラで構成され、かつ前記コア切替スイッチが、K個のM1入力K出力の波長選択スイッチ及びK個のK入力1出力の光カプラで構成される、The route changeover switch is composed of K 1-input M2-output optical couplers, and the core changeover switch is K M1-input K-output wavelength selective switches and K K-input 1-output optical couplers Composed of
波長クロスコネクト装置。Wavelength cross connect device.
K本(Kは2以上の自然数)の入力コアを有する光ファイバ又はK本の入力用光ファイバで構成されるM1本(M1は2以上の自然数)の入力方路と、K本の出力コアを有する光ファイバ又はK本の出力用光ファイバで構成されるM2(M2は2以上の自然数)本の出力方路とが接続された光クロスコネクト装置内に設けられ、前記入力方路より入力される複数の波長の光信号が多重化された第1の多重化光信号を処理する波長クロスコネクト装置であって、M1 (M1 is a natural number of 2 or more) input routes composed of K (K is a natural number of 2 or more) input cores or K input optical fibers and K output cores Provided in an optical cross-connect apparatus in which M2 (M2 is a natural number of 2 or more) output routes comprising an optical fiber having K or K output optical fibers are connected, and an input is made from the input route A wavelength cross connect apparatus for processing a first multiplexed optical signal in which optical signals of a plurality of wavelengths are multiplexed;
各前記入力方路に対応してM1個設けられ、各前記入力コア又は前記入力用光ファイバと接続されるK個の第2の入力ポート及び各前記出力方路と各前記出力コア又は前記出力用光ファイバとに対応する(K×M2)個の第2の出力ポートを有するコア切替スイッチと、There are M second input ports provided corresponding to each of the input routes and connected to each of the input cores or the input optical fiber, and each of the output routes and each of the output cores or outputs A core changeover switch having (K × M2) second output ports corresponding to the optical fiber for the optical fiber;
各前記出力方路に対応してM2個設けられ、各前記コア切替スイッチと接続される(K×M1)個の第1の入力ポート及び各前記出力コア又は前記出力用光ファイバに対応するK個の第1の出力ポートを有する方路切替スイッチと、(M × 2) corresponding to each of the output routes, and (K × M1) first input ports connected to each of the core changeover switches, and K corresponding to each of the output cores or the output optical fibers A directional changeover switch having a plurality of first output ports,
を備え、Equipped with
前記コア切替スイッチが、K個の1入力K出力の波長選択スイッチ及びK個のK入力M2出力の波長選択スイッチで構成され、かつ前記方路切替スイッチが、K個のM1入力1出力の波長選択スイッチで構成される、又は、The core changeover switch is composed of K 1-input K-output wavelength selective switches and K K-input M2 output wavelength-selective switches, and the route changeover switch is K M1 input 1-output wavelengths Configured by selection switch, or
前記コア切替スイッチが、K個の1入力K出力の波長選択スイッチ及びK個のK入力M2出力の光カプラで構成され、かつ前記方路切替スイッチが、K個のM1入力1出力の波長選択スイッチで構成される、又は、The core changeover switch is composed of K 1-input K-output wavelength selective switches and K K-input M2 output optical couplers, and the route changeover switch is K M1 input 1-output wavelength selection Configured by a switch, or
前記コア切替スイッチが、K個の1入力K出力の光カプラ及びK個のK入力M2出力の波長選択スイッチで構成され、かつ前記方路切替スイッチが、K個のM1入力1出力の光カプラで構成される、The core switching switch is composed of K 1-input K-output optical couplers and K K-input M2 output wavelength selective switches, and the route switching switch is K M1-input 1-output optical couplers Composed of
波長クロスコネクト装置。Wavelength cross connect device.
前記第1の方路切替スイッチにおいて前記第1の入力ポートの数をM1個のまま前記第1の出力ポートの数をM1+N個(Nは1以上の自然数)とする、又は、前記第2のコア切替スイッチにおいて前記第2の入力ポートの数をK個のまま前記第2の出力ポートの数をK+N個(Nは1以上の自然数)とする、請求項1に記載の波長クロスコネクト装置。   In the first route switching switch, the number of the first output ports is M1 + N (N is a natural number of 1 or more) while the number of the first input ports is M1 or the second The wavelength cross connect device according to claim 1, wherein the number of the second output ports is K + N (N is a natural number of 1 or more) while keeping the number of the second input ports K in the core switching switch. 各前記第1の方路切替スイッチと各前記第1のコア切替スイッチとの間の接続の一部又は全部をα本(αは2以上の自然数)の光ファイバで接続する、又は、各前記第2のコア切替スイッチと各前記第2の方路切替スイッチとの間の接続の一部又は全部をα本(αは2以上の自然数)の光ファイバで接続する請求項1に記載の波長クロスコネクト装置。   Connect a part or all of the connections between each of the first route changeover switches and each of the first core changeover switches by α number (α is a natural number of 2 or more) of optical fibers, or The wavelength according to claim 1, wherein a part or all of the connection between the second core changeover switch and each of the second route changeover switches is connected by α (α is a natural number of 2 or more) optical fibers Cross connect device.
JP2016038447A 2016-02-29 2016-02-29 Wavelength cross connect device and module Active JP6510444B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016038447A JP6510444B2 (en) 2016-02-29 2016-02-29 Wavelength cross connect device and module

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016038447A JP6510444B2 (en) 2016-02-29 2016-02-29 Wavelength cross connect device and module

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2017157985A JP2017157985A (en) 2017-09-07
JP6510444B2 true JP6510444B2 (en) 2019-05-08

Family

ID=59810491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016038447A Active JP6510444B2 (en) 2016-02-29 2016-02-29 Wavelength cross connect device and module

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6510444B2 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7181456B2 (en) * 2018-11-20 2022-12-01 日本電信電話株式会社 Optical communication node
JP7287806B2 (en) * 2019-03-20 2023-06-06 日本電信電話株式会社 WAVELENGTH CROSS CONNECT DEVICE AND CROSS CONNECT CONNECTION METHOD
EP3952149A4 (en) * 2019-03-27 2022-05-11 NEC Corporation Submarine optical branching device, submarine optical cable system, switching method, non-transitory computer-readable medium
WO2022137286A1 (en) * 2020-12-21 2022-06-30 日本電信電話株式会社 Communication system, communication device, communication method, and program

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004254157A (en) * 2003-02-21 2004-09-09 Fujitsu Ltd Optical cross connect equipment
JP4739928B2 (en) * 2005-11-28 2011-08-03 日本電信電話株式会社 Wavelength selective optical switch and wavelength selective optical switch module
JP5070777B2 (en) * 2006-09-19 2012-11-14 富士通株式会社 Semiconductor optical amplifier type gate switch drive circuit and capacitive load drive circuit
JP4957315B2 (en) * 2007-03-26 2012-06-20 富士通株式会社 Semiconductor optical amplification module, matrix optical switch device, and drive circuit
JP2008259129A (en) * 2007-04-09 2008-10-23 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Optical network system using optical cross-connect apparatus
JP5151695B2 (en) * 2008-05-29 2013-02-27 富士通株式会社 Driving circuit and optical switch
EP2574076B1 (en) * 2011-09-22 2013-10-02 Alcatel Lucent Optical node for switching signals between optical fibers
JP6021492B2 (en) * 2012-07-27 2016-11-09 国立研究開発法人科学技術振興機構 Optical cross-connect device

Also Published As

Publication number Publication date
JP2017157985A (en) 2017-09-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6060648B2 (en) Optical drop device, optical add device and optical add / drop device
US8401348B2 (en) Methods and apparatus for constructing large wavelength selective switches using parallelism
JP4739928B2 (en) Wavelength selective optical switch and wavelength selective optical switch module
JP6342894B2 (en) Optical cross-connect device
JP6021492B2 (en) Optical cross-connect device
KR20110030649A (en) Device for switching optical signals
US9647790B2 (en) Reconfigurable optical switch apparatus
JP6510444B2 (en) Wavelength cross connect device and module
US9112636B2 (en) Add and drop switch/aggregator for optical communications networks
US10256936B2 (en) Method and apparatus for optical node construction using software programmable ROADMs
US10284932B2 (en) Method and apparatus for optical node construction using software programmable ROADMs
JP2013258530A (en) Bidirectional monitor module, optical module, and optical add-drop multiplexer
JP6622113B2 (en) Optical cross-connect device and module
JP5273679B2 (en) Routing method for node device for optical communication network and node device for optical communication network
JP6404769B2 (en) Wavelength cross-connect device and optical cross-connect device
JP6510443B2 (en) Wavelength cross connect device
WO2015005170A1 (en) Optical cross-connect device
EP2434774B1 (en) Apparatus and method for colorless optical switch
US20180316991A1 (en) COLORLESS, DIRECTIONLESS, CONTENTIONLESS OPTICAL NETWORK USING MxN WAVELENGTH SELECTIVE SWITCHES
WO2016002736A1 (en) Optical cross-connect device
US10574380B2 (en) Method and apparatus for optical node construction using software programmable ROADMs having N X M wavelength selective switches
JP6387331B2 (en) Wavelength selection switching device

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20180221

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20190115

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20190122

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20190320

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20190402

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20190404

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6510444

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150