JP7383157B2 - 海底光ケーブルシステム - Google Patents

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Description

本願は、海底光ケーブル通信の分野に関し、特に、海底光ケーブルシステムに関する。
海底光ケーブルで光ファイバはペアとして存在し、各海底光ケーブル通信システムのランドターミナルでは、ペアの光ファイバのうちの1本の光ファイバが、光信号を反対側のランドターミナルに送信するために用いられ、もう1本の光ファイバは反対側のランドターミナルから送信される光信号を受信するために用いられる。
海底光ケーブルシステムでは、海底光ケーブルトランクが一般に複数のブランチサイトに接続され、サービスのアップロード又はダウンロードを実現するために用いられる。一般には、海底光ケーブル連盟の各メンバーが独立な光ファイバペアを購入し、各メンバーのサービスはその購入した光ファイバペア内でしか帯域幅を割り当てられない。サービスが忙しいブランチサイトでは、多くのメンバーが当該サイトにサービスを伝送する必要があるため、当該サイトは各メンバーの光ファイバペアごとに、それに接続されるブランチ光ファイバを設置する必要がある。しかし、各組の光ファイバペアにいずれもブランチ光ファイバを設置すると海底光ケーブルシステムの複雑さが増す。
本願の実施例は、海底光ケーブルシステムの複雑さを軽減する海底光ケーブルシステムを提供する。
本願の実施例の第1態様は、第1トランクサイト(site)と、第2トランクサイトと、ブランチサイトと、第1光クロスコネクト(Optical cross-connect、OXC)装置と、第2OXC装置と、トランク光ファイバアセンブリと、ブランチ光ファイバとを含む海底光ケーブルシステムを提供し、第1OXC装置の一端はトランク光ファイバアセンブリによって第1トランクサイトに接続され、第1OXC装置の他端がトランク光ファイバアセンブリによって第2OXC装置の一端に接続され、第2OXC装置の他端はトランク光ファイバアセンブリによって第2トランクサイトに接続され、トランク光ファイバアセンブリは少なくとも第1トランク光ファイバと第2トランク光ファイバとを含み、ブランチサイトはブランチ光ファイバによって第1OXC装置と第2OXC装置との間の第2トランク光ファイバに接続され、
具体的には、各トランク光ファイバのいずれもそれぞれに対応する、サービスを伝送するために用いられる伝送チャネルセットを有し、即ち第1トランク光ファイバは対応する第1伝送チャネルセットを有し、第2トランク光ファイバは対応する第2伝送チャネルセットを有し、且つ各伝送チャネルによって伝送されるサービスは当該伝送チャネルに唯一に対応し、
第1トランクサイトは、第1伝送チャネルセットの第1伝送チャネルによって第1サービスを送信し、第2伝送チャネルセットの第2伝送チャネルによって第2サービスを送信するために用いられ、第1OXC装置は第1伝送チャネルを第2トランク光ファイバに移すために用いられ、ブランチサイトは第2トランク光ファイバによって第1サービス及び第2サービスをアップロード又はダウンロードするために用いられ、第2OXC装置は移された後の第1伝送チャネルを第1トランク光ファイバに移すために用いられ、第2トランクサイトは第1伝送チャネルによって第1サービスを受信し、第2伝送チャネルによって第2サービスを受信するために用いられる。
当該実施形態において、第1OXC装置は第1トランク光ファイバに対応する第1伝送チャネルセットの第1伝送チャネルを第2トランク光ファイバに移すことができ、これにより、ブランチサイトがブランチ光ファイバによって第1トランク光ファイバに接続されていないが、依然として第2トランク光ファイバに接続されたブランチ光ファイバによって第1トランク光ファイバにおいて伝送されたはずのサービスをアップロード又はダウンロードすることができる。つまり、本願の海底光ケーブルシステムによれば、ブランチサイトはトランク光ファイバアセンブリのうちの一つのトランク光ファイバに接続されるだけでトランク光ファイバアセンブリにおいて伝送される任意のサービスをアップロード又はダウンロードすることを実現でき、ブランチサイトに複数のブランチ光ファイバを設置する必要がないため、海底光ケーブルシステムの複雑さを軽減している。
任意選択的で、いくつかの可能な実施形態において、第1OXC装置は伝送チャネルの交換により第1伝送チャネルを移してもよく、即ち第1OXC装置は第1伝送チャネルと第2伝送チャネルセットの第3伝送チャネルを交換してもよい。これに応じて、第2OXC装置は交換後の第1伝送チャネルと交換後の第3伝送チャネルをもう1回交換してもよい。
当該実施形態において、伝送チャネルの交換により第1伝送チャネルを第2トランク光ファイバに移すという実施形態を提供して、本解決手段の実現可能性を向上している。また、交換をせず直接第1伝送チャネルを第2トランク光ファイバに移してもよく、本解決手段の実現形態を拡張している。
任意選択的で、いくつかの可能な実施形態において、第1伝送チャネルセットは第1トランク光ファイバに対応する第1スペクトル帯域幅であり、第1スペクトル帯域幅はN個のスペクトルサブバンドを含み、Nは1より大きい整数であり、第1スペクトル帯域幅の第1スペクトルサブバンドは第1サービスを伝送するために用いられ、第2伝送チャネルセットは第2トランク光ファイバに対応する第2スペクトル帯域幅であり、第2スペクトル帯域幅はM個のスペクトルサブバンドを含み、Mは1より大きい整数であり、第2スペクトル帯域幅の第2スペクトルサブバンドは第2サービスを伝送するために用いられ、
第1OXC装置は第1スペクトルサブバンドと第2スペクトル帯域幅の第3スペクトルサブバンドとを交換し、第1スペクトルサブバンドの波長範囲は第3スペクトルサブバンドの波長範囲と同じであり、第2OXC装置は交換後の第1スペクトルサブバンドと交換後の第3スペクトルサブバンドをもう1回交換し、
又は、第1スペクトル帯域幅と第2スペクトル帯域幅の対応する波長範囲が同じでない場合に、第1OXC装置は第1スペクトルサブバンドを第2スペクトル帯域幅に追加してもよく、第2OXC装置はまた第1スペクトルサブバンドを第1スペクトル帯域幅に移す。
当該実施形態において、サービスが異なれば使用するトランク光ファイバのスペクトルサブバンドが異なり、スペクトルサブバンドの交換又は移しにより異なるサービスを一つのトランク光ファイバに集中させて伝送するのは、実用的価値が高い。
任意選択的で、いくつかの可能な実施形態において、第1スペクトル帯域幅の各スペクトルサブバンドは1つの波長値を含んでもよいし、複数の波長値を含んでもよく、同じように、第2スペクトル帯域幅の各スペクトルサブバンドは1つの波長値を含んでもよいし、複数の波長値を含んでもよい。また、各スペクトルサブバンドの波長範囲は同じでもよいし(等分)、異なってもよい(不等分)。
当該実施形態において、様々なスペクトルサブバンドの分割形態を提供して、本解決手段の柔軟性を向上している。
任意選択的で、いくつかの可能な実施形態において、第1伝送チャネルセットは第1トランク光ファイバに含まれる第1ファイバコアセットであり、第1ファイバコアセットはN本のファイバコアを含み、第1ファイバコアセットの第1ファイバコアは第1サービスを伝送するために用いられ、第2伝送チャネルセットは第2トランク光ファイバに含まれる第2ファイバコアセットであり、第2ファイバコアセットはM本のファイバコアを含み、Mは1より大きい整数であり、第2ファイバコアセットの第2ファイバコアは第2サービスを伝送するために用いられ、
第1OXC装置は第1ファイバコアと第2ファイバコアセットの第3ファイバコアを交換し、第2OXC装置は交換後の第1ファイバコアと交換後の第3ファイバコアをもう1回交換する。
又は、第1OXC装置は第1ファイバコアを第2トランク光ファイバに追加し、第2OXC装置はまた第1ファイバコアを第1トランク光ファイバに移す。
当該実施形態において、各トランク光ファイバはマルチコアファイバであってもよく、ファイバコアの交換又は移しにより異なるサービスを一つのトランク光ファイバに集中させて伝送することによって、本解決手段の適用範囲が広がる。
任意選択的で、いくつかの可能な実施形態において、第1トランクサイトは少なくとも第1ターミナルと第2ターミナルとを含み、第2トランクサイトは少なくとも第3ターミナルと第4ターミナルとを含み、ブランチサイトは少なくとも第5ターミナルを含み、
第1ターミナルは第1伝送チャネルによって第1サービスを送信するために用いられ、第2ターミナルは第2伝送チャネルによって第2サービスを送信するために用いられ、第5ターミナルは第2伝送チャネルによって第2サービスをアップロード又はダウンロードし、第1伝送チャネルによって第1サービスをアップロード又はダウンロードするために用いられ、第3ターミナルは第1伝送チャネルによって第1サービスを受信するために用いられ、第4ターミナルは第2伝送チャネルによって第2サービスを受信するために用いられる。
当該実施形態において、各トランクサイトには複数のターミナルが設けられてもよく、具体的には異なるターミナルが異なるサービスを送信することにより、本解決手段の実用性を向上している。
任意選択的で、いくつかの可能な実施形態において、トランク光ファイバアセンブリは第3トランク光ファイバをさらに含み、第3トランク光ファイバは第3伝送チャネルセットに対応し、
第1トランクサイトは第3伝送チャネルセットの第4伝送チャネルによって第3サービスを送信するためにも用いられ、第1OXC装置は第4伝送チャネルを第2トランク光ファイバに移すためにも用いられ、ブランチサイトは第2トランク光ファイバによって第3サービスをファイバアップロード又はダウンロードするためにも用いられ、第2OXC装置は移された後の第4伝送チャネルを第3トランク光ファイバに移すために用いられ、第2トランクサイトは第4伝送チャネルによって第3サービスを受信するために用いられる。
当該実施形態において、本解決手段は二つのトランク光ファイバの海底光ケーブルシステムに限定されず、それより多いトランク光ファイバをもサポートし、異なるトランク光ファイバにおいて伝送されるサービスを一つのトランク光ファイバに集中させることにより、本解決手段の拡張性が向上している。
任意選択的で、いくつかの可能な実施形態において、第1トランク光ファイバは第1トランク光ファイバペアのうちの一つの光ファイバであり、第2トランク光ファイバは第2トランク光ファイバペアのうちの一つの光ファイバである。
当該実施形態において、各回線のトランク光ファイバはいずれもペアとして存在し、光ファイバペアのうちの1本の光ファイバは受信に用いられ、もう1本は送信に用いられ、これにより本解決手段の実用性が向上している。
任意選択的で、いくつかの可能な実施形態において、海底光ケーブルシステムは分岐装置(Branching unit、BU)をさらに含み、分岐装置は第1OXC装置と第2OXC装置との間に設けられ、BUは光スイッチをさらに含み、光スイッチは第1OXC装置と第2OXC装置との間の第2トランク光ファイバに設けられ、ブランチ光ファイバは光スイッチによって第1OXC装置と第2OXC装置との間の第2トランク光ファイバに接続され、
光スイッチは、第1サービスと第2サービスをブランチ光ファイバへ切り替えて伝送するために用いられる。
当該実施形態において、第1OXC装置と第2OXC装置との間のトランク光ファイバには光スイッチを含むBUがさらに設けられてもよく、本解決手段の拡張性を向上している。
任意選択で、いくつかの可能な実施形態において、海底光ケーブルシステムは再構成可能な光アド-ドロップマルチプレクサ(Reconfigurable optical add-drop multiplexer、ROADM)装置をさらに含み、ROADM装置の一端はブランチ光ファイバによってブランチサイトに接続され、ROADM装置の他端がブランチ光ファイバによって第1OXC装置と第2OXC装置との間の第2トランク光ファイバに接続され、
ROADM装置はブランチ光ファイバによって第2サービスをブランチサイトにダウンロードし、ブランチ光ファイバによって第1サービスをブランチサイトにダウンロードするために用いられ、
又は、ROADM装置はブランチ光ファイバによってブランチサイトからの第2サービスをアップロードし、ブランチ光ファイバによってブランチサイトからの第1サービスをアップロードするために用いられる。
当該実施形態において、ブランチ光ファイバにはROADM装置がさらに設けられてもよく、ブランチサイトは当該ROADM装置によって、ダウンロードするサービスを選択してもよいため、処理の柔軟性が向上する。
任意選択で、いくつかの可能な実施形態において、海底光ケーブルシステムは少なくとも1つのリピータをさらに含み、リピータは第1OXC装置と第2OXC装置との間のトランク光ファイバアセンブリに設けられ、又は、リピータはブランチ光ファイバに設けられ、
リピータは第1トランクサイトから送信される光信号を増幅するために用いられ、第1サービス及び第2サービスは光信号として伝送され、
又は、リピータはブランチサイトから送信される光信号を増幅するために用いられる。
当該実施形態において、第1OXC装置と第2OXC装置との間のトランク光ファイバにはリピータがさらに設けられてもよく、本解決手段の拡張性が一層向上している。
任意選択で、いくつかの可能な実施形態において、トランク光ファイバアセンブリのトランク光ファイバ及びブランチ光ファイバの光ファイバタイプはシングルモードファイバ(Single Mode Fiber、SMF)、マルチモードファイバ(Multi Mode Fiber、MMF)、或いはマルチコアファイバ(Multicore fiber、MCF)などを含む。
当該実施形態において、本解決手段で採用する光ファイバのタイプが様々であるため、適用範囲が広がる。
任意選択で、いくつかの可能な実施形態において、ブランチサイトはもう一つのブランチ光ファイバによって第1OXC装置と第2OXC装置との間の第1トランク光ファイバに接続されてもよい。
当該実施形態において、ブランチサイトは複数のブランチ光ファイバによって異なるトランク光ファイバにそれぞれ接続されてもよい。このようなシステムアーキテクチャにおいて、特定の一つのブランチ光ファイバの故障で特定の回線のサービスが中断となった時に、第1OXC装置は当該回線の中断となったサービスをもう一つのトランク光ファイバに転送して伝送させてもよく、さらにブランチサイトはもう一つのトランク光ファイバに接続されたもう一つの完全なブランチ光ファイバによって当該サービスをダウンロードする。つまり、特定の一つのブランチ光ファイバで故障が生じたとしても、依然として中断となったサービスの正常な伝送を保証できる。
本願の実施例の第2態様は、第1トランクサイトと、第2トランクサイトと、第1光クロスコネクトOXC装置と、第2OXC装置と、トランク光ファイバアセンブリとを含む海底光ケーブルシステムを提供し、第1OXC装置の一端はトランク光ファイバアセンブリによって第1トランクサイトに接続され、第1OXC装置の他端がトランク光ファイバアセンブリによって第2OXC装置の一端に接続され、第2OXC装置の他端はトランク光ファイバアセンブリによって第2トランクサイトに接続され、トランク光ファイバアセンブリは少なくとも第1トランク光ファイバと第2トランク光ファイバとを含み、第1トランク光ファイバは対応する第1伝送チャネルセットを有し、第2トランク光ファイバは対応する第2伝送チャネルセットを有し、
第1トランクサイトは、第1伝送チャネルセットの第1伝送チャネルによって第1サービスを送信し、第2伝送チャネルセットの第2伝送チャネルによって第2サービスを送信するために用いられ、第1OXC装置は第1伝送チャネルを第2トランク光ファイバに移すために用いられ、第2OXC装置は移された後の第1伝送チャネルを第1トランク光ファイバに移すために用いられ、第2トランクサイトは第1伝送チャネルによって第1サービスを受信し、第2伝送チャネルによって第2サービスを受信するために用いられる。
本願の実施例に係る海底光ケーブルシステムにおいて、第1OXC装置は第1トランク光ファイバに対応する第1伝送チャネルセットの第1伝送チャネルを第2トランク光ファイバに移すことができ、これにより、ブランチサイトがブランチ光ファイバによって第1トランク光ファイバに接続されていないが、依然として第2トランク光ファイバに接続されたブランチ光ファイバによって第1トランク光ファイバにおいて伝送されたはずのサービスをアップロード又はダウンロードすることができる。つまり、本願の海底光ケーブルシステムによれば、ブランチサイトはトランク光ファイバアセンブリのうちの一つのトランク光ファイバに接続されるだけでトランク光ファイバアセンブリにおいて伝送される任意のサービスをアップロード又はダウンロードすることを実現でき、ブランチサイトに複数のブランチ光ファイバを設置する必要がないため、海底光ケーブルシステムの複雑さを軽減している。
従来の海底光ケーブルシステムの概略図である。 本願に係る海底光ケーブルシステムの概略図である。 海底光ケーブルの光ファイバペアの概略図である。 本願に係る別の海底光ケーブルシステムの概略図である。 OXC装置がスペクトルサブバンドを移すことを示す概略図である。 スペクトル帯域幅をスペクトルサブバンドに分割することを示す概略図である。 OXC装置がファイバコアを移すことを示す概略図である。 本願に係る別の海底光ケーブルシステムの概略図である。
本願の実施例は、海底光ケーブルシステムを提供し、ブランチサイトはトランク光ファイバアセンブリのうちの一つのトランク光ファイバに接続されるだけでトランク光ファイバアセンブリにおいて伝送される任意のサービスをアップロード又はダウンロードすることを実現でき、ブランチサイトに複数本のブランチ光ファイバを設置する必要がないため、海底光ケーブルシステムの複雑さを軽減している。本願の明細書、特許請求の範囲及び上記の図面で、用語「第1」、「第2」、「第3」、「第4」など(もしあるならば)は、必ずしも特定の順番又は前後関係を説明するためではなく、似たような対象を区別するために用いられる。用語中の数字は、ここで説明される実施例がここで図示又は説明される内容とは異なる順番で実施できるように、場合により入れ替えてもよいということを理解すべきである。また、用語「含む」、「有する」及び似たような用語は、非排他的な包含をカバーすることを意図するもので、例えば、いくつかのステップ又はユニットを含むプロセス、方法、システム、製品又は装置は必ずしも明記されているステップ又はユニットに限定されるとは限らず、明記されてはいない又はこれらのプロセス、方法、製品若しくは装置に固有の他のステップ又はユニットを含んでもよい。
図1は従来の海底光ケーブルシステムの概略図である。サイトA、サイトBはトランク(trunk)サイトであり、サイトCはブランチ(branch)サイトである。サイトAとサイトBはトランク光ファイバによって接続され、サイトCはブランチ光ファイバによってトランク光ファイバに接続される。具体的には、サイトAとサイトBとの間には複数の回線の光ファイバが接続されてもよく、且つ各サイトは複数のターミナルが設けられてもよく、各光ファイバは互いに独立しており帯域幅が共有されない。一般的には、各回線の光ファイバが1つの顧客のサービスだけを伝送し、例えば、ターミナルA1とターミナルB1との間で第1トランク光ファイバによって第1サービスが伝送され、ターミナルA2とターミナルB2との間で第2トランク光ファイバによって第2サービスが伝送される。サイトCにおいては、第1サービスと第2サービスもサイトCに伝送するという可能性があるため、ターミナルC1が第1ブランチ光ファイバによって第1トランク光ファイバに接続され、ターミナルC2が第2ブランチ光ファイバによって第2トランク光ファイバに接続される必要があり、且つ各ブランチ光ファイバには、トランク光ファイバからサービスをダウンロードし、又はサービスをトランク光ファイバにアップロードすることを実現するために用いられる再構成可能な光アド-ドロップマルチプレクサ(Reconfigurable optical add-drop multiplexer、ROADM)装置がさらに設置される。第1サービスを例とすると、第1トランク光ファイバに設けられた光スイッチは第1トランク光ファイバにて伝送されたはずの第1サービスを第1ブランチ光ファイバへと切り替え、さらに、ROADMによって当該第1サービスをターミナルC1にダウンロードすることができる。
図1に示される海底光ケーブルシステムから明らかなように、サイトCに複数本のブランチ光ファイバを設置して対応するトランク光ファイバにそれぞれ接続させる必要があり、これによりサイトCは複数の回線のサービスをアップロード又はダウンロードすることを実現する。しかし、実際の使用ではトランク光ファイバが非常に多いという可能性があり、各回線のトランク光ファイバのいずれにも対応するブランチ光ファイバを設置すると当該海底光ケーブルシステムの複雑さが増す。
そのために本願は、海底光ケーブルシステムの複雑さを効果的に軽減できる新規な海底光ケーブルシステムを提供する。
図2は本願に係る海底光ケーブルシステムの概略図である。当該海底光ケーブルシステムは、第1トランクサイト101と、第2トランクサイト102と、ブランチサイト103と、第1光クロスコネクト(Optical cross-connect、OXC)装置104と、第2OXC装置105と、トランク光ファイバアセンブリ106と、ブランチ光ファイバ107とを含む。第1トランクサイト101はトランク光ファイバアセンブリ106によって第1OXC装置104の一端に接続され、第1OXC装置104の他端がトランク光ファイバアセンブリ106によって第2OXC装置105の一端に接続され、第2OXC装置105の他端はトランク光ファイバアセンブリ106によって第2トランクサイト102に接続される。当該トランク光ファイバアセンブリ106は少なくとも第1トランク光ファイバ106aと第2トランク光ファイバ106bとを含み、ブランチサイト103はブランチ光ファイバアセンブリ107によって第1OXC装置104と第2OXC装置105との間の第2トランク光ファイバ106bに接続される。
各回線のトランク光ファイバのいずれもそれぞれに対応する、サービスを伝送するために用いられる伝送チャネルセットを有し、即ち第1トランク光ファイバ106aは第1伝送チャネルセットに対応し、第2トランク光ファイバ106bは第2伝送チャネルセットに対応し、且つ各伝送チャネルによって伝送されるサービスは当該伝送チャネルに唯一に対応する。伝送チャネルは光ファイバのスペクトル帯域幅を分割して得たスペクトルサブバンドであってもよく、各スペクトルサブバンドは1つの又は複数の波長を含み、且つ各伝送チャネルは1つの又は複数のスペクトルサブバンドを含んでもよい。もし各トランク光ファイバがいずれもマルチコアファイバであるならば、伝送チャネルはマルチコアファイバのファイバコアであってもよい。以下、伝送チャネルの異なるタイプをそれぞれ更に説明する。
第1OXC装置104は第1トランクサイト101に設けられ、第2OXC装置105は第2トランクサイト102に設けられる。また、第1トランクサイト101及び第2トランクサイト102には複数のターミナルがさらに設けられてもよく、異なるターミナルは異なるサービスを送信するために用いられる。例えば、第1トランクサイト101は少なくとも第1ターミナル101aと第2ターミナル101bとを含み、第2トランクサイト102は少なくとも第3ターミナル102aと第4ターミナル102bとを含む。また、ブランチサイト103は少なくとも第5ターミナル103aを含む。第1ターミナル101aと第3ターミナル102aとの間で第1伝送チャネルセットによってサービスが伝送され、第2ターミナル101bと第4ターミナル102bとの間で第2伝送チャネルセットによってサービスが伝送される。なお、上記の各ターミナルは具体的にはターミナル伝送装置(Terminal Transmission Equipment、TTE)であってもよい。
具体的には、第1ターミナル101aは第1伝送チャネルセットの第1伝送チャネルによって第1サービスを送信する。第2ターミナル101bは第2伝送チャネルセットの第2伝送チャネルによって第2サービスを送信する。
第1OXC装置104は第1伝送チャネルを第2トランク光ファイバ106bに移す。つまり、第1OXC装置104で処理された後、第1トランク光ファイバ106aにおいて伝送されたはずの第1サービスは第2トランク光ファイバ106bに移されて伝送される。
ブランチ光ファイバアセンブリ107が第2トランク光ファイバ106bに接続されているため、第5ターミナル103aは第2トランク光ファイバ106bによって第1サービス及び第2サービスをアップロード又はダウンロードすることができる。
第2OXC装置105は既に第2トランク光ファイバ106bに移された第1伝送チャネルをまた第1トランク光ファイバ106aに移すことができる。なお、第3ターミナル102aが第1ターミナル101aの反対側装置であり、第4ターミナル102bが第2ターミナル101bの反対側装置であるということは理解できる。例えば、第1ターミナル101aと第3ターミナル102aはA社の装置で、第2ターミナル101bと第4ターミナル102bはB社の装置であり、A社の相互運用可能な参照点インタフェース(Interoperable reference point Interface、IPI)は第1サービスしか認識できず、B社のIPIは第2サービスしか認識できない。したがって、第1サービスが第2サイト102に伝送される前に、第2OXC装置105は第1伝送チャネルをまた第1トランク光ファイバ106aに移す必要がある。
第3ターミナル102aは第1伝送チャネルによって第1サービスを受信し、第4ターミナル102bは第2伝送チャネルによって第2サービスを受信する。なお、実際の使用では、第3ターミナル102aと第4ターミナル102bがサービスの送信端とされ、第1ターミナル101aと第2ターミナル101bがサービスの受信端とされてもよく、ここで具体的に限定されないということは理解できる。
なお、海底光ケーブルの光ファイバはいずれもペアとして存在する。図3は海底光ケーブルの光ファイバペアの概略図である。1組の光ファイバペア(fiber pair、FP)とは1つの線路伝送装置(line transmission equipment、LTE)の受信ポートと送信ポートに接続される二本の光ファイバを指し、この二本の光ファイバは一本が受信し、一本が送信する通信リンクを構成している。異なる光ファイバペアは互いに分離されており、つまり、異なる光ファイバペアは物理的に接続されていない。つまり、上記の第1トランク光ファイバ106aは第1トランク光ファイバペアのうちの一本の光ファイバであり、第2トランク光ファイバ106bは第2トランク光ファイバペアのうちの一本の光ファイバである。ブランチ光ファイバアセンブリ107も光ファイバペアであり、一本の光ファイバはサービスをアップロードするために用いられ、他本の光ファイバはサービスをダウンロードするために用いられる。
任意選択で、当該海底光ケーブルシステムは分岐装置(Branching unit、BU)108をさらに含んでもよく、当該分岐装置はトランク光ファイバアセンブリ106に設けられ、且つ第1OXC装置104と第2OXC装置105との間に位置する。当該分岐装置108内には光スイッチ108aが設置される。光スイッチ108aは第2トランク光ファイバ106bに設けられ、ブランチ光ファイバアセンブリ107は光スイッチ108aによって第2トランク光ファイバに接続される。当該光スイッチ108aは第1サービス及び第2サービスをブランチ光ファイバアセンブリ107へ切り替えて伝送することができる。
任意選択で、当該海底光ケーブルシステムはROADM装置109をさらに含んでもよい。当該ROADM装置109の一端はブランチ光ファイバアセンブリ107によって第5ターミナル103aに接続され、当該ROADM装置109の他端がブランチ光ファイバアセンブリ107によって第2トランク光ファイバ106bの光スイッチ108aに接続される。当該ROADM装置109はブランチ光ファイバアセンブリ107によって第2トランク光ファイバ106bからサービスを第5ターミナル103aにダウンロードすることができ、またブランチ光ファイバアセンブリ107によって第2トランク光ファイバ106bにサービスをアップロードすることができる。なお、もし第2トランク光ファイバ106bにおいて伝送されるサービスが第3サイト103のダウンロードするサービスより多いなら、ROADM装置109を設置して、実際のニーズに応じて第2トランク光ファイバ106bにおいて伝送されるサービスの中からダウンロードしようとするサービスを選択する。もし第2トランク光ファイバ106bにおいて伝送される全てのサービスをブランチサイト103にダウンロードしようとするなら、当該ROADM装置109を設置しなくてもよい。
任意選択で、当該海底光ケーブルシステムは少なくとも1つのリピータ(Repeater)110をさらに含んでもよく、当該リピータ110は第1OXC装置104と分岐装置108との間のトランク光ファイバアセンブリ106に設けられてもよい。具体的には、第2トランクサイト102に送信する第1トランクサイト101のサービスはいずれも光信号としてトランク光ファイバアセンブリ106において伝送される。リピータ110は第1トランクサイト101の第2トランクサイト102に送信する光信号を増幅することができる。又は、リピータ110は第2OXC装置105と分岐装置108との間のトランク光ファイバアセンブリ106に設けられてもよく、第1トランクサイト101に送信する第2トランクサイト102の光信号を増幅するために用いられる。あるいは、リピータ110はブランチサイト103とROADM装置109との間のブランチ光ファイバアセンブリ107に設けられてもよく、第1トランクサイト101又は第2トランクサイト102に送信するブランチサイト103の光信号を増幅するために用いられる。
任意選択で、上記のトランク光ファイバ及びブランチ光ファイバのタイプはシングルモードファイバ(Single Mode Fiber、SMF)、マルチモードファイバ(Multi Mode Fiber、MMF)、マルチコアファイバ(Multicore fiber、MCF)などを含んでもよく、ここで具体的に限定されない。
いくつかの可能なアプリケーションシナリオにおいて、上記のトランク光ファイバアセンブリ106にはより多いトランク光ファイバが含まれてもよく、これにより、上記の実施例の実施形態によれば、第3サイト103はブランチ光ファイバアセンブリ107によって他のトランク光ファイバからより多いサービスを受信することができる。
図4は本願に係る別の海底光ケーブルシステムの概略図である。例えば、トランク光ファイバアセンブリ106は第3トランク光ファイバ106cをさらに含んでもよく、第3トランク光ファイバ106cは対応する第3伝送チャネルセットを有する。図2に示される海底光ケーブルシステムに比べ、第1トランクサイト101の第6ターミナル101cは第3伝送チャネルセットのうちの1つの伝送チャネルによって第3サービスを送信することができる。第1OXC装置104は第3サービスを伝送するための伝送チャネルを第2トランク光ファイバ106bに移すことができる。これにより、第5ターミナル103aは第2トランク光ファイバ106bによって第3サービスをアップロード又はダウンロードすることができる。第2OXC装置105は当該伝送チャネルをまた第3トランク光ファイバ106cに移すことができる。第2トランクサイト102の第7ターミナル102cは当該伝送チャネルによって第3サービスを受信することができる。なお、トランク光ファイバアセンブリ106のトランク光ファイバの数は実際の使用分に準拠し、ここで具体的に限定されないということは理解できる。
なお、上記の実施例に係るトランク光ファイバに対応する伝送チャネルの具体的形態は様々であり、以下、それぞれ説明する。
形態1:各回線のトランク光ファイバに対応する伝送チャネルセットは各回線のトランク光ファイバのスペクトル帯域幅であり、各回線のトランク光ファイバのスペクトル帯域幅は複数のスペクトルサブバンドに分割されてもよく、スペクトルサブバンドごとに異なるサービスが伝送される。
図5はOXC装置がスペクトルサブバンドを移すことを示す概略図である。第1トランク光ファイバ106aの第1スペクトル帯域幅は波長λ1から波長λnまでの合計N個のスペクトルサブバンドを含み、第2トランク光ファイバ106bの第2スペクトル帯域幅は同様にλ1からλnまでの合計N個のスペクトルサブバンドを含む。
具体的には、第1サービスと第2サービスは光信号として伝送され、デマルチプレクサ104aは第1トランク光ファイバ106aにおいて伝送される光信号を逆多重化してスペクトルサブバンドλ1からλnまでを得ることができ、第1サービスは第1スペクトル帯域幅のスペクトルサブバンドλ2を使用する。同じように、デマルチプレクサ104bは第2トランク光ファイバ106bにおいて伝送される光信号を逆多重化してスペクトルサブバンドλ1からλnまでを得ることができ、第2サービスは第2スペクトル帯域幅のスペクトルサブバンドλ1を使用する。
なお、実際の使用では各顧客のサービスが使用するスペクトルサブバンドを予め取り決めてもよい。例えば、第1トランク光ファイバ106aの第1スペクトル帯域幅であれ、第2トランク光ファイバ106bの第2スペクトル帯域幅であれ、スペクトルサブバンドλ1は第2サービスを伝送するために用いられ、スペクトルサブバンドλ2は第1サービスを伝送するために用いられる。これにより、各顧客のサービスに帯域幅を割り当てるのは特定の1つの光ファイバペアに限定されず、全ての光ファイバペアのスペクトル帯域幅をいずれも複数のスペクトルサブバンドに分割し、一括して各顧客のサービスに帯域幅を割り当てることになる。
第1OXC装置104は第1スペクトル帯域幅のスペクトルサブバンドλ2と第2スペクトル帯域幅のスペクトルサブバンドλ2を交換する。さらに、マルチプレクサ104cは交換後の各スペクトルサブバンドにおける光信号を多重化して第1トランク光ファイバ106aに結合する。同じように、マルチプレクサ104dは交換後の各スペクトルサブバンドにおける光信号を多重化して第2トランク光ファイバ106bに結合する。明らかなように、第1トランク光ファイバ106aにおいて伝送されたはずの第1サービスが第1OXC装置104で処理された後、第1サービスが第2トランク光ファイバ106bに移されて伝送される。同様に、第2OXC装置105は第1OXC装置104の処理方法と似ており、第2OXC装置が第1スペクトル帯域幅のスペクトルサブバンドλ2と第2スペクトル帯域幅のスペクトルサブバンドλ2をもう1回交換するとよい。
任意選択で、第1トランク光ファイバ106aの第1スペクトル帯域幅及び第2トランク光ファイバ106aの第2スペクトル帯域幅は同じスペクトルサブバンドを含んでもよく、例えば、第1スペクトル帯域幅及び第2スペクトル帯域幅はいずれもλ1からλ100までの合計100個のスペクトルサブバンドを含む。あるいは、第1スペクトル帯域幅と第2スペクトル帯域幅に含まれるスペクトルサブバンドが異なり、例えば、第1スペクトル帯域幅はλ1からλ20までの合計20個のスペクトルサブバンドを含み、第2スペクトル帯域幅はλ21からλ50までの合計30個のスペクトルサブバンドを含む。
なお、もし第1スペクトル帯域幅と第2スペクトル帯域幅に含まれるスペクトルサブバンドが同じであるなら、第1OXC装置104は上記で説明した方法で第1スペクトル帯域幅と第2スペクトル帯域幅における同じスペクトルサブバンドを交換することができる。もし第1スペクトル帯域幅と第2スペクトル帯域幅に含まれるスペクトルサブバンドが異なるなら、第1OXC装置104は第1サービスを伝送するためのスペクトルサブバンドを第2スペクトル帯域幅に移し、例えば、スペクトルサブバンドλ21からλ50までを含むはずの第2スペクトル帯域幅であるが、第1OXC装置104で処理された後、第2スペクトル帯域幅にはλ2が追加されている。
任意選択で、スペクトル帯域幅の各スペクトルサブバンドは1つの波長値を含んでもよいし、複数の波長値を含んでもよい。図6はスペクトル帯域幅をスペクトルサブバンドに分割することを示す概略図である。例えば、スペクトル帯域幅は波長λ1から波長λ100までを含み、波長λ1から波長λ10までは1つのスペクトルサブバンドに対応し、波長λ11から波長λ20までは1つのスペクトルサブバンドに対応し、このようにして、当該スペクトル帯域幅が10個のスペクトルサブバンドに分割される。又は、各波長は1つのスペクトルサブバンドに対応してもよく、例えば、スペクトル帯域幅は波長λ1から波長λ100までを含み、これにより当該スペクトル帯域幅が100個のスペクトルサブバンドに分割される。また、実際の使用では、各スペクトルサブバンドの波長範囲は同じでもよいし(等分)、異なってもよく(不等分)、ここで具体的に限定されない。
形態2:各トランク光ファイバはいずれもマルチコアファイバであり、各本のファイバコアは1つの伝送チャネルに対応する。
図7はOXC装置がファイバコアを移すことを示す概略図である。第1トランク光ファイバ106aはファイバコア1からファイバコアnまでの合計N本のファイバコアを含み、第2トランク光ファイバ106bは同じくファイバコア1からファイバコアnまでの合計N本のファイバコアを含む。
具体的には、ファンアウト(FAN-out)モジュール104eは第1トランク光ファイバ106aのN本のファイバコアを剥離し、ファンアウトモジュール104fは第2トランク光ファイバ106bのN本のファイバコア剥離をする。第1トランク光ファイバ106aのファイバコア2は第1サービスを伝送するために用いられ、第2トランク光ファイバ106bのファイバコア1は第2サービスを伝送するために用いられる。
第1OXC装置104は第1トランク光ファイバ106aのファイバコア2と、第2トランク光ファイバ106bの、ファイバコア1以外の任意の1本のファイバコアを交換することができる。さらに、ファンイン(FAN-in)モジュール104gは交換後のファイバコアをまた第1トランク光ファイバ106aに組み込む。同様に、ファンインモジュール104hは交換後のファイバコアをまた第2トランク光ファイバ106bに組み込む。ファイバコアの交換により、第1トランク光ファイバ106aにおいて伝送されたはずの第1サービスは第2トランク光ファイバ106bに移されて伝送される。第2OXC装置105は第1OXC装置104の処理方法と似ており、第2OXC装置は交換された2本のファイバコアをまた元通りに交換すればよい。
任意選択で、第1OXC装置104は第1トランク光ファイバ106aのファイバコア2を第2トランク光ファイバ106bに追加してもよく、元々第2トランク光ファイバ106bにあったファイバコアが変わらない。後に、第2OXC装置105は第2トランク光ファイバ106bに追加されたファイバコア2をまた第1トランク光ファイバ106aに移す。
任意選択で、第1トランク光ファイバ106aと第2トランク光ファイバ106bにおけるファイバコアは数が同じでもよいし異なってもよく、ここで具体的に限定されない。
なお、実際の使用では、サービスの伝送チャネルを移すこと又は交換できる機器であれば、どれも本願にいうOXC装置に該当する。
本願の実施例に係る海底光ケーブルシステムにおいて、第1OXC装置は第1トランク光ファイバに対応する第1伝送チャネルセットの第1伝送チャネルを第2トランク光ファイバに移すことができ、これにより、ブランチサイトがブランチ光ファイバによって第1トランク光ファイバに接続されていなくても、依然として第2トランク光ファイバに接続されたブランチ光ファイバによって第1トランク光ファイバにおいて伝送されたはずのサービスをアップロード又はダウンロードすることができる。つまり、本願の海底光ケーブルシステムによれば、ブランチサイトはトランク光ファイバアセンブリのうちの一回線のトランク光ファイバに接続されるだけでトランク光ファイバアセンブリにおいて伝送される任意のサービスをアップロード又はダウンロードすることを実現でき、ブランチサイトに複数本のブランチ光ファイバを設置する必要がないため、海底光ケーブルシステムの複雑さを軽減している。
なお、本願は複数本のブランチ光ファイバを含む海底光ケーブルシステムに用いることもできる。図8は本願に係る別の海底光ケーブルシステムの概略図である。明らかなように、図2に示される海底光ケーブルシステムとの違いは、ブランチサイト103の第8ターミナル103bがもう1本のブランチ光ファイバ111によって第1トランク光ファイバ106aに接続されることである。これに応じて、分岐装置108内に光スイッチ108bがさらに設置されてもよく、光スイッチ108bは第1トランク光ファイバ106aに設けられる。ブランチ光ファイバ111にはROADM装置112がさらに設けられてもよい。
当該海底光ケーブルシステムで全ての装置が正常に動作する場合に、第1ターミナル101aの送信する第1サービスが第1トランク光ファイバ106aにおいて伝送され、光スイッチ108bは第1サービスをブランチ光ファイバ111へ切り替えて伝送することができる。ROADM装置112はブランチ光ファイバ111によって第1サービスを第8ターミナル103bにダウンロードすることができる。しかし、ROADM装置112に故障が生じた又はブランチ光ファイバ111に故障が生じたなどで第1サービスが中断となった時に、第1OXC装置104は第1トランク光ファイバ106aにおいて伝送されたはずの第1サービスを第2トランク光ファイバ106bに移して伝送することにより、第1サービスが正常にブランチサイト103に伝送されることを保証できる。
なお、OXC装置によってサービスを伝送するための伝送チャネルを移すこと又は交換できる海底光ケーブルシステムであれば、本願の保護範囲に入るということが理解できる。
なお、上記の実施例は限定を加えるものではなく、本願の技術的解決手段を説明するためのものに過ぎない。当業者にとって自明なように、上記の実施例で本願を詳細に説明しているが、依然として上記の各実施例に記載の技術的解決手段に修正を加え、又はその技術的特徴の一部に等価な入れ替えをしてもよい。これらの修正又は入れ替えにより、対応の技術的解決手段の趣旨が本願の各実施例の技術的解決手段の趣旨と範囲から逸脱することはない。

Claims (12)

  1. 海底光ケーブルシステムであって、第1トランクサイトと、第2トランクサイトと、ブランチサイトと、第1OXC装置と、第2OXC装置と、トランク光ファイバアセンブリと、ブランチ光ファイバとを含み、前記第1OXC装置の一端は前記トランク光ファイバアセンブリによって前記第1トランクサイトに接続され、前記第1OXC装置の他端が前記トランク光ファイバアセンブリによって前記第2OXC装置の一端に接続され、前記第2OXC装置の他端は前記トランク光ファイバアセンブリによって前記第2トランクサイトに接続され、前記トランク光ファイバアセンブリは少なくとも第1トランク光ファイバと第2トランク光ファイバとを含み、前記ブランチサイトはブランチ光ファイバによって前記第1OXC装置と前記第2OXC装置との間の第2トランク光ファイバに接続され、前記第1トランク光ファイバは第1伝送チャネルセットに対応し、前記第2トランク光ファイバは第2伝送チャネルセットに対応し、
    前記第1トランクサイトは、前記第1伝送チャネルセットの第1伝送チャネルによって第1サービスを送信し、前記第2伝送チャネルセットの第2伝送チャネルによって第2サービスを送信するために用いられ、
    前記第1OXC装置は前記第1伝送チャネルを前記第2トランク光ファイバに移すために用いられ、
    前記ブランチサイトは前記第2トランク光ファイバによって前記第1サービス及び前記第2サービスをアップロード又はダウンロードするために用いられ、
    前記第2OXC装置は移された後の第1伝送チャネルを前記第1トランク光ファイバに移すために用いられ、
    前記第2トランクサイトは前記第1伝送チャネルによって前記第1サービスを受信し、前記第2伝送チャネルによって前記第2サービスを受信するために用いられることを特徴とする海底光ケーブルシステム。
  2. 前記第1OXC装置は前記第1伝送チャネルと前記第2伝送チャネルセットの第3伝送チャネルを交換するために用いられ、
    前記第2OXC装置は交換後の第1伝送チャネルと交換後の第3伝送チャネルを交換するために用いられることを特徴とする請求項1に記載の海底光ケーブルシステム。
  3. 前記第1伝送チャネルセットは前記第1トランク光ファイバに対応する第1スペクトル帯域幅であり、前記第1スペクトル帯域幅はN個のスペクトルサブバンドを含み、前記Nは1より大きい整数であり、前記第1スペクトル帯域幅の第1スペクトルサブバンドは前記第1サービスを伝送するために用いられ、前記第2伝送チャネルセットは前記第2トランク光ファイバに対応する第2スペクトル帯域幅であり、前記第2スペクトル帯域幅はM個のスペクトルサブバンドを含み、前記Mは1より大きい整数であり、前記第2スペクトル帯域幅の第2スペクトルサブバンドは前記第2サービスを伝送するために用いられ、
    前記第1OXC装置は前記第1スペクトルサブバンドと前記第2スペクトル帯域幅の第3スペクトルサブバンドを交換するために用いられ、前記第1スペクトルサブバンドの波長範囲は前記第3スペクトルサブバンドの波長範囲と同じであり、
    前記第2OXC装置は交換後の第1スペクトルサブバンドと交換後の第3スペクトルサブバンドを交換するために用いられることを特徴とする請求項2に記載の海底光ケーブルシステム。
  4. 前記第1スペクトル帯域幅の各スペクトルサブバンドは少なくとも1つの波長値を含み、前記第2スペクトル帯域幅の各スペクトルサブバンドは少なくとも1つの波長値を含むことを特徴とする請求項3に記載の海底光ケーブルシステム。
  5. 前記第1伝送チャネルセットは前記第1トランク光ファイバに含まれる第1ファイバコアセットであり、前記第1ファイバコアセットはN本のファイバコアを含み、前記第1ファイバコアセットの第1ファイバコアは前記第1サービスを伝送するために用いられ、前記第2伝送チャネルセットは前記第2トランク光ファイバに含まれる第2ファイバコアセットであり、前記第2ファイバコアセットはM本のファイバコアを含み、前記Mは1より大きい整数であり、前記第2ファイバコアセットの第2ファイバコアは前記第2サービスを伝送するために用いられ、
    前記第1OXC装置は前記第1ファイバコアと前記第2ファイバコアセットの第3ファイバコアを交換するために用いられ、
    前記第2OXC装置は交換後の第1ファイバコアと交換後の第3ファイバコアを交換するために用いられることを特徴とする請求項2に記載の海底光ケーブルシステム。
  6. 前記第1トランクサイトは少なくとも第1ターミナルと第2ターミナルとを含み、前記第2トランクサイトは少なくとも第3ターミナルと第4ターミナルとを含み、前記ブランチサイトは少なくとも第5ターミナルを含み、
    前記第1ターミナルは前記第1伝送チャネルによって第1サービスを送信するために用いられ、
    前記第2ターミナルは前記第2伝送チャネルによって第2サービスを送信するために用いられ、
    前記第5ターミナルは前記第2伝送チャネルによって前記第2サービスをアップロード又はダウンロードし、前記第1伝送チャネルによって前記第1サービスをアップロード又はダウンロードするために用いられ、
    前記第3ターミナルは前記第1伝送チャネルによって前記第1サービスを受信するために用いられ、
    前記第4ターミナルは前記第2伝送チャネルによって前記第2サービスを受信するために用いられることを特徴とする請求項1~5のいずれか一項に記載の海底光ケーブルシステム。
  7. 前記トランク光ファイバアセンブリは第3トランク光ファイバをさらに含み、前記第3トランク光ファイバは第3伝送チャネルセットに対応し、
    前記第1トランクサイトは前記第3伝送チャネルセットの第4伝送チャネルによって第3サービスを送信するためにも用いられ、
    前記第1OXC装置は前記第4伝送チャネルを前記第2トランク光ファイバに移すためにも用いられ、
    前記ブランチサイトは前記第2トランク光ファイバによって前記第3サービスをアップロード又はダウンロードするためにも用いられ、
    前記第2OXC装置は移された後の第4伝送チャネルを前記第3トランク光ファイバに移すために用いられ、
    前記第2トランクサイトは前記第4伝送チャネルによって前記第3サービスを受信するために用いられることを特徴とする請求項1~6のいずれか一項に記載の海底光ケーブルシステム。
  8. 前記第1トランク光ファイバは第1トランク光ファイバペアのうちの一の光ファイバであり、前記第2トランク光ファイバは第2トランク光ファイバペアのうちの一の光ファイバであることを特徴とする請求項1~7のいずれか一項に記載の海底光ケーブルシステム。
  9. 前記海底光ケーブルシステムは分岐装置BUをさらに含み、前記分岐装置は前記第1OXC装置と前記第2OXC装置との間に設けられ、前記BUは光スイッチをさらに含み、前記光スイッチは前記第1OXC装置と前記第2OXC装置との間の第2トランク光ファイバに設けられ、前記ブランチ光ファイバは前記光スイッチによって前記第1OXC装置と前記第2OXC装置との間の第2トランク光ファイバに接続され、
    前記光スイッチは前記第1サービスと前記第2サービスを前記ブランチ光ファイバへ切り替えて伝送するために用いられることを特徴とする請求項1~8のいずれか一項に記載の海底光ケーブルシステム。
  10. 前記海底光ケーブルシステムはROADM装置をさらに含み、前記ROADM装置の一端は前記ブランチ光ファイバによって前記ブランチサイトに接続され、前記ROADM装置の他端が前記ブランチ光ファイバによって前記第1OXC装置と前記第2OXC装置との間の第2トランク光ファイバに接続され、
    前記ROADM装置は前記ブランチ光ファイバによって前記第2サービスを前記ブランチサイトにダウンロードし、前記ブランチ光ファイバによって前記第1サービスを前記ブランチサイトにダウンロードするために用いられ、
    又は、前記ROADM装置は前記ブランチ光ファイバによって前記ブランチサイトからの前記第2サービスをアップロードし、前記ブランチ光ファイバによって前記ブランチサイトからの前記第1サービスをアップロードするために用いられることを特徴とする請求項1~9のいずれか一項に記載の海底光ケーブルシステム。
  11. 前記海底光ケーブルシステムは少なくとも1つのリピータをさらに含み、前記リピータは前記第1OXC装置と前記第2OXC装置との間のトランク光ファイバアセンブリに設けられ、又は、前記リピータは前記ブランチ光ファイバに設けられ、
    前記リピータは前記第1トランクサイトから送信される光信号を増幅するために用いられ、前記第1サービス及び前記第2サービスは光信号として伝送され、
    又は、前記リピータは前記ブランチサイトから送信される光信号を増幅するために用いられることを特徴とする請求項1~10のいずれか一項に記載の海底光ケーブルシステム。
  12. 前記トランク光ファイバアセンブリのトランク光ファイバ及び前記ブランチ光ファイバの光ファイバタイプはシングルモードファイバSMF、マルチモードファイバMMF、或いはマルチコアファイバMCFを含むことを特徴とする請求項1~11のいずれか一項に記載の海底光ケーブルシステム。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11835781B2 (en) * 2021-04-21 2023-12-05 Dell Products L.P. Two-by-two cable assembly
CN117354653B (zh) * 2023-12-05 2024-02-06 华海通信技术有限公司 一种海缆系统带宽复用方法及海缆系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070154219A1 (en) 2001-05-08 2007-07-05 Broadwing Corporation Interconnections and protection between optical communications networks
US20150295674A1 (en) 2012-07-02 2015-10-15 Nec Corporation Optical branching unit and optical branching method
JP2016066935A (ja) 2014-09-25 2016-04-28 日本電気株式会社 ノード装置及びノード装置の制御方法
WO2019082557A1 (ja) 2017-10-27 2019-05-02 日本電気株式会社 リソース分配装置及びリソース分配方法

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1231379B (it) * 1989-07-21 1991-12-02 Pirelli Cavi Spa Linea di telecomunicazioni a fibre ottiche incorporante amplificatori dei segnali trasmessi ed amplificatori per detta linea
JPH09116490A (ja) * 1995-10-16 1997-05-02 Fujitsu Ltd 光多重システム用分岐装置
JPH11234179A (ja) * 1998-02-09 1999-08-27 Nec Corp ケーブル分岐装置
DE69941306D1 (de) * 1999-10-29 2009-10-01 Fujitsu Ltd Optische übertragungsvorrichtung und optische zwischenverstärkungsvorrichtung
US20020057477A1 (en) * 2000-10-25 2002-05-16 Corrado Rocca Underwater optical transmission system and switchable underwater repeater
CN1136688C (zh) * 2001-02-27 2004-01-28 北京邮电大学 波分复用线路倒换环通用节点保护装置
US6556319B2 (en) * 2001-05-08 2003-04-29 Dorsal Networks, Inc. Split redundant trunk architecture using passive splitters and path switching
JP4366885B2 (ja) * 2001-05-24 2009-11-18 日本電気株式会社 光通信網、光通信ノード装置及びそれに用いる障害位置特定方法
CN2641926Y (zh) * 2003-07-09 2004-09-15 武汉光迅科技有限责任公司 动态光线路同步切换保护装置
US7574140B2 (en) * 2004-12-22 2009-08-11 Tyco Telecommunications (Us) Inc. Optical transmission system including repeatered and unrepeatered segments
CN1812304B (zh) * 2006-03-07 2011-11-09 北京大学 具有多纤空分交换结构的交换节点及其方法
CN101995320B (zh) * 2009-08-27 2012-03-21 华为海洋网络有限公司 检测水下设备故障的方法、装置及设备
US8328431B2 (en) * 2010-02-01 2012-12-11 Tyco Electronics Subsea Communications Llc Coupling multiple conductor undersea optical cables to an undersea device with an isolated bypass conductive path across the undersea device
GB2545022A (en) * 2015-12-04 2017-06-07 Xtera Communications Ltd Submarine optical cable shore landing apparatus
US9755734B1 (en) * 2016-06-09 2017-09-05 Google Inc. Subsea optical communication network
US10374725B2 (en) * 2017-10-04 2019-08-06 Subcom, Llc Power delivery in submarine optical communication systems using power feed converters
US10594401B2 (en) * 2018-07-20 2020-03-17 Frtek Co., Ltd. Distributed antenna system for transmitting service signal and management control signal in 5G mobile communication system, and remote unit thereof
US11487063B2 (en) * 2020-03-31 2022-11-01 Subcom, Llc Pair routing between three undersea fiber optic cables

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070154219A1 (en) 2001-05-08 2007-07-05 Broadwing Corporation Interconnections and protection between optical communications networks
US20150295674A1 (en) 2012-07-02 2015-10-15 Nec Corporation Optical branching unit and optical branching method
JP2016066935A (ja) 2014-09-25 2016-04-28 日本電気株式会社 ノード装置及びノード装置の制御方法
WO2019082557A1 (ja) 2017-10-27 2019-05-02 日本電気株式会社 リソース分配装置及びリソース分配方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Takehiro Tsuritani et al.,Transoceanic field trial of dynamic optical path recovery using GMPLS-controlled optical cross connect,2009 Conference on Optical Fiber Communication,IEEE,2009年03月22日,pages 1-3

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