KR101021408B1 - Method for Monitoring Optical Fiber Line of WDM-PON Access Network - Google Patents

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Abstract

서로 다른 파장을 갖는 n개의 신호광이 합파되어 하나의 간선 광선로를 통하여 전송되고 이 신호광이 분파되어 전송되는 n개의 분배 광선로를 갖는 파장분할 다중화 방식의 수동형 광 네트워크에서 각 분배 광선로의 이상 유무를 감시하는 방법이 제공된다. 이 감시 방법은 n개의 서로 다른 파장을 갖는 감시광을 발생시키고 합파하는 단계와, 합파된 감시광을 서로 다른 파장을 갖는 n개의 개별 감시광으로 역다중화하는 단계와, 역다중화에 의하여 분파된 각각의 개별 감시광을 각 분배 광선로를 통하여 전송하는 단계와, 각 분배 광선로 상에서 개별 감시광이 역산란 또는 반사되는 단계와, 각 분배 광선로에서 역산란되어 전송된 개별 감시광을 합파하여 하나의 감시광으로 다중화하는 단계, 및 합파된 감시광을 분석하여 각 분배 광선로의 이상 유무를 판단하는 단계를 포함한다. 이 방법에서 각 분배 광선로를 통하여 전송되는 개별 감시광과 신호광은 서로 다른 파장을 갖는다.In the passive optical optical network of wavelength division multiplexing system, where n signal beams having different wavelengths are combined and transmitted through one trunk beam and the signal beam is split and transmitted, the presence or absence of abnormality in each distribution beam is monitored. A method is provided. The monitoring method comprises the steps of generating and combining the supervisory light having n different wavelengths, demultiplexing the supervised supervisory light into n individual supervisory light having different wavelengths, and each branched by demultiplexing. Transmitting the individual monitoring beams through the respective distribution beams, backscattering or reflecting the individual monitoring beams on each of the distribution beams, and combining the individual monitoring beams backscattered and transmitted from the respective distribution beams to monitor one. Multiplexing the light, and analyzing the combined surveillance light to determine whether there is an abnormality in each of the split light paths. In this method, the individual monitoring light and the signal light transmitted through each distribution beam have different wavelengths.

파장분할 다중화, 광선로 감시, 역산란광 측정기, OTDRWavelength Division Multiplexing, Beam Monitoring, Backscattered Light Meters, OTDR

Description

파장분할 다중화 방식 수동형 광 네트워크의 광선로 감시 방법{Method for Monitoring Optical Fiber Line of WDM-PON Access Network} Wavelength monitoring method of wavelength division multiplexing passive optical network {Method for Monitoring Optical Fiber Line of WDM-PON Access Network}             

도 1은 파장분할 다중화 방식의 수동형 광 네트워크에서 광선로의 고장 위치 및 이상 유무를 확인하기 위한 종래 기술에 따른 감시 장치를 도시하며,1 shows a monitoring apparatus according to the prior art for checking the location and failure of the optical path failure in the passive optical network of the wavelength division multiplexing method,

도 2는 본 발명에 따른 감시 방법을 적용하기 위한 광 네트워크의 구성을 개략적으로 도시하고,2 schematically shows a configuration of an optical network for applying the monitoring method according to the present invention,

도 3은 본 발명에 따른 감시 장치의 광원의 스펙트럼을 도시하며,3 shows the spectrum of the light source of the monitoring device according to the invention,

도 4는 도 2에 도시된 구성을 갖는 광 네트워크에서 감시광용 배열 도파로 격자의 작동을 설명하기 위한 도면이다.
4 is a view for explaining the operation of the arrayed waveguide grating for monitoring light in the optical network having the configuration shown in FIG.

본 발명은 파장분할 다중화 방식의 수동형 광 네트워크에서 광케이블의 장애 발생시 신속하게 이상 여부를 파악할 수 있는 광선로 감시 방법에 관한 것으로서, 더 구체적으로, 다수의 분배 광선로를 구비하는 파장분할 다중화 방식의 수동형 광 네트워크에서 전체 분배 광선로에 대하여 동시에 광선로 이상 유무의 확인이 가능한 광선로 감시 방법에 관한 것이다.
The present invention relates to a light path monitoring method capable of quickly detecting an abnormality in the event of a failure of an optical cable in a wavelength division multiplexing passive optical network. The present invention relates to a method for monitoring an optical fiber that can identify whether there is a problem with the optical fiber at the same time with respect to the entire distributed optical fiber in the network.

종래에 정보통신망에서 통신속도를 증가시키기 위한 방법으로는, 전자회로의 속도를 증가시키는 방식(time division multiplexing, TDM), 광학적으로 짧은 펄스를 만들어 이를 다중화하는 방식(optical time division multiplexing, OTDM) 및 서로 다른 파장을 묶어 하나의 광섬유를 통해 전송하는 파장분할 다중화 방식(wavelength division multiplexing, WDM) 등이 제안되어 왔다. 이 중에서 파장분할 다중화 방식은 넓은 주파수 영역에 걸쳐 통신이 가능한 광섬유의 특성을 활용하고자 하는 것으로서, 최근 이 방식에 관한 연구가 빠른 속도로 이루어지고 있다.Conventionally, a method for increasing a communication speed in an information communication network includes a method of increasing the speed of an electronic circuit (time division multiplexing (TDM)), a method of making an optically short pulse and multiplexing it (optical time division multiplexing, OTDM), and Wavelength division multiplexing (WDM), etc., in which different wavelengths are bundled and transmitted through one optical fiber, have been proposed. Among them, wavelength division multiplexing is intended to utilize the characteristics of optical fiber that can communicate over a wide frequency range.

이러한 파장분할 다중화 방식을 적용한 수동형 광 네트워크(passive optical network, PON)에서 광선로의 고장 위치 및 이상 유무를 확인하기 위한 종래 기술에 따른 감시 장치의 구성이 도 1에 도시되어 있다. 도 1에 도시된 바와 같이, 신호 광원(10)에 의하여 발생된 복수개의 서로 다른 파장을 갖는 신호광은 합파되어 하나의 간선 광선로를 통하여 전송된다. 배열 도파로 격자(20; arrayed waveguide grating, AWG)는 간선 광선로를 통하여 전송된 신호광을 복수개의 서로 다른 파장을 갖는 개별 신호광으로 역다중화하여 분파시킨다. 분파된 각 개별 신호광은 각 분배 광선로를 통하여 가입자 측의 종단 장치(30)까지 전송된다. 한편, 역산란광 측정기(40)는 파장가변기능을 갖는 것으로서, 한번에 하나의 파장을 갖는 감시광을 생성하여 간선 광선로를 통하여 전송한다. 감시광용 파장분할 다중화 장치(43)는 배열 도파로 격자(20)를 바이패스하여 감시광을 해당하는 분배 광선로로 전송한다. 분배 광선로를 통하여 전송된 감시광은 분배 광선로를 따라 도파하면서 역산란되고 종단 장치(30) 앞쪽의 적절한 위치에 배치된 감시광 반사기(45)에 의하여 반사된다. 역산란된 감시광은 신호광의 진행 방향과 반대 방향으로 전송되어 역산란광 측정기(40)로 돌아오며, 이렇게 반사되어 돌아온 감시광을 분석하여 분배 광선로의 이상 유무를 확인한다. 역산란광 측정기(40)는 감시광의 파장을 바꾸어 가면서 각 분배 광선로의 이상 유무를 순차적으로 확인한다.FIG. 1 illustrates a configuration of a monitoring apparatus according to the prior art for checking the location and failure of a light path in a passive optical network (PON) to which the wavelength division multiplexing scheme is applied. As shown in FIG. 1, signal light having a plurality of different wavelengths generated by the signal light source 10 is combined and transmitted through one trunk path. An arrayed waveguide grating 20 (AWG) demultiplexes and splits the signal light transmitted through the trunk path into individual signal light having a plurality of different wavelengths. Each of the separated signal light is transmitted to the termination device 30 on the subscriber side through each distribution optical line. On the other hand, the backscattered light meter 40 has a wavelength variable function, and generates the monitoring light having one wavelength at a time and transmits it through the trunk line. The wavelength-division multiplexing apparatus 43 for monitoring light bypasses the array waveguide grating 20, and transmits monitoring light to the corresponding distribution beam. The surveillance light transmitted through the distribution beam is guided back along the distribution beam and reflected back by the surveillance light reflector 45 disposed at a suitable position in front of the termination device 30. The backscattered monitoring light is transmitted in a direction opposite to the propagation direction of the signal light and returns to the backscattered light measuring instrument 40. The monitoring light reflected back is analyzed to check whether there is an abnormality in the distribution beam. The backscattered light meter 40 sequentially checks whether there is an abnormality in each of the distribution beams while changing the wavelength of the monitoring light.

그러나 이러한 종래의 감시 장치는 한번에 하나의 분배 광선로의 이상 유무만 확인할 수 있으므로 효율적이지 못하며, 가변파장광원을 갖는 역산란광 측정기를 사용하여야 하므로 장비의 가격이 높아지는 문제점이 있다.However, such a conventional monitoring device is not efficient because it can only check whether there is an abnormality in one distribution beam at a time, and there is a problem in that the price of equipment is increased because a backscattered light meter having a variable wavelength light source must be used.

본 발명은 전술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 한번의 측정으로 모든 분배 광선로의 이상 유무를 확인할 수 있으며, 경제적으로 유리한 감시 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
The present invention has been made to solve the above-mentioned problems of the prior art, and an object of the present invention is to provide an economically advantageous monitoring method which can confirm the presence or absence of any abnormality in all the distribution beams by one measurement.

본 발명에 따르면, 서로 다른 파장을 갖는 n개의 신호광이 합파되어 국사측 광전송장치로부터 하나의 간선 광선로를 통하여 전송되고 이 합파된 신호광으로부터 분파된 각 개별 신호광이 n개의 분배 광선로를 통하여 각 가입자측으로 전송되는 파장분할 다중화 방식의 수동형 광 네트워크에서 각 분배 광선로의 이상 유무를 감시하는 방법이 제공된다. 이 감시 방법은 (a) 역산란광 측정기가 서로 다른 파장을 갖는 n개의 개별 감시광을 동시에 발생시키고 이를 파장분할 다중화장치가 합파하는 단계와, (b) 배열도파로 격자가 합파된 감시광을 서로 다른 파장을 갖는 n개의 개별 감시광으로 역다중화하는 단계와, (c) 상기 배열도파로 격자가 역다중화에 의하여 분파된 n개의 개별 감시광을 상기 n개의 분배 광선로를 통하여 전송하는 단계와, (d) 상기 n개의 분배 광선로 상에서 감시광 반사기가 상기 n개의 개별 감시광을 역산란 또는 반사시키는 단계와, (e) 상기 n개의 분배 광선로 상에서 역산란되어 전송된 상기 n개의 개별 감시광을 상기 파장분할 다중화 장치가 합파하여 다중화하는 단계, 및 (f) 상기 역산란광 측정기가 합파된 감시광을 분석하여 상기 n개의 분배 광선로의 이상 유무를 판단하는 단계를 포함한다. 이 방법에서 각 분배 광선로를 통하여 전송되는 개별 감시광과 개별 신호광은 서로 다른 파장을 갖는다.According to the present invention, n signal lights having different wavelengths are combined to be transmitted from a station-side optical transmission apparatus through one trunk line, and each individual signal light separated from the combined signal light is transmitted to each subscriber side through n distribution beams. In the passive optical network of the wavelength division multiplexing method, there is provided a method for monitoring the presence or absence of an abnormality in each distribution beam. This monitoring method comprises the steps of: (a) the backscattered light meter simultaneously generating n individual monitoring lights having different wavelengths, and the wavelength division multiplexer combines them; and (b) Demultiplexing into n individual supervisory lights having wavelengths, (c) transmitting the n individual supervisory light beams branched by demultiplexing through the n distribution beams, and (d) A supervisory light reflector on the n distribution light beams backscatters or reflects the n individual monitoring light, and (e) the n individual monitoring light backscattered and transmitted on the n distribution light beams at the wavelength Splitting and multiplexing by the division multiplexing apparatus; and (f) analyzing the supervised light with which the backscattered light measuring device is combined to determine whether there are any abnormalities in the n distribution beams. It should. In this method, the individual monitoring light and the individual signal light transmitted through each distribution beam have different wavelengths.

도 2는 본 발명에 따른 감시 방법을 적용하기 위한 광 네트워크의 구성을 개략적으로 도시하며, 도 3은 본 발명에 따른 감시 장치의 광원의 스펙트럼을 도시하고, 도 4는 도 2에 도시된 구성을 갖는 광 네트워크에서 배열 도파로 격자의 작동을 설명하기 위한 도면이다. 도면에서 동일하거나 대응되는 부분은 동일한 참조부호로 표시하였다.FIG. 2 schematically shows the configuration of an optical network for applying the monitoring method according to the invention, FIG. 3 shows the spectrum of the light source of the monitoring device according to the invention, and FIG. 4 shows the configuration shown in FIG. It is a figure for demonstrating operation | movement of an arrayed waveguide grating in an optical network which has. In the drawings, the same or corresponding parts are denoted by the same reference numerals.

일반적으로 파장분할 다중화 방식의 수동형 광 네트워크는 4, 8, 16, 32, 64분기 등의 분배 광선로를 구비하는데, 편의상 4개의 분배 광선로를 구비하는 광 네트워크를 기준으로 하여 본 발명에 따른 실시예를 설명한다.In general, the passive optical network of the wavelength division multiplexing system has distribution beams such as 4, 8, 16, 32, 64 branches, etc. For convenience, the embodiment of the present invention will be described with reference to the optical network having four distribution beams. Explain.

도 2에 도시된 바와 같이, 파장분할 다중화 방식의 수동형 광 네트워크는 4개의 신호 광원(10)을 구비하고 있다. 각 신호 광원은 서로 다른 파장의 신호광을 발생시킨다. 신호광은 합파되어 하나의 간선 광선로를 통하여 국사측 광전송장치로부터 전송되며 신호광용 격자 도파로 배열(20)에 의하여 4개의 개별 신호광으로 나뉘어진다. 분배된 개별 신호광은 각 분배 광선로를 통하여 가입자 측의 종단 장치(30)까지 전송된다.As shown in FIG. 2, the passive optical network of the wavelength division multiplexing system has four signal light sources 10. Each signal light source generates signal light of different wavelengths. The signal light is combined and transmitted through the trunk line optical path from the station side optical transmission device, and is divided into four individual signal light by the grid light waveguide array 20 for the signal light. The distributed individual signal light is transmitted to the terminating device 30 on the subscriber side through each distributed light path.

본 발명에 따른 역산란광 측정기(50)는 파장분할 다중화 방식의 광 네트워크가 포함하는 분배 광선로의 개수와 동일한 개수의 서로 다른 파장을 갖는 감시광을 발생시킨다. 즉, 신호 광원(10)이 4개의 신호광을 발생시키는 본 실시예에서는 역산란광 측정기(50)가 4개의 서로 다른 파장을 갖는 감시광을 제공한다. 감시광은 송신측 파장분할 다중화 장치(41)를 통하여 합파된 후 간선 광선로로 도파되며, 신호광과 함께 간선 광선로를 통하여 전송된다. 신호광용 배열 도파로 격자(20)의 앞단에는 제1 수신측 파장분할 다중화 장치(42)가 배치되어 있으며, 이를 통하여 감시광이 간선 광선로로부터 분리된다. 분리된 감시광은 감시광용 배열 도파로 격자(53)에 의하여 4개의 개별 감시광으로 역다중화되고, 각 개별 감시광은 제2 수신측 파장분할 다중화 장치(44)를 통하여 각 분배 광선로로 도파된다. 각 분배 광선로를 통하여 전송된 개별 감시광은 분배 광선로를 따라 도파하면서 역산란되고 종단 장치(30)의 앞단에 배치된 감시광 반사기(45)에 의하여 반사된다. 역산란된 개별 감시광은 제2 수신측 파장분할 다중화 장치(44)와 감시광용 배열 도파로 격자(53)를 통하여 다중화된 후 제1 파장분할 다중화 장치(42)를 통하여 간선 광선로로 도파되며, 송신측 파장분할 다중화 장치(41)를 통하여 간선 광선로로부터 분리되어 역산란광 측정기(50)로 전송된다. 역산란광 측정기(50)에서는 반사되어 돌 아온 감시광을 분석하여 각 분배 광선로의 이상 유무를 판단한다.The backscattered light measuring device 50 according to the present invention generates monitoring light having the same number of different wavelengths as the number of distribution beams included in the optical network of the wavelength division multiplexing method. That is, in this embodiment in which the signal light source 10 generates four signal lights, the backscattered light meter 50 provides monitoring light having four different wavelengths. The monitoring light is waveguided through the transmission-side wavelength division multiplexing device 41 and then guided to the trunk line, and is transmitted together with the signal beam through the trunk line. A first receiving side wavelength division multiplexing device 42 is disposed at the front end of the arrayed waveguide grating 20 for signal light, whereby the monitoring light is separated from the main optical path. The separated monitoring light is demultiplexed into four individual monitoring lights by the arraying waveguide grating 53 for monitoring light, and each individual monitoring light is guided to each of the distribution beams through the second receiving side wavelength division multiplexing device 44. The individual surveillance light transmitted through each distribution beam is guided back along the distribution beam and reflected by the surveillance light reflector 45 disposed at the front end of the termination device 30. The backscattered individual supervisory light is multiplexed through the second receiving side wavelength division multiplexing device 44 and the supervisory light arraying waveguide grating 53, and then waveguided into the trunk path through the first wavelength division multiplexing device 42. It is separated from the trunk line through the side wavelength division multiplexing device 41 and transmitted to the backscattered light meter 50. The backscattered light measuring device 50 analyzes the monitoring light reflected back and determines whether there is an abnormality in each distribution beam.

바람직하게는, 각 분배 광선로에서 각 개별 감시광이 역산란되거나 감시광 반사기(45)에 의하여 반사되어 돌아오는데 소요되는 시간을 각 분배 광선로마다 다르게 할 수 있다. 예를 들어, 분배 광선로의 길이를 서로 다르게 함으로써 소요 시간을 다르게 조절한다. 이 경우, 역산란광 측정기(50) 상에서 출력되는 감시광의 파형은 길이가 짧은 분배 광선로로부터 길이가 긴 분배 광선로까지의 각 이벤트를 순차적으로 나타내게 된다.Preferably, the time taken for each individual monitoring light to be backscattered or reflected by the monitoring light reflector 45 in each of the distribution beams may be different for each distribution beam. For example, by varying the lengths of the distribution paths, the time required is adjusted differently. In this case, the waveform of the monitoring light output on the backscattered light measuring instrument 50 sequentially represents each event from the short distribution line to the long distribution line.

본 발명에 따른 감시 방법에서 역산란광 측정기(50)의 감시 광원으로는 넓은 스펙트럼 특성을 갖는 광원을 사용하는 것이 바람직하다. 본 실시예에서는 감시 광원으로서 파브리-페로 레이저 다이오드를 사용한다. 파브리-페로 레이저 다이오드는 증폭하기에는 적합하지 않지만 큰 파워를 얻을 수 있으며 매우 넓은 스펙트럼 특성을 갖는 감시광을 발생시킨다. 일반적인 파브리-페로 레이저 다이오드의 스펙트럼 특성은 도 3에 도시된 바와 같다. 도 3에 도시된 바와 같이, 파브리-페로 레이저 다이오드는 넓은 대역폭을 가지며, 대역폭 내에서 파워가 큰 파장이 소정의 간격을 두고 나타난다. 따라서, 감시광으로서는 파워가 크게 나타나는 파장의 광을 사용하는 것이 좋다. 본 실시예에서는 4개의 감시광이 요구되므로, 도 3에 도시된 바와 같이 대역폭의 중심 파장을 중심으로 4개의 파장을 선택하는 것이 좋다. 광원으로부터 감시광을 분리하기 위해서 대역통과필터를 사용할 수 있다.In the monitoring method according to the present invention, it is preferable to use a light source having a broad spectral characteristic as the monitoring light source of the backscattered light meter 50. In this embodiment, a Fabry-Perot laser diode is used as the monitoring light source. Fabry-Perot laser diodes are not suitable for amplification, but can get great power and generate supervised light with very broad spectral characteristics. The spectral characteristics of a typical Fabry-Perot laser diode are shown in FIG. 3. As shown in FIG. 3, the Fabry-Perot laser diode has a wide bandwidth, and a wavelength having a large power within the bandwidth appears at predetermined intervals. Therefore, it is good to use the light of the wavelength which power shows large as monitoring light. Since four supervisory lights are required in this embodiment, it is preferable to select four wavelengths around the center wavelength of the bandwidth as shown in FIG. A bandpass filter can be used to separate the monitoring light from the light source.

도 4에는 감시광용 배열 도파로 격자(53)가 도시되어 있다. 감시광용 배열 도파로 격자(53)는 역산란광 측정기(50)의 광원으로 사용되는 파브리-페로 레이저 다이오드와 자유 스펙트럼 범위(free-spectral range, FSR)가 동일한 것이 좋다. 4 shows an arrayed waveguide grating 53 for monitoring light. The arrayed waveguide grating 53 for monitoring light preferably has the same free-spectral range (FSR) as the Fabry-Perot laser diode used as the light source of the backscattered light meter 50.

배열 도파로 격자(20, 53)로서는 실리콘 기판 위에 형성된 석영 유리 층에 대규모 집적회로 (LSI) 제조 기술을 이용하여 광도파로를 형성하는 평면 광파 회로(plannar lightwave circuit, PLC)에 의해 제작된 광합분파기를 사용할 수 있다. 평면 광파 회로는 길이가 다른 복수개의 채널 도파로, 입출력 도파로 및 2개의 부채꼴 도파로로 구성되어 있다. 평면 광파 회로의 작동 방식은 회절격자와 같지만, 정밀한 도파로 설계에 따라 고밀도 신호를 정밀하게 합하고 분리할 수 있으며, 투과파장 대역 등의 제어가 가능하고, LSI 기술로 제작되어 저렴화가 가능하다는 장점이 있다.The arrayed waveguide gratings 20 and 53 are optical splitters fabricated by planar lightwave circuits (PLCs) that form optical waveguides using a large scale integrated circuit (LSI) fabrication technique on a quartz glass layer formed on a silicon substrate. Can be used. The planar lightwave circuit is composed of a plurality of channel waveguides of different lengths, an input / output waveguide and two fan waveguides. Although the planar lightwave circuit operates in the same way as a diffraction grating, it is possible to precisely add and separate high-density signals according to a precise waveguide design, to control transmission wavelength bands, and to be inexpensive because it is manufactured by LSI technology. .

현재 파장분할 다중화 시스템에서 이용되고 있는 광합분파기로서는, 배열 도파로 격자만이 아니라, 유전체다층막(誘電體多層膜) 필터, 파이버 브래그 그래팅(fiber brag grating, FBG), FBG와 광 커플러를 조합한 기술, 회절격자 등이 있다. 따라서, 사용하는 채널 수에 따라 유전체다층막 필터 등도 감시광용 합분파기로 사용될 수 있으며, 파장분할 다중화 시스템의 다양화에 따라 시스템 사양에 적절하게 광합분파기를 선택할 수도 있다.The photosynthetic splitters currently used in wavelength division multiplexing systems include not only array waveguide gratings, but also combinations of dielectric multilayer filter, fiber brag grating (FBG), FBG and optical coupler. Technology, diffraction gratings, and the like. Therefore, a dielectric multilayer filter or the like can also be used as a supervisory light demultiplexer according to the number of channels used, and an optical demultiplexer can be selected according to the system specification according to the diversification of the wavelength division multiplexing system.

이상에서 본 발명에 대한 기술 사상을 첨부 도면과 함께 서술하였지만 이는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시적으로 설명한 것이지 본 발명을 한정하는 것은 아니다. 또한, 이 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 본 발명의 기술 사상의 범주를 이탈하지 않는 범위 내에서 다양한 변형 및 모방이 가능함은 명백한 사실이다.
The technical spirit of the present invention has been described above with reference to the accompanying drawings, which describes exemplary embodiments of the present invention by way of example and does not limit the present invention. In addition, it is obvious that any person skilled in the art may make various modifications and imitations without departing from the scope of the technical idea of the present invention.

본 발명에 따른 파장분할 다중화 방식의 광 네트워크 감시 방법은 한번의 측정으로 광 네트워크가 구비하는 모든 분배 광선로의 이상 유무를 확인할 수 있으므로 광 네트워크의 감시를 효율적으로 운영할 수 있으며, 파장가변광원과 같은 고가의 장치를 사용하지 않아도 되기 때문에 경제적으로 유리하다.The optical network monitoring method of the wavelength division multiplexing method according to the present invention can confirm the abnormality of all the distribution beams included in the optical network by one measurement, so that the optical network monitoring can be efficiently operated, and the wavelength variable light source It is economically advantageous because there is no need to use expensive equipment.

Claims (3)

신호광원으로부터 출력된 서로 다른 파장을 갖는 n개의 신호광이 합파되어 국사측 광전송장치로부터 하나의 간선 광선로를 통하여 전송되고 이 합파된 신호광으로부터 분파된 각 개별 신호광이 n개의 분배 광선로를 통하여 각 가입자 측으로 전송되는 파장분할 다중화 방식의 수동형 광 네트워크에서 각 분배 광선로의 이상 유무를 감시하는 방법으로서,N signal lights having different wavelengths outputted from the signal light source are combined and transmitted from the photonics-side optical transmission apparatus through one trunk line, and each individual signal light split from the combined signal light is transmitted to each subscriber side through n distribution optical lines. In the passive optical network of the wavelength division multiplexing method to monitor the presence or absence of abnormality in each distribution beam, (a) 역산란광 측정기가 서로 다른 파장을 갖는 n개의 개별 감시광을 동시에 발생시키고 이를 파장분할 다중화장치가 합파하는 단계와, (a) the backscattered light meter simultaneously generating n individual supervisory lights having different wavelengths and combining them by a wavelength division multiplexer; (b) 배열도파로 격자가 합파된 감시광을 서로 다른 파장을 갖는 n개의 개별 감시광으로 역다중화하는 단계와, (b) demultiplexing the supervisory light with the arrayed waveguide grating into n individual supervisory lights having different wavelengths, (c) 상기 배열도파로 격자가 역다중화에 의하여 분파된 n개의 개별 감시광을 상기 n개의 분배 광선로를 통하여 전송하는 단계와, (c) transmitting, by the arrayed waveguide grating, the n individual supervisory lights split by demultiplexing through the n distribution beams; (d) 상기 n개의 분배 광선로 상에서 감시광 반사기가 상기 n개의 개별 감시광을 역산란 또는 반사시키는 단계와, (d) backscattering or reflecting the n individual surveillance lights by the surveillance light reflector on the n distribution beams; (e) 상기 n개의 분배 광선로 상에서 역산란되어 전송된 상기 n개의 개별 감시광을 상기 파장분할 다중화 장치가 합파하여 다중화하는 단계, 및 (e) the wavelength division multiplexer multiplexes and multiplexes the n individual supervisory lights transmitted backscattered on the n distribution beams, and (f) 상기 역산란광 측정기가 합파된 감시광을 분석하여 상기 n개의 분배 광선로의 이상 유무를 판단하는 단계를 포함하며, (f) analyzing, by the counterscattered light meter, the combined light to determine whether there are any abnormalities in the n distribution beams, 상기 n개의 분배 광선로를 통하여 전송되는 상기 n개의 개별 감시광과 개별 신호광은 서로 다른 파장을 갖는 파장분할 다중화 방식 수동형 광 네트워크의 광선로 감시 방법.And the n individual monitoring light and the individual signal light transmitted through the n distribution beams have different wavelengths. 청구항 1에 있어서, The method according to claim 1, 상기 n개의 개별 감시광이 상기 n개의 분배 광선로를 따라 도파하면서 역산란 또는 반사되어 돌아오기까지 소요되는 시간이 각 분배 광선로마다 다른 것을 특징으로 하는 파장분할 다중화 방식 광 네트워크의 광선로 감시 방법. And wherein the time taken for the n individual monitoring lights to be guided along the n distribution beams to be backscattered or reflected back is different for each of the distribution beams. 청구항 1에 있어서, The method according to claim 1, 상기 단계 (a)에서의 상기 n개의 개별 감시광은 파브리-페로 레이저 다이오드에 의하여 발생되는 것을 특징으로 하는 파장분할 다중화 방식 광 네트워크의 광선로 감시 방법. And said n individual supervisory lights in step (a) are generated by a Fabry-Perot laser diode.
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