KR20010023279A - 광 증폭 중계 시스템 - Google Patents

광 증폭 중계 시스템 Download PDF

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KR20010023279A
KR20010023279A KR1020007001913A KR20007001913A KR20010023279A KR 20010023279 A KR20010023279 A KR 20010023279A KR 1020007001913 A KR1020007001913 A KR 1020007001913A KR 20007001913 A KR20007001913 A KR 20007001913A KR 20010023279 A KR20010023279 A KR 20010023279A
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니시무라마사유키
시게마츠마사유키
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오카야마 노리오
스미토모덴키고교가부시키가이샤
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Abstract

중계국(10)에서는 단국(1) 또는 중계국(20) 각각으로부터 도달한 신호광 및 감시광의 이상의 유무를 검출하여, 그 검출 결과에 근거하여 광 증폭기(11,12)의 동작 및 감시광을 제어한다. 단국(1)으로부터 하강 방향의 광 전송로를 통하여 도달하는 신호광 및 감시광의 쌍방이 이상인 경우에는, 하강 방향의 광 증폭기(11)는, 스스로 증폭 동작을 정지하고, 또한, 감시 제어 장치(13)는 다른쪽의 상승 방향의 광 증폭기(12)의 증폭 동작도 정지시키고, 단국(1)으로의 상승 방향의 감시광의 송신도 정지시킨다.

Description

광 증폭 중계 시스템 {OPTICAL AMPLIFICATION RELAY SYSTEM}
광 통신 시스템에서 장거리 전송을 하기 위해서는, 복수의 중계국을 다단 접속하여, 각 중계국으로 전송되는 신호광을 증폭하는 광 증폭기를 설치하는 수법이 채택되어 있다. 이러한 광 증폭 중계 시스템의 광 전송로의 어느 한 지점에서 단선 등의 이상이 생긴 경우는, 광 증폭기의 동작을 정지하고, 이상을 회복하는 처치를 행할 필요가 있다. 이를 행하기 위해서는, 이상이 생긴 개소를 정확히 특정할 필요가 있다.
광 증폭 중계 시스템에 있어서의 이상 검지의 기술로서는, 특개평 5-13OO43호 공보, 특개평 4-324335 호 공보에 개시된 기술이 알려져 있다.
전자의 광 증폭 중계 시스템에서는, 광 증폭기에 신호광이 도달하였는지의 여부를 검출하는 것으로 광 전송로 등의 이상을 검지하여, 만약 신호광이 도달하고 있지 않으면 광 증폭기의 동작을 정지한다. 또한, 후자의 광 증폭 중계 시스템에서는, 광 증폭기로부터 출력된 신호광의 반사 귀환 광을 감시하여, 만약 반사 귀환 광이 크면 광 전송로가 이상이라고 판단하여 광 증폭기의 동작을 정지한다.
전자는, 광 전송로의 단선 지점으로써 하류측의 중계국의 동작을 정지시키는 것이지만, 단선에 도달하지 않는 정도의 이상을 검출할 수 없다.
또한, 후자의 광 증폭 중계 시스템에서는, 광 전송로의 단선 지점으로써 상류측의 중계국의 광 증폭기의 동작을 정지시키는 것이다. 광 증폭기로부터 단선위치까지의 거리가 긴 경우에는, 충분한 강도의 반사 귀환 광이 광 증폭기로 되돌아오지 않는 경우가 있고, 이 결과, 광 전송로가 단선하고 있음에도 불구하고 이상을 검출할 수 없는 경우가 있다.
본 발명은 다단 접속된 복수의 중계국에 의해 쌍방향으로 신호광의 광 증폭 중계를 행하는 광 증폭 중계 시스템에 관한 것이다.
도 1 은 본 발명에 따른 광 증폭 중계 시스템의 적합한 실시예의 구성도.
도 2 는 도 1의 장치에 있어서의 각 중계국의 감시장치 내부의 블록도.
도 3A 내지 도 3E 는 한 방향의 광 전송로만이 단선이 된 경우에 있어서의 본 실시예에 따른 광 증폭 중계 시스템의 동작을 차례로 설명하는 도면.
도 4A 내지 도 4C 는 한 방향의 광 전송로만이 단선이 된 경우에 있어서의 본 실시예에 따른 광 증폭 중계 시스템의 다른 동작을 차례로 설명하는 도면.
도 5A 내지 도 5D 는 쌍방향의 광 전송로가 모두 단선이 된 경우에 있어서의 본 실시예에 따른 광 증폭 중계 시스템의 동작을 차례로 설명하는 도면.
도 6A 내지 도 6C 는 광 전송로가 복구한 후에 있어서의 본 실시예에 따른 광 증폭 중계 시스템의 복구 순서를 차례로 설명하는 도면.
도 7A 내지 도 7C 는 한 방향의 광 전송로만이 단선이 된 경우에 있어서의 본 실시예에 따른 광 증폭 중계 시스템의 다른 동작을 순차로 설명하는 도면.
도 8A 내지 도 8C 는 그 전송로 복구후의 신호광 전송의 자동 복구 순서를 차례로 설명하는 도면.
도 9A 및 도 9B 는 쌍방향의 광 전송로가 단선이 된 경우에 있어서의 본 실시예에 따른 광 증폭 중계 시스템의 다른 동작을 차례로 설명하는 도면.
도 10A 내지 도 10C는 그 전송로 복구후의 신호광 전송의 자동 복구 순서를 차례로 설명하는 도면.
이러한 문제점을 감안하여, 본 발명은 광 전송로의 단선 등의 이상을 확실하게 검출할 수 있는 광 증폭 중계 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명의 광 증폭 중계 시스템은 전송로를 쌍으로 하고 복수의 중계기를 통하여 다단 접속하는 것으로 단국(端局;end office)간에서 쌍방향으로 신호광을 전송하는 광 증폭 중계 시스템에 있어서, 이들 복수의 중계국 각각에, 전송되는 신호광을 증폭하는 한 쌍의 광 증폭기와, 각 광 증폭기에 입력되는 각각의 신호광 상태를 감시하여, 한쪽의 광 증폭기에 입력되는 신호광이 이상인 경우는, 해당 광 증폭기의 동작을 정지시키고, 소정 시간 경과후에 다른쪽의 광 증폭기의 동작을 정지시키는 감시장치를 구비하고 있는 것을 특징으로 한다.
이 광 증폭 중계 시스템에서는 신호광의 상태를 감시하는 것으로, 개개의 중계국에 있어서, 확실하게 이상을 검출하고, 자동적으로 그 광 증폭기의 동작을 정지시킨 후, 반대방향의 전송로의 광 증폭기의 동작도 정지시켜, 양 방향의 전송로에서 신호광의 증폭을 정지시킨다. 각각의 전송로에서 하류측으로 보내지는 신호광 강도가 저하하기 때문에, 하류측 중계국에서도 마찬가지로 광 증폭기의 동작을 정지해 간다. 이로써, 이상 발생 지점의 상류측에도 확실하게 이상 발생 정보를 전할 수 있다. 최종적으로는, 단국까지 이상 발생 정보가 확실하게 전해지기 때문에, 신호광의 전송을 정지하는 것이 가능하다.
본 발명에 따른 광 중계 시스템은 이들 복수의 중계국 각각에, 신호광을 증폭하는 한 쌍의 광 증폭기와, 감시장치로서, 상류측에 인접하는 중계국 또는 단국으로부터 송신되어 온 소정의 감시광을 수신하는 한 쌍의 감시광 수신기와, 하류측에 인접하는 중계국 또는 단국에 대하여 감시광 수신기에서 수신한 감시광에 소정의 정보를 부가하여 송신하는 한 쌍의 감시광 송신기를 가지며, 전송로의 각각에서 전송되어 온 신호광 및 감시광의 상태를 감시하여, 적어도 한쪽의 전송로에서 전송되어 온 신호광 및 감시광이 함께 이상인 경우에는, 양쪽의 전송로의 하류측으로 송신하는 감시광에 이상 상태를 나타내는 정보를 부가하는 감시장치를 구비하고 있는 것을 특징으로 한다.
이 광 중계 증폭 시스템에 있어서는, 중계국에 있어서 각 전송로에서 전송되는 신호광과 감시광의 양쪽을 감시한다. 전송로에 이상이 발생한 경우는, 신호광, 감시광 모두 전송 불량이 된다. 다른 원인, 예를 들어 상류측의 중계국의 광 증폭기의 이상이나 감시광 송신기의 이상에서는, 신호광 또는 감시광 한쪽에만 이상이 발생하기 때문에, 전송로의 이상만을 이들과 구별하여 정확하게 판정할 수 있다. 전송로 이상의 경우는, 그 정보를 감시광에 부가하여 하류의 중계국으로 전송한다. 하류의 중계국에서는, 상류의 중계국으로부터 보내져 온 감시광에 반대측의 전송로 라인의 정보를 부가하여 출력한다. 각각의 단국에서는, 전송로 이상의 정보를 얻을 수 있다.
이 감시장치는 한쪽의 광 증폭기에 입력되는 신호광 및 감시광 모두 이상인 경우는, 해당 광 증폭기의 동작을 정지시키고, 소정 시간 경과후에 다른쪽의 광 증폭기의 동작을 정지시키며, 이상이 발생한 전송로와 반대측의 전송로로 출력되는 감시광을, 하류측 중계국의 감시장치가 이상이라고 판정하는 상태에 설정한다.
이렇게 구성하면, 전송로의 이상 검출에 의해 자동적으로 양쪽의 전송로에 있어서의 신호광 증폭을 정지할 수 있다. 예를 들면, 만일, 단선하고 있지 않는 측의 전송로의 광 커넥터를 떼어낸 경우에도, 탈착부로부터의 고출력 신호광의 불필요한 출사를 막을 수 있고, 작업의 안전성이 높아진다.
상기 감시장치는 감시광을 하류측 중계국의 감시장치가 이상이라고 판정하는 상태에 설정한 후, 소정 시간 경과후에 이 감시광을 하류측 중계국의 감시장치가 정상이라고 판정하는 상태로 복귀시키는 것이 바람직하다. 이렇게 하면, 신호광 차단후에도 감시광에 의한 정보 전송은 확립된다.
상기 감시장치는 한쪽의 전송로에서 전송되어 온 신호광 및 감시광이 모두 이상인 경우는, 해당 전송로에 접속된 광 증폭기의 동작을 정지시켜, 소정 시간 경과후에 다른쪽의 광 증폭기의 동작을 정지시킨다. 이상이 발생한 전송로와는 반대측의 전송로로 출력되는 감시광에 이상인 신호광이 입력되는 광 증폭기를 특정할 수 있는 정보를 부가하여 송신한다. 이 정보가 부가된 감시광 신호를 수신한 중계국 또는 단국의 감시장치는, 이상 발생 지점의 상류측에 접속되어 있는 광 증폭기의 동작을 정지시킨다.
이렇게 구성한 경우도, 광 전송로의 이상을 확실하게 검출하여, 양 방향의 광 전송을 정지시킬 수 있다. 만일, 이상이 발생하고 있지 않는 측의 전송로의 광 커넥터를 떼어낸 경우에도, 탈착부로부터의 고출력 신호광의 불필요한 출사를 막을 수 있어, 작업의 안전성이 높아진다.
더욱이, 감시장치는 이상인 신호광이 전송되고 있는 전송로의 감시광이 정상으로 복구한 경우는, 해당 전송로와 쌍이 되는 전송로에 접속된 광 증폭기의 동작을 복구시킨다. 또한, 이 쌍이 되는 전송로로 출력되는 감시광에 이상 발생 지점의 상류측의 광 증폭기의 동작을 복구시키는 정보를 부가하여 전송하는 것이 바람직하다.
이렇게 구성하면, 광 전송로가 복구한 경우, 특별한 조작을 행하지 않고서, 자동적으로 양쪽의 전송로의 광 전송을 복구시킬 수 있다.
본 발명은 이하의 상세한 설명 및 첨부 도면에 의해 더욱 충분히 이해할 수 있게 된다. 이들은 단지 예시를 위해 도시되는 것이며, 본 발명을 한정하는 것으로 생각해서는 안된다.
본 발명의 더 넓은 응용범위는, 이하의 상세한 발명으로부터 분명하게 될 것이다. 그러나, 상세한 설명 및 특정한 사례는 본 발명의 적합한 실시예를 나타내는 것이기는 하지만, 예시를 위해서만 제시되는 것이며, 본 발명의 사상 및 범위에 있어서의 여러 가지 변형 및 개량은 이 상세한 설명으로부터 당업자에게는 자명한 것임은 분명하다.
이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명이 적합한 실시예에 대해서 상세히 설명한다. 설명의 이해를 용이하게 하기 위해서, 각 도면에 있어서 동일한 구성 요소에 대해서는 가능한 한 동일한 참조번호를 붙이고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1 은 본 발명에 따른 광 증폭 중계 시스템의 구성도이다. 상기 광 증폭 중계 시스템은 단국(1)과 단국(2)과의 사이에서 쌍방향으로 신호광의 전송을 행하는 것이며, 단국(1)과 단국(2)과의 사이의 광 전송로상에 중계국(10,20,30)이 설치되어 있다. 광 전송로는, 예를 들면 광 섬유로 구성되고, 단국(1)으로부터 단국(2)으로 향하는 방향(이하 「하강 방향」이라고 한다.)의 전송로(L1)와, 그 반대의 방향(이하 「상승 방향」이라고 한다.)의 전송로(L2)로 이루어진다. 이하, 파장 다중 광 전송을 행하는 광 증폭 중계 시스템에 관해서 설명하지만, 본 실시예는 단파 전송을 행하는 경우의 광 증폭 중계 시스템에 대해서도 적용 가능하다.
단국(1)은 송신기(111), n개의 파장 변환 송신기(WXM;1121내지 112n), 합파부(合波部;113), 광 증폭기(114,121), 분파기(122), n개의 중계기(REP)(1231내지 123n), 수신기(124) 및 감시 제어 장치(130)로 구성되어 있다.
송신기(111)는 상대방의 단국(2)에 송신해야 할 n개의 전기신호를 출력한다. WXM(1121내지 112n)은 이 n개의 전기신호에 대응하여, 다른 파장(λ1 내지 λn)의 신호광을 생성한다. 합파부(113)는 WXM(1121내지 112n)으로부터 출력된 n개의 신호광을 합성한다. 광 증폭기(114)는 합파부(113)로부터 출력된 다파장의 신호광을 광 증폭하여 단국(2)으로 향하여 송출한다.
한편, 광 증폭기(121)는 단국(2)으로부터 도달한 다파장의 신호광을 광 증폭한다. 분파기(122)는 광 증폭기(121)로부터 출력된 다파장의 신호광을 분파하여 파장(λ1 내지 λn)의 신호광으로 한다. REP(1231내지 123n)는 각각의 신호광을 수신하여, 소정의 전기신호로 변환하여, 수신기(124)로 송출한다.
감시 제어 장치(130)는 중계국(10)의 감시 제어 장치(13)로부터 출력된 감시광 신호를 수신하고, 중계국(10)의 감시 제어 장치(13)로 감시광 신호를 송신한다.
단국(2)은 단국(1)과 동일한 구성이고, 송신기(211), n개의 WXM(2121내지 212n), 합파부(213), 광 증폭기(214,221), 분파기(222), n개의 REP(2231내지 223n), 수신기(224) 및 감시 제어 장치(230)를 구비하고 있다.
중계국(1O)은 한 쌍의 광 증폭기(11,12)와 감시 제어 장치(13)를 구비한다. 중계국(20, 30)은, 한 쌍의 광 증폭기(21,22,31,32)와 감시 제어 장치(23 또는 33)를 구비한다.
광 증폭기(11,21,31) 각각은 전송로(L1)를 통하여 실질적으로 직렬로 접속되어 있다. 광 증폭기(32,22,12) 각각은 전송로(L2)를 통하여 실질적으로 직렬 접속되어 있다.
단국(1)으로부터 송출된 신호광은 전송로(L1)를 전송하여 갈 때에 강도가 저하하지만, 도중의 중계국(10,20,30)의 광 증폭기(11,21,31)에 의해 증폭되어, 단국(2)에는 충분한 강도로 도달한다. 단국(2)으로부터 송출된 신호광도 마찬가지로 광 증폭기(32,22,12)에 의해 증폭되어, 단국(1)에는 충분한 강도로 도달한다.
도 2 는 중계국(10)의 내부 구성을 보다 상세히 도시하는 블록도이고, 중계국(20,30)도 동일한 구성을 하고 있다.
각 광 증폭기(11,12)의 입력측에는 신호광과 감시광을 분파하는 분파소자(11a,12a)가 설치되고, 출력측에는 신호광과 감시광을 합파하는 합파소자(11b,12b)가 설치되어 있다. 한편, 감시 제어 장치(13)는 감시 제어부(13a)와, 한 쌍의 감시광 수신기(13b, 13c)와, 한 쌍의 감시광 송신기(13d, 13e)를 구비하고 있다.
감시 제어부(13a)는 감시광 수신기(13b,13c)에서 수신한 감시광 신호에 중계국(10) 및 전송로에 관한 정보를 부가하여 감시광 송신기(13d,13e)로부터 송신한다. 도 1 에 도시되는 광 증폭 중계 시스템에서는 단국(1)의 감시 제어 장치(130)로부터 중계국(10)의 감시 제어 장치(13), 중계국(20)의 감시 제어 장치(23), 중계국(30)의 감시 제어 장치(33)를 통하여 전송로(L1)에 의해 단국(2)의 감시 제어 장치(230)로 감시 데이터가 송신된다. 한편, 전송로(L2)에 의해, 단국(2)의 감시 제어 장치(230)로부터 중계국(30)의 감시 제어 장치(33), 중계국(20)의 감시 제어 장치(23), 중계국(10)의 감시 제어 장치(13)를 통하여 단국(1)의 감시 제어 장치(130)로 감시 데이터가 송신된다. 이렇게 하여 최종적으로 양 끝의 단국에 감시 데이터가 수집되게 된다. 이 감시광에는 신호광의 파장과는 다른 파장이 사용된다.
또한, 광 증폭기(11,12)는 도달하는 신호광의 이상의 유무를 검출하는 기능을 구비하고, 그 검출 결과를 감시 제어부(13a)에 전달한다. 감시 제어부(13a)는 중계국(10)내의 각 구성 요소의 동작을 제어하는 기능도 구비하고 있다.
구체적으로는, 감시 제어 장치(13)는 감시광 수신기(13b,13c)에서 수신한 감시광의 이상을 검출하고, 광 증폭기(11,12)에 의한 신호광의 이상 검출 결과를 받아들이며, 광 증폭기(11,12)의 광 증폭 동작과 감시광 송신을 제어한다. 표 1 은 그 검출 결과와 제어동작의 관계를 도시하는 것이다. 여기서는, 광 증폭기(11,12)는, 입력되는 신호광에 이상이 발생하였을 때는 자동적으로 증폭 동작을 정지하는 것으로 하여 설명한다. 광 증폭기(11,12)는 신호광의 이상 검출만을 행하고, 그 증폭 동작의 제어는 감시 제어부(13a)에 의해 행할 수 있다. 신호광의 이상 검출을 광 증폭기(11, 12)와는 다른 소자로 행해도 된다. 또한, 전송로(L1)의 전송상태에 대해서 기술하고 있지만, 전송로(L2)의 전송상태에 대해서도 같은 것이 성립한다.
검출 결과와 제어 동작의 관계
조건 전송로(L1) 예상원인 감시제어장치(13)의 동작 광증촉기(11)의 동작 광증폭기(12)의 동작
신호광 상태 감시광 상태
1 정상 정상 정상 유지 유지 유지
2 정상 정상 감시제어장치 고장등 유지 유지 유지
3 정상 정상 WXM 고장등 유지 정지 유지
4 정상 정상 전송로 단선 상승방향정지 정지 정지
정상, 이상의 판정은 예를 들면, 신호광 및 감시광의 강도를 소정의 임계치와 비교하여, 임계치 이상이면 정상, 미만이면 이상이라고 판정한다.
조건 1 의 난에 제시한 바와 같이, 단국(1)으로부터 광 전송로(L1)를 통하여 도달하는 신호광 및 감시광의 쌍방이 정상인 경우에는, 광 증폭기(11)는 증폭동작을 유지하고, 감시 제어 장치(13)는 감시광 송신을 유지한다. 동시에, 광 증폭기(12)의 증폭 동작도 유지한다.
조건 2 의 난에 제시한 바와 같이, 단국(1)으로부터 광 전송로(L1)를 통하여 도달하는 신호광이 정상이고, 감시광이 이상인 경우에는, 상류측에 있는 단국(1)의 감시 제어 장치(130)의 고장 등이 예상된다. 단국(1)으로부터 중계국(10)으로의 신호광의 전송에는 지장이 없다. 조건 1 과 같이, 광 증폭기(11)는 증폭 동작을 유지하고, 감시 제어 장치(13)는 감시광 송신을 유지하며, 광 증폭기(12)의 증폭 동작도 유지한다. 이 경우, 고장 개소의 복구 작업을 행하는 것에 의해, 자동적으로 조건 1 이 정상인 상태로 복귀한다.
조건 3 의 난에 제시한 바와 같이, 단국(1)으로부터 광 전송로(L1)를 통하여 도달하는 신호광만이 이상이고 감시광이 정상인 경우에는, 상류측에 있는 단국(1)의 WXM(1121내지 112n)이나 광 증폭기(114)의 고장이 예상된다. 감시광은 정상으로 전송되어 있기 때문에, 단국(1)으로부터 중계국(10)으로의 광 전송로 자체는 단선이 되어 있지 않는 것을 알 수 있다. 그래서, 하강 방향의 광 증폭기(11)는, 스스로 증폭 동작을 정지하고, 또한, 감시 제어 장치(13)는, 다른쪽의 광 증폭기(12)의 증폭 동작을 유지하며, 감시광 송신도 유지한다. 이 경우, 원인이 해결되면, 자동적으로 조건 1 의 정상인 상태로 복귀한다.
조건 4 의 난에 제시한 바와 같이, 단국(1)으로부터 광 전송로(L1)를 통하여 도달하는 신호광 및 감시광의 쌍방이 이상인 경우에는, 단국(1)으로부터 중계국(10)으로의 광 전송로(L1)가 단선이라고 예상된다. 하강 방향의 광 증폭기(11)는 스스로 증폭 동작을 정지하고, 그 취지를 감시 제어 장치(13)에 통지한다. 통지를 받아들인 감시 제어 장치(13)는 다른쪽의 광 증폭기(12)의 증폭 동작을 정지시키고, 단국(1)으로의 감시광의 송신도 정지시킨다.
신호광과 감시광의 양쪽의 이상의 유무를 검출하면, 그 밖의 기기의 고장 상태에도 불구하고 전송로의 이상을 확실하게 검출하는 것이 가능해진다. 감시광의 송수신을 행하지 않는 경우에는 표 2 에 제시하는 제어동작을 행한다.
검출결과와 제어동작의 관계
조건 전송로(L1)의 신호광 상태 예상원인 감시제어장치(13)의 동작 광 증폭기(11)의 동작 광 증폭기(12)의 동작
A 정상 정상 유지 유지 유지
B 이상 전송로 단선 상승방향 정지 정지 정지
조건 A 난에 제시하는 바와 같이, 단국(1)으로부터 광 전송로(L1)를 통하여 도달하는 신호광이 정상인 경우는, 광 증폭기(11,12) 모두 증폭 동작을 유지한다. 한편, 조건 B 난에 제시하는 바와 같이, 단국(1)으로부터 광 전송로(L1)를 통하여 도달하는 신호광이 이상인 경우에는, 단국(1)으로부터 중계국(10)으로의 광 전송로(L1)가 단선이라고 예상된다. 그래서, 하강 방향의 광 증폭기(11)는 스스로 증폭 동작을 정지하여, 그 취지를 감시 제어 장치(13)에 통지한다. 통지를 받아들인 감시 제어 장치(13)는 상승 방향의 광 증폭기(12)의 증폭 동작을 정지시킨다.
또한, 광 증폭기(11,12)의 증폭 동작의 정지는, 예를 들면 여기광을 정지 하는 것으로 가능하다. 또한, 단국(1)으로의 상승 방향의 감시광의 송신을 정지하기 위해서는, 감시광을 출사하는 감시광 송신기(13e)의 발광을 정지하는 것으로 가능하다. 단국(1)의 감시 제어 장치(130)가 이상이라고 검지할 수 있는 감시광을 송출하도록 해도 된다.
중계국(10)은 상승 방향의 전송로(L2)에 대해서도 같은 감시 제어를 행한다. 또한, 다른 중계국(20,30)에 있어서도 같은 감시제어가 행해진다.
다음에, 광 전송로가 단선이 된 경우에 있어서의 본 실시예의 동작에 관해서 설명한다. 한 방향의 광 전송로만이 단선이 된 경우에 있어서의 동작에 대해서 도 3A 내지 도 3E 를 참조하여 설명한다. 이들 도면에 있어서, 각 광 증폭기를 도시하는 삼각형 중에는, 광 증폭기의 동작 상태가 도시되어 있다. 각 광 증폭기의 입력측 및 출력측 각각에는 신호광의 상태가, 하단에는 감시광의 상태가 각각 도시되어 있다.
여기서는, 중계국(10)으로부터 중계국(20)으로 도달하는 하강 방향의 광 전송로(L1)만이 ×표시의 지점에서 단선이 된 경우를 상정한다. 또한, 이 광 증폭 중계 시스템은 감시광의 송수신을 행하는 것으로 한다.
이 경우, 도 3A 에 도시하는 바와 같이, 중계국(10)으로부터 중계국(20)으로는 신호광 및 감시광의 쌍방이 도달하지 않기 때문에, 중계국(20)에서는 전송로(L1)는 표 1 의 조건 4 에 해당한다. 중계국(20)의 광 증폭기(21)는, 입력하는 신호광이 이상인 것을 검지하고, 스스로 증폭 동작을 정지하며, 그 취지를 감시 제어 장치(23)에 통지한다. 이로써, 중계국(20)으로부터 중계국(30)으로는 신호광이 도달하지 않지만, 감시광은 정상으로 도달한다. 중계국(30)에서는 전송로(L1)는 표 1의 조건 3에 해당한다. 따라서, 중계국(30)의 광 증폭기(31)는, 입력하는 신호광이 이상인 것을 검지하여, 스스로 증폭 동작을 정지하고, 그 취지를 감시 제어 장치(33)에 통지한다.
또한, 도 3B 에 도시하는 바와 같이, 중계국(20)의 감시 제어 장치(23)는 중계국(10)으로부터 도달해야 할 신호광 및 감시광의 쌍방이 이상인(표 1 의 조건 4 에 해당한다) 것을 검지하거나 또는 통지를 받아들이고, 광 증폭기(22)의 증폭 동작을 정지시키고, 중계국(10)으로의 감시광 송신도 정지한다. 이로써, 중계국(20)으로부터 중계국(10)으로는 신호광 및 감시광이 도달하지 않고, 중계국(10)에서는 표 1의 조건 4에 해당하게 된다. 따라서, 중계국(10)의 광 증폭기(12)는 입력하는 신호광이 이상인 것을 검지하고, 스스로 증폭 동작을 정지함과 동시에, 그 취지를 감시 제어 장치(13)에 통지한다.
그 결과, 도 3C 에 도시하는 바와 같이, 중계국(10)의 감시 제어 장치(13)는, 중계국(20)으로부터 도달해야 할 신호광 및 감시광의 쌍방이 이상인(표 1 의 조건 4 에 해당한다)것을 검지하거나 또는 통지를 받아, 광 증폭기(11)의 증폭 동작을 정지시키고, 중계국(20)으로의 감시광 송신도 정지시킨다. 이렇게 하여, 중계국(10)과 중계국(20)과의 사이의 상승, 하강 방향의 광 전송로 모두 신호광 및 감시광의 어느것도 전송되지 않는 상태가 된다.
이 상태로부터 도 3D 에 도시되는 바와 같이, 감시 제어 장치(23)는 전송로(L2)로의 감시광 송신을 복구시킨다. 전송로(L2)를 통한 감시광 전송기능이 다시, 확립된다. 이 상태에서는 어느쪽의 전송로에 있어서도 신호광이 전송되고 있지 않기 때문에, 복구 작업시에 작업자가 광 커넥터를 떼어낸 경우에도, 광 커넥터로부터 고출력의 광 빔이 출사되는 일이 없고, 작업의 안전성이 향상한다.
복구 작업이 종료하면, 도 3E 에 도시되는 바와 같이, 하강 방향의 전송로(L1)를 통한 중계국(10)으로부터 중계국(20)으로의 감시광의 전송도 정상으로 행해지기 때문에, 하강 방향의 전송로(L1)를 통한 세운 감시광 전송기능도 복구한다. 이렇게 하여, 양쪽의 감시광 전송기능이 확립한 것을 확인 후, 단국(1,2)으로부터의 지령에 의해, 광 증폭기(11)를 재기동시키는 것으로, 광 증폭 중계 시스템의 전송로를 복구시킬 수 있다.
다음에, 광 증폭 중계 시스템이 감시광의 송수신을 행하지 않는 경우의, 한 방향의 광 전송로만이 단선이 되었을 때의 동작을 도 4A 내지 도 4C 를 참조하여 설명한다.
이 경우, 도 4A 에 도시하는 바와 같이, 중계국(10)으로부터 중계국(20)으로는 신호광이 도달하지 않고, 중계국(20)으로서는 표 2의 조건 B 에 해당한다. 따라서, 중계국(20)의 광 증폭기(21)는 입력하는 신호광이 이상인 것을 검지하여, 스스로 증폭 동작을 정지하고, 그 취지를 감시 제어 장치(23)에 통지한다. 이로써, 중계국(20)으로부터 중계국(30)으로는 신호광이 도달하지 않기 때문에, 중계국(30)에서는 표 2의 조건 B에 해당한다. 따라서, 중계국(30)의 광 증폭기(31)는 입력하는 신호광이 이상인 것을 검지하여, 스스로 증폭 동작을 정지하고, 그 취지를 감시 제어 장치(33)에 통지한다.
또한, 도 4B 에 도시하는 바와 같이, 중계국(20)의 감시 제어 장치(23)는 중계국(10)으로부터 도달해야 할 신호광이 이상인(표 2 의 조건 B 에 해당한다) 것을 검지하거나 또는 통지를 받아들이고, 광 증폭기(22)의 증폭 동작을 정지시킨다. 중계국(20)으로부터 중계국(10)으로는 신호광이 도달하지 않고, 중계국(10)에서는 표 2 의 조건 B 에 해당한다. 중계국(10)의 광 증폭기(12)는 입력하는 신호광이 이상인 것을 검지하여, 스스로 증폭 동작을 정지하고, 그 취지를 감시 제어 장치(13)에 통지한다.
그리고, 도 4C 에 도시하는 바와 같이, 중계국(10)의 감시 제어 장치(13)는 중계국(20)으로부터 도달해야 할 신호광이 이상인(표 2 의 조건 B 에 해당한다) 것을 검지하거나 또는 통지를 받아, 광 증폭기(11)의 증폭 동작을 정지시킨다. 이렇게하여, 중계국(10)과 중계국(20)과의 사이의 양쪽의 광 전송로(L1,L2) 모두 신호광이 전송되지 않는 상태가 된다. 따라서, 광 전송로의 복구 작업 시에 있어서의 작업자의 안전이 확보된다. 장해 복구후는 전송로(L1)의 복구를 확인하여 수동으로 광 중계증폭 시스템을 복구시킬 필요가 있다.
다음에, 쌍방향의 광 전송로가 모두 단선이 된 경우에 있어서의 동작을 도 5A 내지 도 5D 를 참조하여 설명한다. 여기서는, 중계국(10)과 중계국(20)과의 사이의 쌍방향의 광 전송로가 모두 × 표시의 지점에서 단선이 된 경우를 상정한다.
이 경우, 도 5A 에 도시하는 바와 같이, 중계국(10)으로부터 중계국(20)으로는 신호광 및 감시광의 쌍방이 도달하지 않고, 중계국(20)에서는 표 1의 조건 4에 해당한다. 따라서, 중계국(20)의 광 증폭기(21)는 입력하는 신호광이 이상인 것을 검지하여, 스스로 증폭 동작을 정지하고, 그 취지를 감시 제어 장치(23)에 통지한다. 이로써, 중계국(20)으로부터 중계국(30)으로는 신호광이 도달하지 않지만, 감시광은 정상으로 도달한다. 중계국(30)에서는 표 1 의 조건 3 에 해당한다. 따라서, 중계국(30)의 광 증폭기(31)는 입력하는 신호광이 이상인 것을 검지하여, 스스로 증폭 동작을 정지하고, 그 취지를 감시 제어 장치(33)에 통지한다. 또한, 중계국(20)으로부터 중계국(10)으로도 신호광 및 감시광의 쌍방이 도달하지 않고, 중계국(10)에서는 표 1 의 조건 4 에 해당한다. 따라서, 중계국(10)의 광 증폭기(12)는 입력하는 신호광이 이상인 것을 검지하여, 스스로 증폭 동작을 정지하고, 그 취지를 감시 제어 장치(13)에 통지한다.
그리고, 도 5B 에 도시하는 바와 같이, 중계국(20)의 감시 제어 장치(23)는 중계국(10)으로부터 도달해야 할 신호광 및 감시광의 쌍방이 이상인(표 1 의 조건 4 에 해당한다) 것을 검지하거나 또는 통지를 받아들이고, 광 증폭기(22)의 증폭 동작을 정지시키고, 중계국(10)으로의 감시광 송신도 정지시킨다. 또한, 중계국(10)의 감시 제어 장치(13)는 중계국(20)으로부터 도달해야 할 신호광 및 감시광의 쌍방이 이상인(표 1 의 조건 4 에 해당한다) 것을 검지하거나 또는 통지를 받아, 광 증폭기(11)의 증폭 동작을 정지시키고, 중계국(20)으로의 하강 방향의 감시광 송신도 정지시킨다. 이렇게 하여, 중계국(10)과 중계국(20)과의 사이의 양쪽의 광 전송로(L1,L2) 모두 신호광 및 감시광의 어느것도 전송되지 않는 상태가 되며, 이 때의 감시광, 신호광의 전송상태는 도 3c와 동일하게 된다.
이 상태로부터 도 5C 에 도시되는 바와 같이, 감시 제어 장치(23)는, 상승 방향의 전송로(L2)로의 감시광의 송신을 복구시킨다. 한편, 감시 제어 장치(13)는 하강 방향의 전송로(L1)로의 감시광의 송신을 복구시킨다. 이 상태에서는 어느쪽의 전송로에 있어서도 신호광이 전송되고 있지 않기 때문에, 만일, 복구 작업시에 작업자가 전송로의 광 커넥터를 떼어낸 경우라도, 커넥터로부터 고출력의 광 빔이 출사되는 일이 없고, 작업의 안전성이 향상한다.
복구 작업이 종료하면, 도 5D 에 도시되는 바와 같이, 상승, 하강 양 방향의 전송로(L1,L2)를 통한 중계국(10)과 중계국(20)간의 감시광 전송이 정상으로 행해지고, 양 방향의 감시광 전송기능이 즉석으로 복구된다. 이 상태는 도 3E 에 도시되는 상태와 동일하다. 이렇게 해서, 양쪽의 감시광 전송기능이 확립한 것을 확인 후, 단국(1) 또는 단국(2)으로부터의 지령에 의해, 광 증폭기(11,22)를 재기동시키는 것으로, 광 증폭 중계 시스템의 전송로를 복구시킬 수 있다.
다음에, 도 3C 또는 도 5B 의 상태로부터, 감시광을 복구 작업전에 정상으로 복구시키지 않고서 복구 작업을 행한 경우의 복구 순서에 대해서 도 6A 내지 도 6C을 참조하여 설명한다. 복구 순서는 한 방향의 광 전송로만이 단선이 된 경우 및 쌍방향의 광 전송로가 모두 단선이 된 경우에 공통이다.
광 증폭 중계 시스템의 복구는 중계국(10)의 광 증폭기(11)의 증폭 동작 및 감시 제어 장치(13)의 감시광의 강제송신 및 중계국(20)의 광 증폭기(22)의 증폭 동작 및 감시 제어 장치(23)의 감시광의 강제 송신을 순차로 행하는 것으로 가능하다.
예를 들면, 도 6A 에 도시하는 바와 같이, 중계국(10)의 광 증폭기(11)의 증폭 동작 및 감시 제어 장치(13)의 감시광을 강제적으로 송신한다. 이로써, 도 6B 에 도시하는 바와 같이, 중계국(10)으로부터 중계국(20)으로 신호광이 정상으로 도달하기 때문에, 중계국(20)의 광 증폭기(21)는 증폭 동작을 자동적으로 재개한다. 더욱이, 중계국(20)으로부터 중계국(30)으로 신호광이 정상으로 도달하기 때문에, 중계국(30)의 광 증폭기(31)는 증폭 동작을 자동적으로 재개한다. 중계국(20)의 광 증폭기(22)의 증폭 동작 및 감시 제어 장치(23)의 감시광을 강제적으로 송신한다. 이로써, 도 6C 에 도시하는 바와 같이, 중계국(20)으로부터 중계국(10)으로 신호광이 정상으로 도달하기 때문에, 중계국(10)의 광 증폭기(12)는 증폭 동작을 자동적으로 재개한다. 이렇게 하여, 광 증폭 중계 시스템이 복구한다.
또한, 감시광의 송수신을 행하지 않는 경우에는, 2개의 광 증폭기 각각에 입력하는 신호광의 이상을 검출하고, 그 검출 결과에 근거하여 2개의 광 증폭기 각각의 동작을 제어한다. 즉, 입력하는 신호광의 이상을 검지한 한쪽의 광 증폭기는 스스로 증폭 동작을 정지하고, 직접, 또는 감시 제어 장치를 통하여 다른쪽의 광 증폭기를 정지시킨다.
전송로의 이상을 검출하였을 때에, 자동적으로 증폭 동작을 정지시키는 실시예에 대해서 설명하여 왔다. 감시광의 송수신을 행하는 경우는, 검출 결과를 감시광에 신호로서 부가하여 단국(1,2)으로 전송하는 구성으로 해도 된다. 감시광에 부가된 신호를 이용하면, 자동적인 복구 동작을 행하는 것이 용이하게 된다. 이하, 전송로의 한쪽이 단선한 경우와, 쌍방이 단선한 경우로 나누어 그 자동 복구 동작을 설명한다.
먼저, 전송로의 한쪽이 단선한 경우(여기서는, 하강측 전송로가 단선한 경우를 예로 설명한다)를 도 7A 내지 도 7C, 도 8A 내지 8C 를 참조하여 설명한다. 여기서도, 중계국(10)으로부터 중계국(20)으로 도착하는 하강 방향의 광 전송로(L1)만이 ×표시의 지점에서 단선이 된 경우를 상정한다.
이 경우, 도 7A 에 도시되는 바와 같이, 중계국(10)으로부터 중계국(20)으로는 신호광 및 감시광의 쌍방이 도달하지 않는다. 그래서, 중계국(20)의 광 증폭기(21)는 입력하는 신호광이 이상인 것을 검지하고, 스스로 증폭 동작을 정지하며, 그 취지를 감시 제어 장치(23)에 통지한다. 이로써, 중계국(20)으로부터 중계국(30)으로는 신호광이 도달하지 않지만, 감시광은 정상으로 도달한다. 중계국(30)의 광 증폭기(31)는 입력하는 신호광이 이상인 것을 검지하여, 스스로 증폭 동작을 정지하고, 그 취지를 감시 제어 장치(33)에 통지한다.
감시 제어 장치(23)는 도 7B 에 도시되는 바와 같이, 광 증폭기(22)의 광 증폭 동작을 정지하고, 광 증폭기(21)로 입력하는 전송로가 이상이라고 판정하여, 이상 발생 개소를 나타내는 정보를 부가한 감시광을 전송로(L2)를 통하여 중계국(10)의 감시 제어 장치(13)로 전송한다. 이로써, 광 증폭기(12)도 입력 신호광이 정지하기 때문에 그 증폭 동작을 정지한다.
그리고, 이상 발생 개소를 나타내는 정보가 부가된 감시광 신호를 수신한 감시 제어 장치(13)는 도 7C 에 도시되는 바와 같이, 광 증폭기(11)의 증폭 동작을 정지시킨다. 이로써, 단선부분으로의 광 신호의 전송은 정지시켜진다.
이 상태에서는, 중계국(10)과 중계국(20)의 사이의 쌍방향의 광 전송로 모두 신호광이 전송되지 않고, 한편, 한 쪽이 정상인 라인의 감시광의 전송은 유지된다.
그리고, 이 상태로부터 전송로(L1)의 이상이 복구되면, 양쪽의 전송로의 감시광 전송 기능이 선행하여 자동적으로 복구한다. 중계국(20)의 감시 제어 장치(23)는 이상이라고 판정하고 있던 전송로로부터 정상인 감시광 신호가 입력되면, 해당 전송로가 복구하였다고 판정하고, 이 이상 상태를 나타내는 정보의 감시광으로의 부가를 정지한다(도 8A). 이 때, 감시 제어 장치(23)는 감시 제어 장치(13)로부터 전송로(L2)가 정상인 취지를 수신하기 때문에, 도 8B 에 도시되는 바와 같이 광 증폭기(22)의 증폭 동작을 재개한다. 이로써, 전송로(L2)의 전송기능이 복구한다.
중계국(10)의 감시 제어 장치(13)는 감시 제어 장치(23)로부터 보내져 온 감시광 신호에 이상 정보가 부가되어 있지 않는 사실로부터, 해당 전송로가 복구하였다고 판정하고, 도 8C 에 도시되는 바와 같이 광 증폭기(12)의 증폭 동작을 재개한다. 이로써, 전송로(L1)의 신호광 전송도 복구한다.
이와 같이, 단국에서의 조작을 행하지 않고서, 전송로의 복구 후, 신호광 전송을 재개하는 것이 가능해진다.
다음에, 양쪽의 전송로가 모두 중계국(10)에서 중계국(20) 사이에서 단선한 경우의 자동 복구 동작을 도 9A, 도 9B, 도 10A 내지 10C 를 참조하여 설명한다.
도 9A 에 도시되는 바와 같이, 중계국(10)과 중계국(20)의 사이에서 신호광 및 감시광의 쌍방이 도달하지 않는다. 따라서, 중계국(10)의 광 증폭기(12)와 중계국(20)의 광 증폭기(21)는 입력하는 신호광이 이상인 것을 검지하여, 스스로 증폭 동작을 정지하고, 그 취지를 감시 제어 장치(13,23)에 각각 통지한다. 이로써, 중계국(20)으로부터 중계국(30)으로는 신호광이 송신되지 않는다. 감시광은 정상으로 도달하기 때문에 중계국(30)의 광 증폭기(31)는 입력하는 신호광이 이상인 것을 검지하여, 스스로 증폭 동작을 정지하고, 그 취지를 감시 제어 장치(33)에 통지한다.
그리고, 도 9B 에 도시하는 바와 같이, 중계국(10,20)의 각 감시 제어 장치(13,23)는 광 증폭기(12, 21)로부터의 신호를 기초로 하여 반대측의 광 증폭기(11,22)의 광 증폭 동작을 정지시키고, 감시광에 전송로의 이상을 나타내는 신호를 부가하여 송신한다. 단, 이 시점에서는 이 감시광은 중계국(10), 중계국(20)의 사이에서는 광 전송로의 이상에 의해 전송되지 않는다.
이 상태로부터 먼저 전송로(L2)가 복구하면, 도 10A 에 도시되는 바와 같이, 전송로(L2)의 감시광 전송기능이 자동적으로 복구한다. 계속해서, 도 10B 에 도시되는 바와 같이 전송로(L1)가 복구하면, 감시 제어 장치(13)로부터 감시 제어 장치(23)로 라인(L2)이 복구한 것을 나타내는 감시광이 정상으로 전송된다. 감시 제어 장치(23)는 이것을 받아들여서 광 증폭기(22)의 증폭 동작을 재개시킨다. 이 결과, 하류측의 광 증폭기(12)도 증폭 동작을 재개하고, 전송로(L2)의 신호광 전송 기능이 복구한다.
감시 제어 장치(23)는 광 증폭기(22)의 증폭 동작의 재개와 동시에, 전송로(L1)가 복구한 것을 나타내는 감시광을 전송한다. 이 감시광은 전송로(L2)를 통하여 감시 제어 장치(13)로 보내진다. 이것을 받은 감시 제어 장치(13)는 광 증폭기(11)의 증폭 동작을 재개시킨다. 이 결과, 하류측의 광 증폭기(21,31)도 증폭 동작을 재개하여, 전송로(L1)의 신호광 전송 기능이 복구한다. 이렇게 하여, 전송로의 복구 후, 자동적으로 신호광 전송 기능을 복구시키는 것이 가능하다.
이상의 본 발명의 설명으로부터, 본 발명을 여러 가지로 변형할 수 있는 것은 분명하다. 그와 같은 변형은, 본 발명의 사상 및 범위로부터 일탈하는 것으로 인정할 수 없으며, 모든 당업자에게 있어서 자명한 개량은, 이하의 청구의 범위에 포함되는 것이다.
본 발명은 광 통신 시스템에 있어서의 광 증폭 중계 시스템에 양호하게 적용 가능하다.

Claims (8)

  1. 전송로를 쌍으로 하고 복수의 중계국을 통하여 다단 접속하는 것으로 단국(端局)간에서 쌍방향으로 신호광을 전송하는 광 증폭 중계 시스템에 있어서,
    상기 복수의 중계국 각각은,
    상기 전송로의 각각에 대응하여 접속되고, 전송되는 신호광을 증폭하는 한 쌍의 광 증폭기와,
    상기 각 광 증폭기에 입력되는 각각의 신호광 상태를 감시하여, 한쪽의 상기광 증폭기에 입력되는 신호광이 이상인 경우는, 해당 광 증폭기의 동작을 정지시키고, 소정 시간 경과 후에 다른쪽의 상기 광 증폭기의 동작을 정지시키는 감시장치를 구비하고 있는 것을 특징으로 하는 광 증폭 중계 시스템.
  2. 전송로를 쌍으로 하고 복수의 중계국을 통하여 다단 접속하는 것으로 단국 사이에서 쌍방향으로 신호광을 전송하는 광 증폭 중계 시스템에 있어서,
    상기 복수의 중계국 각각은,
    상기 전송로에 각각 대응하여 접속되며, 전송되는 신호광을 증폭하는 한 쌍의 광 증폭기와,
    감시장치로서,
    상류측에 인접하는 중계국 또는 단국으로부터 송신되어 온 소정의 감시광을 수신하는 한 쌍의 감시광 수신기와,
    하류측에 인접하는 중계국 또는 단국에 대하여 상기 감시광 수신기에서 수신한 감시광에 소정의 정보를 부가하여 송신하는 한 쌍의 감시광 송신기를 가지며,
    상기 전송로의 각각에서 전송되어 온 신호광 및 감시광의 상태를 감시하여, 적어도 한쪽의 전송로에서 전송되어 온 신호광 및 감시광이 함께 이상인 경우에는, 양쪽의 전송로의 하류측에 송신하는 감시광에 이상 상태를 나타내는 정보를 부가하는 감시장치를 구비하고 있는 것을 특징으로 하는 광 증폭 중계 시스템.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 감시장치는 한쪽의 상기 전송로에서 전송되어 온 신호광 및 감시광이 이상인 경우는, 해당 전송로에 접속된 상기 광 증폭기의 동작을 정지시키고, 소정 시간 경과후에 다른쪽의 상기 광 증폭기의 동작을 정지시키며, 이상이 발생한 전송로와 반대측의 전송로로 출력되는 감시광을 하류측 중계국의 감시장치가 이상이라고 판정하는 상태에 설정하는 것을 특징으로 하는 광 중계 시스템.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 감시장치는 상기 감시광을 하류측 중계국의 감시장치가 이상이라고 판정하는 상태에 설정한 후, 소정 시간 경과후에 해당 감시광을 하류측 중계국의 감시장치가 정상이라고 판정하는 상태로 복귀시키는 것을 특징으로 하는 광 중계 시스템.
  5. 제 2 항 내지 제 4 항중 어느 한 항에 있어서,
    상기 감시광의 하류측 중계국의 감시장치가 이상이라고 판정하는 상태는 상기 감시광의 출력이 없는 상태인 것을 특징으로 하는 광 중계 시스템.
  6. 제 2 항에 있어서,
    상기 감시장치는 한쪽의 상기 전송로에서 전송되어 온 신호광 및 감시광이 모두 이상인 경우는, 해당 전송로에 접속된 상기 광 증폭기의 동작을 정지시키고, 소정 시간 경과후에 다른쪽의 상기 광 증폭기의 동작을 정지시키며, 이상이 발생한 전송로와는 반대측의 전송로로 출력되는 감시광에 이상인 신호광이 입력되어 있는 광 증폭기를 특정할 수 있는 정보를 부가하여 송신하고, 해당 정보가 부가된 감시광을 수신한 중계국 또는 단국의 상기 감시장치는, 이상 발생 지점의 상류측에 접속되어 있는 광 증폭기의 동작을 정지시키는 것을 특징으로 하는 광 중계 시스템.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 감시장치는 이상인 신호광이 전송되고 있는 상기 전송로의 감시광이 정상으로 복구한 경우는, 해당 전송로와 쌍이 되는 전송로에 접속된 광 증폭기의 동작을 복구시키고, 상기 쌍이 되는 전송로로 출력되는 감시광에 이상 발생 지점의 상류측의 광 증폭기의 동작을 복구시키는 정보를 부가하는 것을 특징으로 하는 광 중계 시스템.
  8. 전송로를 쌍으로 하고 복수의 중계국을 통하여 다단 접속 하는 것으로 단국으로부터 쌍방향으로 신호광을 전송하는 광 증폭 중계 시스템에 있어서,
    상기 복수의 중계국 각각은,
    상기 전송로에 각각 대응하여 접속되고, 전송되는 신호광을 증폭하는 한 쌍의 광 증폭기와,
    감시장치로서,
    상류측에 인접하는 중계국 또는 단국으로부터 송신되어 온 소정의 감시광을 수신하는 한 쌍의 감시광 수신기와,
    하류측에 인접하는 중계국 또는 단국에 대하여 상기 감시광 수신기에서 수신한 감시광에 소정의 정보를 부가하여 송신하는 한 쌍의 감시광 송신기를 가지며,
    상기 전송로의 각각에서 전송되어 온 신호광 및 감시광의 상태를 감시하여, 신호광 및 감시광 모두 이상인 경우에는, 해당 전송로에 접속된 상기 광 증폭기의 동작을 정지시키고, 소정 시간 경과후에 다른쪽의 상기 광 증폭기의 동작을 정지시키며, 상기 전송로의 쌍방의 하류측에 송신하는 감시광에 이상인 신호광이 입력되고 있는 광 증폭기를 특정할 수 있는 정보를 부가하여 송신하며, 해당 정보가 부가된 감시광을 수신한 경우는, 이상 발생 지점의 상류측에 접속되어 있는 상기 광 증폭기의 동작을 정지시키고, 이상인 신호광이 전송되어 있는 상기 전송로의 감시광이 정상으로 복구한 경우는, 해당 전송로와 쌍이 되는 전송로에 접속된 광 증폭기의 동작을 복구시켜, 상기 쌍이 되는 전송로로 출력되는 감시광에 이상 발생 지점의 상류측의 광 증폭기의 동작을 복구시키는 정보를 부가하는 감시장치를 구비하고 있는 것을 특징으로 하는 광 증폭 중계 시스템.
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