WO2010100901A1 - 伝送路光ファイバ障害の評定方法及びその装置 - Google Patents

伝送路光ファイバ障害の評定方法及びその装置 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a method for evaluating a transmission line optical fiber failure and an apparatus therefor.
  • the WDM device of the local station transmits an SV signal carrying the wavelength reception cutoff information and the SV wavelength reception cutoff information of the local station, and the WDM device transmits the wavelength reception cutoff of the other station.
  • the present invention relates to a transmission path optical fiber fault evaluation method and apparatus which collect information and SV wavelength reception interruptions so that the transmission path optical fiber fault can be evaluated in the WDM apparatus in a short time.
  • a fault assessment device for a transmission line optical fiber in an OADM (Optical Add / Drop Multiplexer) system is an optical wavelength add / drop device, that is, a WDM (Wavelength Division Multiplex) device. Only the wavelength discontinuity rating entered into the system was performed.
  • a WDM apparatus 200 shown in FIG. 12 has a wavelength demultiplexing unit 201.
  • the wavelength demultiplexing unit 201 wavelength-multiplexes the wavelength groups WG1, WG2, and WG3, and wavelength-separates the wavelength groups WG4, WG5, and WG6.
  • Branches 202a, 202b, and 202c are provided in the lines of the wavelength groups WG4, WG5, and WG6, respectively.
  • the wavelength interruption detector 204 detects the presence / absence of wavelengths of the wavelength groups WG4, WG5, and WG6.
  • the detection signal of the wavelength interruption detector 204 is input to the CPU 205 to evaluate the wavelength reception interruption.
  • the 13 includes a wavelength demultiplexing unit 301.
  • the WDM apparatus 300 illustrated in FIG. Similar to the configuration shown in FIG. 12, the wavelength demultiplexing unit 301 wavelength-multiplexes the wavelength groups WG1, WG2, and WG3, and wavelength-separates the wavelength groups WG4, WG5, and WG6.
  • a branching unit 302 is provided in the line of the supervisory control signal output from the wavelength demultiplexing unit 301, that is, the SV signal (SuperVisual Signal).
  • the branching device 302 is connected to the wavelength break detector 303.
  • the wavelength interruption detector 303 detects the presence / absence of wavelengths of the wavelength groups WG4, WG5, and WG6.
  • the detection signal of the wavelength interruption detector 303 is input to the CPU 304, and the wavelength reception interruption is evaluated.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 propose an OTDR (Optical Time Delay Reflectometer) method using SV signals having a plurality of wavelengths or a single wavelength.
  • OTDR Optical Time Delay Reflectometer
  • the wavelength interruption failure rating input to the own station in the conventional WDM apparatus can be evaluated for transmission line optical fiber failure if it is one-to-one facing, but when applied to an OADM system, the following problems are encountered.
  • the first problem is that the WDM apparatus does not have the function of transmitting the wavelength cutoff information of the signal wavelength and the SV wavelength at the SV wavelength, so that the local wavelength reception cutoff information and the SV wavelength reception cutoff information are transmitted to the other station. Is that it cannot be transferred regularly.
  • the second problem is that wavelength reception interruption information and SV wavelength reception interruption information of other stations cannot be collected periodically because the WDM device does not have a function of receiving different SV wavelengths. .
  • the third problem is a means for periodically collecting the wavelength reception interruption information and SV wavelength reception interruption information of the own station and a means for periodically collecting the wavelength reception interruption information and SV wavelength reception interruption information of the other station in the WDM apparatus.
  • the WDM device does not have a transmission line optical fiber failure management table, so it takes time to collect failure information for each station using an external monitoring device and perform analysis manually from multiple pieces of failure information. It means that it is necessary.
  • the OTDR method in Patent Document 1 and Patent Document 2 is an effective and necessary means for measuring the loss fluctuation and the failure distance of a transmission line optical fiber that seems to be a failure.
  • this method has limitations such as stopping all signal output in the measurement path and requiring several tens of minutes to several hours for the measurement time. It has a problem that it cannot be monitored.
  • An object of the present invention is to transmit an SV signal carrying its own wavelength reception interruption information and SV wavelength reception interruption information in its own WDM apparatus, and also to transmit wavelength information of other stations in its own WDM apparatus. It is an object of the present invention to provide a transmission line optical fiber failure evaluation method and apparatus capable of collecting transmission line optical fiber failures in a short period of time by collecting SV wavelength reception interruptions. .
  • the method for evaluating a transmission line optical fiber failure detects information on the wavelength interruption of the signal wavelength of the local station and information on the wavelength interruption of the SV wavelength. Periodically forwards to the station, and periodically collects information about wavelength breaks and SV wavelength breaks detected at the other stations in the local station, and collects the detected information and the collected Including assessing transmission line optical fiber faults based on the information.
  • the transmission line optical fiber failure evaluation includes the detected information, the collected information, and a transmission line optical fiber failure management table stored in advance. May be done by comparing
  • a transmission line optical fiber fault assessment apparatus includes a detection unit that detects information on a wavelength break of a signal wavelength of the own station and a wavelength break of an SV wavelength, and the detection unit.
  • a transfer unit that periodically transfers detected information to another station, and a collection that periodically receives and collects information on wavelength breaks and SV wavelength breaks detected in the other stations in the local station.
  • a rating unit that evaluates a transmission line optical fiber fault based on the information detected by the detection unit and the information collected by the collection unit.
  • the rating unit includes information detected by the detection unit, information collected by the collection unit, and transmission line optical fiber failure stored in advance. The transmission line optical fiber failure may be evaluated by comparing with a management table.
  • the transfer unit, the collection unit, and the assessment unit may be provided in an SV circuit of the WDM device of the local station.
  • the transmission line optical fiber failure evaluation method transmits the SV reception signal including the wavelength reception interruption information of the own station and the SV wavelength reception interruption information in the WDM apparatus, and the wavelength reception interruption information of the other station, SV wavelength reception interruptions are collected. For this reason, the failure assessment of the transmission line optical fiber can be performed in a short time by the WDM apparatus.
  • the transmission line optical fiber fault evaluation device has a function of detecting wavelength break of the signal wavelength and the SV wavelength in the SV circuit of the WDM device, and a function of transmitting the wavelength break information at the SV wavelength. Therefore, the wavelength reception interruption information of the own station and the SV wavelength reception interruption information can be periodically transferred to other stations.
  • this rating device has a function of receiving different SV wavelengths in the SV circuit of the WDM device. Therefore, wavelength reception interruption information and SV wavelength reception interruption information of other stations can be collected periodically. Further, this rating device periodically collects the wavelength reception interruption information and SV wavelength reception interruption information of its own station by the WDM device, and periodically collects the wavelength reception interruption information and SV wavelength reception interruption information of other stations. Have means to do. Therefore, this evaluation device can evaluate a transmission line optical fiber failure in a short time without manual intervention by comparing with a transmission line optical fiber failure management table previously held in the WDM apparatus.
  • FIG. 1 shows a schematic configuration of an OADM system to which a fault assessment device for a transmission line optical fiber according to an embodiment of the present invention is applied, and shows a flow of a transmission signal wavelength (WG) and a monitoring control signal wavelength (SV wavelength).
  • WG transmission signal wavelength
  • SV wavelength monitoring control signal wavelength
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an OADM system to which a transmission line optical fiber failure assessment apparatus according to an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 1 shows trunk stations A and B, branch stations C and D, and ADD / DROP circuits 51, 52, 61, and 62. Trunk stations A and B are installed a predetermined distance apart. The branch stations C and D are provided at both trunk stations A and B at a predetermined interval.
  • the ADD / DROP circuits 51, 52, 61, 62 are configured by an optical coupler, an optical filter, or the like.
  • the transmission direction from the trunk station A to the trunk station B is defined as the uplink direction (UP direction Ud).
  • a transmission direction from the trunk station B to the trunk station A is defined as a downlink direction (DOWN direction Dd).
  • the trunk stations A and B and the branch stations C and D are provided with WDM devices 1, 2, 3, and 4, respectively.
  • the branch station C is connected to the transmission line via a branch unit 5BU. That is, the branch unit 5BU is connected to the UP direction Ud in the transmission direction via the ADD / DROP circuit 51, and is connected to the DOWN direction Dd via the ADD / DROP circuit 52.
  • the branch station D is connected to the UP direction Ud of the transmission direction via an ADD / DROP circuit 61 and is connected to the DOWN direction Dd via an ADD / DROP circuit 62.
  • FIG. 1 and 2 to 6 described above show the flow of the wavelength WG of the transmission signal and the SV wavelength of the monitoring control signal (SV signal).
  • FIG. 2 shows some wavelength groups among the wavelength groups WG4, WG5, WG6 passing from the trunk station B to the trunk station A (DOWN direction Dd) between the branch units 5BU, 6BU and the branch stations C, D.
  • the OADM system configuration for ADD and the flow of the main signal are shown.
  • FIG. 3 shows the flow of an SV signal that transmits an SV (Supervisionory) signal having a single wavelength a different from that of the wavelength groups WG1 to WG6 from the trunk station A to all other stations (the one-dot difference line fa indicates the single wavelength a SV signal flow).
  • FIG. 1 and 2 to 6 described above show the flow of the wavelength WG of the transmission signal and the SV wavelength of the monitoring control signal (SV signal).
  • FIG. 2 shows some wavelength groups among the wavelength groups WG4, WG5, WG6 passing from the trunk
  • FIG. 4 shows the flow of an SV signal that transmits an SV signal having a single wavelength b different from that of the wavelength groups WG1 to WG6 from the trunk station B to all other stations (the dashed line fb indicates the SV signal of the single wavelength b). Shows the flow).
  • FIG. 5 shows a flow of SV signals for transmitting SV signals of single wavelengths c1 and c2 different from the wavelength groups WG1 to WG6 from the branch station C to all other stations (one-dotted lines fc1 and fc2 are respectively single wavelengths). The flow of SV signals of c1 and c2 is shown).
  • FIGS. 3 to 6 show a flow of SV signals for transmitting SV signals of single wavelengths d1 and d2 different from the wavelength groups WG1 to WG6 from the branch station D to all other stations (dotted lines fd1 and fd2 are single wavelengths d1, The flow of the SV signal of d2 is shown).
  • wavelength break information collected by the WDM apparatus of another station is placed on the transmitted SV signal.
  • 7 and 8 show the same configuration as that shown in FIGS. 1 to 6, but the failure evaluation operation will be described later with reference to these drawings. 1 to 6, the flow of the wavelength WG of the transmission signal and the SV wavelength of the monitoring control signal can be easily understood.
  • the WDM device 1 of the trunk station A transmits the wavelength groups WG1, WG2, WG3 and the SV wavelength a of the monitoring control signal in the UP direction Ud (see FIG. 1), and the wavelength groups WG4, WG5, WG6 from the DOWN direction Dd SV wavelengths b, c2, and d can be received (see FIG. 2).
  • the WDM device 2 of the trunk station B transmits the wavelength groups WG4, WG5, WG6 and the SV wavelength b in the DOWN direction Dd (see FIG. 2), and from the UP direction Ud, the wavelength groups WG1, WG2, WG3, the SV wavelength a, c1 and d1 can be received (see FIG. 1).
  • the WDM device 3 of the branch station C can transmit the wavelength group WG1 and the SV wavelength c1 in the UP direction Ud, and can receive the wavelength group WG1 and the SV wavelength a from the UP direction Ud (see FIG. 1). Further, the WDM apparatus 3 of the branch station C can transmit the wavelength group WG4 and the SV wavelength c2 in the DOWN direction Dd, and can receive the wavelength group WG4 and the SV wavelengths b and d2 from the DOWN direction Dd (see FIG. 2).
  • the WDM device 4 of the branch station D transmits the wavelength group WG2 and the SV wavelength d1 in the UP direction Ud, and receives the wavelength group WG2 and the SV wavelengths a and c1 from the UP direction Ud (see FIG. 1). Further, the WDM device 4 of the branch station D can transmit the wavelength group WG5 and the SV wavelength d2 in the DOWN direction D, and can receive the wavelength group WG5 and the SV wavelength b from the DOWN direction Dd (see FIG. 2).
  • the branch unit 5BU outputs (drops) the wavelength group WG1 and the SV wavelength a from the WDM device 1 to the WDM device 3 by the Add / Drop circuit 51, and the wavelength group WG1 and the SV wavelength c1 from the WDM device 3.
  • the wavelength groups WG2, WG3 and the SV wavelength a obtained by removing the wavelength group WG1 from the WDM device 1 are combined (added) and output to the branch unit 6BU.
  • the branch unit 5BU outputs (drops) the wavelength group WG4 and the SV wavelengths b and d2 from the branch unit 6BU to the WDM device 3 by the Add / Drop circuit 52, and the wavelength group WG4 and the SV wavelength from the WDM device 3.
  • the wavelength groups WG5 and WG6 obtained by removing WG4 from the branch unit 6BU, and the SV wavelengths b and d2 are added (added) and output to the WDM apparatus 1.
  • the branch unit 6BU outputs (Drop) the wavelength group WG2 and the SV wavelengths a and c1 from the branch unit 5BU to the WDM device 4 by the Add / Drop circuit 61, and the wavelength group WG2 and the SV wavelength d1 from the WDM device 4
  • the wavelength groups WG1 and WG3 and the SV wavelengths a and c1 obtained by removing the wavelength group WG2 from the branch unit 5BU are combined (added) and output to the WDM device 2.
  • the branch unit 6BU outputs (drops) the wavelength group WG5 and the SV wavelength b from the WDM device 2 to the WDM device 4 by the Add / Drop circuit 62, and outputs the wavelength group WG5 and the SV wavelength d2 from the WDM device 4.
  • the wavelength groups WG4, WG6 and the SV wavelength b obtained by removing the wavelength group WG5 from the WDM device 2 are combined (added) and output to the branch unit 5BU.
  • FIG. 9 shows an internal configuration of the WDM apparatus 1 provided in the trunk station A.
  • the WDM device 2 provided in the trunk station B is configured in the same manner as the WDM device 1.
  • FIG. 10 shows an internal configuration of the WDM apparatus 4 provided in the branch station C.
  • the WDM device 4 provided in the branch station D is similarly configured.
  • the WDM apparatus 1 includes a wavelength demultiplexing unit 10, an SV circuit 11, and branching units 12 and 13.
  • the wavelength demultiplexing unit 10 wavelength-multiplexes the wavelength groups WG1, WG2, and WG3, and wavelength-separates the wavelength groups WG4, WG5, and WG6.
  • the branching device 12 outputs the wavelength-multiplexed WG1, WG2, and WG3 to other devices and branches to the SV circuit 11.
  • the branching device 13 branches the input wavelength group and SV wavelength to the wavelength demultiplexing unit 10 and the SV circuit 11.
  • the WDM apparatus 3 includes a wavelength demultiplexing unit 30, an SV circuit 31, and branching units 32 and 33.
  • the wavelength multiplexing / demultiplexing unit 30 wavelength-multiplexes the wavelength group WG1 and wavelength-separates the wavelength group WG4.
  • the branching device 32 outputs the wavelength-multiplexed WG 1 to another device and branches to the SV circuit 31.
  • the branching device 33 branches the inputted wavelength group and SV wavelength to the wavelength demultiplexing unit 30 and the SV circuit 31.
  • the WDM apparatus 3 includes a wavelength demultiplexing unit 34, an SV circuit 35, and branching units 36 and 37.
  • the wavelength demultiplexing unit 34 wavelength-multiplexes the wavelength group WG4 and separates the wavelength group WG1.
  • the branching unit 36 outputs the wavelength-multiplexed WG4 to other devices and branches to the SV circuit 35.
  • the branching unit 37 branches the input wavelength group and SV wavelength to the wavelength multiplexing / demultiplexing unit 34 and the SV circuit 35. .
  • FIG. 11 shows the internal configuration of the SV circuits 11, 30, and 35 described above.
  • the SV circuit 11 shown in FIG. 11 will be described as an example.
  • the SV circuit 11 constitutes a detection unit, a transfer unit, a collection unit, and a rating unit.
  • the branching device 111 branches the wavelength group and the SV wavelength to the filters 112-1 to 112-3 and the wavelength break detector 116 described later.
  • the filter 112-1 extracts only the SV wavelength b.
  • the O / E 113-1 performs optical / electrical conversion of the SV wavelength b.
  • the CODEC 114-1 decodes the encoded data.
  • the FRAMER 115-1 extracts the wavelength reception interruption information b-r1 and the SV wavelength reception interruption information b-r2 of the WDM apparatus 2 (trunk station B) transferred from the decoded data at the SV wavelength b.
  • the filter 112-2 extracts only the SV wavelength c2.
  • the O / E 113-2 performs optical / electrical conversion on the SV wavelength c2.
  • the CODEC 114-2 decodes the encoded data.
  • the FRAMER 115-2 extracts the wavelength reception interruption information c2-r1 and the SV wavelength reception interruption information c2-r2 of the WDM apparatus 3 (branch station C) transferred from the decoded data at the SV wavelength c2.
  • the filter 112-3 extracts only the SV wavelength d2.
  • the O / E 113-3 performs optical / electrical conversion on the SV wavelength d2.
  • the CODEC 114-3 decodes the encoded data.
  • the FRAMER 115-3 extracts the wavelength reception interruption information d2-r1 and the SV wavelength reception interruption information d2-r2 of the WDM apparatus 4 (branch station D) transferred from the decoded data at the SV wavelength d2.
  • the wavelength break detector 116 detects the presence / absence of wavelengths of the wavelength groups WG4, WG5, WG6 and SV wavelengths b, c2, and d2 input to the local station, and receives the wavelength reception break information a2-r1 and the SV wavelength reception break information a2. Extract r2.
  • the CPU 117 evaluates the failure by comparing the extracted wavelength reception interruption information and SV wavelength reception interruption information of the local station and other stations with a transmission line optical fiber failure management table that is held in advance.
  • the FRAMER 118 generates a frame for transmitting the wavelength reception interruption information a2-r1 and the SV wavelength reception interruption information a2-r2 to another station.
  • the CODEC 119 performs data encoding.
  • the E / O 120 performs electrical / optical conversion to the SV wavelength a.
  • FIG. 7 shows a transmission line optical fiber failure when the fibers F1, F2, F3, and F4 are simultaneously cut (see reference FB1).
  • the WDM1 apparatus the disconnection of the wavelength group WG4 and the disconnection of the SV wavelength c2 are detected by the SV circuit 11 of the own apparatus.
  • the WDM 1 apparatus the wavelength reception interruption information and the SV wavelength reception interruption information of the WDM apparatus 1 are transferred to the WDM apparatus 2 and the WDM apparatus 4 by the SV wavelength a. Such information is not transferred to the WDM apparatus 3 due to a transmission line optical fiber failure.
  • the disconnection of the wavelength group WG1 and the disconnection of the SV wavelength c1 are detected by the SV circuit 11 of the own apparatus.
  • the wavelength reception interruption information and the SV wavelength reception interruption information of the WDM apparatus 2 are transferred to the WDM apparatus 1 and the WDM apparatus 4 by the SV wavelength b.
  • Such information is not transferred to the WDM apparatus 3 due to a transmission line optical fiber failure.
  • the disconnection of the wavelength groups WG1 and WG4 and the disconnection of the SV wavelengths a, b, and d2 are detected by the SV circuit of the own apparatus. Such information is not transferred to the WDM devices 1, 2, and 4 due to a transmission line optical fiber failure.
  • the disconnection of the SV wavelength c1 is detected by the SV circuit of its own apparatus. Further, in the WDM 4 apparatus, the wavelength reception interruption information and the SV wavelength reception interruption information of the WDM apparatus 4 are transferred to the WDM apparatus 1 and the WDM apparatus 2 by the SV wavelengths d1 and d2. Such information is not transferred to the WDM apparatus 3 due to a transmission line optical fiber failure.
  • the status of the reception interruption information described above is summarized in Table 1.
  • the WDM devices 1, 2, and 4 can collect wavelength reception interruption information and SV wavelength reception interruption information other than those in the WDM 3 device of Table 1, the wavelength in each SV is previously stored in the SV circuit CPU. By inputting the management table of reception interruption information and SV wavelength reception interruption information and comparing with the acquired data, it can be determined that a failure has occurred in the transmission line optical fiber between the branch unit 5BU and the branch station C. It becomes possible. Further, as in the WDM apparatus 3, the condition that the wavelength group and the SV wavelength received from other stations are completely interrupted is defined as a transmission line optical fiber failure between the branch unit 5BU and the branch station C. If it is input to the management table, it is possible to evaluate a transmission line optical fiber failure.
  • FIG. 8 shows a transmission line optical fiber failure when the fibers F1 and F2 are cut simultaneously (see reference FB2).
  • the WDM 1 apparatus does not detect wavelength reception interruption or SV wavelength reception interruption.
  • the wavelength reception interruption information and the SV wavelength reception interruption information of the WDM apparatus 1 are transferred to the WDM apparatus 2 and the WDM apparatus 4 by the SV wavelength a. Such information is not transferred to the WDM apparatus 3 due to a fiber failure.
  • the disconnection of the wavelength group WG1 and the disconnection of the SV wavelength c1 are detected by the SV circuit of the own apparatus.
  • the wavelength reception interruption information and the SV wavelength reception interruption information of the WDM apparatus 2 are transferred to the WDM apparatus 1, the WDM apparatus 3, and the WDM apparatus 4 by the SV wavelength b.
  • the disconnection of the wavelength group WG1 and the disconnection of the SV wavelength a are detected by the SV circuit of the own apparatus.
  • the wavelength reception interruption information and the SV wavelength reception interruption information of the WDM apparatus 3 are transferred to the WDM apparatus 1 by the SV wavelength c2. Such information is not transferred to the WDM apparatuses 2 and 4 due to a fiber failure.
  • the disconnection of the SV wavelength c1 is detected by the SV circuit of its own apparatus.
  • the wavelength reception interruption information and the SV wavelength reception interruption information of the WDM apparatus 4 are transferred to the WDM apparatus 1, the WDM apparatus 2, and the WDM apparatus 3 using the SV wavelengths d 1 and d 2.
  • the situation of the above-mentioned reception interruption information is summarized in Table 2.
  • the WDM apparatus 1 can collect the wavelength reception interruption information and the SV wavelength reception interruption information of all apparatuses in Table 2.
  • the WDM apparatus 2 can collect wavelength reception interruption information and SV wavelength reception interruption information other than those of the WDM apparatus 3 in Table 2.
  • the WDM apparatus 3 can collect wavelength reception interruption information and SV wavelength reception interruption information other than those of the WDM apparatus 1 in Table 2.
  • the WDM apparatus 4 can collect wavelength reception interruption information and SV wavelength reception interruption information other than those of the WDM apparatus 3 in Table 2. Therefore, the wavelength reception interruption information at the time of each failure and the management table of the SV wavelength reception interruption information are input to the CPU in the SV circuit in advance and compared with the acquired data, so that the fiber between the branch unit 5BU and the branch station C is obtained.
  • the wavelength reception interruption information and the SV wavelength reception interruption information collected by each device differ depending on the failure location of the transmission line optical fiber, so it is possible to evaluate the transmission line optical fiber failure in the WDM device of each station. It is.
  • the transmission line optical fiber fault assessment device having the above configuration has a function of detecting a wavelength break of the signal wavelength and the SV wavelength in the SV circuit of the WDM device, and a function of transmitting the wavelength break information at the SV wavelength.
  • Station wavelength reception interruption information and SV wavelength reception interruption information can be periodically transferred to other stations.
  • the transmission line optical fiber failure assessment apparatus periodically collects the wavelength reception interruption information and SV wavelength reception interruption information of other stations by having the function of receiving different SV wavelengths in the SV circuit of the WDM apparatus. be able to.
  • the failure assessment device for the transmission line optical fiber is a means for periodically collecting the wavelength reception interruption information of the own station and the SV wavelength reception interruption information by the WDM device, the wavelength reception interruption information of the other station, and the SV wavelength reception interruption information. Since there is a means to collect data periodically, it is possible to evaluate transmission line optical fiber failures in a short time without human intervention by comparing with a transmission line optical fiber failure management table previously held in the WDM device. Can do.
  • the present invention can be applied to a transmission line optical fiber failure evaluation method and apparatus.
  • the local station WDM device transmits its own wavelength reception interruption information and the SV signal carrying the SV wavelength reception interruption information, and the local station WDM device By collecting the wavelength reception interruption information of other stations and the SV wavelength reception interruption, it is possible to evaluate the failure of the transmission line optical fiber in a short time by the WDM apparatus of the local station.

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Abstract

 伝送路光ファイバ障害の評定装置は、自局の信号波長の波長断及びSV波長の波長断の情報の検出を行う検出部と、前記検出部で検出された情報を他局に対して定期的に転送する転送部と、前記自局において前記他局で検出された波長断及びSV波長の波長断の情報を定期的に受信して収集する収集部と、前記検出部で検出された情報及び前記収集部で収集された情報に基づいて伝送路光ファイバ障害の評定を行う評定部とを有する。

Description

伝送路光ファイバ障害の評定方法及びその装置
 本発明は、伝送路光ファイバ障害の評定方法及びその装置に関する。本発明は、特に、OADMシステムにおいて、自局のWDM装置からその自局の波長受信断情報、SV波長受信断情報を乗せたSV信号を送信するとともに、そのWDM装置で他局の波長受信断情報、SV波長受信断を収集することにより、そのWDM装置で伝送路光ファイバ障害の評定を短時間で行えるようにした伝送路光ファイバ障害の評定方法及びその装置に関する。
 従来、OADM(Optical Add/Drop Multiplexer)システムにおける伝送路光ファイバの障害評定装置は、図12及び図13に示されるように、光波長挿入分岐装置、すなわちWDM(Wavelength Division Multiplex)装置において自局に入力する波長断障害評定のみが行われていた。
 図12に示されるWDM装置200は、波長多重分離部201を有している。この波長多重分離部201は、波長群WG1、WG2、WG3を波長多重し、波長群WG4、WG5、WG6を波長分離する。各波長群WG4、WG5、WG6のラインには、それぞれ分岐器202a、202b、202cが設けられている。これら分岐器202a、202b、202cは、波長断検出器204に接続されている。この波長断検出器204によって波長群WG4、WG5、WG6の波長の有無が検出される。この波長断検出器204の検出信号は、CPU205に入力されて波長受信断が評定される。
 図13に示されるWDM装置300は、波長多重分離部301を有している。この波長多重分離部301は、上記図12に示す構成と同様に、波長群WG1、WG2、WG3を波長多重し、波長群WG4、WG5、WG6を波長分離する。この波長多重分離部301から出力される監視制御信号、すなわちSV信号(SuperVisory Signal)のラインには、分岐器302が設けられている。この分岐器302は、波長断検出器303に接続されている。この波長断検出器303で波長群WG4、WG5、WG6の波長の有無を検出する。この波長断検出器303の検出信号は、CPU304に入力されて波長受信断が評定される。
 OADMシステムにおける伝送路光ファイバの障害確認方法として、特許文献1及び特許文献2には、複数波長もしくは単波長のSV信号を使ったOTDR(Optical Time Delay Refrectometer)法が提案されている。
日本国特開平10-262030号公報 日本国特開2006-211639号公報
 しかしながら、従来のWDM装置における自局に入力する波長断障害評定は、1対1の対向であれば伝送路光ファイバ障害評定は可能であるが、OADMシステムに適用した場合、次のような課題が存在していた。 
 その第1の課題は、WDM装置に信号波長とSV波長の波長断情報をSV波長で送信する機能を有していないことで、自局の波長受信断情報、SV波長受信断情報を他局に対して定期的に転送することができないことである。 
 第2の課題は、WDM装置に異なるSV波長の受信を行う機能を有していないことで、他局の波長受信断情報、SV波長受信断情報を定期的に収集することができないことである。 
 第3の課題は、WDM装置で自局の波長受信断情報、SV波長受信断情報を定期的に収集する手段及び他局の波長受信断情報、SV波長受信断情報を定期的に収集する手段を有しておらず、また、WDM装置で伝送路光ファイバ障害の管理テーブルを持たないため、外部監視装置などで各局の障害情報を収集し、複数の障害情報から人手で解析を行うため時間を要してしまうということである。 
 また、特許文献1や特許文献2におけるOTDR法は、障害と思われる伝送路光ファイバの損失変動や障害距離を測定する上で有効かつ必要な手段である。しかしながら、この方法には、測定経路中の全ての信号出力を停止させることや測定時間に数十分~数時間要するといった制約があるため、サービスインした通信システムでは、伝送路光ファイバ障害を常時監視することができないという課題を有している。
 本発明は、上記課題を解決するためになされた。本発明の目的は、自局のWDM装置でその自局の波長受信断情報、SV波長受信断情報を乗せたSV信号を送信するとともに、その自局のWDM装置で他局の波長受信断情報、SV波長受信断を収集することにより、その自局のWDM装置で伝送路光ファイバの障害評定を短時間で行えるようにした伝送路光ファイバの障害評定方法及びその装置を提供することにある。
 本発明に係る伝送路光ファイバ障害の評定方法は、上記目的を達成するために、自局の信号波長の波長断及びSV波長の波長断の情報の検出を行い、前記検出された情報を他局に対して定期的に転送し、前記自局において前記他局で検出された波長断及びSV波長の波長断の情報を受信を定期的に収集し、前記検出された情報及び前記収集された情報に基づいて伝送路光ファイバ障害の評定を行うことを含む。
 本発明に係る伝送路光ファイバ障害の評定方法において、前記伝送路光ファイバ障害の評定は、前記検出された情報及び前記収集された情報と予め記憶されている伝送路光ファイバ障害の管理テーブルとを比較することによって行ってもよい。
 本発明に係る伝送路光ファイバ障害の評定装置は、上記目的を達成するために、自局の信号波長の波長断及びSV波長の波長断の情報の検出を行う検出部と、前記検出部で検出された情報を他局に対して定期的に転送する転送部と、前記自局において前記他局で検出された波長断及びSV波長の波長断の情報を定期的に受信して収集する収集部と、前記検出部で検出された情報及び前記収集部で収集された情報に基づいて伝送路光ファイバ障害の評定を行う評定部とを有する。
 また、本発明に係る伝送路光ファイバ障害の評定装置において、前記評定部は、前記検出部で検出された情報及び前記収集部で収集された情報と予め記憶されている伝送路光ファイバ障害の管理テーブルとを比較することによって前記伝送路光ファイバ障害の評定を行ってもよい。
 そして、本発明に係る伝送路光ファイバ障害の評定装置において、前記転送部、前記収集部及び前記評定部は、前記自局のWDM装置のSV回路に設けられていてもよい。
 本発明の実施形態に係る伝送路光ファイバ障害の評定方法は、WDM装置で自局の波長受信断情報、SV波長受信断情報を乗せたSV信号を送信し、他局の波長受信断情報、SV波長受信断を収集している。このため、WDM装置で伝送路光ファイバの障害評定を短時間で行うことができる。
 本発明の実施形態に係る伝送路光ファイバ障害の評定装置は、WDM装置のSV回路に信号波長とSV波長の波長断検出を行う機能、その波長断情報をSV波長で送信する機能を有する。よって、自局の波長受信断情報、SV波長受信断情報を他局に対して定期的に転送することができる。また、この評定装置は、WDM装置のSV回路に異なるSV波長の受信を行う機能を有する。よって、他局の波長受信断情報、SV波長受信断情報を定期的に収集することができる。さらに、この評定装置は、WDM装置で自局の波長受信断情報、SV波長受信断情報を定期的に収集する手段、及び他局の波長受信断情報、SV波長受信断情報を定期的に収集する手段を有している。よって、この評定装置は、WDM装置で予め持っている伝送路光ファイバ障害の管理テーブルと比較することによって、人手を介することなく短時間で伝送路光ファイバ障害の評定を行うことができる。
本発明の一実施の形態に係る伝送路光ファイバの障害評定装置を適用したOADMシステムの概略構成を示すとともに、伝送信号の波長(WG)及び監視制御信号の波長(SV波長)の流れを示す説明図である。 本発明の一実施の形態における伝送信号の波長及びSV波長の流れを示す説明図である。 本発明の一実施の形態における伝送信号の波長及びSV波長の流れを示す説明図である。 本発明の一実施の形態における伝送信号の波長及びSV波長の流れを示す説明図である。 本発明の一実施の形態における伝送信号の波長及びSV波長の流れを示す説明図である。 本発明の一実施の形態における伝送信号の波長及びSV波長の流れを示す説明図である。 本発明の一実施の形態における障害評定動作の説明図である。 本発明の一実施の形態における障害評定動作の説明図である。 本発明の一実施の形態におけるトランク局に設けられているWDM装置の内部構成図である。 本発明の一実施の形態におけるブランチ局に設けられているWDM装置の内部構成図である。 本発明の一実施の形態におけるSV回路の詳細図である。 従来のWDM装置の内部構成図である。 従来のWDM装置の内部構成図である。
 以下、本発明を実施するための形態を図面を参照して説明する。図1は、本発明の一実施の形態に係る伝送路光ファイバの障害評定装置を適用したOADMシステムの概略構成図である。
 図1に、トランク局A、Bと、ブランチ局C、Dと、ADD/DROP回路51、52、61、62とを示す。トランク局A、Bは所定距離離れて設置されている。ブランチ局C、Dは、両トランク局A、Bに互いに所定の間隔を保って設けられている。ADD/DROP回路51、52、61、62は、光カプラや光フィルタなどによって構成される。トランク局Aからトランク局Bへの伝送方向を上り方向(UP方向Ud)と定める。トランク局Bからトランク局Aへの伝送方向を下り方向(DOWN方向Dd)と定める。トランク局A、B及びブランチ局C、Dには、それぞれWDM装置1、2、3、4が設けられている。
 ブランチ局C、Dのうち、ブランチ局Cは、ブランチユニット(Branch Unit)5BUを介して伝送路に接続されている。すなわち、このブランチユニット5BUは、伝送方向のUP方向Udとは、ADD/DROP回路51を介して接続されているとともに、DOWN方向Ddとは、ADD/DROP回路52を介して接続されている。ブランチ局Dは、伝送方向のUP方向Udとは、ADD/DROP回路61を介して接続されているとともに、DOWN方向Ddとは、ADD/DROP回路62を介して接続されている。
 上述した図1及び図2~図6には、伝送信号の波長WG及び監視制御信号(SV信号)のSV波長の流れが図示されている。
 図2は、トランク局Bからトランク局A(DOWN方向Dd)へ通過する波長群WG4、WG5、WG6のうち一部の波長群を、ブランチユニット5BU、6BUとブランチ局C、D間でDROP・ADDするOADMシステム構成と、主信号の流れを示す。図3は、波長群WG1~WG6とは異なる単波長aのSV(Supervisory)信号を、トランク局Aから他局全てに送信するSV信号の流れを示す(一点差線faは、単波長aのSV信号の流れを示している)。図4は、波長群WG1~WG6とは異なる単波長bのSV信号を、トランク局Bから他局全てに送信するSV信号の流れを示す(一点差線fbは、単波長bのSV信号の流れを示している)。図5は、波長群WG1~WG6とは異なる単波長c1、c2のSV信号を、ブランチ局Cから他局全てに送信するSV信号の流れを示す(一点差線fc1、fc2はそれぞれ、単波長c1、c2のSV信号の流れを示している)。図6は波長群WG1~WG6と異なる単波長d1、d2のSV信号を、ブランチ局Dから他局全てに送信するSV信号の流れを示す(一点差線fd1、fd2はそれぞれ、単波長d1、d2のSV信号の流れを示している)。図3~6において、送信されているSV信号には、他局のWDM装置で収集された波長断情報が乗せられている。図7及び図8は、図1~図6と同様の構成を示しているが、後に、これら図を用いて障害評定動作の説明を行う。
 これら図1~図6から、伝送信号の波長WG及び監視制御信号のSV波長の流れを容易に理解することができる。図1及び図2を用いて簡単に伝送信号の波長WG及び監視制御信号のSV波長の流れを説明する。トランク局AのWDM装置1は、UP方向Udに波長群WG1、WG2、WG3と監視制御信号のSV波長aとを送信し(図1参照)、DOWN方向Ddから波長群WG4、WG5、WG6と、SV波長b、c2、dとを受信できる(図2参照)。
 トランク局BのWDM装置2は、DOWN方向Ddに波長群WG4、WG5、WG6とSV波長bを送信し(図2参照)、UP方向Udから波長群WG1、WG2、WG3と、SV波長a、c1、d1とを受信できる(図1参照)。
 ブランチ局CのWDM装置3は、UP方向Udに波長群WG1とSV波長c1とを送信し、UP方向Udから波長群WG1とSV波長aとを受信できる(図1参照)。また、ブランチ局CのWDM装置3は、DOWN方向Ddに波長群WG4とSV波長c2とを送信し、DOWN方向Ddから波長群WG4とSV波長b、d2とを受信できる(図2参照)。
 ブランチ局DのWDM装置4は、UP方向Udに波長群WG2とSV波長d1とを送信し、UP方向Udから波長群WG2とSV波長a、c1を受信する(図1参照)。また、ブランチ局DのWDM装置4は、DOWN方向Dに波長群WG5とSV波長d2を送信し、DOWN方向Ddから波長群WG5とSV波長bとを受信できる(図2参照)。
 上記ブランチユニット5BUは、Add/Drop回路51により、WDM装置1からの波長群WG1及びSV波長aをWDM装置3へ出力(Drop)し、WDM装置3からの波長群WG1及びSV波長c1と、WDM装置1から波長群WG1を取り除いた波長群WG2、WG3及びSV波長aを合波(Add)してブランチユニット6BUへ出力する。
 また、ブランチユニット5BUは、Add/Drop回路52により、ブランチユニット6BUからの波長群WG4及びSV波長b、d2をWDM装置3へ出力(Drop)し、WDM装置3からの波長群WG4及びSV波長c2と、ブランチユニット6BUからWG4を取り除いた波長群WG5、WG6及びSV波長b、d2を合波(Add)してWDM装置1へ出力する。
 ブランチユニット6BUは、Add/Drop回路61により、ブランチユニット5BUからの波長群WG2及びSV波長a、c1をWDM装置4へ出力(Drop)し、WDM装置4からの波長群WG2及びSV波長d1と、ブランチユニット5BUから波長群WG2を取り除いた波長群WG1、WG3及びSV波長a、c1を合波(Add)してWDM装置2へ出力する。
 また、ブランチユニット6BUは、Add/Drop回路62により、WDM装置2からの波長群WG5及びSV波長bをWDM装置4へ出力(Drop)し、WDM装置4からの波長群WG5及びSV波長d2と、WDM装置2から波長群WG5を取り除いた波長群WG4、WG6及びSV波長bを合波(Add)してブランチユニット5BUへ出力する。
 図9は、トランク局Aに設けられているWDM装置1の内部構成が示されている。トランク局Bに設けられているWDM装置2もWDM装置1と同様に構成されている。図10は、ブランチ局Cに設けられているWDM装置4の内部構成が示されている。ブランチ局Dに設けられているWDM装置4も同様に構成されている。
 図9に示すように、WDM装置1は、波長多重分離部10とSV回路11と分岐器12、13とを有する。波長多重分離部10は、波長群WG1、WG2、WG3を波長多重し、波長群WG4、WG5、WG6を波長分離する。分岐器12は波長多重したWG1、WG2、WG3を他の装置へ出力するとともに、SV回路11へ分岐する。分岐器13は入力された波長群及びSV波長を波長多重分離部10とSV回路11とへ分岐する。
 図10に示すように、WDM装置3は、波長多重分離部30とSV回路31と分岐器32、33とを有している。波長多重分離部30は、波長群WG1を波長多重し、波長群WG4を波長分離する。分岐器32は波長多重したWG1を他の装置へ出力するとともに、SV回路31へ分岐する。分岐器33は入力された波長群、SV波長を波長多重分離部30とSV回路31とへ分岐する。
 さらに、このWDM装置3は、波長多重分離部34とSV回路35と分岐器36、37とを有している。波長多重分離部34は、波長群WG4を波長多重し、波長群WG1を波長分離する。分岐器36は波長多重したWG4を他の装置へ出力するとともに、SV回路35へ分岐し、分岐器37は入力された波長群、SV波長を波長多重分離部34とSV回路35とへ分岐する。
 図11には、上述したSV回路11、30、35の内部構成が示されている。ここでは、図11で示されているSV回路11を例にして説明する。SV回路11が、検出部、転送部、収集部及び評定部を構成する。
 図11において、分岐器111は、フィルタ112-1~112-3と後述する波長断検出器116に波長群及びSV波長を分岐する。
 フィルタ112-1はSV波長bのみを抜き出す。O/E113-1はSV波長bを光/電気変換を行う。CODEC114-1は符号化されたデータの復号化を行う。FRAMER115-1は復号化されたデータからSV波長bで転送されてきたWDM装置2(トランク局B)の波長受信断情報b-r1とSV波長受信断情報b-r2を抽出する。
 フィルタ112-2はSV波長c2のみを抜き出す。O/E113-2はSV波長c2を光/電気変換を行う。CODEC114-2は符号化されたデータの復号化を行う。FRAMER115-2は復号化されたデータからSV波長c2で転送されてきたWDM装置3(ブランチ局C)の波長受信断情報c2-r1とSV波長受信断情報c2-r2を抽出する。
 フィルタ112-3はSV波長d2のみを抜き出す。O/E113-3はSV波長d2を光/電気変換を行う。CODEC114-3は符号化されたデータの復号化を行う。FRAMER115-3は復号化されたデータからSV波長d2で転送されてきたWDM装置4(ブランチ局D)の波長受信断情報d2-r1とSV波長受信断情報d2-r2を抽出する。
 波長断検出器116は、自局に入力された波長群WG4、WG5、WG6及びSV波長b、c2、d2の波長の有無を検出し、波長受信断情報a2―r1とSV波長受信断情報a2-r2を抽出する。
 CPU117は、抽出された自局、他局の波長受信断情報とSV波長受信断情報とを、予め持っている伝送路光ファイバ障害の管理テーブルと比較して障害を評定する。
 FRAMER118は、波長受信断情報a2―r1とSV波長受信断情報a2-r2とを他局へ送信するフレーム生成を行う。CODEC119は、データの符号化を行う。E/O120は、SV波長aに電気/光変換を行う。 
 以下、図7及び図8を用いて本実施例の障害評定動作を説明する。図7には、ファイバF1、F2、F3、F4が同時に切断となったときの伝送路光ファイバ障害が示されている(符号FB1参照)。
 このような伝送路光ファイバ障害が発生した場合、WDM1装置では、波長群WG4の切断とSV波長c2の切断とが自装置のSV回路11によって検出される。またWDM1装置では、SV波長aによってWDM装置1の波長受信断情報、SV波長受信断情報をWDM装置2とWDM装置4とに転送される。WDM装置3には、これらの情報は伝送路光ファイバ障害により転送されない。
 WDM2装置では、波長群WG1の切断とSV波長c1の切断が自装置のSV回路11によって検出される。また、WDM2装置では、SV波長bによってWDM装置2の波長受信断情報、SV波長受信断情報がWDM装置1とWDM装置4とに転送される。WDM装置3には、これらの情報は伝送路光ファイバ障害により転送されない。
 WDM3装置では、波長群WG1、WG4の切断とSV波長a、b、d2の切断とが自装置のSV回路によって検出される。WDM装置1、2、4には、これらの情報は伝送路光ファイバ障害により転送されない。
 WDM4装置では、SV波長c1の切断が自装置のSV回路によって検出される。また、WDM4装置では、SV波長d1、d2によってWDM装置4の波長受信断情報、SV波長受信断情報がWDM装置1とWDM装置2とに転送される。WDM装置3には、これらの情報は伝送路光ファイバ障害により転送されない。
 上述の受信断情報の状況は、表1にまとめられている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 上述のように、WDM装置1、2、4では、表1のWDM3装置以外の波長受信断情報、SV波長受信断情報を収集することができるため、予めSV回路内CPUに各障害時の波長受信断情報、SV波長受信断情報の管理テーブルをインプットしておいて取得データと比較を行うことによって、ブランチユニット5BUとブランチ局C間の伝送路光ファイバに障害が発生したと評定することが可能となる。また、WDM装置3のように、他局から受信される波長群及びSV波長が全断しているような条件を、ブランチユニット5BUとブランチ局C間の伝送路光ファイバ障害としてSV回路内CPUの管理テーブルにインプットしておけば、伝送路光ファイバ障害の評定が可能となる。
 図8には、ファイバF1、F2が同時に切断となったときの伝送路光ファイバ障害が示されている(符号FB2参照)。
 このような伝送路光ファイバ障害が発生した場合、WDM1装置では、波長受信断、SV波長受信断は検出されない。また、WDM1装置では、SV波長aによってWDM装置1の波長受信断情報、SV波長受信断情報がWDM装置2とWDM装置4とに転送される。WDM装置3には、これらの情報はファイバ障害により転送されない。
 WDM2装置では、波長群WG1の切断とSV波長c1の切断とが自装置のSV回路によって検出される。また、WDM2装置では、SV波長bによってWDM装置2の波長受信断情報、SV波長受信断情報とがWDM装置1とWDM装置3とWDM装置4とに転送される。
 WDM3装置では、波長群WG1の切断とSV波長aの切断とが自装置のSV回路によって検出される。また、WDM3装置では、SV波長c2によってWDM装置3の波長受信断情報、SV波長受信断情報がWDM装置1に転送される。WDM装置2、4には、これらの情報はファイバ障害により転送されない。
 WDM4装置では、SV波長c1の切断が自装置のSV回路によって検出される。また、WDM4装置では、SV波長d1、d2によってWDM装置4の波長受信断情報、SV波長受信断情報がWDM装置1とWDM装置2とWDM装置3とに転送される。
 上述の受信断情報の状況は、表2にまとめられている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 上述のように、WDM装置1では、表2の全装置の波長受信断情報、SV波長受信断情報を収集することができる。WDM装置2では、表2のWDM装置3以外の波長受信断情報、SV波長受信断情報を収集することができる。WDM装置3では、表2のWDM装置1以外の波長受信断情報、SV波長受信断情報を収集することができる。WDM装置4では、表2のWDM装置3以外の波長受信断情報、SV波長受信断情報を収集することができる。したがって、予めSV回路内CPUに各障害時の波長受信断情報、SV波長受信断情報の管理テーブルをインプットしておき取得データとの比較を行うことによって、ブランチユニット5BUとブランチ局C間のファイバF1、F2に障害が発生したと評定することができる。
 このように、伝送路光ファイバの障害箇所によって、各装置で収集される波長受信断情報やSV波長受信断情報が異なるため、各局のWDM装置において伝送路光ファイバ障害の評定を行うことが可能である。
 上記構成からなる伝送路光ファイバの障害評定装置は、WDM装置のSV回路に信号波長とSV波長の波長断検出を行う機能、その波長断情報をSV波長で送信する機能を有することで、自局の波長受信断情報、SV波長受信断情報を他局に対して定期的に転送することができる。また、伝送路光ファイバの障害評定装置は、WDM装置のSV回路に異なるSV波長の受信を行う機能を有することで、他局の波長受信断情報、SV波長受信断情報を定期的に収集することができる。さらに、伝送路光ファイバの障害評定装置は、WDM装置で自局の波長受信断情報、SV波長受信断情報を定期的に収集する手段、及び他局の波長受信断情報、SV波長受信断情報を定期的に収集する手段を有しているので、WDM装置で予め持っている伝送路光ファイバ障害の管理テーブルと比較することによって、人手を介することなく短時間で伝送路光ファイバ障害の評定ができる。 
 以上、本発明の一実施の形態について図面を参照して詳説したが、具体的な構成は、上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において設計変更等が可能である。
 例えば、上述の例では、両トランク局A,B間に2個のブランチ局C,Dを設けているが、ブランチ局は1個又は3個以上であってもよい。
 この出願は、2009年3月4日に出願された日本出願特願2009-050861を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 本発明は、伝送路光ファイバの障害評定方法及びその装置に適用することができる。この伝送路光ファイバの障害評定方法によれば、自局のWDM装置でその自局の波長受信断情報、SV波長受信断情報を乗せたSV信号を送信するとともに、その自局のWDM装置で他局の波長受信断情報、SV波長受信断を収集することにより、その自局のWDM装置で伝送路光ファイバの障害評定を短時間で行うことができる。
A,B    トランク局
C,D ブランチ局
1,2,3,4       WDM装置
5BU,6BU       ブランチユニット
51,52,61,62      Add/Drop回路
10,30,34     波長多重分離部
11,31,35     SV回路
12,13,32,33,36,37 分岐器

Claims (6)

  1.  自局の信号波長の波長断及びSV波長の波長断の情報の検出を行い、前記検出された情報を他局に対して定期的に転送し、前記自局において前記他局で検出された波長断及びSV波長の波長断の情報を受信を定期的に収集し、
     前記検出された情報及び前記収集された情報に基づいて伝送路光ファイバ障害の評定を行う、
     ことを含む伝送路光ファイバ障害の評定方法。
  2.  前記伝送路光ファイバ障害の評定は、前記検出された情報及び前記収集された情報と予め記憶されている伝送路光ファイバ障害の管理テーブルとを比較することによって行う請求項1に記載の伝送路光ファイバ障害の評定方法。
  3.  自局の信号波長の波長断及びSV波長の波長断の情報の検出を行う検出部と、
     前記検出部で検出された情報を他局に対して定期的に転送する転送部と、
     前記自局において前記他局で検出された波長断及びSV波長の波長断の情報を定期的に受信して収集する収集部と、
     前記検出部で検出された情報及び前記収集部で収集された情報に基づいて伝送路光ファイバ障害の評定を行う評定部と、
     を有する伝送路光ファイバ障害の評定装置。
  4.  前記評定部は、前記検出部で検出された情報及び前記収集部で収集された情報と予め記憶されている伝送路光ファイバ障害の管理テーブルとを比較することによって前記伝送路光ファイバ障害の評定を行う請求項3に記載の伝送路光ファイバ障害の評定装置。
  5.  前記転送部、前記収集部及び前記評定部は、前記自局のWDM装置のSV回路に設けられる請求項3に記載の伝送路光ファイバ障害の評定装置。
  6.  前記転送部、前記収集部及び前記評定部は、前記自局のWDM装置のSV回路に設けられる請求項4に記載の伝送路光ファイバ障害の評定装置。
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