WO2012073419A1 - 波長多重光伝送システム、送信装置および受信装置 - Google Patents

波長多重光伝送システム、送信装置および受信装置 Download PDF

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Definitions

  • the present invention is applied to a transmission system for optical communication using a wavelength division multiplexing system, and relates to a wavelength division multiplexing optical transmission system, a transmission apparatus, and a reception apparatus that improve reliability when a failure occurs in the system. is there.
  • multiple transponders that accommodate a plurality of signals with one transponder may be used. That is, a transmission multiplex transponder that performs wavelength conversion by multiplexing m input signals into one signal may be used as a transmission transponder. Similarly, a reception multiplex transponder that performs wavelength conversion by demultiplexing a signal received from a transmission path into m signals may be used as a reception transponder. For example, four 10 Gbps signals are accommodated by one transmission multiplex transponder on the transmission side and transmitted as a 40 Gbps signal to the transmission line, and the reception multiplex transponder on the reception side receives four 10 Gbps signals received from the transmission line.
  • Patent Document 1 There are cases where the signal is demultiplexed and output.
  • the conventional wavelength multiplex transmission apparatus disclosed in Patent Document 1 has a problem that it does not support failure avoidance when a multiple transponder that accommodates a plurality of signals with one transponder is used.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and wavelength division multiplexing optical transmission capable of performing failure avoidance even when a multiple transponder that accommodates a plurality of signals with one transponder is used.
  • An object is to provide a system, a transmission device, and a reception device.
  • a wavelength division multiplexing optical transmission system includes a transmission device that multiplexes a predetermined number of optical signals and performs wavelength conversion, and a reception device that demultiplexes wavelength multiplexed light from the transmission device into a predetermined number of optical signals.
  • the reception multiple transponder 10-R detects a supervisory control signal (step ST44). That is, the optical signal transmitted from the transmission device 1 via the transmission path 3 is separated into optical signals of wavelengths ⁇ 1 to ⁇ N and ⁇ N + 1 by the wavelength separator 9. The optical signals separated into the wavelengths ⁇ 1 to ⁇ N and ⁇ N + 1 are input to the corresponding reception multiplex transponders 10-1 to 10-N and 10-R, where reception frame processing and demultiplexing are performed. The optical signals demultiplexed by the reception multiplex transponders 10-1 to 10-N and 10-R are output to the corresponding (N + 1): 1 optical switches 11-1 to 11-m.
  • step ST74 when the setting determination unit 85 determines that the corresponding input port (p) exists, the switching control unit 82 determines the input port (p) of each of the transmission multiplex transponders 6-1 to 6-N.
  • the N: 1 optical switch 5-p to which an optical signal branched from the optical signal (p) input to is input is subjected to selective switching control (step ST75).
  • the switching control unit 82 selects the transmission multiple transponder 6-1 from the selection of the optical signal branched from the optical signal (p) input to the transmission multiple transponder 6-2 for the N: 1 optical switch 5-p. Control is performed so as to switch to the selection of an optical signal branched from the optical signal (p) input to.

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Abstract

 運用系送信多重トランスポンダ6-1~6-Nに障害が発生した場合に、N:1光スイッチ5-1~5-mおよび(N+1):1光スイッチ11-1~11-mに対する選択切り替え制御を行うことで、予備系送受信多重トランスポンダ6-R,10-Rを用いて障害を回避して伝送する。

Description

波長多重光伝送システム、送信装置および受信装置
 この発明は、波長多重方式を用いた光通信用伝送システムに適用されるものであり、システムに故障が発生した際の信頼性を向上させる波長多重光伝送システム、送信装置および受信装置に関するものである。
 従来の波長多重光伝送システムにおいて、通常の信号伝送に使用する運用系の送受信トランスポンダに加えて、この運用系送信トランスポンダに障害が発生した場合に、予備伝送路を構成する予備系の送受信トランスポンダを備えたものがある(例えば特許文献1参照)。これにより、ある運用系送信トランスポンダに障害が発生した場合にも、この運用系送信トランスポンダの代わりに、予備系トランスポンダにより同一の信号を伝送させることができるため、障害を回避することができ、信号伝送を確保することができる。
特開平10-210008号公報
 一方、伝送路の高速化と入出力信号の速度の多様化に伴い、1台のトランスポンダで複数の信号を収容する多重トランスポンダを用いる場合がある。すなわち、送信トランスポンダとして、m本の入力信号を1本の信号に多重化して波長変換を行う送信多重トランスポンダを用いる場合がある。また、同様に受信トランスポンダとして、伝送路から受信した信号をm本の信号に多重分離し、波長変換を行う受信多重トランスポンダを用いる場合がある。例えば、送信側では1台の送信多重トランスポンダで4本の10Gbps信号を収容して40Gbps信号として伝送路へ送出し、受信側の受信多重トランスポンダでは伝送路から受信した40Gbpsの信号を4本の10Gbps信号に多重分離して出力するような場合がある。
 しかしながら、特許文献1に開示される従来の波長光多重伝送装置では、1台のトランスポンダで複数の信号を収容する多重トランスポンダを使用した場合における障害回避には対応していないという課題があった。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、1台のトランスポンダで複数の信号を収容する多重トランスポンダを使用した場合にも障害回避を行うことが可能な波長多重光伝送システム、送信装置および受信装置を提供することを目的としている。
 この発明に係る波長多重光伝送システムは、所定本数の光信号を多重化して波長変換を行う送信装置と、送信装置からの波長多重光を所定本数の光信号に多重分離する受信装置とを備え、送信装置は、入力された所定本数の光信号を多重化して固有波長の光信号に変換する複数の運用系送信多重トランスポンダと、各運用系送信多重トランスポンダに入力される各光信号から、当該各運用系送信多重トランスポンダの対応する入力ポート毎に、出力光を選択する入力選択部と、入力選択部により選択された各光信号を多重化して、運用系送信多重トランスポンダとは異なる波長の光信号に変換する予備系送信多重トランスポンダと、運用系送信多重トランスポンダおよび予備系送信多重トランスポンダにより多重化された各波長の光信号に対して波長多重を行い、受信装置に出力する波長多重化部と、運用系送信多重トランスポンダの障害を検出する障害検出部、および障害検出部による障害検出結果に基づいて、入力選択部の選択切り替え制御を行う切り替え制御部を有する送信側監視制御部と、送信側監視制御部の監視制御状態を示す信号を受信装置に出力する監視制御信号出力部とを備え、受信装置は、波長多重化部からの波長多重光を各波長の光信号に分離する波長分離部と、波長分離部により分離された対応する波長の光信号を所定本数の光信号に多重分離する複数の運用系受信多重トランスポンダと、波長分離部により分離された対応する波長の光信号を所定本数の光信号に多重分離する予備系受信多重トランスポンダと、各運用系受信多重トランスポンダにより多重分離された各光信号または予備系受信多重トランスポンダにより多重分離された各光信号から出力光を選択する出力選択部と、監視制御信号出力部からの監視制御信号を検出する監視制御信号検出部と、監視制御信号検出部により検出された監視制御信号に基づいて、出力選択部の選択切替え制御を行う受信側監視制御部とを備えたものである。
 この発明によれば、上記のように構成したので、1台のトランスポンダで複数の信号を収容する多重トランスポンダを使用した場合にも障害回避を行うことができ、信号伝送を確保することができる。
この発明の実施の形態1に係る波長多重光伝送システムの構成を示す図である。 この発明の実施の形態1における送信側監視制御部の構成を示す図である。 この発明の実施の形態1における多重トランスポンダの構成を示す図である。 この発明の実施の形態1に係る波長多重光伝送システムによる障害が発生した際の動作を示すフローチャートである。 この発明の実施の形態2における送信側監視制御部の構成を示す図である。 この発明の実施の形態2に係る波長多重光伝送システムによる複数箇所に障害が発生した際の動作を示すフローチャートである。 この発明の実施の形態3に係る波長多重光伝送システムによる複数箇所に障害が発生した際の動作を示すフローチャートである。 この発明の実施の形態1-3における受信装置の別の構成を示す図である。
 以下、この発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
実施の形態1.
 図1はこの発明の実施の形態1に係る波長多重光伝送システムの構成を示す図である。
 波長多重光伝送システムは、図1に示すように、所定本数(m本)の光信号を多重化して波長変換を行う送信装置1と、送信装置1からの波長多重光を所定本数(m本)の光信号に多重分離して波長変換を行う受信装置2と、送信装置1および受信装置2を接続する伝送路3とから構成されている。
 送信装置1は、図1に示すように、光カプラ4、N:1光スイッチ(入力選択部)5-1~5-m、送信多重トランスポンダ6-1~6-N,6-R、波長多重化部7、および送信側監視制御部(SV)8から構成されている。
 光カプラ4は、各送信多重トランスポンダ6-1~6-Nに接続される各入力信号線にそれぞれ設けられ、各送信多重トランスポンダ6-1~6-Nに入力される光信号を2分岐するものである。この光カプラ4により2分岐された一方の光信号は、対応する送信多重トランスポンダ6-1~6-Nに出力され、他方の光信号は、対応するN:1光スイッチ5-1~5-mに出力される。
 N:1光スイッチ5-1~5-mは、送信側監視制御部8による制御に従い、光カプラ4からのN本の光信号から1本の出力光を選択するものである。
 ここで、N:1光スイッチ5-1には、送信多重トランスポンダ6-1に入力される光信号(1)、送信多重トランスポンダ6-2に入力される光信号(1)、・・・、送信多重トランスポンダ6-Nに入力される光信号(1)と同一の光信号が入力されている。すなわち、N:1光スイッチ5-1には、各送信多重トランスポンダ6-1~6-Nの(1)番目の入力ポートに入力される光信号から分岐した光信号が入力されている。同様にN:1光スイッチ5-mには、各送信多重トランスポンダ6-1~6-Nの(m)番目の入力ポートに入力される光信号から分岐した光信号が入力されている。
 このN:1光スイッチ5-1~5-mにより選択された光信号は送信多重トランスポンダ6-Rに出力される。
 送信多重トランスポンダ6-1~6-Nは、光カプラ4からのm本の光信号を1本に多重化して固有の波長λ1~λNの光信号に変換するものである。また、送信多重トランスポンダ6-Rは、N:1光スイッチ5-1~5-mからのm本の光信号を1本に多重化して波長λN+1の光信号に変換するものである。また、送信多重トランスポンダ6-Rは、送信側監視制御部8の監視制御状態を示す監視制御信号を波長λN+1の光信号に多重化する。この送信多重トランスポンダ6-Rは本願発明の監視制御信号出力部にも対応する。
 ここで、波長λ1~λNを使用する送信多重トランスポンダ6-1~6-Nは、通常の信号伝送に使用される運用系送信多重トランスポンダである。一方、波長λN+1を使用する送信多重トランスポンダ6-Rは、波長λ1~λNによる信号伝送に障害が発生した場合に予備伝送路を構成する予備系送信多重トランスポンダである。
 この送信多重トランスポンダ6-1~6-N,6-Rにより多重化された各波長λ1~λN,λN+1の光信号は波長多重化部7に出力される。
 波長多重化部7は、送信多重トランスポンダ6-1~6-N,6-Rからの各波長λ1~λN,λN+1の光信号に対して波長多重を行うものである。この波長多重化部7により波長多重された波長多重光は伝送路3を介して受信装置2に送出される。
 送信側監視制御部8は、各送信多重トランスポンダ6-1~6-Nの状態を監視するとともに、各N:1光スイッチ5-1~5-mに対する選択切り替え制御を行うものである。この送信側監視制御部8は、図2に示すように、各送信多重トランスポンダ6-1~6-Nの障害を検出する障害検出部81と、障害検出部81による障害検出結果に基づいて、各N:1光スイッチ5-1~5-mの選択切り替え制御を行う切り替え制御部82と、送信側監視制御部8の監視制御状態を示す監視制御信号を生成して送信多重トランスポンダ6-Rに出力する監視制御信号生成部83とから構成されている。
 一方、受信装置2は、図1に示すように、波長分離部9、受信多重トランスポンダ10-1~10-N,10-R,10-R2、(N+1):1光スイッチ(出力選択部)11-1~11-mおよび受信側監視制御部(SV)12から構成されている。
 波長分離部9は、伝送路3を介して送信装置1から受信した波長多重光を各波長λ1~λN,λN+1の光信号に分離するものである。この波長分離部9により分離された各波長λ1~λN,λN+1の光信号は対応する受信多重トランスポンダ10-1~10-N,10-Rに出力される。
 受信多重トランスポンダ10-1~10-N,10-Rは、波長分離部9からの光信号をm本の光信号に多重分離するものである。また、受信多重トランスポンダ10-Rは、入力された光信号から監視制御信号を検出し、受信多重トランスポンダ10-R2を介して受信側監視制御部12に出力する。この受信多重トランスポンダ10-Rは本願発明の監視制御信号検出部にも対応する。
 ここで、送信多重トランスポンダ6-1~6-N,6-Rと同様に、波長λ1~λNを使用する受信多重トランスポンダ10-1~10-Nは、通常の信号伝送に使用される運用系受信多重トランスポンダである。一方、波長λN+1を使用する受信多重トランスポンダ10-Rは、波長λ1~λNによる信号伝送に障害が発生した場合に予備伝送路を構成する予備系受信多重トランスポンダである。
 この受信多重トランスポンダ10-1~10-N,10-Rにより多重分離された光信号は対応する(N+1):1光スイッチ11-1~11-mに出力される。
 (N+1):1光スイッチ11-1~11-mは、受信側監視制御部12による制御に従い、受信多重トランスポンダ10-1~10-Nからの光信号または受信多重トランスポンダ10-Rからの光信号から出力光を選択するものである。
 ここで、(N+1):1光スイッチ11-1には、受信多重トランスポンダ10-1からの光信号(1)、受信多重トランスポンダ10-2からの光信号(1)、・・・、受信多重トランスポンダ10-Rからの光信号(1)が入力されている。すなわち、(N+1):1光スイッチ11-1には、各受信多重トランスポンダ10-1~10-N,10-Rの(1)番目の出力ポートからの光信号が入力されている。同様に(N+1):1光スイッチ11-mには、各受信多重トランスポンダ10-1~10-N,10-Rの(m)番目の出力ポートからの光信号が入力されている。
 受信側監視制御部12は、受信多重トランスポンダ10-Rからの監視制御信号に基づいて、各(N+1):1光スイッチ11-1~11-mに対する選択切り替え制御を行うものである。
 次に、上記のように構成された送信多重トランスポンダ6-1~6-N,6-Rおよび受信多重トランスポンダ10-1~10-N,10-Rの構成について説明する。
 図3はこの発明の実施の形態1における多重トランスポンダの構成を示す図である。なお図3では、送信多重トランスポンダ6-Rおよび受信多重トランスポンダ10-Rの構成について示している。
 送信多重トランスポンダ6-Rは、図3(a)に示すように、低速側光/電気変換部(O/E)61-1~61-m、低速側受信信号処理部(RxI/F(L))62-1~62-m、高速側送信信号処理部(TxI/F(H))63および高速側電気/光変換部(E/O)64から構成されている。
 O/E61-1~61-mは、受信した光信号を電気信号に変換するものである。このO/E61-1~61-mにより変換された電気信号は対応するRxI/F(L)62-1~62-mに出力される。
 RxI/F(L)62-1~62-mは、O/E61-1~61-mからの電気信号に対してフレーム受信処理を行うものである。このRxI/F(L)62-1~62-mによりフレーム受信処理がされた電気信号はTxI/F(H)63に出力される。
 TxI/F(H)63は、RxI/F(L)62-1~62-mからの各電気信号の多重化を行い、送信信号フレームを生成するものである。また、送信多重トランスポンダ6-RのTxI/F(H)63では、送信側監視制御部8からの監視制御信号を、生成した送信信号フレームの制御信号領域へマッピングする。
 このTxI/F(H)63により生成された送信信号フレームはE/O64に出力される。
 E/O64は、TxI/F(H)63からの送信信号フレームを波長多重化するために割り当てられた波長の光信号に変換するものである。このE/O64により変換された光信号は波長多重化部7に出力される。
 また、受信多重トランスポンダ10-Rは、図3(b)に示すように、高速側光/電気変換部(O/E)101、高速側受信信号処理部(RxI/F(H))102、低速側送信信号処理部(TxI/F(L))103-1~103-mおよび低速側電気/光変換部(E/O)104-1~104-mから構成されている。
 O/E101は、受信した光信号を電気信号に変換するものである。このO/E101により変換された電気信号はRxI/F(H)102に出力される。
 RxI/F(H)102は、O/E101からの電気信号に対してフレーム受信処理を行うとともに、m本の電気信号に多重分離するものである。また、受信多重トランスポンダ10-RのRxI/F(H)102では、フレーム受信処理において、電気信号の制御信号領域から監視制御信号を検出して受信側監視制御部12に出力する。
 このRxI/F(H)102によりフレーム受信処理され多重分離された各電気信号は対応するTxI/F(L)103-1~103-mに出力される。
 TxI/F(L)103-1~103-mは、RxI/F(H)102からのm本の電気信号に対して処理を行い、受信信号フレームを生成するものである。このTxI/F(L)103-1~103-mにより生成された受信信号フレームは対応するE/O104-1~104-mに出力される。
 E/O104-1~104-mは、TxI/F(L)103-1~103-mからの受信信号フレームを光信号に変換するものである。このE/O104-1~104-mにより変換された光信号は対応する(N+1):1光スイッチ11-1~11-mに出力される。
 なお、その他の送信多重トランスポンダ6-1~6-Nおよび受信多重トランスポンダ10-1~10-Nの構成についても、監視制御信号のマッピング・検出を行わない点以外は送信多重トランスポンダ6-Rおよび受信多重トランスポンダ10-Rの構成と同一である。
 次に、上記のように構成された波長多重光伝送システムの動作について説明する。
 図4はこの発明の実施の形態1に係る波長多重光伝送システムによる障害が発生した際の動作を示すフローチャートである。なお以下では、例として送信多重トランスポンダ6-2に障害が発生し、波長λ2の光信号の出力が停止した場合について説明する。
 波長多重光伝送システムによる動作では、図4に示すように、まず、障害検出部81は送信多重トランスポンダ6-2の障害を検出する(ステップST41)。すなわち、障害検出部81は、常時、運用系送信多重トランスポンダである各送信多重トランスポンダ6-1~6-Nの状態を監視しており、送信多重トランスポンダ6-2に障害が発生し、波長λ2の光信号の出力が停止したことを検出する。
 次いで、切り替え制御部82は各N:1光スイッチ5-1~5-mに対する選択切り替え制御を行う(ステップST42)。すなわち、切り替え制御部82は、各N:1光スイッチ5-1~5-mに対して、送信多重トランスポンダ6-2に入力される光信号から分岐した光信号を出力光として選択するように制御する。
 これにより、送信多重トランスポンダ6-Rには、送信多重トランスポンダ6-2に入力されるm本の光信号(1)~(m)と同一の光信号(1)~(m)が入力される状態となる。その後、この光信号(1)~(m)は、送信多重トランスポンダ6-Rにより波長λN+1の光信号に変換された後、波長多重化部7によりその他の波長λ1~λNの光信号とともに波長多重され伝送路3を介して受信装置2へ送出される。
 次いで、監視制御信号生成部83は監視制御信号を出力する(ステップST43)。すなわち、監視制御信号生成部83は、自局の監視制御状態(送信多重トランスポンダ6-2に障害が発生し、送信多重トランスポンダ6-Rから代わりに光信号を出力している旨)を示す監視制御信号を生成して送信多重トランスポンダ6-Rに出力する。そして、送信多重トランスポンダ6-Rは、この監視制御信号を波長λN+1の光信号に多重化(送信信号フレームの制御信号領域へマッピング)して出力する。
 次いで、受信多重トランスポンダ10-Rは監視制御信号を検出する(ステップST44)。すなわち、伝送路3を介して送信装置1から伝送された光信号は、波長分離部9により波長λ1~λN、λN+1の光信号に分離される。各波長λ1~λN、λN+1に分離された光信号は対応する受信多重トランスポンダ10-1~10-N,10-Rに入力され、受信フレーム処理、多重分離が行われる。この受信多重トランスポンダ10-1~10-N,10-Rにより多重分離された各光信号は対応する(N+1):1光スイッチ11-1~11-mに出力される。また、この際、受信多重トランスポンダ10-Rでは、入力した波長λN+1の光信号から、フレーム受信処理において監視制御領域から監視制御信号を検出する。この受信多重トランスポンダ10-Rにより検出された監視制御信号は受信側監視制御部12に出力される。
 次いで、受信側監視制御部12は各(N+1):1光スイッチ11-1~11-mに対する選択切り替え制御を行う(ステップST45)。すなわち、受信側監視制御部12は、受信多重トランスポンダ10-Rからの監視制御信号に基づいて、波長λ2を使用する送信多重トランスポンダ6-2に障害が発生し、送信多重トランスポンダ6-Rにより波長λ2の光信号と同一の光信号が出力されていることを認識する。そして、(N+1):1光スイッチ11-1~11-mに対して、波長λ2を使用する受信多重トランスポンダ10-2の代わりに受信多重トランスポンダ10-Rからの光信号(1)~(m)を出力光として選択させるように制御する。なお、その他の受信多重トランスポンダ11-1,11-3~11-mからの各光信号(1)~(m)については、そのまま出力光として選択させるように制御する。
 これにより、各(N+1):1光スイッチ11-1~11-mから、受信多重トランスポンダ10-2からのm本の光信号(1)~(m)と同一の光信号が出力される状態となる。
 以上のように、この実施の形態1によれば、運用系送信多重トランスポンダに障害が発生した場合にも、N:1光スイッチ5-1~5-mおよび(N+1):1光スイッチ11-1~11-mに対する選択切り替え制御を行うことで、予備系送受信多重トランスポンダを用いて障害を回避して伝送することができる。
実施の形態2.
 実施の形態1では、1つの運用系送信多重トランスポンダに障害が発生した場合について説明したが、実施の形態2では、さらに別の運用系送信多重トランスポンダにも障害が発生した場合について説明する。
 図5はこの発明の実施の形態2における送信側監視制御部8の構成を示す図である。図5に示す実施の形態2における送信側監視制御部8は、図2に示す実施の形態1における送信側監視制御部8に設定情報保持部84および設定判断部85を追加したものである。その他の構成は同様であり、同一の符号を付してその説明を省略する。
 設定情報保持部84は、各送信多重トランスポンダ6-1~6-Nが有する各入力ポート(1)~(m)の使用・未使用に関する設定情報を予め保持するものである。この設定情報保持部84に保持されている各設定情報は設定判断部85により参照される。
 設定判断部85は、障害検出部81により第1の運用系送信多重トランスポンダの障害検出後に第2の運用系送信多重トランスポンダの障害が検出された場合に、設定情報保持部84に保持されている第1,2の運用系送信多重トランスポンダに対応する設定情報を確認するものである。この設定判断部85による確認結果を示す情報は切り替え制御部82に出力される。
 また、切り替え制御部82は、設定判断部85による確認結果情報に基づいて、N:1光スイッチ5-1~5-mに対する選択切り替え制御を行う。
 次に、上記のように構成された波長多重光伝送システムの動作について説明する。
 図6はこの発明の実施の形態2に係る波長多重光伝送システムによる複数箇所に障害が発生した際の動作を示すフローチャートである。なお以下では、例として、送信多重トランスポンダ6-Rを用いて送信多重トランスポンダ6-2の障害回避中に、さらに別の送信多重トランスポンダ6-1にも障害が発生した場合について説明する。また、設定情報保持部84には、予め、各送信多重トランスポンダ6-1~6-Nが有する各入力ポート(1)~(m)の使用・未使用に関する設定情報が保持されている。
 波長多重光伝送システムによる動作では、図6に示すように、送信多重トランスポンダ6-Rを用いて送信多重トランスポンダ6-2の障害回避中に、障害検出部81はさらに別の送信多重トランスポンダ6-1の障害を検出する(ステップST61)。
 次いで、設定判断部85は、設定情報保持部84に保持されている設定情報を参照して、現在障害回避中の送信多重トランスポンダ6-2が有する各入力ポート(1)~(m)の使用・未使用設定を確認する(ステップST62)。
 次いで、設定判断部85は、設定情報保持部84に保持されている設定情報を参照して、新たに障害が発生した送信多重トランスポンダ6-1が有する各入力ポート(1)~(m)の使用・未使用設定を確認する(ステップST63)。
 次いで、設定判断部85は、送信多重トランスポンダ6-2に未使用設定の入力ポート(p)があり、かつ送信多重トランスポンダ6-1の対応する入力ポート(p)が使用設定であるかを判断する(ステップST64)。
 このステップST64において、設定判断部85が、該当する入力ポート(p)が存在すると判断した場合には、切り替え制御部82は、各送信多重トランスポンダ6-1~6-Nの入力ポート(p)に入力される光信号(p)から分岐された光信号が入力されるN:1光スイッチ5-pに対する選択切り替え制御を行う(ステップST65)。すなわち、切り替え制御部82は、N:1光スイッチ5-pに対して、送信多重トランスポンダ6-2に入力される光信号(p)から分岐した光信号の選択から、送信多重トランスポンダ6-1に入力される光信号(p)から分岐した光信号の選択に切り替えるように制御する。
 これにより、送信多重トランスポンダ6-Rに入力される光信号(1)~(m)のうち、光信号(p)は、送信多重トランスポンダ6-1に入力される光信号(p)と同一の光信号に切り替えられる。なお、光信号(p)以外の光信号は、送信多重トランスポンダ6-2に入力される光信号(p)以外の光信号と同一の光信号のままである。
 その後、この光信号(1)~(m)は、送信多重トランスポンダ6-Rにより波長λN+1の光信号に変換された後、波長多重化部7によりその他の波長λ1~λNの光信号とともに波長多重され伝送路3を介して受信装置2へ送出される。
 次いで、監視制御信号生成部83は監視制御信号を出力する(ステップST66)。すなわち、監視制御信号生成部83は、自局の監視制御状態(送信多重トランスポンダ6-1にも障害が発生し、送信多重トランスポンダ6-Rから代わりに光信号(p)を出力している旨)を示す監視制御信号を生成して送信多重トランスポンダ6-Rに出力する。そして、送信多重トランスポンダ6-Rは、監視制御信号を波長λN+1の光信号に多重化(送信信号フレームの制御信号領域へマッピング)して出力する。
 次いで、受信多重トランスポンダ10-Rは監視制御信号を検出する(ステップST67)。すなわち、伝送路3を介して送信装置1から伝送された光信号は、波長分離部9により波長λ1~λN、λN+1の光信号に分離される。各波長λ1~λN、λN+1に分離された光信号は対応する受信多重トランスポンダ10-1~10-N,10-Rに入力され、受信フレーム処理、多重分離が行われる。この受信多重トランスポンダ10-1~10-N,10-Rにより多重分離された各光信号は対応する(N+1):N光スイッチ11-1~11-mに出力される。また、この際、受信多重トランスポンダ10-Rでは、入力した波長λN+1の光信号から、フレーム受信処理において監視制御領域から監視制御信号を検出する。この受信多重トランスポンダ10-Rにより検出された監視制御信号は受信側監視制御部12に出力される。
 次いで、受信側監視制御部12は(N+1):1光スイッチ11-pに対する選択切り替え制御を行う(ステップST68)。すなわち、受信側監視制御部12は、受信多重トランスポンダ10-Rからの監視制御信号に基づいて、波長λ1を使用する送信多重トランスポンダ6-1にも障害が発生し、送信多重トランスポンダ6-Rにより波長λ1の光信号(p)と同一の光信号が出力されていることを認識する。そして、(N+1):1光スイッチ11-pに対して、受信多重トランスポンダ10-1の出力ポート(p)からの光信号(p)の代わりに、受信トランスポンダ10-Rの出力ポート(p)からの光信号(p)を出力光として選択させるように切り替える。
 これにより、既に障害回避中の送信多重トランスポンダ6-2に対しては、未使用設定の入力ポート(p)に入力される光信号(p)以外の光信号について障害回避が維持され、新たに障害が発生した送信多重トランスポンダ6-1に対しては光信号(p)について障害回避が行われる。
 以上のように、この実施の形態2によれば、各送信多重トランスポンダ6-1~6-Nが有する入力ポート(1)~(m)について予め使用/未使用の設定情報を保持し、ある運用系送信多重トランスポンダの障害回避中に、さらに別の運用系送信多重トランスポンダに障害が発生した場合に、障害回避中の運用系送信多重トランスポンダの未使用設定の入力ポートに入力される光信号に対する障害回避を中止し、新たに障害が発生した運用系送信多重トランスポンダの光信号の障害回避を行うように、N:1光スイッチ5-1~5-mおよび(N+1):1光スイッチ11-1~11-mに対する選択切り替え制御を行うことで、実施の形態1における効果に加えて、波長の使用効率を向上させることができる。
実施の形態3.
 実施の形態2では、運用系トランスポンダが有する各入力ポートの使用・未使用の設定情報に基づき、光スイッチの選択切り替え制御を行う場合について説明したが、実施の形態3では、運用系トランスポンダが有する各入力ポートの優先度に基づき、光スイッチの選択切り替え制御を行う場合について説明する。
 なお、実施の形態3における送信側監視制御部8の構成は、図5に示す実施の形態2における送信側監視制御部8の構成と同様であり、以下では図5を参照しながら説明を行う。
 なお、設定情報保持部84は、各送信多重トランスポンダ6-1~6-Nが有する各入力ポート(1)~(m)の優先度に関する設定情報を予め保持するものである。この設定情報保持部84に保持されている各設定情報は設定判断部85により参照される。
 また、設定判断部85は、障害検出部81により第1の運用系送信多重トランスポンダの障害検出後に第2の運用系送信多重トランスポンダの障害が検出された場合に、設定情報保持部84に保持されている第1,2の運用系送信多重トランスポンダに対応する設定情報を確認するものである。この設定判断部85による確認結果を示す情報は切り替え制御部82に出力される。
 次に、上記のように構成された波長多重光伝送システムの動作について説明する。
 図7はこの発明の実施の形態3に係る波長多重光伝送システムによる複数箇所に障害が発生した際の動作を示すフローチャートである。なお以下では、例として、送信多重トランスポンダ6-Rを用いて送信多重トランスポンダ6-2の障害回避中に、さらに別の送信多重トランスポンダ6-1にも障害が発生した場合について説明する。また、設定情報保持部84には、予め、各送信多重トランスポンダ6-1~6-Nが有する各入力ポート(1)~(m)の優先度に関する設定情報が保持されている。
 波長多重光伝送システムによる動作では、図7に示すように、送信多重トランスポンダ6-Rを用いて送信多重トランスポンダ6-2の障害回避中に、障害検出部81はさらに別の送信多重トランスポンダ6-1の障害を検出する(ステップST71)。
 次いで、設定判断部85は、設定情報保持部84に保持されている設定情報を参照して、現在障害回避中の送信多重トランスポンダ6-2が有する各入力ポート(1)~(m)の優先度設定を確認する(ステップST72)。
 次いで、設定判断部85は、設定情報保持部84に保持されている設定情報を参照して、新たに障害が発生した送信多重トランスポンダ6-1が有する各入力ポート(1)~(m)の優先度設定を確認する(ステップST73)。
 次いで、設定判断部85は、送信多重トランスポンダ6-2の入力ポート(p)の優先度より、送信多重トランスポンダ6-1の対応する入力ポート(p)の優先度が高い入力ポート(p)があるかを判断する(ステップST74)。
 このステップST74において、設定判断部85が、該当する入力ポート(p)が存在すると判断した場合には、切り替え制御部82は、各送信多重トランスポンダ6-1~6-Nの入力ポート(p)に入力される光信号(p)から分岐された光信号が入力されるN:1光スイッチ5-pに対する選択切り替え制御を行う(ステップST75)。すなわち、切り替え制御部82は、N:1光スイッチ5-pに対して、送信多重トランスポンダ6-2に入力される光信号(p)から分岐した光信号の選択から、送信多重トランスポンダ6-1に入力される光信号(p)から分岐した光信号の選択に切り替えるように制御する。
 これにより、送信多重トランスポンダ6-Rに入力される光信号(1)~(m)のうち、光信号(p)は、送信多重トランスポンダ6-1に入力される光信号(p)と同一の光信号に切り替えられる。なお、光信号(p)以外の光信号は、送信多重トランスポンダ6-2に入力される光信号(p)以外の光信号と同一の光信号のままである。
 その後、この光信号(1)~(m)は、送信多重トランスポンダ6-Rにより波長λN+1の光信号に変換された後、波長多重化部7によりその他の波長λ1~λNの光信号とともに波長多重され伝送路3を介して受信装置2へ送出される。
 次いで、監視制御信号生成部83は監視制御信号を出力する(ステップST76)。すなわち、監視制御信号生成部83は、自局の監視制御状態(送信多重トランスポンダ6-1にも障害が発生し、送信多重トランスポンダ6-Rから代わりに光信号(p)を出力している旨)を示す監視制御信号を生成して送信多重トランスポンダ6-Rに出力する。そして、送信多重トランスポンダ6-Rは、監視制御信号を波長λN+1の光信号に多重化(送信信号フレームの制御信号領域へマッピング)して出力する。
 次いで、受信多重トランスポンダ10-Rは監視制御信号を検出する(ステップST77)。すなわち、伝送路3を介して送信装置1から伝送された光信号は、波長分離部9により波長λ1~λN、λN+1の光信号に分離される。各波長λ1~λN、λN+1に分離された光信号は対応する受信多重トランスポンダ10-1~10-N,10-Rに入力され、受信フレーム処理、多重分離が行われる。この受信多重トランスポンダ10-1~10-N,10-Rにより多重分離された各光信号(1)~(m)は対応する(N+1):N光スイッチ11-1~11-mに出力される。また、この際、受信多重トランスポンダ10-Rでは、入力した波長λN+1の光信号から、フレーム受信処理において監視制御領域から監視制御信号を検出する。この受信多重トランスポンダ10-Rにより検出された監視制御信号は受信側監視制御部12に出力される。
 次いで、受信側監視制御部12は(N+1):1光スイッチ11-pに対する選択切り替え制御を行う(ステップST78)。すなわち、受信側監視制御部12は、受信多重トランスポンダ10-Rからの監視制御信号に基づいて、波長λ1を使用する送信多重トランスポンダ6-1にも障害が発生し、送信多重トランスポンダ6-Rにより波長λ1の光信号(p)と同一の光信号が出力されていることを認識する。そして、(N+1):1光スイッチ11-pに対して、受信多重トランスポンダ10-1の出力ポート(p)からの光信号(p)の代わりに、受信トランスポンダ10-Rの出力ポート(p)からの光信号(p)を出力光として選択させるように切り替える。
 これにより、既に障害回避中の送信多重トランスポンダ6-2に対しては、光信号(p)以外の光信号について障害回避が維持され、新たに障害が発生した送信多重トランスポンダ2-1に対しては、送信多重トランスポンダ6-2より優先度の高い光信号(p)について障害回避が行われる。
 以上のように、この実施の形態3によれば、各送信多重トランスポンダ6-1~6-Nが有する入力ポート(1)~(m)について予め優先度の設定情報を保持し、ある運用系送信多重トランスポンダの障害回避中に、さらに別の運用系送信多重トランスポンダに障害が発生した場合に、双方の運用系送信多重トランスポンダの優先度の高い方の入力ポートに入力される光信号の障害回避を行うように、N:1光スイッチ5-1~5-mおよび(N+1):1光スイッチ11-1~11-mに対する選択切り替え制御を行うことで、実施の形態1における効果に加えて、波長の使用効率を向上させることができるとともに、常に最も優先度の高い光信号の障害が回避されるようになり、詳細な障害管理の設定が可能となる。
 なお、実施の形態1~3における受信装置2では、図1に示すように、(N+1):1光スイッチ11-1~11-mを使用した場合について示したが、図8に示すように、受信側監視制御部12による制御に従い、受信多重トランスポンダ10-Rからの光信号の出力先を選択する1:N光スイッチ13-1~13-mと、1:N光スイッチ13-1~13-mからの光信号を対応する受信多重トランスポンダ10-1~10-Nからの光信号と合波する光カプラ14とを使用して構成してもよく、同様の効果を得ることができる。
 また、実施の形態1~3では、送信側監視制御部8から受信側監視制御部12へ制御状態信号を通知する手段として、送信多重トランスポンダ6-Rで生成する送信フレームの制御信号領域にマッピングして転送する例を示したが、別途、波長λ1~λN+1以外の波長を利用した光信号に変換して伝送路3への光信号に波長多重して送出する手段でもよく、同様の効果を得ることができる。
 また、実施の形態1~3において、送信側監視制御部8および受信側監視制御部12による障害回避対象の選択は、障害への対処の利便性を更に向上させるために強制的に任意に選択できるように構成してもよい。
 なお、本願発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、あるいは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要素の省略が可能である。
 この発明に係る波長多重光伝送システム、送信装置および受信装置は、1台のトランスポンダで複数の信号を収容する多重トランスポンダを使用した場合にも障害回避を行うことができ、信号伝送を確保することができるため、波長多重方式を用いた光通信用伝送システムに適用され、システムに故障が発生した際の信頼性を向上させる波長多重光伝送システム、送信装置および受信装置等に用いるのに適している。
 1 送信装置、2 受信装置、3 伝送路、4 光カプラ4、5-1~5-m N:1光スイッチ(入力選択部)、6-1~6-N,6-R 送信多重トランスポンダ、7 波長多重化部、8 送信側監視制御部、9 波長分離部、10-1~10-N,10-R,10-R2 受信多重トランスポンダ、11-1~11-m (N+1):1光スイッチ(出力選択部)、12 受信側監視制御部、13-1~13-m 1:N光スイッチ、14 光カプラ、61-1~61-m 低速側光/電気変換部(O/E)、62-1~62-m 低速側受信信号処理部(RxI/F(L))、63 高速側送信信号処理部(TxI/F(H))、64 高速側電気/光変換部(E/O)、81 障害検出部、82 切り替え制御部、83 監視制御信号生成部、84 設定情報保持部、85 設定判断部、101 高速側光/電気変換部(O/E)、102 高速側受信信号処理部(RxI/F(H))、103-1~103-m 低速側送信信号処理部(TxI/F(L))、104-1~104-m 低速側電気/光変換部(E/O)。

Claims (11)

  1.  所定本数の光信号を多重化して波長変換を行う送信装置と、前記送信装置からの波長多重光を所定本数の光信号に多重分離する受信装置とを備えた波長多重光伝送システムにおいて、
     前記送信装置は、
     入力された所定本数の光信号を多重化して固有波長の光信号に変換する複数の運用系送信多重トランスポンダと、
     前記各運用系送信多重トランスポンダに入力される各光信号から、当該各運用系送信多重トランスポンダの対応する入力ポート毎に、出力光を選択する入力選択部と、
     前記入力選択部により選択された各光信号を多重化して、前記運用系送信多重トランスポンダとは異なる波長の光信号に変換する予備系送信多重トランスポンダと、
     前記運用系送信多重トランスポンダおよび予備系送信多重トランスポンダにより多重化された各波長の光信号に対して波長多重を行い、前記受信装置に出力する波長多重化部と、
     前記運用系送信多重トランスポンダの障害を検出する障害検出部、および前記障害検出部による障害検出結果に基づいて、前記入力選択部の選択切り替え制御を行う切り替え制御部を有する送信側監視制御部と、
     前記送信側監視制御部の監視制御状態を示す信号を前記受信装置に出力する監視制御信号出力部とを備え、
     前記受信装置は、
     前記波長多重化部からの波長多重光を各波長の光信号に分離する波長分離部と、
     前記波長分離部により分離された対応する波長の光信号を所定本数の光信号に多重分離する複数の運用系受信多重トランスポンダと、
     前記波長分離部により分離された対応する波長の光信号を所定本数の光信号に多重分離する予備系受信多重トランスポンダと、
     前記各運用系受信多重トランスポンダにより多重分離された各光信号または予備系受信多重トランスポンダにより多重分離された各光信号から出力光を選択する出力選択部と、
     前記監視制御信号出力部からの監視制御信号を検出する監視制御信号検出部と、
     前記監視制御信号検出部により検出された監視制御信号に基づいて、前記出力選択部の選択切替え制御を行う受信側監視制御部とを備えた
    ことを特徴とする波長多重光伝送システム。
  2.  前記切り替え制御部は、前記障害検出部により運用系送信多重トランスポンダの障害が検出された場合に、前記入力選択部に、当該運用系送信多重トランスポンダに入力される各光信号を出力光として選択させ、
     前記受信側監視制御部は、前記出力選択部に、当該運用系送信多重トランスポンダに対応する運用系受信多重トランスポンダの代わりに、前記予備系受信多重トランスポンダからの各光信号を出力光として選択させる
    ことを特徴とする請求項1記載の波長多重光伝送システム。
  3.  前記送信側監視制御部は、
     前記各運用系送信多重トランスポンダが有する各入力ポートの使用・未使用に関する設定情報を保持する設定情報保持部と、
     前記障害検出部により第1の運用系送信多重トランスポンダの障害検出後に第2の運用系送信多重トランスポンダの障害が検出された場合に、前記設定情報保持部に保持されている前記第1,2の運用系送信多重トランスポンダに対応する設定情報を比較する設定判断部とをさらに備え、
     前記切り替え制御部は、前記設定判断部により、前記第1の運用系送信多重トランスポンダに未使用設定の入力ポートがあり、かつ、前記第2の運用系送信多重トランスポンダの対応する入力ポートが使用設定であると判断された場合に、前記入力選択部による出力光の選択を、当該未使用設定ポートに入力される光信号から当該使用設定ポートに入力される光信号に切り替え、
     前記受信側監視制御部は、前記出力選択部に、当該未使用設定ポートに対応する前記予備系受信多重トランスポンダの出力ポートからの光信号を、当該使用設定ポートに対応する運用系受信多重トランスポンダの出力ポートの代わりに出力光として選択するように切替える
    ことを特徴とする請求項2記載の波長多重光伝送システム。
  4.  前記送信側監視制御部は、
     前記各運用系送信多重トランスポンダが有する各入力ポートの優先度に関する設定情報を保持する設定情報保持部と、
     前記障害検出部により第1の運用系送信多重トランスポンダの障害検出後に第2の運用系送信多重トランスポンダの障害が検出された場合に、前記設定情報保持部に保持されている前記第1,2の運用系送信多重トランスポンダに対応する設定情報を比較する設定判断部とをさらに備え、
     前記切り替え制御部は、前記設定判断部により、前記第1の運用系送信多重トランスポンダの入力ポートの優先度より、前記第2の運用系送信多重トランスポンダの対応する入力ポートの優先度が高いと判断された場合に、前記入力選択部による出力光の選択を、当該第1の運用系送信多重トランスポンダの入力ポートに入力される光信号から当該第2の運用系送信多重トランスポンダの入力ポートに入力される光信号に切り替え、
     前記受信側監視制御部は、前記出力選択部に、当該第1の運用系送信多重トランスポンダの入力ポートに対応する前記予備系受信多重トランスポンダの出力ポートからの光信号を、当該第2の運用系送信多重トランスポンダの入力ポートに対応する運用系受信多重トランスポンダの出力ポートの代わりに出力光として選択するように切替える
    ことを特徴とする請求項2記載の波長多重光伝送システム。
  5.  所定本数の光信号を多重化して波長変換を行う送信装置において、
     入力された所定本数の光信号を多重化して固有波長の光信号に変換する複数の運用系送信多重トランスポンダと、
     前記各運用系送信多重トランスポンダに入力される各光信号から、当該各運用系送信多重トランスポンダの対応する入力ポート毎に、出力光を選択する入力選択部と、
     前記入力選択部により選択された各光信号を多重化して、前記運用系送信多重トランスポンダとは異なる波長の光信号に変換する予備系送信多重トランスポンダと、
     前記運用系送信多重トランスポンダおよび予備系送信多重トランスポンダにより多重化された各波長の光信号に対して波長多重を行い、出力する波長多重化部と、
     前記運用系送信多重トランスポンダの障害を検出する障害検出部、および前記障害検出部による障害検出結果に基づいて、前記入力選択部の選択切り替え制御を行う切り替え制御部を有する送信側監視制御部と、
     前記送信側監視制御部の監視制御状態を示す信号を出力する監視制御信号出力部と
    を備えたことを特徴とする送信装置。
  6.  前記切り替え制御部は、前記障害検出部により運用系送信多重トランスポンダの障害が検出された場合に、前記入力選択部に、当該運用系送信多重トランスポンダに入力される各光信号を出力光として選択させる
    ことを特徴とする請求項5記載の送信装置。
  7.  前記送信側監視制御部は、
     前記各運用系送信多重トランスポンダが有する各入力ポートの使用・未使用に関する設定情報を保持する設定情報保持部と、
     前記障害検出部により第1の運用系送信多重トランスポンダの障害検出後に第2の運用系送信多重トランスポンダの障害が検出された場合に、前記設定情報保持部に保持されている前記第1,2の運用系送信多重トランスポンダに対応する設定情報を比較する設定判断部とをさらに備え、
     前記切り替え制御部は、前記設定判断部により、前記第1の運用系送信多重トランスポンダに未使用設定の入力ポートがあり、かつ、前記第2の運用系送信多重トランスポンダの対応する入力ポートが使用設定であると判断された場合に、前記入力選択部による出力光の選択を、当該未使用設定ポートに入力される光信号から当該使用設定ポートに入力される光信号に切り替える
    ことを特徴とする請求項6記載の送信装置。
  8.  前記送信側監視制御部は、
     前記各運用系送信多重トランスポンダが有する各入力ポートの優先度に関する設定情報を保持する設定情報保持部と、
     前記障害検出部により第1の運用系送信多重トランスポンダの障害検出後に第2の運用系送信多重トランスポンダの障害が検出された場合に、前記設定情報保持部に保持されている前記第1,2の運用系送信多重トランスポンダに対応する設定情報を比較する設定判断部とをさらに備え、
     前記切り替え制御部は、前記設定判断部により、前記第1の運用系送信多重トランスポンダの入力ポートの優先度より、前記第2の運用系送信多重トランスポンダの対応する入力ポートの優先度が高いと判断された場合に、前記入力選択部による出力光の選択を、当該第1の運用系送信多重トランスポンダの入力ポートに入力される光信号から当該第2の運用系送信多重トランスポンダの入力ポートに入力される光信号に切り替える
    ことを特徴とする請求項6記載の送信装置。
  9.  所定本数の光信号が多重化され波長変換された波長多重光を受信し、所定本数の光信号に多重分離する受信装置において、
     受信した波長多重光を各波長の光信号に分離する波長分離部と、
     前記波長分離部により分離された対応する波長の光信号を所定本数の光信号に多重分離する複数の運用系受信多重トランスポンダと、
     前記波長分離部により分離された対応する波長の光信号を所定本数の光信号に多重分離する予備系受信多重トランスポンダと、
     前記各運用系受信多重トランスポンダにより多重分離された各光信号または予備系受信多重トランスポンダにより多重分離された各光信号から出力光を選択する出力選択部と、
     前記運用系受信多重トランスポンダに対応する運用系送信多重トランスポンダの障害検出結果に基づく前記予備系受信多重トランスポンダに対応する予備系送信多重トランスポンダへの入力光信号を示す監視制御信号を検出する監視制御信号検出部と、
     前記監視制御信号検出部により検出された監視制御信号に基づいて、前記出力選択部の選択切替え制御を行う受信側監視制御部と
    を備えたことを特徴とする受信装置。
  10.  前記受信側監視制御部は、前記監視制御信号検出部により、前記予備系送信多重トランスポンダに前記運用系送信多重トランスポンダに入力される各光信号が入力されたことを示す情報が検出された場合に、前記出力選択部に、当該運用系送信多重トランスポンダに対応する運用系受信多重トランスポンダの代わりに、前記予備系受信多重トランスポンダからの各光信号を出力光として選択させる
    ことを特徴とする請求項9記載の受信装置。
  11.  前記受信側監視制御部は、前記監視制御信号検出部により、前記予備系送信多重トランスポンダの所定の入力ポートへの光信号が、第1の運用系送信多重トランスポンダの対応する入力ポートに入力される光信号から第2の運用系送信多重トランスポンダの対応する入力ポートに入力される光信号に切り替えられたことを示す情報が検出された場合に、前記出力選択部に、当該第1の運用系送信多重トランスポンダの入力ポートに対応する前記予備系受信多重トランスポンダの出力ポートからの光信号を、当該第2の運用系送信多重トランスポンダの入力ポートに対応する運用系受信多重トランスポンダの出力ポートの代わりに出力光として選択するように切替える
    ことを特徴とする請求項10記載の受信装置。
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