WO2013157245A1 - 多重光伝送路、光伝送システムおよび光伝送方法 - Google Patents

多重光伝送路、光伝送システムおよび光伝送方法 Download PDF

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transmission line
optical
core
signal light
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俊治 伊東
学 有川
タヤンディエ ドゥ ガボリ エマニュエル ル
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日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
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    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
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    • HELECTRICITY
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    • G02B6/4246Bidirectionally operating package structures

Definitions

  • the present invention relates to a multiplexed optical transmission line, an optical transmission system, and an optical transmission method, and more particularly to a multiplexed optical transmission line, an optical transmission system, and an optical transmission method used for large-capacity optical communication.
  • spatial multiplexing technology is attracting attention.
  • This “spatial multiplexing” technique has a plurality of methods.
  • a “mode multiplexing” method that uses each waveguide mode of a multimode fiber independently, and a “core multiplexing” method that uses each core of a multicore optical fiber having a plurality of cores in one fiber independently For example, see Non-Patent Document 1).
  • a transmission capacity exceeding 100 terabits / second per fiber has been achieved.
  • Patent Document 1 describes an example of an optical transceiver module that enables bidirectional optical communication using only one plastic optical fiber by the “core multiplexing” method.
  • the optical transceiver module of Patent Document 1 is connected so that the light emitting element and the light receiving element are within the diameter range of the multi-core plastic optical fiber. Then, by using one multi-core plastic optical fiber, transmission light emitted from the light emitting element is transmitted through one or more core wires among the plurality of core wires included in the optical fiber, and one or more different from the one or more core wires. The received light transmitted through the core wire is incident on the light receiving element.
  • bidirectional optical communication with a high reliability and a long transmission distance can be realized with a single plastic optical fiber without being affected by light reflection at the end face of the plastic optical fiber.
  • a multi-core optical fiber having N cores is used, so that the transmission capacity per optical fiber can be increased N times.
  • signal quality deteriorates due to crosstalk generated between cores.
  • a crosstalk of about ⁇ 20 dB occurs after 2 km transmission. Due to this crosstalk, signal quality deteriorates in an optical transmission system using a related multi-core optical fiber.
  • An object of the present invention is to provide a multiplex optical transmission line and an optical transmission that solve the above-mentioned problem that a large-capacity transmission capable of obtaining a good signal quality is difficult in an optical transmission system using a multi-core optical fiber.
  • a system and an optical transmission method are provided.
  • the multiplexed optical transmission line of the present invention includes at least one first optical transmission line that propagates the first signal light in the first direction, and a second signal light that is opposite to the first direction. At least one second optical transmission line that propagates in the direction of the first optical transmission line, and at any one of the arrangement positions of the first optical transmission line, the first optical transmission line is positioned at at least one position adjacent to the first optical transmission line. Two optical transmission lines are arranged.
  • the optical transmission system of the present invention includes a multiplexed optical transmission line, a first optical transmitter and a first optical receiver connected to a first end of the multiplexed optical transmission line, and a first of the multiplexed optical transmission line.
  • a second optical transmitter and a second optical receiver connected to the second end opposite to the first end, and the multiplexed optical transmission line transmits the first signal light to the first end Having at least one first optical transmission line that propagates in the direction and at least one second optical transmission line that propagates the second signal light in a second direction that is opposite to the first direction;
  • the second optical transmission line is arranged at at least one of the adjacent positions of the first optical transmission line, and the first optical transmitter
  • the first optical transmission line is connected to the first end, the second optical receiver is connected to the first optical transmission line and the second end, and the second optical transmitter is connected to the second optical transmitter.
  • Optical transmission When connected at a second end, the first optical receiver is connected in the second optical transmission line and the first end.
  • At least one first optical transmission line and at least one second optical transmission line can be connected to each other at any position of the first optical transmission line. It arrange
  • the optical transmission system, and the optical transmission method of the present invention in the optical transmission system using the multi-core optical fiber as the multiplexed optical transmission line, high-capacity transmission capable of obtaining good signal quality is realized. Can do.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration of an optical transmission system 1000 using a multiplexed optical transmission line 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the multiplexed optical transmission line 100 includes at least one first optical transmission line 110 and at least one second optical transmission line 120.
  • the first optical transmission line 110 propagates the first signal light 101 in the first direction.
  • the second optical transmission line 120 propagates the second signal light 102 in a second direction that is opposite to the first direction.
  • the multiplexed optical transmission line 100 has the second optical transmission line 120 in at least one of the adjacent positions of the first optical transmission line 110 in any of the arrangement positions of the first optical transmission line 110. It is the arranged configuration.
  • the multiplexed optical transmission line 100 can be, for example, a multi-core optical fiber having a plurality of cores constituting the optical transmission line in one optical fiber.
  • the propagation direction of the signal light is assigned to each core.
  • a core that propagates signal light in the first direction and a core that propagates signal light in the second direction, which is the opposite direction, are mixed at adjacent positions in one multi-core optical fiber.
  • FIG. 1 shows a case where one each of the first optical transmission line 110 (core A) and the second optical transmission line 120 (core B) are provided.
  • the optical transmission system 1000 is configured by connecting an optical transmitter and an optical receiver to both ends of the multiplexed optical transmission line 100, respectively. That is, the first optical transmitter 1110 and the first optical receiver 1120 are connected to the first end 10S (left end in FIG. 1) of the multiplexed optical transmission line 100. On the other hand, a second optical transmitter 1210 and a second optical receiver 1220 are connected to the second end 20S (the right end in FIG. 1) opposite to the first end 10S of the multiplexed optical transmission line 100. To do.
  • the first optical transmitter 1110 is connected to the first optical transmission line 110 at the first end 10S
  • the second optical receiver 1220 is connected to the first optical transmission line 110 and the second optical transmission line 110. Connection is made at the end 20S.
  • the second optical transmitter 1210 is connected to the second optical transmission line 120 at the second end 20S
  • the first optical receiver 1120 is connected to the second optical transmission line 120 and the first end. Connect at the unit 10S.
  • the first signal light 101 and the second signal light 102 that propagate through the first optical transmission line 110 (core A) and the second optical transmission line 120 (core B), respectively, propagate in the propagation direction. are different from each other. Therefore, the crosstalk component light 103 caused by part of the second signal light 102 leaking from the second optical transmission line 120 (core B) to the first optical transmission line 110 (core A) It propagates in the opposite direction to the first signal light 101 propagating in the optical transmission line 110 (core A). Therefore, when the first signal light 101 propagating through the first optical transmission line 110 (core A) is received by the second optical receiver 1220, the crosstalk component light 103 has no influence. .
  • the multiplexed optical transmission line 100 it is possible to realize large-capacity transmission capable of obtaining good signal quality in an optical transmission system using a multi-core optical fiber as a multiplexed optical transmission line. As a result, the transmission distance in the optical transmission system can be extended.
  • the optical transmission method first, at least one first optical transmission line and at least one second optical transmission line are arranged.
  • the second optical transmission line is arranged at at least one of the adjacent positions of the first optical transmission line.
  • the first signal light is propagated in the first direction through the first optical transmission line, and the second signal light is transmitted in the direction opposite to the first direction through the second optical transmission line.
  • Propagate in the direction
  • FIG. 2 shows a schematic diagram of an optical transmission system 5000 using a related multi-core optical fiber.
  • an optical fiber transmission system it is necessary to propagate signal light in both directions. Therefore, in the case of a normal optical transmission system using a single core optical fiber, the system is constructed by using two optical fibers and assigning each optical fiber one direction at a time. Similarly, in the case of using a multi-core optical fiber, in the related optical transmission system, all the signal lights in one optical fiber are assigned to propagate in the same direction, and the optical transmission system is configured using two optical fibers. Trying to build.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a configuration of a related optical transmission system 5000 in which the propagation directions of the signal lights propagating through the core A and the core B are the same.
  • the crosstalk component 503 of the signal light leaking from the core B to the core A propagates in the same direction as the signal light propagating in the core A. Therefore, when the signal light propagating through the core A is input to the first optical receiver 5120, the crosstalk signal light 503 from the core B is also input at the same time. This is a factor that degrades signal quality in an optical transmission system using a related multi-core optical fiber.
  • each optical transmission line (core) arranged in the multiplexed optical transmission line (multi-core optical fiber) is located among the adjacent positions of the first optical transmission line.
  • the second optical transmission line is arranged at at least one position. Therefore, the signal light does not propagate in the same direction in all of the adjacent optical transmission lines (cores). Thereby, the influence by the generated crosstalk can be reduced.
  • FIG. 3 shows the calculation result of the optical transmission characteristics in the multi-core optical fiber having the core A and the core B.
  • the vertical axis represents the light intensity
  • the horizontal axis represents the transmission distance.
  • the solid line is the signal light intensity in the core A
  • the broken line is the signal light intensity in the forward direction in the core B (the same direction as the propagation direction of the signal light in the core A)
  • the alternate long and short dash line is the reverse direction in the core B (core A signal light intensity at the time of propagation (reverse to the propagation direction of the signal light in A) is shown.
  • the symbol “ ⁇ ” indicates the amount of crosstalk generated when the transmission directions of the core A and the core B are opposite (see FIG. 1), similarly to the multiplexed optical transmission line according to the present embodiment.
  • the symbol “ ⁇ ” indicates the amount of crosstalk generated when the transmission direction of the core A and the core B is the forward direction (see FIG. 2), as in the related multi-core optical fiber.
  • the amount of crosstalk generated per unit length leaking from core B to core A was ⁇ 40 dB / km
  • the amount of reflection generated per unit length in the core was ⁇ 50 dB / km.
  • the optical signal-to-noise ratio (OSNR) at the receiving end (at the end of the span) of the multiplexed optical transmission line is in the reverse direction compared to the transmission in the same direction. It can be seen that a significant improvement of about 29.5 dB can be obtained in the configuration for transmitting the data.
  • Crosstalk component light 103 due to leakage of part of the second signal light 102 from the second optical transmission line 120 (core B) to the first optical transmission line 110 (core A) is a cause of signal quality degradation.
  • Two possible special cases will be described.
  • the core B After the second signal light 102 is reflected in the second optical transmission line 120 (core B) and propagates in the opposite direction, the core B This is a case where the crosstalk component light 103 leaks from the core to the core A.
  • the second ([II] in FIG. 4) is generated after the crosstalk component light 103 leaking from the second optical transmission line 120 (core B) to the first optical transmission line 110 (core A) is generated. This is a case where the crosstalk component light 103 is reflected in one optical transmission line 110 (core A).
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the configuration of a multiplexed optical transmission line according to the second embodiment of the present invention.
  • a multi-core optical fiber 200 in which cores as a plurality of optical transmission paths are arranged in a hexagonal close-packed structure is used as a multiplexed optical transmission path.
  • FIG. 5 shows a case where the multi-core optical fiber 200 has seven cores.
  • the number of adjacent cores to the core 212 which is one of the cores arranged in the periphery is a total of three cores 221, 211 and 213. Therefore, in the configuration in which all the cores propagate the signal light in the same direction, the signal light propagating through the central core 221 undergoes the greatest deterioration due to crosstalk.
  • the first optical transmission line is propagated in the first direction at any of the arrangement positions of the first optical transmission line.
  • the second optical transmission line is disposed at at least one of the adjacent positions of the optical transmission line.
  • the second optical transmission line propagates the second signal light in a second direction that is opposite to the first direction.
  • the core 221 disposed at the center is used as the second optical transmission path, and the cores 211 to 216 disposed at the periphery are used as the first optical transmission path.
  • the number of the first optical transmission lines arranged at the adjacent position of the first optical transmission line may be 2 or less.
  • the number of the first optical transmission lines that are disposed in adjacent positions and propagate in the same direction is zero.
  • each of the first optical transmission line and the second optical transmission line is provided with M pieces, and the remaining N ⁇ 2 ⁇ M pieces are provided.
  • the first optical transmission path propagates the first signal light in the first direction
  • the second optical transmission path transmits the second signal light in the second direction opposite to the first direction. Propagate to.
  • At least one first optical transmission line and at least one second optical transmission line are arranged adjacent to the third optical transmission line. It can be configured. With such a configuration, it is possible to reduce signal quality deterioration due to crosstalk between optical transmission lines and to have equal transmittable capacity in both directions.
  • the maximum value of the number of adjacent cores in a multi-core optical fiber (generally, the number of adjacent cores of the core arranged at or near the center) is K
  • adjacent channels in the same propagation direction for all cores The third optical transmission line can be arranged so that the number of the optical fibers is less than K / 2.
  • FIG. 6 shows a case where the present invention is applied to a multi-core optical fiber 200 having seven cores arranged in a two-layered hexagonal close-packed structure.
  • three cores are arranged in each propagation direction, so that the transmittable capacity can be made uniform.
  • double circles ( ⁇ ) indicate a third optical transmission line through which signal light does not propagate.
  • the white circle ( ⁇ ) indicates the first optical transmission line that propagates the first signal light in the first direction (forward direction), and the black circle ( ⁇ ) indicates the second signal light as the first signal light.
  • FIG. 7A and 7B show a case where the present invention is applied to a multi-core optical fiber 200 having 19 cores arranged in a three-layer hexagonal close-packed structure.
  • the present invention is applied to a multi-core optical fiber 200 having 19 cores arranged in a three-layer hexagonal close-packed structure.
  • the central core is the third optical transmission line that does not propagate the signal light
  • the remaining nine cores are the first optical transmission line and the second optical transmission line. It can be set as the structure used as the transmission line.
  • the number of first optical transmission lines arranged at positions adjacent to the first optical transmission line can be two or less, signal quality degradation due to crosstalk can be reduced. it can.
  • a total of seven cores including the central core are used as the third optical transmission line, and the remaining six cores are used as the first optical transmission line and the second optical transmission line. It can be set as the structure. In this case, since the number of first optical transmission lines arranged at positions adjacent to the first optical transmission line is zero, signal quality deterioration due to crosstalk can be further reduced.
  • FIG. 8A and 8B show a case where the present invention is applied to a multi-core optical fiber 200 having 37 cores arranged in a hexagonal close-packed structure having a four-layer structure.
  • a total of seven cores including the central core are used as the third optical transmission line through which signal light does not propagate, so that the remaining 15 cores are each One optical transmission line and a second optical transmission line can be used.
  • the number of first optical transmission lines arranged at positions adjacent to the first optical transmission line can be set to 2 or less, so that deterioration in signal quality due to crosstalk can be reduced. it can.
  • a total of 13 cores including the central core are used as the third optical transmission line, and the remaining 12 cores are used as the first optical transmission line and the second optical transmission line. It can be set as the structure. In this case, since the number of first optical transmission lines arranged at positions adjacent to the first optical transmission line is zero, signal quality deterioration due to crosstalk can be further reduced.
  • the third optical transmission line can be configured to propagate control signal light having a wavelength different from both the first signal light and the second signal light.
  • Transmission loss monitoring is important information for controlling the operation of optical amplifiers connected thereafter. Therefore, when a single core optical fiber is used, monitoring is performed by using the intensity of the signal light input to the signal light itself.
  • inter-core crosstalk can occur, so it cannot be determined whether the light reaching the subsequent optical amplifier is signal light or a leaked component from another core. . As a result, it is difficult to correctly grasp the transmission path loss.
  • the third optical transmission line can be used for loss monitoring of the transmission line. That is, it is possible to monitor transmission path loss independently of signal light transmission using a dedicated core and a dedicated wavelength that are not affected by crosstalk.
  • a third optical transmission line that does not propagate signal light is disposed.
  • at least one first optical transmission line and at least one second optical transmission line are located adjacent to the third optical transmission line.
  • the control signal light having a wavelength different from both the first signal light and the second signal light can be propagated through the third optical transmission line.
  • FIGS. 9A and 9B are block diagrams showing the configuration of a multiplexed optical transmission line 300 according to the third embodiment of the present invention.
  • the multiplexed optical transmission line 300 includes a first multiplexed optical transmission line 310 and a second multiplexed optical transmission line 320.
  • the first multiplexed optical transmission line 310 and the second multiplexed optical transmission line 320 are respectively at least one first optical transmission line 311 and 321 and at least one second optical transmission line. 312 and 322.
  • the first optical transmission lines 311 and 321 propagate the first signal light in the first direction.
  • the second optical transmission lines 312 and 322 propagate the second signal light 102 in a second direction that is opposite to the first direction.
  • white circles ( ⁇ ) indicate the first optical transmission paths 311 and 321
  • black circles ( ⁇ ) indicate the second optical transmission paths 312 and 322, respectively.
  • first multiplexed optical transmission line 310 and the second multiplexed optical transmission line 320 are adjacent to the first optical transmission lines 311 and 321 at any positions of the first optical transmission lines 311 and 321, respectively.
  • the second optical transmission lines 312 and 322 are arranged at at least one of the positions.
  • the second optical transmission line 312 is arranged at the position where the first optical transmission line 321 is arranged in the second multiplexed optical transmission line 320.
  • the first optical transmission line 311 is arranged at the position where the second optical transmission line 322 is arranged in the multiplexed optical transmission line 320. That is, the first multiplexed optical transmission line 310 and the second multiplexed optical transmission line 320 have a symmetric structure, and the multiplexed optical transmission line 300 is configured as a pair.
  • the first multiplexed optical transmission line 310 there are M first optical transmission lines and second optical transmission lines according to two propagation directions. NM is arranged.
  • the second multiplexed optical transmission line 320 has a configuration in which only NM first optical transmission lines and M second optical transmission lines are arranged at the same arrangement position. Then, by combining the first multiplexed optical transmission line 310 and the second multiplexed optical transmission line 320, an equal number (N) of optical transmission lines (cores) are arranged in each propagation direction.
  • the first optical transmission line and the second optical transmission line are connected to each other at any position of the first optical transmission line. It arrange
  • the first signal light is propagated in the first direction through the first optical transmission line and the fifth optical transmission line.
  • the second signal light is propagated through the second optical transmission line and the fourth optical transmission line in a second direction that is opposite to the first direction.
  • the multiplexed optical transmission line 300 is configured to include two multi-core optical fibers as the first multiplexed optical transmission line 310 and the second multiplexed optical transmission line 320.
  • the number of optical transmission lines (cores) through which signal light propagates in both forward and reverse directions is six in the first multiplexed optical transmission line 310 and 1 in the reverse direction. It is a piece.
  • the second multiplexed optical transmission line 320 the number is one for the forward direction and six for the reverse direction.
  • the entire multiplexed optical transmission line 300 can be configured to have an equal number of optical transmission lines in each propagation direction.
  • FIG. 9B shows a case where a multi-core optical fiber having 19 cores arranged in a hexagonal close-packed structure of three layers is used for each of the first multiplexed optical transmission line 310 and the second multiplexed optical transmission line 320.
  • the number of cores is one in the center, six in the second layer, and twelve in the third layer.
  • the first multiplexed optical transmission line 310 for example, the first optical transmission line in the forward direction is centered in the reverse direction in the second layer.
  • the first optical transmission line in the forward direction is arranged on the second optical transmission line and the third layer.
  • the entire multiplexed optical transmission line 300 can be configured to have an equal number of optical transmission lines in each propagation direction.
  • the number of first optical transmission lines arranged at positions adjacent to the first optical transmission line can be two or less, signal quality deterioration due to crosstalk can be reduced. .
  • each of the first multiplexed optical transmission line 310 and the second multiplexed optical transmission line 320 is a multi-core optical fiber having N optical transmission lines (cores).
  • the first multiplexed optical transmission line 310 includes M first optical transmission lines, L second optical transmission lines, and N ⁇ (M + L) third optical transmission lines.
  • the second multiplexed optical transmission line 320 includes L first optical transmission lines, M second optical transmission lines, and N ⁇ (M + L) third optical transmission lines. It can be configured.
  • the first multiplexed optical transmission line 310 and the second multiplexed optical transmission line 320 are paired to form the multiplexed optical transmission line 300, so that the same number (M + L) of light in each propagation direction can be obtained. It can be set as the structure provided with the transmission line (core).

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Abstract

 マルチコア光ファイバを用いた光伝送システムでは、良好な信号品質が得られる大容量伝送が困難であるため、本発明の多重光伝送路は、第1の信号光を第1の方向に伝搬する少なくとも一の第1の光伝送路と、第2の信号光を第1の方向と逆方向である第2の方向に伝搬する少なくとも一の第2の光伝送路を有し、第1の光伝送路の配置位置のいずれにおいても、第1の光伝送路の隣接位置のうちの少なくとも一の位置に第2の光伝送路が配置している。

Description

多重光伝送路、光伝送システムおよび光伝送方法
 本発明は、多重光伝送路、光伝送システムおよび光伝送方法に関し、特に、大容量光通信に用いられる多重光伝送路、光伝送システムおよび光伝送方法に関する。
 インターネットを支える基幹系長距離・大容量光ファイバ伝送システムでは、伝送容量に対する需要増加に対応するため、1本のファイバで伝送可能な容量を向上させる技術の開発が進められてきた。従来は伝送容量を向上させるために、伝送速度を向上させる技術、つまり「時間多重」技術が用いられていた。しかし、時間多重技術だけではインターネットの普及による伝送容量の飛躍的な増大に対処することが困難であった。そのため、光ファイバの性質を利用した「波長多重」、「波長帯多重」、「偏波多重」といった技術を併用することにより伝送容量の需要増加に対処してきた。こうした技術開発の積み重ねにより、デモンストレーションレベルでは1本のファイバあたりの伝送可能容量は、100テラビット/秒を越えるレベルに達している。しかし、現状の技術の延長では、これ以上の大幅な改善を図ることは困難な状況である。
 さらなる伝送容量の増大を可能とする技術として、「空間多重」技術が注目を集めている。この「空間多重」技術には複数の方式がある。まず、N本の光ファイバを並列に使用することによって総伝送容量をN倍にすることができる「ファイバ多重」方式がある。また、マルチモードファイバの各導波モードを独立に使用する「モード多重」方式や、1本のファイバ中に複数のコアを有するマルチコア光ファイバの各コアを独立に使用する「コア多重」方式(例えば、非特許文献1を参照)などがある。中でも、「コア多重」方式よる大容量光伝送のデモンストレーションにおいては、1ファイバあたり100テラビット/秒を越える伝送可能容量が達成されている。
 また、「コア多重」方式により、1本のプラスチック光ファイバだけを用いて双方向光通信を可能とした光送受信モジュールの一例が特許文献1に記載されている。特許文献1の光送受信モジュールは、多芯線プラスチック光ファイバの直径の範囲内に、発光素子および受光素子が入るように接続される。そして、1本の多芯線プラスチック光ファイバを用いて、発光素子から出射された送信光を光ファイバ中に含まれる複数の芯線のうちの1本以上の芯線を通して伝送し、それとは異なる1本以上の芯線を伝送する受信光を受光素子に入射する構成としている。このような構成により、プラスチック光ファイバ端面での光の反射の影響を受けずに、信頼性が高く伝送距離の長い双方向光通信を1本のプラスチック光ファイバで実現できるとしている。
特開2001-242348号公報(段落「0032」~「0054」)
K. Imamura, K. Mukasa, and T. Yagi, "Investigation on Multi-Core Fibers with Large Aeff and Low Micro Bending Loss," in Optical Fiber Communication Conference, OSA Technical Digest (CD) (Optical Society of America, 2010), paper OWK6.
 上述したコア多重方式では、N個のコアを持つマルチコア光ファイバを用いるので、光ファイバ1本当たりの伝送容量をN倍にすることが可能である。しかしながら、コア間で発生するクロストークによって信号品質が劣化するという問題がある。例えば、非特許文献1に記載されたマルチコア光ファイバでは、2km伝送後に約-20dBのクロストークが発生している。このクロストークにより、関連するマルチコア光ファイバを用いた光伝送システムでは、信号品質の劣化が生じる。
 マルチコア光ファイバにおけるクロストーク量を低減させるために、例えば、コアからの光の漏れだし量を抑制することが考えられる。しかし、そのためにはコア内への光閉じ込めを強化する必要があり、結果的に非線形劣化を増大させる要因となってしまう。また、クロストーク量を低減させるために、コア間の距離を拡大することとすると、1本のファイバ内へのコアの設置数を制限する要因となる。つまり、マルチコア光ファイバにおけるクロストーク量を低減させようとすると、大容量伝送システム向けの伝送路に対する要求と相反することになる。
 このように、マルチコア光ファイバを用いた光伝送システムでは、良好な信号品質が得られる大容量伝送が困難である、という問題があった。
 本発明の目的は、上述した課題である、マルチコア光ファイバを用いた光伝送システムでは、良好な信号品質が得られる大容量伝送が困難である、という課題を解決する多重光伝送路、光伝送システムおよび光伝送方法を提供することにある。
 本発明の多重光伝送路は、第1の信号光を第1の方向に伝搬する少なくとも一の第1の光伝送路と、第2の信号光を第1の方向と逆方向である第2の方向に伝搬する少なくとも一の第2の光伝送路を有し、第1の光伝送路の配置位置のいずれにおいても、第1の光伝送路の隣接位置のうちの少なくとも一の位置に第2の光伝送路が配置している。
 本発明の光伝送システムは、多重光伝送路と、多重光伝送路の第1の端部に接続される第1の光送信器および第1の光受信器と、多重光伝送路の第1の端部と反対側の第2の端部に接続される第2の光送信器および第2の光受信器、とを有し、多重光伝送路は、第1の信号光を第1の方向に伝搬する少なくとも一の第1の光伝送路と、第2の信号光を第1の方向と逆方向である第2の方向に伝搬する少なくとも一の第2の光伝送路を有し、第1の光伝送路の配置位置のいずれにおいても、第1の光伝送路の隣接位置のうちの少なくとも一の位置に第2の光伝送路が配置し、第1の光送信器は、第1の光伝送路と第1の端部において接続し、第2の光受信器は、第1の光伝送路と第2の端部において接続し、第2の光送信器は、第2の光伝送路と第2の端部において接続し、第1の光受信器は、第2の光伝送路と第1の端部において接続する。
 本発明の光伝送方法は、少なくとも一の第1の光伝送路と少なくとも一の第2の光伝送路を、第1の光伝送路の配置位置のいずれにおいても、第1の光伝送路の隣接位置のうちの少なくとも一の位置に第2の光伝送路が位置するように配置し、第1の光伝送路を通して、第1の信号光を第1の方向に伝搬させ、第2の光伝送路を通して、第2の信号光を第1の方向と逆方向である第2の方向に伝搬させる。
 本発明の多重光伝送路、光伝送システムおよび光伝送方法によれば、多重光伝送路としてのマルチコア光ファイバを用いた光伝送システムにおいて、良好な信号品質が得られる大容量伝送を実現することができる。
本発明の第1の実施形態に係る多重光伝送路を用いた光伝送システムの構成を示す概略図である。 関連するマルチコア光ファイバを用いた光伝送システムの構成を示す概略図である。 マルチコア光ファイバにおける光伝送特性の計算結果を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る多重光伝送路におけるクロストークを説明するための概略図である。 本発明の第2の実施形態に係る多重光伝送路の構成を示す断面図である。 本発明の第2の実施形態に係る多重光伝送路の別の構成を示す断面図である。 本発明の第2の実施形態に係る多重光伝送路のさらに別の構成を示す断面図である。 本発明の第2の実施形態に係る多重光伝送路のさらに別の構成を示す断面図である。 本発明の第2の実施形態に係る多重光伝送路のさらに別の構成を示す断面図である。 本発明の第2の実施形態に係る多重光伝送路のさらに別の構成を示す断面図である。 本発明の第3の実施形態に係る多重光伝送路の構成を示す断面図である。 本発明の第3の実施形態に係る多重光伝送路の構成を示す断面図である。
 以下に、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
 〔第1の実施形態〕
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る多重光伝送路100を用いた光伝送システム1000の構成を示す概略図である。多重光伝送路100は、少なくとも一の第1の光伝送路110と、少なくとも一の第2の光伝送路120を有する。第1の光伝送路110は、第1の信号光101を第1の方向に伝搬する。一方、第2の光伝送路120は、第2の信号光102を第1の方向と逆方向である第2の方向に伝搬する。ここで多重光伝送路100は、第1の光伝送路110の配置位置のいずれにおいても、第1の光伝送路110の隣接位置のうちの少なくとも一の位置に第2の光伝送路120が配置した構成である。
 多重光伝送路100は、例えば、光伝送路を構成する複数のコアを一の光ファイバ中に備えたマルチコア光ファイバとすることができる。このとき、信号光の伝搬方向をコア毎に割り当てる。そして、第1の方向に信号光を伝搬するコアと、逆方向である第2の方向に信号光を伝搬するコアとが、1本のマルチコア光ファイバ内の隣接する位置で混在している。図1では、第1の光伝送路110(コアA)および第2の光伝送路120(コアB)をそれぞれ1本ずつ備える場合を示す。
 多重光伝送路100の両端に光送信器と光受信器をそれぞれ接続することにより、光伝送システム1000が構成される。すなわち、多重光伝送路100の第1の端部10S(図1の左端)に第1の光送信器1110および第1の光受信器1120を接続する。一方、多重光伝送路100の第1の端部10Sと反対側の第2の端部20S(図1の右端)には、第2の光送信器1210および第2の光受信器1220を接続する。
 このとき、第1の光送信器1110は、第1の光伝送路110と第1の端部10Sにおいて接続し、第2の光受信器1220は、第1の光伝送路110と第2の端部20Sにおいて接続する。また、第2の光送信器1210は、第2の光伝送路120と第2の端部20Sにおいて接続し、第1の光受信器1120は、第2の光伝送路120と第1の端部10Sにおいて接続する。
 同図に示すように、第1の光伝送路110(コアA)と第2の光伝送路120(コアB)をそれぞれ伝搬する第1の信号光101と第2の信号光102は伝搬方向が互いに異なっている。そのため、第2の信号光102の一部が第2の光伝送路120(コアB)から第1の光伝送路110(コアA)に漏出することによるクロストーク成分光103は、第1の光伝送路110(コアA)内を伝搬する第1の信号光101と逆方向に伝搬する。したがって、第1の光伝送路110(コアA)を伝搬する第1の信号光101が第2の光受信器1220で受信される場合に、このクロストーク成分光103が影響を及ぼすことはない。
 これにより、本実施形態による多重光伝送路100によれば、多重光伝送路としてのマルチコア光ファイバを用いた光伝送システムにおいて、良好な信号品質が得られる大容量伝送を実現することができる。その結果さらに、光伝送システムにおける伝送距離の延長を図ることが可能となる。
 また、本実施形態によるに光伝送方法おいては、まず、少なくとも一の第1の光伝送路と少なくとも一の第2の光伝送路を配置する。このとき、第1の光伝送路の配置位置のいずれにおいても、第1の光伝送路の隣接位置のうちの少なくとも一の位置に第2の光伝送路が位置するように配置する。そして、第1の光伝送路を通して、第1の信号光を第1の方向に伝搬させ、第2の光伝送路を通して、第2の信号光を第1の方向と逆方向である第2の方向に伝搬させる。これにより、多重光伝送路としてのマルチコア光ファイバを用いた光伝送システムにおいて、良好な信号品質が得られる大容量伝送を実現することができる。
 次に、本実施形態による多重光伝送路100の作用効果について、さらに詳細に説明する。図2に、関連するマルチコア光ファイバを用いた光伝送システム5000の概略図を示す。
 光ファイバ伝送システムにおいては、信号光を双方向に伝搬させる必要がある。そのためシングルコア光ファイバを使用する通常の光伝送システムの場合には、2本の光ファイバを用いて、それぞれの光ファイバに一方向ずつ割り当てることによりシステムを構築している。マルチコア光ファイバを用いる場合にも同様に、関連する光伝送システムでは、1本の光ファイバ内の信号光は全て同一方向に伝搬するように割り当て、2本の光ファイバを用いて光伝送システムを構築することとしている。
 図2は、コアAおよびコアBを伝搬する各信号光の伝搬方向が同一である関連する光伝送システム5000の構成を示す概略図である。この場合、コアBからコアAに漏出する信号光のクロストーク成分503は、コアA内を伝搬する信号光と同一方向に伝搬する。そのため、コアAを伝搬する信号光が第1の光受信器5120に入力されるときに、このコアBからのクロストーク信号光503も同時に入力されることになる。これが関連するマルチコア光ファイバを用いた光伝送システムにおいて信号品質が劣化する要因である。
 これに対し本実施形態による多重光伝送路100においては、多重光伝送路(マルチコア光ファイバ)内に配置されるそれぞれの光伝送路(コア)が、第1の光伝送路の隣接位置のうちの少なくとも一の位置に第2の光伝送路が配置するように構成されている。そのため、隣接する光伝送路(コア)の全てにおいて信号光が同一方向に伝搬することはない。これにより、発生するクロストークによる影響を低減することができる。
 図3に、コアAとコアBを有するマルチコア光ファイバにおける光伝送特性の計算結果を示す。同図の縦軸は光強度であり、横軸は伝送距離である。図中、実線はコアAにおける信号光強度、破線はコアBにおける順方向(コアA中の信号光の伝搬方向と同一方向)伝搬時における信号光強度、一点鎖線はコアBにおける逆方向(コアA中の信号光の伝搬方向と逆方向)伝搬時における信号光強度をそれぞれ表す。
 シンボル“○”は、本実施形態による多重光伝送路と同様に、コアAとコアBの伝送方向が逆方向である場合(図1参照)におけるクロストーク発生量を示す。また、シンボル“□”は、関連するマルチコア光ファイバと同様に、コアAとコアBの伝送方向が順方向である場合(図2参照)におけるクロストーク発生量を示す。本計算では、コアBからコアAに漏出する単位長あたりのクロストーク発生量を-40dB/km、コア中での単位長あたりの反射発生量を-50dB/kmとした。
 図3から、多重光伝送路の受信側の端部(スパン終了時)における光信号雑音比(Optical Signal-to-Noise Ratio:OSNR)は、同一方向に伝送する構成と比較して、逆方向に伝送する構成では約29.5dBと大幅な改善が得られることがわかる。
 次に、本実施形態による多重光伝送路100のように、第1の光伝送路110(コアA)と第2の光伝送路120(コアB)を伝搬する信号光の伝搬方向が異なる場合におけるクロストークについて、図4を用いてさらに説明する。
 第2の信号光102の一部が第2の光伝送路120(コアB)から第1の光伝送路110(コアA)に漏出することによるクロストーク成分光103が、信号品質の劣化要因となり得る二つの特殊な場合について説明する。第1(図4中の[I])は、第2の信号光102が第2の光伝送路120(コアB)内で反射を受け、逆向きに伝搬することになった後に、コアBからコアAに漏出するクロストーク成分光103が発生する場合である。第2(図4中の[II])は、第2の光伝送路120(コアB)から第1の光伝送路110(コアA)に漏出するクロストーク成分光103が発生した後に、第1の光伝送路110(コアA)内でクロストーク成分光103が反射される場合である。
 このような逆向きの伝搬の要因となる反射として、理想的でない光コネクタや融着点で発生するフレネル反射と、光ファイバ内でのレーリー反射の2種類が考えられる。しかし、これらの反射はいずれも通常の光伝送システムでは無視できる程度に抑制されているので、本実施形態による多重光伝送路100の効果に影響を及ぼすことはない。
 〔第2の実施形態〕
 次に、本発明の第2の実施形態について説明する。図5は、本発明の第2の実施形態に係る多重光伝送路の構成を示す断面図である。本実施形態では、多重光伝送路として、複数の光伝送路としてのコアが六方細密構造に配置されたマルチコア光ファイバ200を用いた場合について説明する。
 マルチコア光ファイバ200は多数のコアを含むため、クロストークが発生する隣接コアの数も多数存在する。図5には、マルチコア光ファイバ200が7個のコアを有する場合を示す。ここで、中心に配置されるコア221に対する隣接コアは、周辺に配置されたコア211からコア216の合計6個ある。一方、周辺に配置されるコアの1つである、例えばコア212に対する隣接コアはコア221、コア211、およびコア213の合計3個である。よって、全てのコアが同一の方向に信号光を伝搬する構成では、中心のコア221を伝搬する信号光がクロストークにより最も大きな劣化を受ける。
 それに対して、本実施形態による多重光伝送路としてのマルチコア光ファイバ200では、第1の信号光を第1の方向に伝搬する第1の光伝送路の配置位置のいずれにおいても、第1の光伝送路の隣接位置のうちの少なくとも一の位置に第2の光伝送路が配置している。ここで第2の光伝送路は、第2の信号光を第1の方向と逆方向である第2の方向に伝搬する。図5に示した2層構造の六方細密構造では、中心に配置されるコア221を第2の光伝送路とし、周辺に配置されたコア211からコア216を第1の光伝送路とすることにより、このような構成を実現することができる。これにより、コア間のクロストークによる信号劣化を低減することができるので、マルチコア光ファイバを用いた光伝送システムにおいて、良好な信号品質が得られる大容量伝送を実現することができる。
 このとき、第1の光伝送路の配置位置のいずれにおいても、第1の光伝送路の隣接位置に配置している第1の光伝送路の個数は2以下である構成とすることができる。図5に示した例では、例えば第1の光伝送路としてのコア212に対する、同一方向に伝搬する第1の光伝送路はコア211およびコア213の2個だけとなる。また、図5において中心に配置したコア221を第1の光伝送路とした構成では、隣接位置に配置している同一方向に伝搬する第1の光伝送路の個数はゼロ個となる。
 上述したように、各コアが六方細密構造を構成する位置に配置している場合は、総コア数は奇数となる。そのため、ある1つのコアに着目し、その周囲のコアを伝搬する信号光は全て逆方向に伝搬する構成とすると、信号光の伝搬方向を均等に分割することができず、伝搬方向によって伝送可能容量に差が生じる。
 しかし、第1の光伝送路の個数と第2の光伝送路の個数が等しく、信号光を伝搬することのない第3の光伝送路をさらに備えた構成とすることによって、かかる不均衡を解消することができる。すなわち、N個の光伝送路(コア)を有する本実施形態によるマルチコア光ファイバについて、第1の光伝送路と第2の光伝送路をそれぞれM個だけ備え、残りのN-2×M個を第3の光伝送路とした構成とすることができる。ここで、第1の光伝送路は第1の信号光を第1の方向に伝搬し、第2の光伝送路は第2の信号光を第1の方向と逆方向である第2の方向に伝搬する。
 また、第3の光伝送路の配置位置のいずれにおいても、第3の光伝送路の隣接位置に、少なくとも一の第1の光伝送路と、少なくとも一の第2の光伝送路が配置した構成とすることができる。このような構成により、光伝送路間におけるクロストークによる信号品質の劣化を低減し、双方向に対して等しい伝送可能容量を有することが可能となる。
 また、マルチコア光ファイバにおける隣接コア数の最大値(一般的には、中心または中心付近に配置されるコアが持つ隣接コアの数)をKとした場合、全てのコアについて同一伝搬方向の隣接チャネルの数がK/2未満となるように第3の光伝送路を配置した構成とすることができる。
 図6に、2層構造の六方細密構造に配置した7個のコアを有するマルチコア光ファイバ200に適用した場合を示す。中心のコアを信号光は伝搬しない第3の光伝送路230とし、周辺には伝搬方向が異なる第1の光伝送路211~213と第2の光伝送路221~223を交互に配置した構成とした。このような構成とすることにより、各伝搬方向について、それぞれ3個のコアが配置されるため、伝送可能容量を均等にすることができる。しかも、クロストークによる信号品質劣化の原因となる、伝搬方向が同一であるコアが隣接することはない構成とすることができる。図6中、二重丸(◎)は、信号光は伝搬しない第3の光伝送路を示す。また、白塗り丸(○)は第1の信号光を第1の方向(順方向)に伝搬する第1の光伝送路を、黒塗り丸(●)は、第2の信号光を第1の方向と逆方向である第2の方向(逆方向)に伝搬する第2の光伝送路をそれぞれ示す。
 図7A、図7Bに、3層構造の六方細密構造に配置した19個のコアを有するマルチコア光ファイバ200に適用した場合を示す。この場合、例えば図7Aに示すように、中心コアのみを信号光を伝搬することのない第3の光伝送路とし、残りの9個ずつのコアを第1の光伝送路と第2の光伝送路とした構成とすることができる。ここで、第1の光伝送路の隣接位置に配置している第1の光伝送路の個数は2以下である構成とすることができるので、クロストークによる信号品質の劣化を低減することができる。
 また図7Bに示すように、中心コアを含む合計7個のコアを第3の光伝送路とすることによって、残りの6個ずつのコアを第1の光伝送路と第2の光伝送路とした構成とすることができる。この場合には、第1の光伝送路の隣接位置に配置している第1の光伝送路の個数はゼロとなるので、クロストークによる信号品質の劣化をさらに低減することができる。
 図8A、図8Bに、4層構造の六方細密構造に配置した37個のコアを有するマルチコア光ファイバ200に適用した場合を示す。この場合、例えば図8Aに示すように、中心コアを含む合計7個のコアを、信号光は伝搬することのない第3の光伝送路とすることによって、残りの15個ずつのコアを第1の光伝送路と第2の光伝送路とした構成とすることができる。これにより、第1の光伝送路の隣接位置に配置している第1の光伝送路の個数は2以下である構成とすることができるので、クロストークによる信号品質の劣化を低減することができる。
 また図8Bに示すように、中心コアを含む合計13個のコアを第3の光伝送路とすることによって、残りの12個ずつのコアを第1の光伝送路と第2の光伝送路とした構成とすることができる。この場合には、第1の光伝送路の隣接位置に配置している第1の光伝送路の個数はゼロとなるので、クロストークによる信号品質の劣化をさらに低減することができる。
 ここで、第3の光伝送路は、第1の信号光および第2の信号光のいずれとも異なる波長の制御信号光を伝搬する構成とすることができる。このような構成とすることにより、例えば、伝送路損失の常時監視を行うことができる。
 伝送路の損失監視は、その後に接続される光増幅器の動作制御のために重要な情報である。そのため、シングルコアの光ファイバを用いる場合には、信号光に入力される信号光の強度そのものを用いることによりモニタする。しかしマルチコア光ファイバでは、コア間クロストークが発生し得るため、後続の光増幅器に到達している光が信号光であるか、または他のコアからの漏れ込んだ成分であるかの判別ができない。その結果、伝送路の損失を正しく把握することは困難である。
 それに対して本実施形態のマルチコア光ファイバによれば、第3の光伝送路を伝送路の損失監視に用いることができる。すなわち、クロストークの影響を受けない専用のコア、専用の波長で、信号光伝送とは独立に伝送路損失の監視を行うことが可能となる。
 また、本実施形態によるに光伝送方法おいては、まず、信号光を伝搬することのない第3の光伝送路を配置する。このとき、第3の光伝送路の配置位置のいずれにおいても、第3の光伝送路の隣接位置に少なくとも一の第1の光伝送路と少なくとも一の第2の光伝送路が位置するように配置する。さらに、第3の光伝送路を通して、第1の信号光および第2の信号光のいずれとも異なる波長の制御信号光を伝搬させることができる。これにより、光伝送路間におけるクロストークによる信号品質の劣化を低減し、双方向に対して等しい伝送可能容量を有することができる。また、伝送路損失の監視等を行うことが可能となる。
 〔第3の実施形態〕
 次に、本発明の第3の実施形態について説明する。図9A、図9Bは、本発明の第3の実施形態に係る多重光伝送路300の構成を示すブロック図である。多重光伝送路300は、第1の多重光伝送路310と第2の多重光伝送路320を有する。
 図9Aに示すように、第1の多重光伝送路310と第2の多重光伝送路320はそれぞれ、少なくとも一の第1の光伝送路311、321と、少なくとも一の第2の光伝送路312、322を有する。ここで第1の光伝送路311、321は、第1の信号光を第1の方向に伝搬する。一方、第2の光伝送路312、322は、第2の信号光102を第1の方向と逆方向である第2の方向に伝搬する。図9A、図9B中、白塗り丸(○)は第1の光伝送路311、321を、黒塗り丸(●)は第2の光伝送路312、322をそれぞれ示す。
 ここで第1の多重光伝送路310と第2の多重光伝送路320はそれぞれ、第1の光伝送路311、321の配置位置のいずれにおいても、第1の光伝送路311、321の隣接位置のうちの少なくとも一の位置に第2の光伝送路312、322が配置した構成である。
 さらに、第1の多重光伝送路310は、第2の多重光伝送路320において第1の光伝送路321が配置された位置に第2の光伝送路312が配置しており、第2の多重光伝送路320において第2の光伝送路322が配置された位置に第1の光伝送路311が配置している。すなわち、第1の多重光伝送路310と第2の多重光伝送路320は対称となる構造を有し、両者が一対となって多重光伝送路300を構成する。
 具体的には、N個のコアを有するマルチコア光ファイバについて、第1の多重光伝送路310においては、2つの伝搬方向に応じて第1の光伝送路をM個、第2の光伝送路をN-M個だけ配置した構成とする。一方、第2の多重光伝送路320は同様の配置位置に、第1の光伝送路をN-M個、第2の光伝送路をM個だけ配置した構成とする。そして、第1の多重光伝送路310と第2の多重光伝送路320を組み合わせることにより、各伝搬方向に対して等しい個数(N個)の光伝送路(コア)を配置した構成としている。
 また、本実施形態によるに光伝送方法おいては、まず、第1の光伝送路と第2の光伝送路を、第1の光伝送路の配置位置のいずれにおいても、第1の光伝送路の隣接位置のうちの少なくとも一の位置に第2の光伝送路が位置するように配置する。そして、第4の光伝送路を第1の光伝送路と対称となる位置に配置し、第5の光伝送路を第2の光伝送路と対称となる位置に配置する。ここで、第1の光伝送路および第5の光伝送路を通して、第1の信号光を第1の方向に伝搬させる。また、第2の光伝送路および第4の光伝送路を通して、第2の信号光を第1の方向と逆方向である第2の方向に伝搬させる。
 次に、本実施形態による多重光伝送路300の作用効果について説明する。
 図5を用いて説明したように、中心コアのみ信号光の伝搬方向を逆方向とする構成とすると、クロストークを発生し得る同一方向に伝搬する隣接コアの数は、中心コアではゼロ個、周辺コアでは2個となり、大幅に低減することができる。しかしこの場合、両方向の伝送可能容量に6倍の差異が生じる。
 これに対して本実施形態による多重光伝送路300では、第1の多重光伝送路310および第2の多重光伝送路320としてのマルチコア光ファイバを2本備えた構成としている。そして図9Aに示すように、信号光が順逆両方向にそれぞれ伝搬する光伝送路(コア)の個数を、第1の多重光伝送路310では順方向に対して6個、逆方向に対して1個としている。一方、第2の多重光伝送路320では、順方向に対して1個、逆方向に対して6個としている。これにより、多重光伝送路300の全体としては、それぞれの伝搬方向に対して等しい個数の光伝送路を備えた構成とすることができる。
 以上説明したように本実施形態によれば、光伝送路間におけるクロストークによる信号品質の劣化を低減し、双方向に対して等しい伝送可能容量を有することが可能となる。
 図9Bに、第1の多重光伝送路310および第2の多重光伝送路320にそれぞれ、3層構造の六方細密構造に配置した19個のコアを有するマルチコア光ファイバを用いた場合を示す。この場合、コアの配置は、中心に1個、2層目は6個、3層目は12個となる。そして信号光が順逆両方向にそれぞれ伝搬する光伝送路(コア)の配置を、第1の多重光伝送路310では例えば、中心に順方向の第1の光伝送路、2層目に逆方向の第2の光伝送路、3層目に順方向の第1の光伝送路を配置する。これに対して、第2の多重光伝送路320においては、これと対称となるように、中心に逆方向の第2の光伝送路、2層目に順方向の第1の光伝送路、3層目に逆方向の第2の光伝送路を配置する。これにより、多重光伝送路300の全体としては、それぞれの伝搬方向に対して等しい個数の光伝送路を備えた構成とすることができる。しかも、第1の光伝送路の隣接位置に配置している第1の光伝送路の個数は2以下である構成とすることができるので、クロストークによる信号品質の劣化を低減することができる。
 なお、本実施形態による多重光伝送路300においても、第2の実施形態と同様に、信号光を伝搬することのない第3の光伝送路をさらに備えた構成とすることができる。ここで、第1の多重光伝送路310および第2の多重光伝送路320はそれぞれN個の光伝送路(コア)を有するマルチコア光ファイバとする。このとき、第1の多重光伝送路310は、第1の光伝送路をM個、第2の光伝送路をL個、第3の光伝送路をN-(M+L)個備えた構成とする。これに対して、第2の多重光伝送路320は、第1の光伝送路をL個、第2の光伝送路をM個、第3の光伝送路をN-(M+L)個備えた構成とすることができる。この場合においても、第1の多重光伝送路310と第2の多重光伝送路320が一対となって多重光伝送路300を構成することにより、各伝搬方向に等しい個数(M+L個)の光伝送路(コア)を備えた構成とすることができる。
 本発明は上記実施形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明の範囲内で、種々の変形が可能であり、それらも本発明の範囲内に含まれるものであることはいうまでもない。
 この出願は、2012年4月20日に出願された日本出願特願2012-096896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。
 100、300  多重光伝送路
 101  第1の信号光
 102  第2の信号光
 103、503  クロストーク成分光
 110、211、212、213、311、321  第1の光伝送路
 120、221、222、223、312、322  第2の光伝送路
 200  マルチコア光ファイバ
 211、212、213、214、215、216、221  コア
 230  第3の光伝送路
 310  第1の多重光伝送路
 320  第2の多重光伝送路
 1000  光伝送システム
 1110、5110  第1の光送信器
 1120、5120  第1の光受信器
 1210、5210  第2の光送信器
 1220、5220  第2の光受信器
 5000  関連するマルチコア光ファイバを用いた光伝送システム
 10S  第1の端部
 20S  第2の端部

Claims (10)

  1. 第1の信号光を第1の方向に伝搬する少なくとも一の第1の光伝送路と、
     第2の信号光を前記第1の方向と逆方向である第2の方向に伝搬する少なくとも一の第2の光伝送路を有し、
     前記第1の光伝送路の配置位置のいずれにおいても、前記第1の光伝送路の隣接位置のうちの少なくとも一の位置に前記第2の光伝送路が配置している
     多重光伝送路。
  2. 請求項1に記載した多重光伝送路において、
     前記第1の光伝送路の配置位置のいずれにおいても、前記第1の光伝送路の隣接位置に配置している前記第1の光伝送路の個数は2以下である
     多重光伝送路。
  3. 請求項1または2に記載した多重光伝送路において、
     前記第1の光伝送路の個数と、前記第2の光伝送路の個数が等しい
     多重光伝送路。
  4. 請求項1から3のいずれか一項に記載した多重光伝送路において、
     信号光を伝搬することのない第3の光伝送路をさらに備え、
     前記第3の光伝送路の配置位置のいずれにおいても、前記第3の光伝送路の隣接位置に、少なくとも一の前記第1の光伝送路と、少なくとも一の前記第2の光伝送路が配置している
     多重光伝送路。
  5. 請求項4に記載した多重光伝送路において、
     前記第3の光伝送路は、前記第1の信号光および前記第2の信号光のいずれとも異なる波長の制御信号光を伝搬する
     多重光伝送路。
  6. 請求項1から5のいずれか一項に記載した多重光伝送路である第1の多重光伝送路と第2の多重光伝送路を有し、
     前記第1の多重光伝送路は、前記第2の多重光伝送路において前記第1の光伝送路が配置された位置に前記第2の光伝送路が配置しており、前記第2の多重光伝送路において前記第2の光伝送路が配置された位置に前記第1の光伝送路が配置している
     多重光伝送路。
  7. 多重光伝送路と、前記多重光伝送路の第1の端部に接続される第1の光送信器および第1の光受信器と、前記多重光伝送路の前記第1の端部と反対側の第2の端部に接続される第2の光送信器および第2の光受信器、とを有し、
     前記多重光伝送路は、
      第1の信号光を第1の方向に伝搬する少なくとも一の第1の光伝送路と、
      第2の信号光を前記第1の方向と逆方向である第2の方向に伝搬する少なくとも一の第2の光伝送路を有し、
      前記第1の光伝送路の配置位置のいずれにおいても、前記第1の光伝送路の隣接位置のうちの少なくとも一の位置に前記第2の光伝送路が配置し、
     前記第1の光送信器は、前記第1の光伝送路と前記第1の端部において接続し、
     前記第2の光受信器は、前記第1の光伝送路と前記第2の端部において接続し、
     前記第2の光送信器は、前記第2の光伝送路と前記第2の端部において接続し、
     前記第1の光受信器は、前記第2の光伝送路と前記第1の端部において接続する
     光伝送システム。
  8. 少なくとも一の第1の光伝送路と少なくとも一の第2の光伝送路を、前記第1の光伝送路の配置位置のいずれにおいても、前記第1の光伝送路の隣接位置のうちの少なくとも一の位置に前記第2の光伝送路が位置するように配置し、
     前記第1の光伝送路を通して、第1の信号光を第1の方向に伝搬させ、
     前記第2の光伝送路を通して、第2の信号光を前記第1の方向と逆方向である第2の方向に伝搬させる
     光伝送方法。
  9. 請求項8に記載した光伝送方法において、
     信号光を伝搬することのない第3の光伝送路を、前記第3の光伝送路の配置位置のいずれにおいても、前記第3の光伝送路の隣接位置に少なくとも一の前記第1の光伝送路と少なくとも一の前記第2の光伝送路が位置するように配置し、
     前記第3の光伝送路を通して、前記第1の信号光および前記第2の信号光のいずれとも異なる波長の制御信号光を伝搬させる
     光伝送方法。
  10. 請求項8または9に記載した光伝送方法において、
     第4の光伝送路を前記第1の光伝送路と対称となる位置に配置し、
     第5の光伝送路を前記第2の光伝送路と対称となる位置に配置し、
     前記第1の光伝送路および前記第5の光伝送路を通して、前記第1の信号光を前記第1の方向に伝搬させ、
     前記第2の光伝送路および前記第4の光伝送路を通して、前記第2の信号光を前記第1の方向と逆方向である前記第2の方向に伝搬させる
     光伝送方法。
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