WO2014010151A1 - 波長分割多重通信装置及び光ネットワークシステム - Google Patents

波長分割多重通信装置及び光ネットワークシステム Download PDF

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WO2014010151A1
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optical
control signal
wavelength division
transmission path
unit
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英生 縣島
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日本電気株式会社
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    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0227Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
    • H04J14/0254Optical medium access
    • H04J14/0272Transmission of OAMP information
    • H04J14/0275Transmission of OAMP information using an optical service channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • 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
    • H04B10/03Arrangements for fault recovery
    • H04B10/032Arrangements for fault recovery using working and protection systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0287Protection in WDM systems
    • H04J14/0289Optical multiplex section protection
    • H04J14/0291Shared protection at the optical multiplex section (1:1, n:m)

Definitions

  • the present invention relates to a wavelength division multiplex communication apparatus and a control method thereof, and more particularly to a wavelength division multiplex communication apparatus having a plurality of transmission paths and switching a transmission path to be used when a failure occurs and a control method thereof.
  • Patent Documents 1, 2, and 3 describe network systems having a plurality of transmission paths and a relay device that switches the transmission paths.
  • the relay apparatus is controlled using a data signal and a control signal superimposed on the data signal.
  • Patent Document 1 describes a data transmission system including a network that optically transmits data signals and monitoring control signals, and an external network that can transmit the monitoring control signals.
  • a network failure is detected by a decrease in the output level of a data signal, and a monitoring control signal is transmitted via an external network.
  • JP 2003-298540 A Japanese Patent Laid-Open No. 5-290833 Japanese Patent Laid-Open No. 10-150409
  • FIG. 6 is a diagram showing a general optical communication system 300.
  • the optical communication system 300 includes a pair of wavelength division multiplexing communication apparatus 100 and wavelength division multiplexing communication apparatus 200 connected by a WDM (WavelengthaveDivision Multiplex) section 301 and a WDM section 302.
  • WDM WidelengthaveDivision Multiplex
  • the wavelength division multiplexing communication apparatus 100 includes an optical coupler 101, an optical signal converter 102, an optical signal converter 103, a cross connect unit 104, an optical wavelength multiplexer 105, an optical wavelength multiplexer 106, an optical signal amplifier 107, and an optical signal amplifier.
  • the wavelength division multiplexing communication apparatus 200 includes an optical coupler 201, an optical signal converter 202, an optical signal converter 203, a cross connect unit 204, an optical wavelength multiplexer 205, an optical wavelength multiplexer 206, an optical signal amplifier 207, and an optical signal amplifier.
  • the wavelength division multiplex communication apparatus 100 and the wavelength division multiplex communication apparatus 200 have transmission paths 112 and 212.
  • the connection is switched to the transmission path 212, which is another transmission path, to perform communication.
  • the transmission path 112 passes through the optical coupler 101, the optical signal converter 102, the cross-connect unit 104, the optical wavelength multiplexer 105, and the optical signal amplifier 107 of the wavelength division multiplexing communication apparatus 100, and the optical signal of the wavelength division multiplexing communication apparatus 200.
  • This is a path through which an optical signal is transmitted through the amplification unit 207, the optical wavelength multiplexing unit 205, the cross connect unit 204, the optical signal conversion unit 203, and the optical coupler 201.
  • the transmission path 212 passes through the optical coupler 101, the optical signal conversion unit 103, the cross-connect unit 104, the optical wavelength multiplexing unit 106, and the optical signal amplification unit 108, and the optical signal amplification unit 208 of the wavelength division multiplexing communication apparatus 200, optical wavelength multiplexing.
  • This is a path through which an optical signal is transmitted through the unit 206, the cross-connect unit 204, the optical signal converter 203 and the optical coupler 201.
  • the transmission path 112 is made redundant by the transmission path 212.
  • the optical signal conversion unit 202 is switched to the optical signal conversion unit 203 to switch the transmission path. Switch.
  • each wavelength division multiplexing apparatus has a problem that an optical signal conversion unit corresponding to the number of wavelengths to be optically multiplexed is required for each WDM section. Further, for example, in order to confirm the normality of the unused transmission path 112, there is a demerit such as exclusive use of a part of the band of the WDM section 302 by transmitting / receiving a confirmation signal.
  • the present invention has been made to solve such problems, and it is an object of the present invention to provide a wavelength division multiplexing communication apparatus capable of switching a transmission path with a simpler configuration and a control method thereof. .
  • a wavelength division multiplexing communication apparatus is connected between one transmission path for transmitting an electrical signal or an optical signal and the other plurality of redundant optical transmission paths, and the one transmission path and the plurality of transmission paths
  • a wavelength division multiplexing communication device for relaying and wavelength-division multiplexing communication with a plurality of optical transmission paths, provided for each of a plurality of optical transmission paths, receiving and transmitting control signals via the optical transmission paths
  • a control signal detection unit that outputs a control signal to the monitoring unit, a switching unit that is connected between one of the transmission lines and the optical transmission line and switches the connection of the optical transmission line, and a control that is output from the control signal detection unit
  • An optical communication network system is a pair of opposed wavelength division multiplexing communication apparatuses that perform optical communication via a plurality of redundant optical transmission lines, and the wavelength division multiplexing communication apparatus includes a plurality of optical transmission lines.
  • a control signal detection unit that is provided for each, transmits and receives a control signal via an optical transmission path, and outputs the received control signal to a monitoring unit, and is connected to a plurality of optical transmission paths and transmits light to one transmission path.
  • the method of controlling a wavelength division multiplex communication apparatus is connected between one transmission path for transmitting an electrical signal or an optical signal and the other plurality of redundant optical transmission paths, and one transmission path And a method of controlling a wavelength division multiplex communication apparatus that relays wavelength division multiplex communication through a plurality of optical transmission paths, wherein a control signal detection unit transmits and receives control signals via the optical transmission path and receives them.
  • the control signal is output to the monitoring unit, and the monitoring unit controls the wavelength division multiplex communication device based on the output control signal.
  • the control signal detection unit A failure is notified, and the monitoring unit controls the switching unit to switch the connection of the optical transmission path.
  • 1 is a diagram illustrating a wavelength division multiplexing communication apparatus according to a first embodiment.
  • 1 is a diagram illustrating in detail a wavelength division multiplexing communication apparatus according to a first exemplary embodiment
  • 3 is a flowchart illustrating normal operation when the wavelength division multiplexing communication apparatus according to the first embodiment performs communication.
  • 3 is a flowchart showing an operation when the wavelength division multiplexing communication apparatus according to the first exemplary embodiment detects a failure.
  • 3 is a diagram illustrating wavelength division multiplexing communication devices 3 and 4 according to a second embodiment.
  • FIG. It is a figure which shows the conventional optical communication system.
  • Embodiment 1 Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
  • the optical communication system according to the embodiment has a plurality of redundant transmission paths, and when a fault occurs in the currently used transmission path, the fault is detected and switched to another redundant transmission path. Is.
  • FIG. 1 is a diagram showing a wavelength division multiplexing communication apparatus 1 according to the present embodiment.
  • the wavelength division multiplex communication apparatus 1 is connected to a transmission path 7, a WDM section 5 as the other optical transmission path, and a WDM section 6.
  • the WDM section 6 is a redundant part of the WDM section 5, and when a failure occurs in the WDM section 5, the WDM section 6 is used.
  • the wavelength division multiplexing communication apparatus 1 includes optical monitoring control units 16 and 17 as control signal detection units, a cross-connect unit 11 as a switching unit, and a monitoring control unit 18 as a monitoring unit.
  • the optical monitoring control unit 16 is connected to the WDM section 5.
  • the optical supervisory control unit 16 transmits and receives control signals via the WDM section 5.
  • the optical monitoring control unit 17 is connected to the WDM section 6 and transmits and receives control signals via the WDM section 6, similarly to the optical monitoring control unit 16.
  • the optical monitoring control unit 16 separates the control signal from the optical signal input via the WDM section 5 and outputs the control signal to the monitoring control unit 18.
  • the WDM section 5 since the WDM section 5 is used for communication, the main signal used for communication is not conducted in the WDM section 6, but the optical monitoring control unit 17 conducts the main signal to the WDM section 6. Even if not, the control signal is transmitted and received and output to the monitoring control unit 18.
  • the light monitoring control units 16 and 17 notify the monitoring control unit 18 of a failure when not receiving the control signal.
  • the cross-connect unit 11 is connected between the transmission path 7 and the WDM sections 5 and 6 and switches the connection between the WDM sections 5 and 6 and one transmission path in accordance with the control of the monitoring control unit 18.
  • the supervisory control unit 18 controls the cross-connect unit 11 based on the control signals received from the optical supervisory control units 16 and 17. When receiving a failure notification from the optical monitoring control units 16 and 17, the supervisory control unit 18 determines that there is a failure in the optical transmission line and connects the WDM sections 5 and 6 connected to the transmission line 7. Switch.
  • the wavelength division multiplexing communication apparatus 1 detects the presence / absence of a fault by detecting the presence / absence of conduction of the control signal by the optical monitoring control units 16 and 17. When it is determined that there is a failure in the WDM section, the connection is switched to the redundant WDM section. Thereby, the wavelength division multiplexing communication apparatus 1 according to the present embodiment can detect a failure in the WDM section with a simpler configuration.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the wavelength division multiplex communication apparatuses 1 and 2 according to the present embodiment.
  • the wavelength division multiplex communication apparatuses 1 and 2 are connected via WDM sections 5 and 6 including a pair of optical fibers.
  • the wavelength division multiplex communication device 1 is connected between another communication device (not shown) and the WDM sections 5 and 6.
  • the wavelength division multiplexing communication device 2 is connected between the WDM sections 5 and 6 and another communication device (not shown).
  • the wavelength division multiplexing communication device 1 converts a signal transmitted from another communication device into an optical signal and outputs the optical signal to the wavelength division multiplexing communication device 2 via the WDM section 5 or the WDM section 6. Further, the optical signal output from the wavelength division multiplex communication apparatus 2 is received via the WDM section 5 or the WDM section 6, converted into a signal, and output to another communication apparatus.
  • the wavelength division multiplex communication apparatus 2 converts the signal transmitted from the communication apparatus into an optical signal, and transmits it to the wavelength division multiplex communication apparatus 1 via the WDM section 5 or the WDM section 6. Output.
  • the optical signal output from the wavelength division multiplexing communication apparatus 1 is received via the WDM section 5 or the WDM section 6, converted into a signal, and output to another communication apparatus.
  • the wavelength division multiplexing communication apparatus 1 includes an optical signal conversion unit 10, a cross-connect unit 11, optical wavelength multiplexing units 12 and 13, optical signal amplification units 14 and 15, optical monitoring control units 16 and 17, and supervisory control. Part 18.
  • the wavelength division multiplexing communication apparatus 2 includes an optical signal conversion unit 20, a cross connect unit 21, optical wavelength multiplexing units 22 and 23, optical signal amplification units 24 and 25, optical monitoring control units 26 and 27, and supervisory control. Part 28.
  • wavelength division multiplex communication device 1 and the wavelength division multiplex communication device 2 have the same configuration, a description thereof will be omitted below as appropriate.
  • the optical wavelength multiplexing unit 12, the optical signal amplification unit 14, and the optical monitoring control unit 16 are redundant. Has been.
  • the wavelength division multiplexing communication apparatus 2 includes an optical wavelength multiplexing unit 22, an optical signal amplification unit 24, and an optical monitoring control unit 26, an optical wavelength multiplexing unit 23, an optical signal amplification unit 25, and an optical monitoring control unit 27. , Is redundant.
  • the optical signal conversion unit 10 the cross connect unit 11, the optical wavelength multiplexing unit 12, the optical signal amplification unit 14, the WDM section 5, the optical signal amplification unit 24, the optical wavelength multiplexing unit 22, the cross connection unit 21, and the optical signal A path for transmitting and receiving signals via the converter 20 is referred to as a transmission path 19.
  • the optical signal conversion unit 10 the cross connect unit 11, the optical wavelength multiplexing unit 13, the optical signal amplification unit 15, the WDM section 6, the optical signal amplification unit 25, the optical wavelength multiplexing unit 23, the cross connection unit 21, and the optical signal conversion A path for transmitting and receiving signals via the unit 20 is referred to as a transmission path 29.
  • the transmission path 19 and the transmission path 29 are redundant. When a failure occurs in the transmission path 19, the transmission path 29 is switched to use, and when a failure occurs in the transmission path 29, transmission is performed. The route 19 is switched to be used.
  • the transmission paths 19 and 29 are described as transmission paths, but the number of redundant transmission paths may be two or more. In that case, a more reliable network can be constructed.
  • the optical signal converter 10 converts a signal received from another communication device into an optical signal having a wavelength suitable for wavelength division multiplexing communication, and outputs the optical signal.
  • the cross connect unit 11 switches the connection destination of the optical signal output from the optical signal conversion unit 10 to the optical wavelength multiplexing unit 12 or the optical wavelength multiplexing unit 13.
  • the optical wavelength multiplexing unit 12 multiplexes the signal output from the cross connect unit 11 and the signal from another optical signal conversion unit (not shown).
  • the optical signal amplifier 14 amplifies the optical signal output from the optical wavelength multiplexer 12. At this time, a control signal from the optical monitoring control unit 16 is superimposed via an optical coupler (not shown) and the superimposed signal is output to the WDM section 5 as a WDM signal.
  • the optical supervisory control unit 26 of the wavelength division multiplexing communication apparatus 2 separates the control signal from the WDM signal via an optical coupler (not shown) or the like, and outputs the control signal to the supervisory control unit 28.
  • the monitoring control unit 28 performs processing based on the content of the control signal.
  • the optical signal amplifier 24 amplifies the optical signal separated by the optical monitoring controller 26 and outputs the amplified optical signal to the optical wavelength multiplexer 22.
  • the optical wavelength multiplexing unit 22 separates the optical signal received from the optical signal amplification unit 24 into each wavelength.
  • the cross connect unit 21 outputs the optical signal separated by the optical wavelength multiplexing unit 22 to the optical signal conversion unit 20.
  • the optical signal converter 20 converts an optical signal into a signal and outputs the signal to another communication device.
  • Signals are transmitted from the wavelength division multiplexing communication apparatus 2 to the wavelength division multiplexing communication apparatus 1 through the transmission path 19 in the reverse order.
  • the cross connect unit 11 selects the optical wavelength multiplexing unit 13
  • the cross connect unit 21 selects the optical wavelength multiplexing unit 23. .
  • the optical monitoring control unit 16 and the optical monitoring control unit 26 transmit and receive a control signal. When the control signal is not received, the optical monitoring control unit 16 notifies the monitoring control unit of a failure in the WDM section 5.
  • the optical monitoring control units 16 and 26 indicate that there is no failure in the current transmission path 19. To do. If the control signal is not normally received, the optical monitoring control units 16 and 26 determine that there is a failure in the current transmission path, the optical monitoring control unit 16 monitors the monitoring control unit 18, and the optical monitoring control unit 26 monitors A failure is notified to the control unit 28.
  • the supervisory control unit 18 switches the cross-connect unit 11 when receiving a failure notification from the optical supervisory control unit 16. At that time, the wavelength of the optical signal converter 10 may or may not be changed.
  • the wavelength division multiplexing communication apparatus 2 can also detect that the transmission path has been switched.
  • the monitoring control unit 18 switches the cross-connect unit 11.
  • the monitoring control unit 18 may hold the failure notification as information indicating whether the WDM section is normal without switching the cross-connect unit 11 immediately after receiving the failure notification.
  • the route may be switched based on the information on the WDM section that has been held.
  • the wavelength division multiplexing communication apparatus detects a failure in the WDM section of the transmission path by determining whether the control signal is normally received.
  • the optical signal converter detects a failure. Therefore, there has been a problem that the optical signal converters must be provided in both the currently used transmission line and the currently unused transmission line.
  • the number of multiplexed optical signal converters provided in the unused transmission path does not always output the main signal. must not. Therefore, there is a problem that an optical signal needs to be conducted to a transmission line that is not used, and excess energy is required.
  • a failure in the WDM section is detected by the conduction of the control signal. Therefore, only one optical signal monitoring unit needs to be provided per WDM section. Since the optical supervisory control unit 16 is a configuration generally used in a wavelength division multiplex communication device, it is not necessary to add a new configuration when applying this embodiment.
  • the connection of the optical signal conversion unit may be switched by the cross-connect unit and connected to an alternative WDM section. Therefore, an optical signal conversion unit is provided for each WDM section. There is no need to provide it. Therefore, it can be configured more simply. Further, since it is not necessary to output a signal from the optical signal conversion unit to an unused transmission line, the amount of light can be reduced, and energy can be saved.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the normal operation when the wavelength division multiplexing communication apparatuses 1 and 2 communicate.
  • a description will be given assuming that communication is performed via the transmission path 19.
  • the optical supervisory control unit 16 of the wavelength division multiplex communication device 1 confirms the reception state of the control signal output from the optical supervisory control unit 26 of the wavelength division multiplex communication device 2, and receives the wavelength division multiplex from the wavelength division multiplex communication device 2. It is determined that the WDM section 5 in the direction of the communication device 1 is normal. (Step S1). Next, the optical supervisory control unit 16 outputs the information confirming the communication state to the supervisory control unit 18 together with the information of the WDM section 5, that is, the information indicating the place where the WDM section 5 is connected (step) S2).
  • the supervisory control unit 18 outputs information indicating that communication in one direction is normal from the wavelength division multiplexing communication device 2 in the WDM section to the optical supervisory control unit 16 and the optical supervisory control unit 17.
  • the optical monitoring control unit 16 and the optical monitoring control unit 17 use the information indicating that communication in one direction from the wavelength division multiplexing communication device 2 in the WDM section 5 is normal as a control signal, and the optical monitoring control unit 26 and the optical monitoring control unit. 27 (step S3).
  • the wavelength division multiplexing communication device 2 can confirm that the one-way communication is normal from the wavelength division multiplexing communication device 2 in the WDM section 5 based on the information received from the optical monitoring control unit 16 and the optical monitoring control unit 17. The communication state from the wavelength division multiplexing communication device 2 to the wavelength division multiplexing communication device 1 in the WDM section 5 is confirmed in the same manner.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the operation when the wavelength division multiplexing communication apparatus detects a failure.
  • step S11 WDM sections 5 and 6 are communicating normally (step S11). It is assumed that a communication failure has occurred in the direction from the wavelength division multiplexing communication device 2 in the WDM section 5 to the wavelength division multiplexing communication device 1. Since the optical monitoring controller 16 cannot receive the control signal, it detects a failure in the WDM section 5 (step S12).
  • the light monitoring control unit 16 notifies the monitoring control unit 18 of failure information (step S13).
  • the monitoring control unit 18 switches the cross-connect unit 11 from the optical wavelength multiplexing unit 12 to the optical wavelength multiplexing unit 13 based on the failure information (step S14), and simultaneously switches the wavelength of the optical signal conversion unit 10 (step S14). S15). Note that the wavelength need not be switched, but will be described here as being switched.
  • the wavelength division multiplex communication device 2 Since the wavelength division multiplex communication device 1 has switched the path, the wavelength division multiplex communication device 2 does not conduct the control signal and notifies the failure (step S16).
  • the wavelength division multiplex communication device 1 switches the wavelength of the optical signal converter 10
  • the signal is transmitted unless the wavelength division multiplex communication device 1 and the wavelength division multiplex communication device 2 are set with a new wavelength. It will not conduct.
  • the wavelength division multiplex communication apparatus 2 is not set with a new wavelength at this time. Therefore, it is possible to detect a failure by switching wavelengths.
  • the optical monitoring control unit 26 detects that a failure has occurred in the WDM section 5, and notifies the monitoring control unit 28 of the failure (step S17).
  • the supervisory control unit 28 switches the cross-connect unit 21 (step S21), and simultaneously switches the path of the optical signal conversion unit 20 (step S22). Thereby, the switching of the transmission path when a failure occurs is completed.
  • the occurrence of a failure is detected based on whether or not the control signal is normally transmitted and received.
  • the control signal of the conventional optical supervisory control unit is used for monitoring the normality of the WDM section, a special light source is used for non-operating monitoring that is not currently used. Do not need. Therefore, extra wavelength resources are not consumed.
  • the optical signal conversion unit can switch the wavelength of the optical signal converted from the electrical signal. Thereby, since there is no need to switch the optical signal conversion unit itself in accordance with the change of the wavelength of the optical signal accompanying the switching of the WDM section, a simpler configuration can be achieved.
  • FIG. 5 is a diagram showing the wavelength division multiplex communication apparatuses 3 and 4 according to the present embodiment.
  • the same reference numerals are given, and the description is omitted as appropriate.
  • the wavelength division multiplexing communication devices 3 and 4 are used for relaying an optical communication system.
  • the wavelength division multiplexing communication device 3 is connected between the WDM sections 35 and 36 and the WDM sections 5 and 6.
  • the wavelength division multiplexing communication device 4 is connected between the WDM sections 37 and 38 and the WDM sections 5 and 6. Since the wavelength division multiplexing communication apparatuses 3 and 4 are relay apparatuses of the optical communication system, for example, the wavelength division multiplexing communication apparatus 3 is connected to the wavelength division multiplexing communication apparatus 1 of the first embodiment connected to another communication apparatus.
  • the WDM section 35 and the WDM section 36 are connected and used. Similarly, the wavelength division multiplexing communication device 4 is used by connecting the WDM section 37 and the WDM section 38 to the wavelength division multiplexing communication apparatus 2 of the first embodiment connected to another communication apparatus.
  • Each of the wavelength division multiplex communication apparatuses 3 and 4 relays an optical signal received from one WDM section and outputs it to the other WDM section.
  • the wavelength division multiplexing communication apparatus 3 includes a cross-connect unit 11, optical signal amplification units 14, 15, 30 and 31, and optical monitoring control units 16, 17, 32 and 33.
  • the wavelength division multiplexing communication device 4 includes a cross-connect unit 21, optical signal amplification units 24, 25, 40 and 41, and optical monitoring control units 26, 27, 42 and 43.
  • the optical signal amplifying units 30 and 31, the optical monitoring control units 32 and 33, the optical signal amplifying units 14 and 15, and the optical monitoring control units 16 and 17 are redundant.
  • the optical signal amplifying units 40 and 41, the optical monitoring control units 42 and 43, the optical signal amplifying unit 24 and the optical signal amplifying unit 25, and the optical monitoring control units 26 and 27 are redundant.
  • the optical monitoring control units 32 and 33 detect the presence / absence of a failure in the WDM section 35 and the WDM section 36 based on whether or not the control signal is normally received. Thus, the monitoring control unit 18 is notified of the failure.
  • the optical monitoring control units 42 and 43 also detect a failure in the WDM section and notify the monitoring control unit 28 of the failure depending on whether or not a control signal is received.
  • the monitoring control units 18 and 28 switch the connection of the cross-connect unit 11 or 21 to the redundant WDM section so that the section in which the failure is detected is not used.
  • the monitoring control units 18 and 28 output information on the WDM section in which the failure is detected to the respective optical monitoring control units.
  • Each optical supervisory control unit outputs information on the WDM section in which the failure has occurred as a control signal.
  • the monitoring control unit 18 does not switch the cross-connect unit 11 immediately after receiving the failure notification, and retains the failure notification as information indicating whether the WDM section is normal. You may make it do. Then, for example, based on the information of the WDM section that was held when the notification that the failure was detected was received from the optical signal converter of the wavelength division multiplexing communication apparatus connected to the connected optical communication system. Thus, the route may be switched.
  • the wavelength division multiplex communication apparatuses 3 and 4 the information of the WDM section in which no failure has occurred is shared throughout the network. Therefore, the normality of all WDM sections can be confirmed even in a network in which the wavelength division multiplexing communication devices 3 and 4 are relayed at a plurality of locations.
  • the normality information in the optical supervisory control unit is transmitted through the wavelength division multiplexing communication device. Accordingly, the normality of the WDM section can be confirmed over the end-to-end from the optical supervisory controller to the optical supervisory controller.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be appropriately changed without departing from the spirit of the present invention.
  • the non-operational transmission path is described as one configuration, but there may be two or more.
  • Wavelength division multiplex communication device 5 6, 35-38, 301, 302 WDM section 10, 20, 102, 103, 202, 203 Optical signal converter 11, 21, 104, 204 Cross-connect unit 12, 13, 22, 23, 105, 106, 205, 206 Optical wavelength multiplexing unit 14, 15, 24, 25, 30, 31, 40, 41, 107, 108, 207, 208 Optical signal amplification unit 16, 17, 26, 27, 32, 33, 42, 43, 109, 110, 209, 210 Optical monitoring control unit 18, 28, 111, 211 Monitoring control unit 19, 29 Transmission path 101, 201 Optical coupler 300 Optical communication system

Abstract

 より簡易な構成で、伝送経路の切り替えが可能な波長分割多重通信装置及びその制御方法を提供することを課題とする。本発明にかかる波長分割多重通信装置1は、一方の伝送路と、他方の冗長された複数の光伝送路に接続された波長分割多重通信装置であって、光伝送経路を介して制御信号送受信する制御信号検出部(16)と、一方の伝送路と、光伝送路との間に接続され、光伝送路の接続を切り替える切替部(11)と、制御信号検出部から出力された制御信号に基づき、波長分割多重通信装置を制御する監視部(18)と、を有し、制御信号検出部(16)は、制御信号が導通していない場合に、監視部(18)に障害を通知し、監視部(18)は、障害通知に基づいて、切替部(11)により伝送路を切り替えさせるものである。

Description

波長分割多重通信装置及び光ネットワークシステム
 本発明は波長分割多重通信装置及びその制御方法に関し、特に複数の伝送経路を有し、障害が発生した際に、使用する伝送経路を切り替える波長分割多重通信装置及びその制御方法に関する。
 複数の伝送経路と、伝送経路の切り替えを行う中継装置とを有するネットワークシステムが特許文献1、2及び3に記載されている。このようなシステムでは、データ信号と、データ信号に畳重した制御信号とを用いて、中継装置を制御する。
 特許文献1には、データ信号及び監視制御信号を光伝送するネットワークと、監視制御信号を伝送可能な外部のネットワークとからなるデータ伝送システムが記載されている。特許文献1に記載の技術では、ネットワークの障害を、データ信号の出力レベルの低下により検出し、外部のネットワークを介して監視制御信号を送信するものである。
特開2003-298540号公報 特開平5-292083号公報 特開平10-150409号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の技術では、監視制御信号自体がとぎれないようにするために、外部のネットワークを利用する。そのため、通信装置は、ネットワークと、外部のネットワークと、の二つに接続されていなければならず、構成が冗長になるという問題がある。
 図6は、一般の光通信システム300を示す図である。光通信システム300は、WDM(Wavelength Division Multiplex)区間301及びWDM区間302により接続された、一対の波長分割多重通信装置100及び波長分割多重通信装置200を有する。
 波長分割多重通信装置100は、光カプラ101、光信号変換部102、光信号変換部103、クロスコネクト部104、光波長多重部105、光波長多重部106、光信号増幅部107、光信号増幅部108、光監視制御部109、光監視制御部110及び監視制御部111を有する。
 波長分割多重通信装置200は、光カプラ201、光信号変換部202、光信号変換部203、クロスコネクト部204、光波長多重部205、光波長多重部206、光信号増幅部207、光信号増幅部208、光監視制御部209、光監視制御部210及び監視制御部211を有する。
 波長分割多重通信装置100及び波長分割多重通信装置200は、伝送経路112及び212を有する。一方の伝送経路、例えば伝送経路112に障害が発生した場合、他の伝送経路である伝送経路212に接続を切り替えて、通信を行う。
 伝送経路112は、波長分割多重通信装置100の光カプラ101、光信号変換部102、クロスコネクト部104、光波長多重部105及び光信号増幅部107を介し、波長分割多重通信装置200の光信号増幅部207、光波長多重部205、クロスコネクト部204、光信号変換部203及び光カプラ201を介して、光信号が伝送される経路である。
 伝送経路212は、光カプラ101、光信号変換部103、クロスコネクト部104、光波長多重部106及び光信号増幅部108を介し、波長分割多重通信装置200の光信号増幅部208、光波長多重部206、クロスコネクト部204、光信号変換部203及び光カプラ201を介して、光信号が伝送される経路である。
 ここで、図6に示す光通信システム300は、伝送経路212により、伝送経路112を冗長化している。伝送経路112の光信号増幅部107から光信号増幅部207の区間において、伝送路断などの障害が発生した場合は、光信号変換部202を、光信号変換部203に切り替えることにより、伝送経路の切り替えを行う。
 図6に示す光通信システム300では、光信号変換部102、103、202及び203で、伝送経路の障害を検出する。よって、伝送経路212が使用されていない場合でも、光信号変換部103と、光信号変換部203と、の間で光信号が導通した状態を維持しなくてはならない。すなわち、それぞれの波長分割多重装置が、WDM区間毎に、光多重する波長の数の分の光信号変換部が必要になってしまうという問題があった。また、例えば、使用されていない伝送経路112の正常性を確認するために、確認用の信号を送受信する等して、WDM区間302の帯域の一部を専有するなどのデメリットがあった。
 本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、より簡易な構成で、伝送経路の切り替えが可能な波長分割多重通信装置及びその制御方法を提供することを目的とする。
 本発明にかかる波長分割多重通信装置は、電気信号又は光信号を伝送する一方の伝送路と、他方の冗長された複数の光伝送路と、の間に接続され、一方の伝送路と、複数の光伝送路とを中継して、波長分割多重通信させる、波長分割多重通信装置であって、複数の光伝送路毎に設けられ、光伝送経路を介して制御信号を送受信して、受信した制御信号を監視部に出力する制御信号検出部と、一方の伝送路と、光伝送路との間に接続され、光伝送路の接続を切り替える切替部と、制御信号検出部から出力された制御信号に基づき、波長分割多重通信装置を制御する監視部と、を有し、制御信号検出部は、制御信号が導通していない場合に、監視部に障害を通知し、監視部は、障害通知に基づいて、切替部により光伝送路の接続を切り替えさせるものである。
 本発明にかかる光通信ネットワークシステムは、冗長された複数の光伝送路を介して光通信を行う一対の対向する波長分割多重通信装置であって、波長分割多重通信装置は、複数の光伝送路毎に設けられ、光伝送経路を介して制御信号を送受信して、受信した制御信号を監視部に出力する制御信号検出部と、複数の光伝送経路に接続され、一方の伝送路との光伝送路の接続を切り替える切替部と、制御信号検出部から出力された制御信号に基づき、波長分割多重通信装置を制御する監視部と、を有し、制御信号検出部は、制御信号が導通していない場合に、監視部に障害を通知し、監視部は、障害通知に基づいて、切替部により光伝送路の接続を切り替えさせる、を有するものである。
 本発明にかかる波長分割多重通信装置の制御方法は、電気信号又は光信号を伝送する一方の伝送路と、他方の冗長された複数の光伝送路と、の間に接続され、一方の伝送路と、複数の光伝送路とを中継して、波長分割多重通信させる、波長分割多重通信装置の制御方法であって、制御信号検出部が、光伝送経路を介して制御信号を送受信し、受信した制御信号を監視部に出力し、監視部が、出力された制御信号に基づき、波長分割多重通信装置を制御し、制御信号が導通していない場合に、制御信号検出部が、監視部に障害を通知し、監視部が、切替部を制御して光伝送路の接続を切り替えさせるものである。
 本発明により、より簡易な構成で、伝送経路の切り替えが可能な波長分割多重通信装置及びその制御方法を提供することができる。
実施の形態1にかかる波長分割多重通信装置を示す図である。 実施の形態1にかかる波長分割多重通信装置を詳細に示す図である。 実施の形態1にかかる波長分割多重通信装置が通信した際の、通常時の動作を示すフローチャートである。 実施の形態1にかかる波長分割多重通信装置が障害を検出した際の動作を示すフローチャートである。 実施の形態2にかかる波長分割多重通信装置3及び4を示す図である。 従来の光通信システムを示す図である。
 実施の形態1
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。実施の形態にかかる光通信システムは、冗長させた複数の伝送経路を有し、現在使用している伝送経路に障害が発生した場合に、障害を検出し、冗長させた他の伝送経路に切り替えるものである。
 図1は、本実施の形態にかかる波長分割多重通信装置1を示す図である。波長分割多重通信装置1は、伝送路7と、他方の光伝送路としてのWDM区間5と、WDM区間6と、に接続されている。WDM区間6は、WDM区間5を冗長するものであり、WDM区間5に障害が発生した場合は、WDM区間6が使用される。
 波長分割多重通信装置1は、制御信号検出部としての光監視制御部16及び17と、切替部としてのクロスコネクト部11と、監視部としての監視制御部18とを有する。
 光監視制御部16は、WDM区間5に接続されている。光監視制御部16は、WDM区間5を介して制御信号を送受信する。
 光監視制御部17は、光監視制御部16と同様に、WDM区間6に接続され、WDM区間6を介して制御信号を送受信する。
 光監視制御部16は、WDM区間5を介して入力される光信号から制御信号を分離し、監視制御部18に出力する。ここでは、WDM区間5が通信に使用されているため、WDM区間6には、通信に使用する主信号が導通されていないが、光監視制御部17は、主信号が、WDM区間6に導通していない場合でも、制御信号を送受信し、監視制御部18に出力する。光監視制御部16及び17は、制御信号を受信しない場合、監視制御部18に障害通知を行う。
 クロスコネクト部11は、伝送路7と、WDM区間5及び6との間に接続され、監視制御部18の制御に応じて、WDM区間5及び6と、一方の伝送路との接続を切り替える。
 監視制御部18は、光監視制御部16及び17から受け取った制御信号に基づき、クロスコネクト部11を制御する。監視制御部18は、光監視制御部16及び17から、障害通知を受け取った場合、光伝送路に障害があると判断して、伝送路7に接続する、WDM区間5と6との接続を切り替える。
 本実施の形態にかかる波長分割多重通信装置1は、制御信号の導通の有無を光監視制御部16、17により検出し、障害の有無を判断する。そして、WDM区間に障害があると判断した場合、冗長されたWDM区間に接続を切り替える。これにより、本実施の形態にかかる波長分割多重通信装置1は、より簡易な構成でWDM区間の障害を検出することができる。
 波長分割多重通信装置について更に詳細に説明する。図2は、本実施の形態にかかる波長分割多重通信装置1及び2を示す図である。波長分割多重通信装置1と2は、一対の光ファイバよりなるWDM区間5及び6を介して接続されている。
 波長分割多重通信装置1は、他の通信装置(不図示)と、WDM区間5及び6との間に接続されている。波長分割多重通信装置2は、WDM区間5及び6と、他の通信装置(不図示)の間に接続されている。波長分割多重通信装置1は、他の通信装置から送信された信号を、光信号に変換して、WDM区間5又はWDM区間6を介して波長分割多重通信装置2に出力する。また、波長分割多重通信装置2が出力した光信号を、WDM区間5又はWDM区間6を介して受信し、信号に変換して、他の通信装置に出力する。
 波長分割多重通信装置2は、波長分割多重通信装置1と同様に、通信装置から送信された信号を光信号に変換して、WDM区間5又はWDM区間6を介して波長分割多重通信装置1に出力する。また、波長分割多重通信装置1が出力した光信号を、WDM区間5又はWDM区間6を介して受信し、信号に変換して、他の通信装置に出力する。
 波長分割多重通信装置1は、光信号変換部10と、クロスコネクト部11と、光波長多重部12及び13と、光信号増幅部14及び15と、光監視制御部16及び17と、監視制御部18とを有する。
 波長分割多重通信装置2は、光信号変換部20と、クロスコネクト部21と、光波長多重部22及び23と、光信号増幅部24及び25と、光監視制御部26及び27と、監視制御部28とを有する。
 波長分割多重通信装置1と、波長分割多重通信装置2は、同一の構成であるため、以下においては、適宜説明を省略する。
 波長分割多重通信装置1は、光波長多重部12、光信号増幅部14、及び光監視制御部16と、光波長多重部13、光信号増幅部15、及び光監視制御部17と、が冗長されている。
 同様に、波長分割多重通信装置2は、光波長多重部22、光信号増幅部24、及び光監視制御部26と、光波長多重部23、光信号増幅部25、及び光監視制御部27と、が冗長されている。
 ここで、光信号変換部10、クロスコネクト部11、光波長多重部12、光信号増幅部14、WDM区間5、光信号増幅部24、光波長多重部22、クロスコネクト部21、及び光信号変換部20を介して信号を送受信する経路を、伝送経路19とする。
 また、光信号変換部10、クロスコネクト部11、光波長多重部13、光信号増幅部15、WDM区間6、光信号増幅部25、光波長多重部23、クロスコネクト部21、及び光信号変換部20を介して信号を送受信する経路を、伝送経路29とする。
 伝送経路19と、伝送経路29とが冗長されており、伝送経路19に障害が発生した場合には、伝送経路29が使用されるよう切り替えられ、伝送経路29に障害が発生した場合には伝送経路19が使用されるよう切り替えられるものである。なお、ここでは伝送経路は伝送経路19及び29しか記載されていないが、冗長される伝送経路は2以上であればよい。その場合には、より信頼性の高いネットワークを構築することが可能である。
 伝送経路19を介し、波長分割多重通信装置1から波長分割多重通信装置2に信号が送信される場合について説明する。まず、光信号変換部10は、他の通信装置から受け取った信号を光信号に波長分割多重通信に適した波長に変換して出力する。
 クロスコネクト部11は、光信号変換部10からの出力されてきた光信号の接続先を、光波長多重部12又は光波長多重部13に切り替える。
 光波長多重部12は、クロスコネクト部11から出力された信号と、他の光信号変換部(不図示)からの信号を合波する。
 光信号増幅部14は、光波長多重部12から出力された光信号を増幅する。この際に、光監視制御部16からの制御信号が、光カプラ(不図示)等を介して重畳され、重畳された信号は、WDM信号として、WDM区間5に出力される。
 波長分割多重通信装置2の光監視制御部26は、WDM信号から、光カプラ(不図示)等を介して制御信号を分離し、制御信号を監視制御部28に出力する。監視制御部28は、制御信号の内容に基づいて処理を行う。
 光信号増幅部24は、光監視制御部26により分離された光信号を増幅して、光波長多重部22に出力する。
 光波長多重部22は、光信号増幅部24から受け取った光信号を各波長に分離する。クロスコネクト部21は、光波長多重部22で分離された光信号を光信号変換部20に出力する。光信号変換部20は、光信号を信号に変換し、他の通信装置側に出力する。
 波長分割多重通信装置2から波長分割多重通信装置1に、伝送経路19を上記の逆の順に信号が送信される。また、伝送経路29を介して波長分割多重通信装置1と2が通信する場合には、クロスコネクト部11が光波長多重部13を選択し、クロスコネクト部21が光波長多重部23を選択する。
 光監視制御部16と、光監視制御部26とは、制御信号を送信及び受信するものであり、制御信号が受信されない場合、監視制御部にWDM区間5の障害通知を行う。
 例えば伝送経路19を介して波長分割多重通信装置1が2と通信する場合に、制御信号が正常に受信されれば、光監視制御部16及び26は、現在の伝送経路19に障害がないとする。制御信号が正常に受信されない場合、光監視制御部16及び26は、現在の伝送経路に障害があると判断して、光監視制御部16は監視制御部18に、光監視制御部26は監視制御部28に障害通知する。
 監視制御部18は、光監視制御部16から障害通知を受け取ると、クロスコネクト部11の切り替えを行う。その際に、光信号変換部10の波長は変更してもしなくてもよい。
 これにより、波長分割多重通信装置2も、伝送経路が切り替えられたことを検知できる。ここで、本実施の形態においては、光監視制御部16及び17のいずれかが監視制御部18に障害通知を行うと、監視制御部18がクロスコネクト部11の切り替えを行うものとしている。しかし、監視制御部18は、障害通知を受けたあとすぐにクロスコネクト部11の切り替えを行わず、障害通知を、WDM区間が正常であるか否かの情報として保持するようにしてもよい。この場合、例えば、光信号変換部10から、障害を検出した旨の通知を受けた際に、保持していたWDM区間の情報に基づいて、経路を切り替えるようにしてもよい。
 本実施の形態にかかる波長分割多重通信装置は、制御信号が正常に受信されているか否かを判断することにより、伝送経路のWDM区間の障害を検出する。図6に記載の、一般の波長分割多重通信では、光信号変換部が障害を検出している。よって、現在使用されている伝送路と、現在使用されていない伝送路との両方に、光信号変換部を設けなくてはならないという問題があった。また、現在使用されていない伝送路の障害を検出するため、使用されていない伝送路に設けられた、多重化される波長分の数の光信号変換部は、常に主信号を出力していなくてはならない。よって、使用されていない伝送路に光信号を導通する必要があり、余剰なエネルギーが必要であるという問題があった。
 本実施の形態では、制御信号の導通により、WDM区間の障害を検出する。従って、WDM区間につき、1つの光信号監視部があればよい。光監視制御部16は、波長分割多重通信装置に一般に用いられる構成であるため、本実施の形態を適用する際に、新たな構成を追加する必要がない。また、1つのWDM区間で障害を検出した場合には、光信号変換部の接続を、クロスコネクト部で切り替えて、代替のWDM区間に接続すればよいため、WDM区間毎に光信号変換部を設ける必要がない。よって、より簡易に構成可能である。また、使用されていない伝送路に、光信号変換部からの信号を出力する必要がないため、光量をより少なくすることができ、よりエネルギーを節約することができる。
 波長分割多重通信装置1及び2の動作について、さらに詳細に説明する。図3は、波長分割多重通信装置1と2が通信した際の、通常時の動作を示すフローチャートである。ここでは、伝送経路19を介して通信するものとして説明する。
 まず、波長分割多重通信装置1の光監視制御部16は、波長分割多重通信装置2の光監視制御部26の出力した制御信号の受信状態を確認し、波長分割多重通信装置2から波長分割多重通信装置1の方向のWDM区間5が正常であると判断する。(ステップS1)。次に、光監視制御部16は、通信状態を確認した情報を、WDM区間5の情報、すなわち、WDM区間5の接続されている場所等を示す情報と共に、監視制御部18に出力する(ステップS2)。
 監視制御部18は、光監視制御部16及び光監視制御部17に、WDM区間の波長分割多重通信装置2から1方向の通信が正常であるとの情報を出力する。光監視制御部16及び光監視制御部17は、WDM区間5の波長分割多重通信装置2から1方向の通信が正常であるとの情報を、制御信号として光監視制御部26及び光監視制御部27に出力する(ステップS3)。
 波長分割多重通信装置2は、光監視制御部16と光監視制御部17から受け取った情報により、WDM区間5の波長分割多重通信装置2から1方向の通信が正常であることを確認できる。WDM区間5の、波長分割多重通信装置2から波長分割多重通信装置1方向の通信状態についても、同様にして確認する。
 次に、WDM区間5及びWDM区間6が正常に通信している場合に、障害が発生した場合について説明する。図4は、波長分割多重通信装置が障害を検出した際の動作を示すフローチャートである。
 WDM区間5及び6が正常に通信している(ステップS11)。WDM区間5の波長分割多重通信装置2から、波長分割多重通信装置1方向で、通信に障害が発生したとする。光監視制御部16が、制御信号が受信できないことから、WDM区間5の障害を検知する(ステップS12)。
 次に、光監視制御部16が、障害の情報を監視制御部18に通知する(ステップS13)。監視制御部18は、障害の情報に基づいて、クロスコネクト部11を、光波長多重部12から光波長多重部13に切り替え(ステップS14)、同時に、光信号変換部10の波長を切り替える(ステップS15)。なお、波長については切り替えなくともよいが、ここでは切り替えるものとして説明する。
 波長分割多重通信装置1が、経路を切り替えたため、波長分割多重通信装置2は、制御信号が導通しなくなり、障害を通知する(ステップS16)。なお、波長分割多重通信装置1が光信号変換部10の波長を切り替える場合には、波長分割多重通信装置1及び波長分割多重通信装置2にて、新しい波長での設定がなされないと、信号が導通しなくなる。波長分割多重通信装置2は、この時点では新しい波長での設定はなされていない。よって、波長の切り替えによっても障害を検知することは可能である。
 光監視制御部26は、WDM区間5で障害が発生したことを検出して、監視制御部28に障害を通知する(ステップS17)。監視制御部28は、クロスコネクト部21を切り替え(ステップS21)、同時に、光信号変換部20の経路を切り替える(ステップS22)。これにより、障害が発生した際の伝送経路の切り替えが完了する。
 本実施の形態にかかる波長分割多重通信装置1では、制御信号が正常に送受信されたか否かで、障害の発生を検出する。
 言い換えれば、本実施の形態によれば、WDM区間の正常性の監視に、従来からある光監視制御部の制御信号を用いているので、現在使用していない非運用系の監視に特別な光源を必要としない。従って、余分な波長リソースを消費することがない。また、本実施の形態では、WDM区間が切り替えられた際に、光信号変換部が、電気信号から変換する光信号の波長を切り替えることができる。これにより、WDM区間の切り替えに伴う、光信号の波長の変更に合わせて、光信号変換部そのものを切り替える必要がないため、より簡易な構成とすることができる。
 また、さらに、光監視制御部での、各WDM区間の障害の情報が、監視制御部を介して、複数経路にて伝達されるので、WDM区間が切断されていても、他のWDM区間を介して、正常な伝送経路の情報を伝達することが可能である。
 実施の形態2
 図5は、本実施の形態にかかる波長分割多重通信装置3及び4を示す図である。実施の形態と同じ構成である場合は、同一の符号を付し、説明は適宜省略する。
 波長分割多重通信装置3及び4は、光通信システムの中継に用いられている。波長分割多重通信装置3は、WDM区間35及び36と、WDM区間5及び6と、の間に接続されている。波長分割多重通信装置4は、WDM区間37及び38と、WDM区間5及び6と、の間に接続されている。波長分割多重通信装置3及び4は、光通信システムの中継装置であるため、例えば、波長分割多重通信装置3は、他の通信装置に接続された実施の形態1の波長分割多重通信装置1に、WDM区間35とWDM区間36とが接続されて使用される。同様に、波長分割多重通信装置4は、他の通信装置に接続された、実施の形態1の波長分割多重通信装置2に、WDM区間37とWDM区間38とが接続されて使用される。
 波長分割多重通信装置3及び4は、それぞれ、一方のWDM区間から受信した光信号を中継して、他方のWDM区間に出力するものである。
 波長分割多重通信装置3は、クロスコネクト部11と、光信号増幅部14、15、30及び31と、光監視制御部16、17、32及び33とを有する。
 波長分割多重通信装置4は、クロスコネクト部21と、光信号増幅部24、25、40及び41と、光監視制御部26、27、42及び43とを有する。
 波長分割多重通信装置3は、光信号増幅部30と31、光監視制御部32と33、光信号増幅部14と15、光監視制御部16と17、が冗長している。
 波長分割多重通信装置4は、光信号増幅部40と41、光監視制御部42と43、光信号増幅部24と光信号増幅部25、光監視制御部26と27、が冗長している。
 光監視制御部32及び33は、実施の形態1の光監視制御部16及び17と同様に、制御信号を正常に受信したか否かでWDM区間35及びWDM区間36の障害の有無を検出して、監視制御部18に障害を通知する。光監視制御部42及び43も、光監視制御部32及び33と同様に、制御信号の受信の有無により、WDM区間の障害を検出して、監視制御部28に障害を通知する。
 監視制御部18及び28は、それぞれ障害の検出された区間が使用されないよう、冗長されたWDM区間にクロスコネクト部11又は21の接続を切り替える。
 また、監視制御部18及び28は、障害の検出されたWDM区間の情報を、それぞれの光監視制御部に出力する。それぞれの光監視制御部は、障害の発生したWDM区間の情報を、制御信号として出力する。なお、本実施の形態においても、監視制御部18は、障害通知を受けたあとすぐにクロスコネクト部11の切り替えを行わず、障害通知を、WDM区間が正常であるか否かの情報として保持するようにしてもよい。そして、例えば、接続された光通信システムに接続された、波長分割多重通信装置の光信号変換部から、障害を検出した旨の通知を受けた際に、保持していたWDM区間の情報に基づいて、経路を切り替えるようにしてもよい。
 これにより、波長分割多重通信装置3及び4により中継されたネットワークでは、障害の発生していないWDM区間の情報が、ネットワーク全体に共有される。従って、波長分割多重通信装置3及び4が、複数個所で中継しているネットワークにおいても、全WDM区間の正常性が確認可能である。
 すなわち、光監視制御部での正常性の情報は、波長分割多重通信装置を中継されて伝達される。従って、光監視制御部から光監視制御部へのEnd-to-endに渡ってWDM区間の正常性が確認できる。
 なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。例えば、非運用系の伝送経路は1つの構成で記載しているが、2以上あってもよい。WDM区間の数に制限はなく、1つ、3つあるいは4つ以上あってもよい。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2012年7月11日に出願された日本出願特願2012-155699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。
 1~4、100、200 波長分割多重通信装置
 5、6、35~38、301、302 WDM区間
 10、20、102、103、202、203 光信号変換部
 11、21、104、204 クロスコネクト部
 12、13、22、23、105、106、205、206 光波長多重部
 14、15、24、25、30、31、40、41、107、108、207、208 光信号増幅部
 16、17、26、27、32、33、42、43、109、110、209、210 光監視制御部
 18、28、111、211 監視制御部
 19、29 伝送経路
 101、201 光カプラ
 300 光通信システム

Claims (8)

  1.  電気信号又は光信号を伝送する一方の伝送路と、他方の冗長された複数の光伝送路と、の間に接続され、前記一方の伝送路と、前記複数の光伝送路とを中継して、波長分割多重通信させる、波長分割多重通信装置であって、
     前記複数の光伝送路毎に設けられ、前記光伝送経路を介して制御信号を送受信して、受信した制御信号を監視手段に出力する制御信号検出手段と、
     前記一方の伝送路と、前記光伝送路との間に接続され、前記光伝送路の接続を切り替える切替手段と、
     前記制御信号検出手段から出力された制御信号に基づき、前記波長分割多重通信装置を制御する監視手段と、を有し、
     前記制御信号検出手段は、前記制御信号が導通していない場合に、前記監視手段に障害を通知し、
     前記監視手段は、前記障害通知に基づいて、前記切替手段により前記光伝送路の接続を切り替えさせる波長分割多重通信装置。
  2.  前記制御信号検出手段は、自身が設けられた光伝送路を介して通信が行われていない場合でも、制御信号を送受信する請求項1記載の波長分割多重通信装置。
  3.  前記監視手段は、前記障害通知されると、切り替え先の前記光伝送路に設けられた前記制御信号検出手段に、前記障害通知された光伝送路の情報を制御信号として出力させる、請求項1又は2記載の波長分割多重通信装置。
  4.  前記一方の伝送路は、電気信号を伝送するものであって、
     前記一方の伝送路と前記切替手段との間に、電気信号を光信号にまたは光信号を電気信号に変換する、光信号変換手段とを更に有し、
     前記障害通知により、前記伝送路が切り替えられる際は、前記光信号変換手段は、変換する光信号の波長を変換する、請求項1乃至3のうちいずれか1項記載の波長分割多重通信装置。
  5.  冗長された複数の光伝送路を介して光通信を行う一対の対向する波長分割多重通信装置であって、
     前記波長分割多重通信装置は、
     前記複数の光伝送路毎に設けられ、前記光伝送経路を介して制御信号を送受信して、受信した制御信号を監視手段に出力する制御信号検出手段と、
     複数の前記光伝送経路に接続され、前記一方の伝送路との前記光伝送路の接続を切り替える切替手段と、
     前記制御信号検出手段から出力された制御信号に基づき、前記波長分割多重通信装置を制御する監視手段と、を有し、
     前記制御信号検出手段は、前記制御信号が導通していない場合に、前記監視手段に障害を通知し、
     前記監視手段は、前記障害通知に基づいて、前記切替手段により前記光伝送路の接続を切り替えさせる、光ネットワークシステム。
  6.  前記制御信号検出手段は、自身が設けられた光伝送路を介して通信が行われていない場合でも、制御信号を送受信する請求項5記載の光ネットワークシステム。
  7.  前記一方の伝送路は、冗長された複数の伝送路であって、前記波長分割多重通信装置は、冗長された複数の光伝送路の中継装置である、請求項5及び6記載の光ネットワークシステム。
  8.  電気信号又は光信号を伝送する一方の伝送路と、他方の冗長された複数の光伝送路と、の間に接続され、前記一方の伝送路と、前記複数の光伝送路とを中継して、波長分割多重通信させる、波長分割多重通信装置の制御方法であって、
     制御信号検出手段が、前記光伝送経路を介して制御信号を送受信し、受信した制御信号を監視手段に出力し、
     前記監視手段が、前記出力された制御信号に基づき、前記波長分割多重通信装置を制御し、
     前記制御信号が導通していない場合に、前記制御信号検出手段が、前記監視手段に障害を通知し、
     前記監視手段が、切替手段を制御して前記光伝送路の接続を切り替えさせる、波長分割多重通信装置の制御方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017168994A1 (ja) * 2016-03-29 2017-10-05 日本電気株式会社 光波長多重伝送システム、光波長多重装置、及び予備系確認方法
WO2021182141A1 (ja) * 2020-03-10 2021-09-16 日本電気株式会社 光伝送システム、光装置、および光伝送方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11331043A (ja) * 1998-05-21 1999-11-30 Nec Eng Ltd 冗長系光伝送システムおよび構成装置
JP2003046456A (ja) * 2001-07-27 2003-02-14 Toshiba Corp 光伝送ネットワークシステムおよび光伝送ネットワークシステムの障害監視方法
JP2005269246A (ja) * 2004-03-18 2005-09-29 Mitsubishi Gas Chem Co Inc 光伝送路監視切替装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11331043A (ja) * 1998-05-21 1999-11-30 Nec Eng Ltd 冗長系光伝送システムおよび構成装置
JP2003046456A (ja) * 2001-07-27 2003-02-14 Toshiba Corp 光伝送ネットワークシステムおよび光伝送ネットワークシステムの障害監視方法
JP2005269246A (ja) * 2004-03-18 2005-09-29 Mitsubishi Gas Chem Co Inc 光伝送路監視切替装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017168994A1 (ja) * 2016-03-29 2017-10-05 日本電気株式会社 光波長多重伝送システム、光波長多重装置、及び予備系確認方法
JPWO2017168994A1 (ja) * 2016-03-29 2018-12-13 日本電気株式会社 光波長多重伝送システム、光波長多重装置、及び予備系確認方法
US11165529B2 (en) 2016-03-29 2021-11-02 Nec Corporation Optical wavelength multiplex transmission system, optical wavelength multiplex apparatus, and standby system checking method
WO2021182141A1 (ja) * 2020-03-10 2021-09-16 日本電気株式会社 光伝送システム、光装置、および光伝送方法

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