WO2018003912A1 - 中継装置、監視システムおよび監視情報の伝達方法 - Google Patents

中継装置、監視システムおよび監視情報の伝達方法 Download PDF

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optical
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英男 朝田
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日本電気株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a technique for monitoring a relay device that relays an optical signal.
  • an optical communication device (terminal station) 55 that generates and transmits an optical signal to an optical communication device (terminal station) 56 that is a transmission destination of the optical signal through an optical fiber 60.
  • a plurality of repeaters (relay stations) 57 that amplify optical signals are provided in the optical transmission line.
  • a system for monitoring such a repeater 57 has been proposed (see Patent Documents 1 and 2).
  • the optical communication device 55 superimposes a command signal related to monitoring of the repeater 57 on the main signal (a signal including information to be transmitted), and transmits the optical signal of the superimposed signal.
  • the command signal includes destination information representing the repeater 57 that relays the signal.
  • the repeater 57 detects that the optical signal includes a command signal addressed to itself, the repeater 57 extracts the command signal from the optical signal. Then, the repeater 57 superimposes a signal representing the device state corresponding to the command signal on the optical signal of the main signal as a response signal, and outputs the optical signal to the optical communication device 56, for example.
  • the optical communication device 56 extracts a response signal from the received optical signal. Based on the extracted response signal, the operation state and abnormality occurrence of the repeater 57 are monitored.
  • Patent Literature 3 relates to a monitoring control method for a radio relay station, and Patent Literature 3 discloses a system in which a monitoring central station collectively monitors radio relay stations.
  • the terminal station 55 superimposes a command signal on the signal transmitted to the destination terminal station 56 via the monitored repeater 57, and the monitored repeater 57 A response signal corresponding to the command signal is transmitted. Based on this response signal, the operating status and abnormality of the relay device 57 to be monitored are monitored.
  • a main object of the present invention is to provide a technique capable of monitoring a relay device interposed in an optical transmission line, and in particular, capable of simultaneously monitoring a plurality of relay devices.
  • the relay device of the present invention provides: A monitor unit for monitoring the operation status of the own device; An optical signal that flows through an optical transmission line between terminal stations, which is an optical communication device that transmits and receives optical signals, and an oscillation signal having a predetermined oscillation frequency in addition to the main optical signal that contains information to be transmitted And a superimposing unit that superimposes monitoring information from the monitor unit at a predetermined timing.
  • the monitoring system of the present invention includes: A relay device of the present invention; An extraction unit that extracts the monitoring information from the optical signal on which the monitoring information of the relay device is superimposed through the relay device; A monitoring unit that monitors the relay device based on the monitoring information extracted by the extraction unit.
  • the monitoring information transmission method of the present invention includes: Monitor the operation status of the relay device that relays the optical signal flowing between the terminal stations, which is an optical communication device that transmits and receives optical signals, Based on the monitoring by modulation processing based on an oscillation signal having a predetermined oscillation frequency to an optical signal that is an optical signal that flows on an optical transmission line between the terminal stations and includes information to be transmitted Superimpose monitoring information at a predetermined timing, The optical signal on which the monitoring information is superimposed is transmitted to a monitoring unit that monitors the relay device.
  • the present invention it is possible to monitor a relay device interposed in an optical transmission line, and in particular, it is possible to simultaneously monitor a plurality of relay devices.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a simplified configuration of the relay device according to the first embodiment of the present invention.
  • the relay device 1 according to the first embodiment is installed in an optical transmission line 10 between terminal stations 7 and 8 that are optical communication devices that transmit and receive optical signals.
  • the relay device 1 has a function of relaying an optical signal flowing through the optical transmission line 10.
  • the operation status of the relay device 1 is monitored by the monitoring device 6 built in the terminal station 7 or connected to the terminal station 7. That is, as illustrated in FIG. 3, the relay device 1 constitutes a monitoring system 5 together with the monitoring device 6.
  • the relay apparatus 1 of 1st Embodiment is provided with the superimposition part 2 and the monitor part 3 so that it may represent with FIG.
  • the monitor unit 3 has a function of monitoring the operation status of the device itself.
  • the superimposing unit 2 superimposes monitoring information by the monitoring unit 3 on the optical signal of the main signal flowing through the optical transmission line 10 at a predetermined timing by modulation processing based on an oscillation signal having a predetermined oscillation frequency. It has.
  • the main signal is a signal including information to be transmitted that is transmitted from the terminal station 7 to the terminal station 8 or vice versa.
  • the main signal is converted into an optical signal, and the main signal is converted into an optical transmission line. 10 (for example, an optical fiber) is transmitted.
  • the superimposing unit 2 superimposes monitoring information on one or both of a main signal transmitted from the terminal station 7 to the terminal station 8 and a main signal transmitted from the terminal station 8 to the terminal station 7.
  • the monitoring information includes, for example, an aspect in which information indicating the detected operation status of the relay device 1 and information related to the time when the operation status is detected are related.
  • the monitoring device 6 includes an extraction unit 12 and a monitoring unit 13 as shown in FIG.
  • the extraction unit 12 has a function of extracting (in other words, demodulating) the monitoring information superimposed on the main signal by the superimposing unit 2 of the relay device 1 from the optical signal that has passed through the relay device 1.
  • the monitoring unit 13 has a function of monitoring the operation status of the relay device 1 to be monitored based on the monitoring information extracted by the extraction unit 12.
  • the extraction unit 12 may be configured inside the terminal station 7 and the monitoring unit 13 may be configured outside the terminal station 7.
  • the relay device 1 is configured to voluntarily transmit the operation status of the own device to the monitoring device 6.
  • the monitoring device 6 monitors the operation status of the own device according to a control signal from the monitoring device. It is not the structure which replies to. For this reason, when a plurality of relay apparatuses 1 are provided in the optical transmission line 10 between the terminal stations 7 and 8, the monitoring information at the same time by the monitor unit 3 is sent from each relay apparatus 1 to the monitoring apparatus 6. Can be sent to.
  • the monitoring device 6 can simultaneously monitor a plurality of relay devices 1 based on the monitoring information at the same time. That is, the relay device 1 and the monitoring system 5 of the relay device 1 can simultaneously monitor a plurality of relay devices 1 between the terminal stations 7 and 8.
  • the monitoring information is transmitted from the relay device 1 to the monitoring device 6 by being superimposed on the optical signal of the main signal. For this reason, since the monitoring system 5 does not need to provide a dedicated transmission path (channel) for transmitting the monitoring information from the relay apparatus 1 to the monitoring apparatus 6, it is possible to prevent the configuration related to information transmission in the system from becoming complicated.
  • the monitoring system 5 in the first embodiment is not configured to transmit a command for the monitoring device to request monitoring information and the relay device 1 returns the monitoring information in response to the command, the monitoring system 5 relates to transmission of the monitoring information. System load can be reduced.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a simplified configuration of an optical transmission system including a repeater that is a repeater according to the second embodiment of the present invention and a monitoring system that monitors the repeater.
  • the optical transmission system shown in FIG. 4 includes a downstream terminal station 21, an upstream terminal station 22, and a plurality of repeaters 26 (26 1 ,... 26 n (n is an integer of 2 or more)). And.
  • the downstream and upstream terminal stations 21 and 22 are optical communication devices that have an electrical signal and optical signal conversion function and are capable of transmitting and receiving optical signals.
  • the terminal stations 21 and 22 are connected by an upstream optical transmission path 23 and a downstream optical transmission path 24.
  • the upstream optical transmission path 23 and the downstream optical transmission path 24 are optical signal transmission paths that optically connect the terminal stations 21 and 22. That is, the upstream optical transmission path 23 is a transmission path for transmitting an optical signal from the terminal station 21 to the terminal station 22 (hereinafter, an optical signal in this direction is also referred to as an upstream optical signal).
  • the downstream optical transmission path 24 is a transmission path for transmitting an optical signal from the terminal station 22 to the terminal station 21 (hereinafter, an optical signal in this direction is also referred to as a downstream optical signal).
  • These upstream optical transmission path 23 and downstream optical transmission path 24 are mainly configured by optical fibers.
  • the plurality of repeaters 26 are commonly provided in the upstream optical transmission path 23 and the downstream optical transmission path 24.
  • Repeater 26 1 includes a relay circuit 37 1, a monitor unit 38 1, and a relay circuit 39 1.
  • Relay circuit 37 1 has a circuit configuration which transmits the upstream optical signal obtained by amplifying the upstream optical signal of the upstream optical transmission line 23 and the amplified terminal station 22 in the uplink side.
  • the monitor unit 38 1 has a function of monitoring the operation status of the repeater 26 1 . Also, sensors constituting the repeater 26 1 function of generating an alarm abnormality (not shown) or the like to notify the abnormality in the event of (abnormality detection unit (not shown)) is provided to the repeater 26 1 There may be.
  • the monitor unit 38 1 the information of the alarm issuance has a function of acquiring from the abnormality detection unit when the alarm is issued. Further, the monitor unit 38 1 has a function of generating and outputting monitoring information based on the acquired information and the alarm issuance information operating conditions.
  • the monitoring information is, for example, information including information in which operation status information or alarm issue information is associated with information related to the operation status detection time or alarm issue time. Furthermore, the monitor unit 38 1 has a function of storing the generated monitoring information in the storage unit (not shown).
  • Relay circuit 39 1 includes a function of amplifying the downstream optical signal of downstream optical transmission line 24 further includes a superimposing circuit (superimposing unit) 40 1, an oscillator 41 1.
  • Oscillator 41 1 has a circuit configuration for generating an oscillation signal having a different oscillation frequencies for each repeater 26.
  • n is an identification number given to each of the oscillators 41 1 to 41 n (in this example, “1” is assigned to the oscillator 41 of the repeater 26 closest to the downstream terminal station 21) , An integer that is incremented by “1” is assigned to each oscillator 41 in order.
  • Superimposing circuit 40 1 by the modulation process based on oscillator 41 first oscillator signal, the optical signal of the main signal flowing through the downstream optical transmission line 24, circuit superimposes the monitoring information output from the monitor unit 38 1 Configuration It has.
  • the main signal is a signal including information to be transmitted that is transmitted between the terminal stations 21 and 22.
  • the timing of superimposing circuit 40 1 is superimposed monitoring information is a timing of appropriate configuration in consideration of such specifications relating to the monitoring of the repeater 26 is not particularly limited.
  • the repeater 26 may further include a detection unit (not shown) as follows.
  • the detection unit has a configuration for detecting that the main signal flows through the downstream optical transmission line 24.
  • the repeater 26 includes a detection unit
  • the superimposing circuits 40 1 to 40 n transmit the downstream optical transmission when the detection unit detects that the main signal is flowing through the downstream optical transmission path 24.
  • the monitoring information is superimposed on the main signal flowing through the path 24.
  • the relay circuit 39 1 amplifies the downstream optical signals that have flowed downstream optical transmission line 24 from the terminal station 22 side, and directs the optical signal superimposed monitoring information monitoring unit 38 1 to the terminal station 21 side The function to transmit.
  • Repeater 26 1 has a structure as described above.
  • the other repeaters 26 have the same configuration.
  • the upstream terminal station 22 includes a reception circuit 34 and a transmission circuit 35.
  • the receiving circuit 34 has a circuit configuration that converts an optical signal received from the upstream optical transmission line 23 into an electric signal and outputs a main signal that is an electric signal.
  • the upstream optical transmission line 23 is a transmission line that transmits an optical signal in which a plurality of optical signals individually corresponding to a plurality of channels are multiplexed
  • the receiving circuit 34 transmits the optical signal for each channel.
  • a circuit configuration for outputting a main signal for each channel is a circuit configuration that converts an optical signal received from the upstream optical transmission line 23 into an electric signal and outputs a main signal that is an electric signal.
  • the transmission circuit 35 has a circuit configuration for converting the main signal of the electrical signal into an optical signal and outputting the optical signal to the downstream optical transmission line 24.
  • the downstream optical transmission line 24 is a transmission line that can transmit optical signals of a plurality of channels
  • the transmission circuit 35 generates a circuit signal that multiplexes (combines) the plurality of optical signals. It has.
  • the downstream terminal station 21 includes a transmission circuit 28, a reception circuit 29, and a monitoring unit 30.
  • the transmission circuit 28 has a circuit configuration similar to that of the transmission circuit 35 of the upstream side terminal station 22 and a configuration for outputting the generated optical signal to the upstream optical transmission line 23.
  • Receiving circuit 29 is provided with a circuit structure similar to that of the receiver circuit 34 in the terminal station 22 in the uplink side, a plurality of demodulation circuits 32 1 to function as an extracting unit, ⁇ ⁇ ⁇ 32 n the (n is an integer of 2 or more) I have.
  • Each of the demodulation circuits 32 1 to 32 n individually corresponds to one of the repeaters 26 1 to 26 n .
  • the demodulating circuits 32 1 to 32 n superimpose the corresponding repeaters 26 1 to 26 n superimposed on each other.
  • a circuit configuration for extracting information from the downstream optical signal is provided.
  • the extracted monitoring information is output from the demodulation circuits 32 1 to 32 n to the monitoring unit 30 in a state in which identification information representing the corresponding repeaters 26 1 to 26 n is associated.
  • the monitoring information is stored in the storage unit 31 in a state where the identification information of the repeaters 26 1 to 26 n is associated.
  • the monitoring unit 30 has a function of centrally monitoring the operation status of the repeaters 26 1 to 26 n based on such monitoring information. There are various methods for monitoring the apparatus, and the monitoring unit 30 monitors the operation status of the repeaters 26 1 to 26 n by a method selected as appropriate.
  • monitoring the repeaters 26 1 ⁇ 26 n a demodulation circuit 32 1 ⁇ 32 n for the downlink side of the terminal station 21, the monitoring unit 30, the operation status of the repeater 26 1 ⁇ 26 n
  • a monitoring system is configured.
  • the monitoring system according to the second embodiment can centrally monitor the plurality of repeaters 26 1 to 26 n by having the above-described configuration.
  • each of the repeaters 26 1 to 26 n voluntarily transmits monitoring information, so that the monitoring unit 30 monitors the same time in each of the repeaters 26 1 to 26 n .
  • Information can be referred to.
  • the monitoring system in the second embodiment can simultaneously monitor the repeaters 26 1 to 26 n .
  • the monitoring system according to the second embodiment has a configuration in which monitoring information is superimposed on a downstream optical signal by modulation processing based on oscillation signals having different oscillation frequencies Fn for each of the repeaters 26 1 to 26 n . Accordingly, the monitoring system can transmit a plurality of pieces of monitoring information to the downstream side terminal station 21 on a common downstream optical signal.
  • the monitoring system according to the second embodiment has the above-described configuration, so that the configuration related to the transmission of monitoring information can be prevented from becoming complicated, and the system related to the transmission of monitoring information, as in the first embodiment. An effect of reducing the load can be obtained.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the characteristic components of the repeater 26 and its monitoring system in the third embodiment.
  • the relay circuits 37 1 to 37 n that relay the upstream optical signal of the upstream optical transmission line 23 in each of the repeaters 26 1 to 26 n include a superimposing circuit (in addition to the configuration of the second embodiment).
  • (Superimposition unit) 43 1 to 43 n and oscillators 44 1 to 44 n are further provided.
  • the monitor units 38 1 to 38 n have a function of outputting monitoring information not only to the relay circuits 39 1 to 39 n but also to the relay circuits 37 1 to 37 n .
  • the oscillators 44 1 to 44 n have a circuit configuration for generating an oscillation signal having an oscillation frequency corresponding to each of the repeaters 26 1 to 26 n .
  • the superimposing circuits 43 1 to 43 n are output from the monitor units 38 1 to 38 n to the upstream optical signal of the main signal in the upstream optical transmission line 23 by the modulation processing based on the oscillation signals of the oscillators 41 1 to 41 n .
  • a circuit configuration for superimposing monitoring information is provided.
  • the superposition circuits 43 1 to 43 n superimpose the monitoring information output from the monitor units 38 1 to 38 n at an appropriately set timing.
  • the repeater 26 may include a detection unit (not shown) that detects a main signal in the upstream optical transmission line 23.
  • the superimposing circuits 43 1 to 43 n can detect the upstream optical transmission line when the detection unit detects that the main signal is flowing through the upstream optical transmission line 23.
  • the monitoring information is superposed on the main signal flowing through 23.
  • the relay circuits 37 1 to 37 n include the oscillators 44 1 to 44 n , but the oscillators 44 1 to 44 n are omitted, and the oscillation signals of the oscillators 41 1 to 41 n are superimposed.
  • a configuration may be adopted in which the circuits 40 1 to 40 n and the superimposing circuits 43 1 to 43 n are supplied.
  • the reception circuit 34 in the upstream terminal station 22 includes demodulation circuits (extraction units) 45 1 to 45 n individually corresponding to the repeaters 26 1 to 26 n .
  • the upstream terminal station 22 further includes a monitoring unit 46 and a storage unit 47.
  • Demodulation circuit 45 1 ⁇ 45 n based on the oscillation frequency of the oscillator 44 1 ⁇ 44 n of the repeater 26 1 ⁇ 26 n correspond, monitoring information corresponding to that repeater 26 1 ⁇ 26 n is superimposed Is extracted from the upstream optical signal.
  • the extracted monitoring information is output from the demodulation circuits 45 1 to 45 n to the monitoring unit 46 in a state in which identification information representing the corresponding repeaters 26 1 to 26 n is associated. Further, the monitoring information is stored in the storage unit 47 in a state where the identification information of the repeaters 26 1 to 26 n is associated.
  • the monitoring unit 46 has a function of centrally monitoring the operation status of the repeaters 26 1 to 26 n based on the monitoring information extracted by the demodulation circuits 45 1 to 45 n .
  • a monitoring system is configured by including repeaters 26 1 to 26 n , demodulating circuits 32 1 to 32 n and 45 1 to 45 n and monitoring units 30 and 46 in the terminal stations 21 and 22.
  • the This monitoring system transmits monitoring information of the repeaters 26 1 to 26 n not only to the downstream side terminal station 21 but also to the upstream side terminal station 22. Therefore, the monitoring system according to the third embodiment can monitor the operation status of the repeaters 26 1 to 26 n at both the downstream side terminal station 21 and the upstream side terminal station 22. Thereby, the monitoring system of the third embodiment can obtain the same effects as those described in the second embodiment, and can also obtain the following effects.
  • the monitoring information is transmitted to the other station and the operation status of the repeaters 26 1 to 26 n is confirmed. Monitoring is performed continuously. As a result, the monitoring system can improve the reliability and stability related to the monitoring of the repeaters 26 1 to 26 n .
  • FIG. 6 is a block diagram showing a simplified configuration of the repeater in the fourth embodiment.
  • the repeaters 26 1 to 26 n have optical distributors (Coupler (CPL)) 48 1 to 48 n and 49 1 to 49 n , respectively, in addition to the configuration shown in the second embodiment.
  • Switch units 50 1 to 50 n and control units 51 1 to 51 n are further provided.
  • the optical distributors 48 1 to 48 n are provided on the upstream side of the relay circuits 37 1 to 37 n in the upstream optical transmission line 23.
  • the optical distributors 48 1 to 48 n are connected to the switch unit 50 by optical transmission lines (optical fibers).
  • the optical distributors 48 1 to 48 n have a (circuit) line configuration for distributing the upstream optical signals output from the relay circuits 37 1 to 37 n to the upstream optical transmission line (upstream terminal station) side and the switch unit side. I have.
  • the optical distributors 49 1 to 49 n are provided on the upstream side of the relay circuits 39 1 to 39 n in the downstream optical transmission line 24.
  • the optical distributors 49 1 to 49 n are connected to the monitor unit 38 n by optical transmission lines (optical fibers).
  • the optical distributors 49 1 to 49 n have a (circuit) line configuration for distributing the downstream optical signal that has passed through the downstream optical transmission line 24 to the downstream optical transmission path (downstream terminal station) side and the monitor unit side. Yes.
  • the switch units 50 1 to 50 n include optical signal switching circuits that connect one of the optical distributors 48 1 to 48 n and the optical distributors 49 1 to 49 n to the relay circuits 39 1 to 39 n . .
  • the monitor units 38 1 to 38 n further have a function of acquiring (monitoring) the intensity of the downstream optical signal introduced from the optical distributors 49 1 to 49 n . Note that the monitoring information generated by the monitor units 38 1 to 38 n may include information on the intensity of the downstream optical signal thus acquired.
  • the control units 51 1 to 51 n compare the intensity of the downstream optical signal acquired by the monitor units 38 1 to 38 n with a threshold value, and determine whether or not the intensity of the downstream optical signal is weaker than the threshold value. It has a function. Further, the control units 51 1 to 51 n have a function of controlling the switching operation of the switch units 50 1 to 50 n according to the comparison result between the downstream optical signal intensity and the threshold value. That is, the control units 51 1 to 51 n are arranged so that the optical distributors 48 1 to 48 n are connected to the relay circuits 39 1 to 39 n when the intensity of the downstream optical signal becomes weaker than the threshold value. 50 1 to 50 n are controlled. In other cases, the control units 51 1 to 51 n control the switch units 50 1 to 50 n so that the optical distributors 49 1 to 49 n are connected to the relay circuits 39 1 to 39 n .
  • control units 51 1 to 51 n control the switch units 50 1 to 50 n , so that, for example, even when the downstream optical signal is not input to the repeaters 26 1 to 26 n due to the disconnection of the optical fiber.
  • a part of the upstream optical signal is supplied to the downstream side relay circuits 39 1 to 39 n .
  • the relay circuits 39 1 to 39 n amplify the upstream optical signal, generate an optical signal in which the monitoring information of the monitor units 38 1 to 38 n is superimposed on the upstream optical signal, and download the optical signal The signal can be output to the downstream terminal station 21 through the optical transmission line 24.
  • the monitor units 38 1 to 38 n of the repeaters 26 1 to 26 n acquire the intensity of the downstream optical signals supplied from the optical distributors 49 1 to 49 n and store the information on the intensity (Step S1). ). Then, the control units 51 1 to 51 n compare the intensity of the downstream optical signal acquired by the monitor units 38 1 to 38 n with a threshold value, and determine whether or not the intensity of the downstream optical signal is equal to or less than the threshold value (Ste S2). When the control units 51 1 to 51 n determine that the intensity of the downstream optical signal is not less than or equal to the threshold value (No), the optical distributors 49 1 to 49 n and the relay circuits 39 1 to 39 are determined. The switch units 50 1 to 50 n are switched so that n is optically connected. In other words, the control units 51 1 to 51 n switch the switch units 50 1 to 50 n to the downstream side (step S4).
  • control units 51 1 to 51 n determine that the downstream optical signal intensity is weaker than the threshold (Yes) based on the above determination, the optical distributors 48 1 to 48 n and the relay circuit 39 The switch units 50 1 to 50 n are switched so that 1 to 39 n are optically connected. In other words, the control units 51 1 to 51 n switch the switch units 50 1 to 50 n to the upstream side (step S3).
  • control units 51 1 to 51 n store the switching information indicating the switching state of the switch units 50 1 to 50 n in the storage unit (not shown) (step S5).
  • the relay circuits 39 1 to 39 n superimpose the monitoring information from the monitor units 38 1 to 38 n on the optical signals that have passed through the switch units 50 1 to 50 n (step S6). Then, the relay circuits 39 1 to 39 n transmit the optical signal including the monitoring information to the downstream terminal station 21 through the downstream optical transmission path 24 (step S7).
  • the repeaters 26 1 to 26 n and their monitoring systems in the fourth embodiment have the above-described configuration, the same effects as in the second embodiment can be obtained, and the following effects can be obtained. Obtainable. That is, for example, even when a situation occurs in which the downstream optical signal does not flow in the downstream optical transmission line 24 due to the disconnection of the optical fiber, the monitoring information of the downstream repeater 26 from the optical fiber disconnection position is the downstream side. It is transmitted to the terminal station 21. Thereby, since the monitoring system in 4th Embodiment can continue monitoring of the repeater 26, even if such a situation arises, it can improve the reliability with respect to monitoring operation
  • the monitoring system according to the fourth embodiment can easily specify the optical fiber cutting position based on the monitoring information supplied from the repeater 26 when an optical fiber disconnection or the like occurs in the downstream optical transmission line 24. It becomes possible to do. Thereby, the monitoring system of 4th Embodiment can aim at shortening of the recovery time required until it recovers after a failure generate
  • the present invention is not limited to the first to fourth embodiments, and can take various forms.
  • the switch described in the fourth embodiment may be provided not only on the down side but also on the up side.
  • the monitoring unit 30 (46) is built in the terminal station 21 (22), but the monitoring unit 30 (46) is different from the terminal station 21 (22). For example, it may be provided in the information processing apparatus.
  • At least one of the repeaters 26 in the second to fourth embodiments may be of a type called an optical add / drop multiplexer (ROADM (Re-configurable Optical Add / Drop Multiplexer)).
  • ROADM Re-configurable Optical Add / Drop Multiplexer
  • Three terminal stations can be optically connected to the optical add / drop multiplexer. Therefore, for example, the repeater 26 1 and light branching and insertion apparatus, to the repeater 26 1, as represented in FIG. 8, and attach additional terminal station 53 to the end stations 21 and 22,
  • the additional terminal station 53 may have the same configuration as that of the downstream terminal station 21. In this case, since the downstream optical signal can be transmitted between the terminal station 22 and the terminal station 53, the monitoring information of the repeaters 26 1 to 26 n can be transmitted to the additional terminal station 53.
  • the repeaters 26 1 to 26 n can be monitored.
  • the monitoring system may be configured to transmit the monitoring information to three or more terminal stations.
  • the relays 26 1 to 26 n can be monitored by more terminal stations (monitoring units), so that the reliability of the monitoring system can be further improved.
  • monitoring unit 5 monitors the system 7,8,21,22 end station 10,23,24 optical transmission line 12 extractor 13,30,46 monitoring unit 26 relay 32 demodulates Circuit 40, 43 Superimposition circuit 41, 44 Oscillator 50 Switch unit 51 Control unit

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Abstract

複数の中継装置を同時に監視する技術を提供する。中継装置1は、重畳部2とモニタ部3を備える。中継装置1は、光信号の発信と受信を行う光通信装置間の光伝送路に介設され、光伝送路を流れる光信号を中継する機能を有している。モニタ部3は、自装置の動作状況を監視する。重畳部2は、光伝送路を流れる主信号の光信号に、予め定められた発振周波数を持つ発振信号に基づいた変調処理によって、モニタ部3による監視情報を予め定められたタイミングで重畳する。中継装置1は、自発的に監視情報を光信号に重畳して送信できる。

Description

中継装置、監視システムおよび監視情報の伝達方法
 本発明は、光信号を中継する中継装置を監視する技術に関する。
 図9に表されるように、光信号を生成して送信する光通信装置(端局)55から光ファイバ60を通って当該光信号の送信先である光通信装置(端局)56までの光伝送路において、光信号を増幅する中継器(中継局)57が複数介設される場合が有る。そのような中継器57を監視するシステムが提案されている(特許文献1,2を参照)。例えば、提案のシステムでは、光通信装置55が、主信号(伝送対象の情報を含む信号)に、中継器57の監視に関わるコマンド信号を重畳し、当該重畳信号の光信号を送信する。コマンド信号には、当該信号を中継する中継器57を表す宛先の情報が含まれている。
 中継器57は、光信号に自装置宛てのコマンド信号が含まれていることを検知した場合には、当該光信号からコマンド信号を抽出する。そして、中継器57は、当該コマンド信号に応じた装置状態を表す信号をレスポンス信号として主信号の光信号に重畳し、当該光信号を例えば光通信装置56に向けて出力する。光通信装置56は、受信した光信号からレスポンス信号を抽出する。この抽出されたレスポンス信号に基づいて中継器57の動作状態や異常発生が監視される。
 なお、特許文献3は無線中継局の監視制御方法に関し、当該特許文献3には、監視集中局が無線中継局を一括して監視するシステムが開示されている。
特開平9-18410号公報 特開平8-298486号公報 特開平8-46579号公報
 上記のような中継器の監視システムでは、端局55が監視対象の中継器57を介して送信先の端局56に向けて発信する信号にコマンド信号を重畳し、監視対象の中継器57はそのコマンド信号に応じたレスポンス信号を送信する。このレスポンス信号に基づいて、監視対象の中継器57の動作状況や異常が監視される。
 このような構成では、光伝送路に複数の中継器57が介設されている場合に、各中継器57がコマンド信号を受信するタイミングがずれることから、そのコマンド信号に応じたレスポンス信号を送信するタイミングもずれる。このため、このような構成のシステムは、複数の中継器57の厳密な同時監視が難しいという問題がある。
 本発明は上記課題を解決するために考え出された。すなわち、本発明の主な目的は、光伝送路に介設されている中継装置を監視することができ、特に、複数の中継装置を同時に監視することができる技術を提供することにある。
 上記目的を達成するために、本発明の中継装置は、
 自装置の動作状況を監視するモニタ部と、
 光信号の発信と受信を行う光通信装置である端局間の光伝送路を流れる光信号であって伝送対象の情報を含む主信号の光信号に、予め定められた発振周波数を持つ発振信号に基づいた変調処理によって、前記モニタ部による監視情報を予め定められたタイミングで重畳する重畳部とを備える。
 本発明の監視システムは、
 本発明の中継装置と、
 前記中継装置を通って当該中継装置の監視情報が重畳された光信号から前記監視情報を抽出する抽出部と、
 前記抽出部により抽出された前記監視情報に基づいて前記中継装置を監視する監視部と
を備える。
 本発明の監視情報の伝達方法は、
 光信号の発信と受信を行う光通信装置である端局間に流れる光信号を中継する中継装置の動作状況を監視し、
 前記端局間の光伝送路を流れる光信号であって伝送対象の情報を含む主信号の光信号に、予め定められた発振周波数を持つ発振信号に基づいた変調処理によって、前記監視に基づいた監視情報を予め定められたタイミングで重畳し、
 当該監視情報が重畳された光信号を、前記中継装置を監視する監視部に向けて送信する。
 本発明によれば、光伝送路に介設されている中継装置を監視することができ、特に、複数の中継装置を同時に監視することを可能する。
本発明に係る第1実施形態の中継装置の構成を簡略化して表すブロック図である。 中継装置を含む光伝送システムの一例を説明する図である。 第1実施形態の中継装置を監視する監視システムの構成を説明する図である。 本発明に係る第2実施形態の中継装置(中継器)を含む光伝送システムの一例を説明する図である。 本発明に係る第3実施形態の中継装置(中継器)およびそれを含む光伝送システムの構成を説明する図である。 本発明に係る第4実施形態の中継装置(中継器)の構成を簡略化して表すブロック図である。 第4実施形態の中継装置(中継器)における監視情報の送信に係る制御動作例を説明するフローチャートである。 本発明に係るその他の実施形態を説明する図である。 光伝送システムの一例を説明する図である。
 以下に、本発明に係る実施形態を図面を参照しつつ説明する。
 <第1実施形態>
 図1は、本発明に係る第1実施形態の中継装置の構成を簡略化して表すブロック図である。第1実施形態の中継装置1は、図2に表されるように、光信号の発信と受信を行う光通信装置である端局7,8間の光伝送路10に介設される。当該中継装置1は、光伝送路10を流れる光信号を中継する機能を有している。また、この中継装置1は、その動作状況が、端局7に内蔵、あるいは、端局7に接続されている監視装置6によって監視される対象となっている。すなわち、図3に表されるように、中継装置1は、監視装置6と共に、監視システム5を構成する。
 第1実施形態の中継装置1は、図1に表されるように、重畳部2と、モニタ部3とを備えている。モニタ部3は、自装置の動作状況を監視する機能を備えている。重畳部2は、光伝送路10を流れる主信号の光信号に、予め定められた発振周波数を持つ発振信号に基づいた変調処理によってモニタ部3による監視情報を予め定められたタイミングで重畳する機能を備えている。なお、主信号とは、端局7から端局8へ、又は、その逆に伝送する伝送対象の情報を含む信号であり、光信号に変換されることにより、当該主信号は、光伝送路10(例えば光ファイバ)を伝送される。ここでは、重畳部2は、端局7から端局8へ伝送される主信号と、端局8から端局7へ伝送される主信号とのうちの一方あるいは両方に監視情報を重畳する。また、監視情報は、例えば、検知された中継装置1の動作状況を表す情報と、当該動作状況が検知された時刻に関連する情報とが関係付けられている態様を備えている。
 監視装置6は、図3に表されるように、抽出部12と、監視部13とを備えている。抽出部12は、中継装置1を通った光信号から、中継装置1の重畳部2により主信号に重畳された監視情報を抽出する(換言すれば、復調する)機能を備えている。監視部13は、抽出部12により抽出された監視情報に基づいて、監視対象の中継装置1の動作状況を監視する機能を備えている。
 なお、抽出部12は端局7の内部に構成され、監視部13は端局7の外部に配置されている構成であってもよい。
 第1実施形態の中継装置1は、自装置の動作状況を自発的に監視装置6に向けて送信する構成であり、例えば監視装置からの制御信号に応じて自装置の動作状況を監視装置6に返信する構成ではない。このため、端局7,8間の光伝送路10に複数の中継装置1が介設されている場合には、各中継装置1から、モニタ部3による同時刻の監視情報を監視装置6に向けて送信することが可能である。監視装置6は、それら同時刻の監視情報に基づいて、複数の中継装置1の同時監視が可能となる。つまり、中継装置1および当該中継装置1の監視システム5は、端局7,8間における複数の中継装置1の同時監視を可能にする。
 また、第1実施形態では、監視情報は、主信号の光信号に重畳することによって中継装置1から監視装置6に伝送される。このため、監視システム5は、監視情報を中継装置1から監視装置6に伝達するための専用の伝送路(チャネル)を設けなくて済むので、システムにおける情報伝送に関する構成の煩雑化を防止できる。
 さらに、第1実施形態における監視システム5は、監視装置が監視情報を要求する指令を発信し、当該指令に応じて中継装置1が監視情報を返信する構成ではないので、監視情報の伝送に係るシステムの負荷を軽減できる。
 <第2実施形態>
 以下に、本発明に係る第2実施形態を説明する。
 図4は、本発明に係る第2実施形態の中継装置である中継器と、当該中継器を監視する監視システムを含む光伝送システムの構成を簡略化して表すブロック図である。図4に表される光伝送システムは、下り側の端局21と、上り側の端局22と、複数の中継器26(26,・・・26(nは2以上の整数))とを備えている。
 下り側と上り側の端局21,22は、電気信号と光信号の変換機能を備え、光信号の発信と受信が可能な光通信装置である。端局21,22は上り光伝送路23および下り光伝送路24によって接続されている。上り光伝送路23と下り光伝送路24は、端局21,22を光接続する光信号の伝送路である。つまり、上り光伝送路23は、端局21から端局22への光信号(以下、この向きの光信号を上り光信号とも記す)を伝送する伝送路である。下り光伝送路24は、端局22から端局21への光信号(以下、この向きの光信号を下り光信号とも記す)を伝送する伝送路である。これら上り光伝送路23と下り光伝送路24は、主に、光ファイバにより構成されている。
 複数の中継器26(26,・・・26)は、それら上り光伝送路23と下り光伝送路24に共通に介設されている。中継器26は、中継回路37と、モニタ部38と、中継回路39とを備えている。中継回路37は、上り光伝送路23の上り光信号を増幅し当該増幅した上り光信号を上り側の端局22に向けて送信する回路構成を備えている。モニタ部38は、中継器26の動作状況をモニタする機能を備えている。また、中継器26を構成するセンサ(図示せず)等に異常が発生した場合に異常を報知する警報を発する機能(異常検知部(図示せず))が中継器26に備えられている場合がある。この場合には、モニタ部38は、警報が発せられた場合に当該警報発令の情報を異常検知部から取得する機能を備えている。さらに、モニタ部38は、取得した動作状況の情報や警報発令の情報に基づいて監視情報を生成し出力する機能を備えている。監視情報は、例えば、動作状況の情報や警報発令の情報と、動作状況の検知時刻や警報の発令時刻に関連する情報とが関係づけられている情報を含む情報である。さらにまた、モニタ部38は、生成した監視情報を記憶部(図示せず)に格納する機能を備えている。
 中継回路39は、下り光伝送路24の下り光信号を増幅する機能を備え、さらに、重畳回路(重畳部)40と、発振器41とを備えている。発振器41は、中継器26毎に異なる発振周波数を持つ発振信号を生成する回路構成を備えている。例えば、発振器41~41が生成する発振信号の発振周波数Fnは、数式Fn=Fs+Δk×(n-1)により求まる周波数である。なお、その数式中のFsは予め設定された基本の発振周波数を表し、Δkは予め定められた係数(固定値)を表している。nは各発振器41~41に与えられた識別番号(この例では、下り側の端局21に最も近い中継器26の発振器41には“1”が付与され、当該発振器41から上り側に向かって順に各発振器41に“1”ずつ増加する整数が付与されている)を表している。
 重畳回路40は、発振器41の発振信号に基づいた変調処理によって、下り光伝送路24を流れている主信号の光信号に、モニタ部38から出力された監視情報を重畳する回路構成を備えている。なお、主信号とは、端局21,22間を伝送する伝送対象の情報を含む信号である。また、重畳回路40が監視情報を重畳するタイミングは、中継器26の監視に関わる仕様などを考慮した適宜な設定のタイミングであり、特に限定されない。さらに、ここでは、下り光伝送路24に主信号が連続的に流れる光伝送システムを想定しているが、主信号が断続的に下り光伝送路24に流れる光伝送システムである場合には、例えば、中継器26は、さらに、次のような検知部(図示せず)を備えてもよい。つまり、検知部は、主信号が下り光伝送路24を流れていることを検知する構成を備えている。中継器26が検知部を備えている場合には、重畳回路40~40は、主信号が下り光伝送路24を流れていることが検知部により検知されている場合に、下り光伝送路24を流れている主信号に監視情報を重畳する。
 すなわち、中継回路39は、端局22側から下り光伝送路24を流れてきた下り光信号を増幅し、かつ、モニタ部38の監視情報を重畳した光信号を端局21側に向けて送信する機能を備えている。
 中継器26は上記のような構成を備えている。また、他の中継器26も同様の構成を備えている。
 上り側の端局22は、受信回路34と、送信回路35とを備えている。受信回路34は、上り光伝送路23から受信した光信号を電気信号に変換し、電気信号である主信号を出力する回路構成を備えている。なお、上り光伝送路23が、複数のチャネルに個別に対応する複数の光信号が多重化されている光信号を伝送する伝送路である場合には、受信回路34は、光信号をチャネル毎に分波し、チャネル毎の主信号を出力する回路構成を備える。
 送信回路35は、電気信号の主信号を光信号に変換し、光信号を下り光伝送路24に出力する回路構成を備えている。なお、下り光伝送路24が複数のチャネルの光信号を伝送可能な伝送路である場合には、送信回路35は、複数の光信号を多重化(合波)した光信号を生成する回路構成を備えている。
 下り側の端局21は、送信回路28と、受信回路29と、監視部30とを備えている。送信回路28は、上り側の端局22の送信回路35と同様の回路構成を備え、生成した光信号を上り光伝送路23に出力する構成を備えている。
 受信回路29は、上り側の端局22の受信回路34と同様の回路構成を備えると共に、抽出部として機能する複数の復調回路32,・・・32(nは2以上の整数)を備えている。復調回路32~32は、それぞれ、中継器26~26の一つに個別に対応している。復調回路32~32は、対応している中継器26~26の発振器41~41の発振周波数Fnに基づいて、対応している中継器26~26が重畳した監視情報を下り光信号から抽出する回路構成を備えている。その抽出された監視情報は、対応する中継器26~26を表す識別情報が関連付けられた状態で、復調回路32~32から監視部30に出力される。また、中継器26~26の識別情報が関連付けられた状態で監視情報は記憶部31に格納される。
 監視部30は、そのような監視情報に基づいて中継器26~26の動作状況を集中監視する機能を備えている。装置を監視する機能には様々な手法が有り、監視部30は、適宜選択された手法により中継器26~26の動作状況を監視する。
 第2実施形態では、中継器26~26と、下り側の端局21の復調回路32~32と、監視部30とによって、中継器26~26の動作状況を監視する監視システムが構成される。
 第2実施形態における監視システムは、上記のような構成を備えていることにより、複数の中継器26~26を集中監視することができる。しかも、第1実施形態で述べたように、各中継器26~26が自発的に監視情報を発信することから、監視部30は、各中継器26~26における同時刻の監視情報を参照することが可能となる。これにより、第2実施形態における監視システムは、中継器26~26を同時監視することが可能となる。
 また、第2実施形態における監視システムは、中継器26~26毎に異なる発振周波数Fnの発振信号に基づいた変調処理によって監視情報を下り光信号に重畳する構成を備えている。これにより、当該監視システムは、複数の監視情報を共通の下り光信号に乗せて下り側の端局21に伝送することができる。
 さらに、第2実施形態における監視システムは上記のような構成を備えることにより、第1実施形態と同様に、監視情報の伝送に関する構成の煩雑化を防止できる効果および監視情報の伝送に係るシステムの負荷を軽減できる効果を得ることができる。
 <第3実施形態>
 以下に、本発明に係る第3実施形態を説明する。なお、第3実施形態の説明において、第2実施形態で説明したシステムの構成部分と同一名称部分には同一符号を付し、その共通部分の重複説明は省略する。
 図5は、第3実施形態における中継器26とその監視システムの特徴的な構成部分を表すブロック図である。この第3実施形態では、各中継器26~26における上り光伝送路23の上り光信号を中継する中継回路37~37は、第2実施形態の構成に加えて、重畳回路(重畳部)43~43と、発振器44~44とをさらに備えている。また、モニタ部38~38は、監視情報を中継回路39~39だけでなく、中継回路37~37にも出力する機能を備えている。
 発振器44~44は、発振器41~41と同様に、各中継器26~26に個別に対応する発振周波数を持つ発振信号を生成する回路構成を備えている。
 重畳回路43~43は、発振器41~41の発振信号に基づいた変調処理によって、上り光伝送路23における主信号の上り光信号に、モニタ部38~38から出力された監視情報を重畳する回路構成を備えている。重畳回路43~43も、重畳回路40~40と同様に、適宜設定されたタイミングでモニタ部38~38から出力された監視情報を重畳する。また、ここでは、上り光伝送路23に主信号が連続的に流れる光伝送システムを想定しているが、主信号が断続的に上り光伝送路23に流れる光伝送システムである場合には、上り光伝送路23における主信号を検知する検知部(図示せず)を中継器26は備えてもよい。中継器26がその検知部を備える場合には、重畳回路43~43は、主信号が上り光伝送路23を流れていることが検知部により検知されている場合に、上り光伝送路23を流れている主信号に監視情報を重畳する。
 なお、第3実施形態では、中継回路37~37は、発振器44~44を備えているが、発振器44~44が省略され、発振器41~41の発振信号が重畳回路40~40および重畳回路43~43に供給される構成としてもよい。
 第3実施形態では、上り側の端局22における受信回路34は、各中継器26~26に個別に対応する復調回路(抽出部)45~45を備えている。上り側の端局22は、さらに、監視部46と記憶部47を備えている。
 復調回路45~45は、対応している中継器26~26の発振器44~44の発振周波数に基づいて、対応している中継器26~26が重畳した監視情報を上り光信号から抽出する回路構成を備えている。その抽出された監視情報は、対応する中継器26~26を表す識別情報が関連付けられた状態で、復調回路45~45から監視部46に出力される。また、中継器26~26の識別情報が関連付けられた状態で監視情報は記憶部47に格納される。
 監視部46は、監視部30と同様に、復調回路45~45により抽出された監視情報に基づいて中継器26~26の動作状況を集中監視する機能を備えている。
 第3実施形態における中継器26~26とその監視システムの上記以外の構成は第2実施形態と同様である。
 第3実施形態では、中継器26~26と、端局21,22における復調回路32~32,45~45および監視部30,46とを有して監視システムが構成される。この監視システムは、中継器26~26の監視情報を下り側の端局21だけでなく、上り側の端局22にも伝送する。このため、第3実施形態における監視システムは、下り側の端局21と上り側の端局22の両方で中継器26~26の動作状況を監視できる。これにより、第3実施形態の監視システムは、第2実施形態で述べた効果と同様な効果を得ることができる上に、次のような効果を得ることもできる。つまり、端局21と端局22のうちの一方に監視情報の伝送が正常に行われない事態が発生したとしても、他方には監視情報が伝送され中継器26~26の動作状況の監視が継続的に行われる。このことにより、当該監視システムは、中継器26~26の監視に係る信頼性および安定性を高めることができる。
 <第4実施形態>
 以下に、本発明に係る第4実施形態を説明する。なお、第4実施形態の説明において、第2実施形態で説明したシステムの構成部分と同一名称部分には同一符号を付し、その共通部分の重複説明は省略する。
 図6は、第4実施形態における中継器の構成を簡略化して表すブロック図である。第4実施形態では、中継器26~26は、それぞれ、第2実施形態に示した構成に加えて、光分配器(Coupler (CPL))48~48,49~49と、スイッチ部50~50と、制御部51~51とをさらに備えている。光分配器48~48は、上り光伝送路23における中継回路37~37よりも上り側に介設されている。また、光分配器48~48は、光伝送路(光ファイバ)によってスイッチ部50に接続されている。光分配器48~48は、中継回路37~37から出力された上り光信号を上り光伝送路(上り側の端局)側とスイッチ部側に分配する(回路)線路構成を備えている。
 光分配器49~49は、下り光伝送路24における中継回路39~39よりも上り側に介設されている。また、光分配器49~49は、光伝送路(光ファイバ)によってモニタ部38に接続されている。光分配器49~49は、下り光伝送路24を通ってきた下り光信号を下り光伝送路(下り側の端局)側とモニタ部側に分配する(回路)線路構成を備えている。
 スイッチ部50~50は、光分配器48~48と光分配器49~49のうちの一方を中継回路39~39に接続する光信号の切り換え回路を備えている。モニタ部38~38は、光分配器49~49から導入される下り光信号の強度を取得(モニタ)する機能をさらに備えている。なお、モニタ部38~38により生成される監視情報に、そのように取得された下り光信号の強度の情報が含まれていてもよい。
 制御部51~51は、モニタ部38~38により取得された下り光信号の強度を閾値と比較し、下り光信号の強度が閾値以下の弱い強度であるか否かを判断する機能を備えている。さらに、制御部51~51は、下り光信号の強度と閾値の比較結果に応じてスイッチ部50~50のスイッチング動作を制御する機能を備えている。すなわち、制御部51~51は、下り光信号の強度が閾値以下に弱くなった場合には、光分配器48~48が中継回路39~39に接続するようにスイッチ部50~50を制御する。また、制御部51~51は、それ以外の場合には、光分配器49~49が中継回路39~39に接続するようにスイッチ部50~50を制御する。
 このように制御部51~51がスイッチ部50~50を制御することにより、例えば、光ファイバの切断に因り下り光信号が中継器26~26に入力しなくなった場合でも、上り光信号の一部が下り側の中継回路39~39に供給される。これにより、中継回路39~39は、その上り光信号を増幅し、また、モニタ部38~38の監視情報を上り光信号に重畳した光信号を生成し、当該光信号を下り光伝送路24を通し下り側の端局21に向けて出力できる。
 第4実施形態における中継器26~26とその監視システムにおける上記以外の構成は、第2実施形態と同様である。
 以下に、第4実施形態における中継器26~26の監視情報の送信に係る制御動作例を図7に基づいて説明する。
 例えば、中継器26~26のモニタ部38~38は、光分配器49~49から供給された下り光信号の強度を取得し、当該強度の情報を保存する(ステップS1)。そして、制御部51~51は、モニタ部38~38により取得された下り光信号の強度を閾値と比較し、下り光信号の強度が閾値以下であるか否かを判断する(ステップS2)。制御部51~51は、この判断により、下り光信号の強度が閾値以下の強度ではない(No)と判断した場合には、光分配器49~49と中継回路39~39が光接続するように、スイッチ部50~50を切り換える。換言すれば、制御部51~51は、スイッチ部50~50を下り側に切り換える(ステップS4)。
 また、制御部51~51は、上記判断により、下り光信号の強度が閾値以下の弱い強度である(Yes)と判断した場合には、光分配器48~48と中継回路39~39が光接続するように、スイッチ部50~50を切り換える。換言すれば、制御部51~51は、スイッチ部50~50を上り側に切り換える(ステップS3)。
 その後、制御部51~51は、スイッチ部50~50の切り換え状態を表す切り換え情報を記憶部(図示せず)に記憶する(ステップS5)。
 中継回路39~39は、スイッチ部50~50を通ってきた光信号に、モニタ部38~38による監視情報を重畳する(ステップS6)。そして、中継回路39~39は、その監視情報を含む光信号を下り光伝送路24を通り下り側の端局21に向けて送信する(ステップS7)。
 第4実施形態における中継器26~26とその監視システムは上記のような構成を備えているので、第2実施形態と同様の効果を得ることができ、さらに、次のような効果を得ることができる。すなわち、例えば光ファイバの切断に因って下り光伝送路24に下り光信号が流れない事態が生じた場合でも、光ファイバの切断位置よりも下り側の中継器26の監視情報は下り側の端局21に伝達される。これにより、第4実施形態における監視システムは、そのような事態が生じた場合でも、中継器26の監視を継続できるので、監視動作に対する信頼性を高めることができる。また、第4実施形態における監視システムは、下り光伝送路24に光ファイバ切断等の事態が発生した場合に、中継器26から供給される監視情報に基づいて光ファイバの切断位置を容易に特定することが可能となる。これにより、第4実施形態の監視システムは、障害が発生してから復旧するまでに要する回復時間の短縮を図ることができる。
 <その他の実施形態>
 なお、この発明は、第1~第4の実施形態に限定されず、様々な実施の態様を採り得る。例えば、第3実施形態で説明したように、下り側の端局21だけでなく、上り側の端局22にも監視情報を送信する構成である場合には、第4実施形態で説明したスイッチ部を含む構成を下り側だけでなく上り側にも設けてもよい。
 また、第2~第4の実施形態では、監視部30(46)は、端局21(22)に内蔵されているが、監視部30(46)は、端局21(22)とは別の例えば情報処理装置に設けられていてもよい。
 さらに、第2~第4の実施形態における中継器26の少なくとも一つが、光分岐挿入装置(ROADM(Re-configurable Optical Add/Drop Multiplexer))と呼ばれるタイプであってもよい。その光分岐挿入装置には3つの端局を光接続することができる。このことから、例えば、中継器26を光分岐挿入装置とし、当該中継器26に、図8に表されるように、端局21,22とは別の端局53を追加接続し、当該追加の端局53に下り側の端局21と同様の構成が備えられる構成としてもよい。この場合には、端局22と端局53との間でも下り光信号を伝送できるので、中継器26~26の監視情報をその追加の端局53にも送信でき、端局53でも中継器26~26の監視ができる。このように、監視システムは、監視情報を3箇所以上の端局に送信する構成としてもよい。このような構成は、中継器26~26の監視をより多くの端局(監視部)で行うことができるので、監視システムの信頼性をより高めることができる。
 以上、上述した実施形態を模範的な例として本発明を説明している。しかしながら、本発明は、上述した実施形態には限定されない。すなわち、本発明は、本発明のスコープ内において、当業者が理解し得る様々な態様を適用することができる。
 この出願は、2016年7月1日に出願された日本出願特願2016-131470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 中継装置
 2 重畳部
 3,38~38 モニタ部
 5 監視システム
 7,8,21,22 端局
 10,23,24 光伝送路
 12 抽出部
 13,30,46 監視部
 26 中継器
 32 復調回路
 40,43 重畳回路
 41,44 発振器
 50 スイッチ部
 51 制御部

Claims (7)

  1.  自装置の動作状況を監視するモニタ手段と、
     光信号の発信と受信を行う光通信装置である端局間の光伝送路を流れる光信号であって伝送対象の情報を含む主信号の光信号に、予め定められた発振周波数を持つ発振信号に基づいた変調処理によって、前記モニタ手段による監視情報を予め定められたタイミングで重畳する重畳手段とを備える中継装置。
  2.  前記端局間には、一方側の前記端局から他方側の前記端局に流れる上り光信号が通る上り光伝送路と、前記上り光信号とは逆向きの下り光信号が通る下り光伝送路とが設けられており、
     前記重畳手段は、前記主信号の前記上り光信号と前記下り光信号の一方又は両方に前記監視情報を重畳する請求項1に記載の中継装置。
  3.  前記端局間には、一方側の前記端局から他方側の前記端局に流れる上り光信号が通る上り光伝送路と、前記上り光信号とは逆向きの下り光信号が通る下り光伝送路とが設けられており、
     前記上り光伝送路と前記下り光伝送路をスイッチ手段を介して接続する接続経路と、
     前記下り光信号の強度が閾値以下に弱くなったことを検知した場合に前記上り光信号を前記スイッチ手段と前記接続経路を通して前記下り光伝送路に導くべく前記スイッチ手段を制御する制御手段とをさらに備え、
     前記重畳手段は、前記下り光伝送路を流れる前記主信号の前記下り光信号に、又は、前記下り光信号の強度が閾値以下に弱くなった場合には前記スイッチ手段と前記接続経路を通って前記下り光伝送路に導かれる前記上り光信号に、前記監視情報を重畳する構成を備える請求項1に記載の中継装置。
  4.  請求項1又は請求項2又は請求項3に記載の中継装置と、
     前記中継装置を通って当該中継装置の監視情報が重畳された光信号から前記監視情報を抽出する抽出手段と、
     前記抽出手段により抽出された前記監視情報に基づいて前記中継装置を監視する監視手段と
    を備える中継装置の監視システム。
  5.  前記端局間には複数の前記中継装置が介設されており、
     前記中継装置の重畳手段が変調処理で利用する信号の前記発振周波数は、前記中継装置毎に異なり、
     前記監視装置の前記抽出手段は、前記発振周波数の差異に基づいて、前記各中継装置の監視情報を互いに分離した状態で抽出し、
     前記監視手段は、前記各監視情報に基づいて複数の前記中継装置をそれぞれ監視する請求項4に記載の監視システム。
  6.  前記監視手段は、前記端局に内蔵あるいは接続されている請求項5に記載の監視システム。
  7.  光信号の発信と受信を行う光通信装置である端局間に流れる光信号を中継する中継装置の動作状況を監視し、
     前記端局間の光伝送路を流れる光信号であって伝送対象の情報を含む主信号の光信号に、予め定められた発振周波数を持つ発振信号に基づいた変調処理によって、前記監視に基づいた監視情報を予め定められたタイミングで重畳し、
     当該監視情報が重畳された光信号を、前記中継装置を監視する監視手段に向けて送信する監視情報の伝達方法。
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