WO2018198326A1 - 光伝送システム - Google Patents

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WO2018198326A1
WO2018198326A1 PCT/JP2017/016960 JP2017016960W WO2018198326A1 WO 2018198326 A1 WO2018198326 A1 WO 2018198326A1 JP 2017016960 W JP2017016960 W JP 2017016960W WO 2018198326 A1 WO2018198326 A1 WO 2018198326A1
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optical
core
signal
optical transmission
cores
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PCT/JP2017/016960
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後藤 広樹
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三菱電機株式会社
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    • H04J14/00Optical multiplex systems
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2507Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion
    • 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
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
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    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/05Spatial multiplexing systems
    • H04J14/052Spatial multiplexing systems using multicore fibre

Definitions

  • the present invention relates to an optical transmission system used for large-capacity optical communication.
  • the transmission capacity of the backbone transmission system is expected to be short in the near future.
  • the transmission capacity has been increased by increasing the number of channels by wavelength multiplexing at a high density, or the transmission capacity per channel has been increased by increasing the transmission speed or by increasing the number of modulation signals.
  • spatial multiplexing of optical signals using a multi-core optical fiber is attracting attention.
  • a plurality of cores are arranged in one multi-core optical fiber, and different types of optical signals are arranged in each of the plurality of cores for multiplexing, thereby increasing the transmission capacity in units of cores.
  • the transmission capacity increases as the number of cores increases.
  • Patent Document 1 discloses the influence of crosstalk generated between adjacent cores by inputting signal lights having different wavelengths to each of the most adjacent cores among a plurality of cores arranged in a multi-core optical fiber. A method of suppressing this is disclosed.
  • Patent Document 2 the effect of crosstalk between adjacent cores is suppressed by transmitting an optical signal in the reverse direction to the most adjacent core among a plurality of cores arranged in a multi-core optical fiber. A method is disclosed.
  • Patent Document 1 it is necessary to provide a vacant band in which signal light is not arranged among operating signal bands, and there is a problem of reducing the maximum capacity of the system. .
  • the method disclosed in Patent Document 2 requires a plurality of optical amplifiers and signal multiplexers / demultiplexers in the optical transmission line repeater, which increases the configuration of the optical transmission system and increases the cost of the entire system. There was a problem that the power consumption of the entire transmission system increased.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide an optical transmission system that can effectively use a vacant band while suppressing signal deterioration due to crosstalk between cores in multi-core optical fiber transmission.
  • the present invention is the same for a multi-core optical fiber having a plurality of cores and two adjacent cores that are closest to each other among the plurality of cores.
  • An optical transmission system comprising: a plurality of optical transmission devices that output different types of modulation signals with different optical powers with respect to wavelengths.
  • the optical transmission system according to the present invention has an effect that an available band can be effectively used while suppressing signal degradation due to crosstalk between cores in multi-core optical fiber transmission.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an optical transmission system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • an optical transmission system 100 according to Embodiment 1 includes an optical transmission unit 2000 including a multi-core optical fiber 2001 and an optical repeater (not shown), a plurality of optical transmission devices 1000 and 1100, A plurality of optical receivers 3000 and 3100 are provided.
  • the multi-core optical fiber 2001 includes a first core 2100, a second core 2200, and a clad 2300 formed on the outer periphery of the first core 2100 and the second core 2200.
  • the first core 2100, the second core 2200, and the clad 2300 are made of silica glass, and the refractive index of the clad 2300 is lower than the refractive indexes of the first core 2100 and the second core 2200.
  • the multi-core optical fiber 2001 is a so-called solid-type multi-core optical fiber having a solid structure without a hole structure between the first core 2100, the second core 2200, and the clad 2300.
  • the optical transmission apparatus 1000 includes a plurality of first optical transmitters 1010 and 1013 that generate the first modulated signal 1, a plurality of second optical transmitters 1011 and 1014 that generate the second modulated signal 2, A third optical transmitter 1012 that generates the third modulated signal 3 and an optical multiplexer 1020 that combines and outputs the signal light generated by each of these optical transmitters.
  • the number of optical transmitters included in the optical transmission device 1000 is not limited to five, and may be two or more.
  • the “first optical transmitters 1010 and 1013, the second optical transmitters 1011 and 1014, and the third optical transmitter 1012” may be simply referred to as “a plurality of optical transmitters 1010 to 1014”.
  • “TX” in the figure represents a transmitter.
  • the number “Ch1” indicating the first channel is assigned to the first modulated signal 1 generated by the first optical transmitter 1010.
  • the number “Ch2” indicating the second channel is assigned to the second modulated signal 2 generated by the second optical transmitter 1011.
  • the number “Ch3” indicating the third channel is assigned to the third modulated signal 3 generated by the third optical transmitter 1012.
  • the number “Ch4” indicating the fourth channel is assigned to the first modulated signal 1 generated by the first optical transmitter 1013.
  • the number “Ch5” indicating the fifth channel is assigned to the second modulated signal 2 generated by the second optical transmitter 1014.
  • the optical multiplexer 1020 wavelength-multiplexes the signal light having different wavelengths output from each of the plurality of optical transmitters 1010 to 1014 and outputs the signal light to the first core 2100.
  • the optical transmission apparatus 1100 includes first optical transmitters 1111 and 1114 that generate the first modulated signal 1, second optical transmitter 1112 that generates the second modulated signal 2, and third modulated signal 3. A plurality of third optical transmitters 1110 and 1113, and an optical multiplexer 1120 that combines and outputs the signal light generated by each of these optical transmitters. Note that the number of optical transmitters included in the optical transmission device 1100 is not limited to five, and may be two or more. Hereinafter, the “first optical transmitters 1111 and 1114, the second optical transmitter 1112 and the third optical transmitters 1110 and 1113” may be simply referred to as “a plurality of optical transmitters 1110 to 1114”.
  • the number “Ch1” indicating the first channel is assigned to the third modulated signal 3 generated by the third optical transmitter 1110.
  • the number “Ch2” indicating the second channel is assigned to the first modulated signal 1 generated by the first optical transmitter 1111.
  • the number “Ch3” indicating the third channel is assigned to the second modulated signal 2 generated by the second optical transmitter 1112.
  • the number “Ch4” indicating the fourth channel is assigned to the third modulated signal 3 generated by the third optical transmitter 1113.
  • the number “Ch5” indicating the fifth channel is assigned to the first modulated signal 1 generated by the first optical transmitter 1114.
  • the optical multiplexer 1120 wavelength-multiplexes the signal light having different wavelengths output from each of the plurality of optical transmitters 1110 to 1114 and outputs the multiplexed signal light to the second core 2200.
  • the optical receiver 3000 includes an optical demultiplexer 3020 that demultiplexes the signal light multiplexed by the optical multiplexer 1020 and a plurality of first lights that demodulate the first modulated signal 1 from the demultiplexed signal light.
  • a third optical receiver 3012 for demodulation Note that the number of optical receivers included in the optical receiver 3000 may be the same as the number of optical transmitters included in the optical transmitter 1000. “RX” in the figure represents Receiver.
  • the optical receiver 3100 includes an optical demultiplexer 3120 that demultiplexes the signal light multiplexed by the optical multiplexer 1120 and a plurality of first lights that demodulate the first modulated signal 1 from the demultiplexed signal light.
  • Third optical receivers 3110 and 3113 are provided. Note that the number of optical receivers included in the optical receiver 3100 may be the same as the number of optical transmitters included in the optical transmitter 1100.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a relationship between a modulation signal transmitted to a plurality of cores in a multi-core optical fiber included in the optical transmission system according to Embodiment 1, and a frequency assigned to the modulation signal.
  • the frequencies “f1”, “f2”, “f3”, “f4”, and “f5” assigned to the modulation signal are different from each other. These frequencies are higher in the order of “f1”, “f2”, “f3”, “f4”, “f5”.
  • Core 1 indicates the first core 2100 shown in FIG.
  • Core 2 indicates the second core 2200 shown in FIG.
  • Modulation signal 1” of “f1” transmitted to “core 1” indicates the first modulation signal 1 generated by the first optical transmitter 1010 shown in FIG.
  • Modulated signal 2” of “f2” transmitted to “Core 1” indicates the second modulated signal 2 generated by the second optical transmitter 1011 shown in FIG.
  • Modulated signal 3” of “f3” transmitted to “Core 1” indicates the third modulated signal 3 generated by the third optical transmitter 1012 shown in FIG.
  • the “modulation signal 1” of “f4” transmitted to the “core 1” indicates the first modulation signal 1 generated by the first optical transmitter 1013 shown in FIG.
  • the “modulated signal 2” of “f5” transmitted to “core 1” indicates the second modulated signal 2 generated by the second optical transmitter 1014 shown in FIG.
  • “Modulated signal 3” of “f1” transmitted to “Core 2” indicates the third modulated signal 3 generated by the third optical transmitter 1110 shown in FIG.
  • the “modulated signal 1” of “f2” transmitted to the “core 2” indicates the first modulated signal 1 generated by the first optical transmitter 1111 shown in FIG.
  • “Modulated signal 2” of “f3” transmitted to “core 2” indicates the second modulated signal 2 generated by the second optical transmitter 1112 shown in FIG.
  • the “modulation signal 3” of “f4” transmitted to the “core 2” indicates the third modulation signal 3 generated by the third optical transmitter 1113 shown in FIG.
  • the “modulated signal 1” of “f5” transmitted to the “core 2” indicates the first modulated signal 1 generated by the first optical transmitter 1114 shown in FIG.
  • the optical signal-to-noise ratio OSNR Optical Signal to Noise Ratio
  • the OSNR required to satisfy the required performance differs depending on the type of signal to be modulated, the multi-level of modulation, the BaudRate, and the like.
  • the nonlinear optical effect refers to a phase change (refractive index change) that occurs when strong light enters a nonlinear optical medium and changes depending on the light intensity.
  • the performance difference among the plurality of cores also varies. This is due to variations in manufacturing of the multi-core optical fiber 2001, inter-core gain and NF (Noise Figure) variations of optical amplifiers used for batch modulation, loss variations in the optical multiplexers 1020 and 1120, optical demultiplexers 3020, There are variations in loss at 3120.
  • inter-core gain and NF Noise Figure
  • crosstalk generated between cores becomes a factor that limits transmission characteristics.
  • the signal light propagating through the multi-core optical fiber 2001 receives strong interference from the signal light propagating through the second core 2200. This interference depends on the optical power of the signal light propagating through the second core 2200 and the inter-core crosstalk unique to the multi-core optical fiber 2001.
  • the optical transmission system 100 adjusts the necessary optical power by changing the type of signal light arranged at the same wavelength between adjacent cores.
  • modulation signal 1” having frequency “f1” and “modulation signal 3” having frequency “f1” are different types of signals, and thus have different optical powers. Is generated.
  • the optical power of “modulated signal 1” at frequency “f1” is higher than the optical power of “modulated signal 3” at frequency “f1”.
  • the “modulation signal 2” having the frequency “f2” and the “modulation signal 1” having the frequency “f2” are different types of signals, and are generated with different optical powers.
  • the optical power of “modulated signal 2” at frequency “f2” is higher than the optical power of “modulated signal 1” at frequency “f2”.
  • the “modulated signal 3” having the frequency “f3” and the “modulated signal 2” having the frequency “f3” are different types of signals, and are generated with different optical powers.
  • the optical power of the “modulation signal 3” at the frequency “f3” is lower than the optical power of the “modulation signal 2” at the frequency “f3”.
  • the “modulation signal 1” having the frequency “f4” and the “modulation signal 3” having the frequency “f4” are different types of signals, and are generated with different optical powers.
  • the optical power of “modulation signal 1” at frequency “f4” is higher than the optical power of “modulation signal 3” at frequency “f4”.
  • the “modulated signal 2” having the frequency “f5” and the “modulated signal 1” having the frequency “f5” are different types of signals, and are generated with different optical powers.
  • the optical power of “modulated signal 2” at frequency “f5” is higher than the optical power of “modulated signal 1” at frequency “f5”.
  • Each modulated signal transmitted to “core 1” has optical power of “modulated signal 2” of frequencies “f2” and “f5” than optical power of “modulated signal 1” of frequencies “f1” and “f4”. Also, the optical power of “modulated signal 1” at frequencies “f1” and “f4” is higher than the optical power of “modulated signal 3” at frequency “f3”.
  • Each modulated signal transmitted to the “core 2” has a higher optical power of the “modulated signal 2” at the frequency “f2” than the optical power of the “modulated signal 1” at the frequencies “f2” and “f5”. Yes, the optical power of “modulation signal 1” at frequencies “f2” and “f5” is higher than the optical power of “modulation signal 3” at frequencies “f1” and “f4”.
  • FIG. FIG. 3 is a block diagram of an optical transmission system according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the optical transmission system 100A according to the second embodiment includes an optical transmission unit 2000A including a multi-core optical fiber 2001A and an optical repeater (not shown), and a plurality of optical transmission devices 1100A, 1200A, 1300A. , 1400A, 1500A, 1600A and a plurality of optical receivers 3100A, 3200A, 3300A, 3400A, 3500A, 3600A.
  • the multi-core optical fiber 2001A includes a first core 2110A, a second core 2120A, a third core 2130A, a fourth core 2140A, a fifth core 2150A, a sixth core 2160A, and a seventh core.
  • the first to seventh cores are made of quartz glass, and the refractive index of the clad 2300A is lower than the refractive indexes of the first to seventh cores.
  • the multi-core optical fiber 2001A is a so-called solid-type multi-core optical fiber having a solid structure without a hole structure between each of the first to seventh cores and the clad 2300A.
  • the first to sixth cores are arranged away from each other in the circumferential direction in the order of the first to sixth cores.
  • the seventh core 2100A is provided at the center of the first to sixth cores arranged in a ring shape. Although the number of cores of the multi-core optical fiber 2001A is assumed to be seven, the number of cores is not limited to seven and may be two or more.
  • the seventh core 2100A provided at the center of the multi-core optical fiber 2001A does not transmit signal light, but the seventh core 2100A may transmit some signal light.
  • the optical transmission device 1200A includes a plurality of optical transmitters 1210A, 1212A, and 1214A that generate QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) signals assigned to odd Ch and a plurality of QAM (Quadrature Amplitude Modulation) signals that are assigned to even Ch.
  • Optical transmitters 1211A and 1213A, and an optical multiplexer 1220A that combines and outputs the signal light generated by each of these optical transmitters.
  • the number of optical transmitters included in the optical transmission device 1200A is not limited to five, and may be two or more.
  • the optical transmission devices 1400A and 1600A are configured in the same manner as the optical transmission device 1200A. “TX” in the figure represents a transmitter.
  • the number “Ch1” indicating the first channel is assigned to the QPSK signal that is the first modulated signal generated by the optical transmitter 1210A.
  • the number “Ch2” indicating the second channel is assigned to the QAM signal that is the second modulated signal 2 generated by the optical transmitter 1211A.
  • the number “Ch3” indicating the third channel is assigned to the QPSK signal that is the first modulated signal generated by the optical transmitter 1212A.
  • the number “Ch4” indicating the fourth channel is assigned to the QAM signal that is the second modulated signal 2 generated by the optical transmitter 1213A.
  • the number “Ch5” indicating the fifth channel is assigned to the QPSK signal that is the first modulated signal generated by the optical transmitter 1214A.
  • the optical multiplexer 1220A of the optical transmission device 1200A wavelength-multiplexes the signal lights having different wavelengths output from the plurality of optical transmitters, and outputs the multiplexed signals to the second core 2120A.
  • the optical transmitter 1400A outputs the multiplexed signal light to the fourth core 2140A.
  • the optical transmission device 1600A outputs the multiplexed signal light to the sixth core 2160A.
  • the optical transmission apparatus 1100A includes a plurality of optical transmitters 1111A and 1113A that generate QPSK signals assigned to odd-numbered Ch, a plurality of optical transmitters 1110A, 1112A, and 1114A that generate QAM signals assigned to even-numbered Ch, And an optical multiplexer 1120A that combines and outputs the signal light generated by each of the optical transmitters.
  • the number of optical transmitters included in the optical transmission device 1100A is not limited to five, and may be two or more.
  • the number “Ch1” indicating the first channel is assigned to the QAM signal that is the second modulated signal 2 generated by the optical transmitter 1110A.
  • the number “Ch2” indicating the second channel is assigned to the QPSK signal that is the first modulated signal generated by the optical transmitter 1111A.
  • the number “Ch3” indicating the third channel is assigned to the QAM signal that is the second modulated signal 2 generated by the optical transmitter 1112A.
  • the number “Ch4” indicating the fourth channel is assigned to the QPSK signal that is the first modulated signal generated by the optical transmitter 1113A.
  • the number “Ch5” indicating the fifth channel is assigned to the QAM signal that is the second modulated signal generated by the optical transmitter 1114A.
  • the optical multiplexer 1120A of the optical transmission device 1100A wavelength-multiplexes the signal lights having different wavelengths output from each of the plurality of optical transmitters, and outputs the multiplexed signals to the first core 2110A.
  • the optical transmission device 1300A and the optical transmission device 1500A are configured in the same manner as the optical transmission device 1100A.
  • the optical transmission device 1300A outputs the multiplexed signal light to the third core 2130A.
  • the optical transmission device 1500A outputs the multiplexed signal light to the fifth core 2150A.
  • the optical receiver 3200A includes an optical demultiplexer 3220A that demultiplexes the signal light multiplexed by the optical multiplexer 1220A of the optical transmitter 1200A, and a QPSK signal of the first channel “Ch1” from the demultiplexed signal light.
  • the optical receiver 3210A for demodulating the QAM signal of the second channel “Ch2” from the demultiplexed signal light, and the third channel “Ch3” from the demultiplexed signal light.
  • An optical receiver 3212A that demodulates the QPSK signal
  • an optical receiver 3213A that demodulates the QAM signal of the fourth channel “Ch4” from the demultiplexed signal light
  • a fifth channel “Ch5” from the demultiplexed signal light is an optical demultiplexer 3220A that demultiplexes the signal light multiplexed by the optical multiplexer 1220A of the optical transmitter 1200A, and a QPSK signal of the first channel “Ch1” from the demultiplexed
  • optical receiver 3214A for demodulating the QPSK signal.
  • the number of optical receivers provided in the optical receiver 3200A may be the same as the number of optical transmitters provided in the optical transmitter 1200A.
  • RX in the figure represents Receiver.
  • the optical receiver 3400A and the optical receiver 3600A are configured in the same manner as the optical receiver 3200A.
  • the optical receiver 3400A demultiplexes the optical demultiplexer that demultiplexes the signal light multiplexed by the optical transmitter 1400A, and the QPSK and QAM signals from the demultiplexed signal light to the first to fifth channels.
  • the optical receiver 3600A demultiplexes the optical demultiplexer that demultiplexes the signal light multiplexed by the optical transmitter 1600A, and the QPSK and QAM signals from the demultiplexed signal light to the first to fifth channels.
  • the optical receiver 3100A includes an optical demultiplexer 3120A that demultiplexes the signal light multiplexed by the optical multiplexer 1120A of the optical transmitter 1100A, and a QAM signal of the first channel “Ch1” from the demultiplexed signal light.
  • the optical receiver 3111A that demodulates the QPSK signal of the second channel “Ch2” from the demultiplexed signal light, and the third channel “Ch3”.
  • An optical receiver 3112A that demodulates the QAM signal an optical receiver 3113A that demodulates the QPSK signal of the fourth channel “Ch4” from the demultiplexed signal light, and a fifth channel “Ch5” from the demultiplexed signal light.
  • an optical receiver 3114A for demodulating the QAM signal an optical receiver 3114A for demodulating the QAM signal. Note that the number of optical receivers provided in the optical receiver 3100A may be the same as the number of optical transmitters provided in the optical transmitter 1100A.
  • the optical receiver 3300A and the optical receiver 3500A are configured in the same manner as the optical receiver 3100A.
  • the optical receiver 3300A demultiplexes the optical demultiplexer that demultiplexes the signal light multiplexed by the optical transmitter 1300A, and the QPSK and QAM signals from the demultiplexed signal light to the first to fifth channels.
  • the optical receiver 3500A demultiplexes the optical demultiplexer that demultiplexes the signal light multiplexed by the optical transmitter 1500A, and the QPSK and QAM signals from the demultiplexed signal light to the first to fifth channels.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a spectrum of signal light transmitted to a plurality of cores in a multi-core optical fiber provided in the optical transmission system according to the second embodiment.
  • the vertical axis in FIG. 4 represents the optical power of the signal transmitted to each of the plurality of cores.
  • the horizontal axis in FIG. 4 represents the frequency or wavelength of the signal transmitted to each of the plurality of cores.
  • the optical power and frequency of the QAM signal and QPSK signal transmitted to each of the first to sixth cores 2110A, 2120A, 2130A, 2140A, 2150A, 2160A are shown.
  • the circumferential separation distances of the plurality of cores arranged in the circumferential direction of the multi-core optical fiber 2001A will be described. From FIG. 3, the first core 2110A and the second core 2120A adjacent in the circumferential direction The first circumferential distance is equal to the second circumferential distance between the second core 2120A and the third core 2130A adjacent in the circumferential direction. On the other hand, the first circumferential distance is shorter than the third circumferential distance between two cores that are not adjacent to each other among the plurality of cores arranged in the circumferential direction. Similarly, the second circumferential distance is shorter than the third circumferential distance.
  • the circumferential distance between the two cores adjacent in the circumferential direction is the same as that of the plurality of cores arranged in the circumferential direction. It can be seen that the distance is shorter than the circumferential distance between two cores that are not adjacent to each other.
  • different types of modulated signals are output and transmitted with different optical powers for the same wavelength to two adjacent cores in the circumferential direction, that is, two adjacent cores that are closest to each other.
  • different types of modulated signals are transmitted with different optical powers at the same wavelength to the second core 2120A and the third core 2130A adjacent in the circumferential direction.
  • different types of modulated signals are transmitted with different optical powers at the same wavelength to the second core 2120A and the first core 2110A adjacent in the circumferential direction.
  • the number of signal points of the QAM signal is 8, 16, 32, 64, etc. depending on the multilevel, and the OSNR required for satisfying the required performance is higher than that of the QPSK signal, and the resistance against crosstalk. Is also small. Therefore, the QAM signal needs to be transmitted with higher optical power than the QPSK signal.
  • the optical power of the adjacent signal is relative by setting the types of the signal light arranged at the same wavelength between the adjacent cores of the QAM signal and the signal light arranged adjacent to each other in the same core as the QPSK signal. Becomes smaller. Therefore, deterioration due to crosstalk can be suppressed, and transmission can be performed with good transmission characteristics.
  • the configuration described in the above embodiment shows an example of the contents of the present invention, and can be combined with another known technique, and can be combined with other configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit or change the part.
  • 100, 100A optical transmission system 1000, 1100, 1100A, 1200A, 1300A, 1400A, 1500A, 1600A optical transmitter, 1010, 1013, 1111, 1114, first optical transmitter, 1011, 1014, 1112, second optical transmission 1012, 1110, 1113 Third optical transmitter, 1020, 1120, 1120A, 1220A optical multiplexer, 1110A, 1111A, 1112A, 1113A, 1114A, 1210A, 1211A, 1212A, 1213A, 1214A optical transmitter, 2000, 2000A optical transmission unit, 2001, 2001A multi-core optical fiber, 2100, 2110A first core, 2100A seventh core, 2120A, 2200 second core, 2130A third core, 2 40A 4th core, 2150A 5th core, 2160A 6th core, 2300, 2300A cladding, 3000, 3100, 3100A, 3200A, 3300A, 3400A, 3500A, 3600A optical receiver, 3010, 3013, 3

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Abstract

光伝送システム(100)は、第1のコア(2100)及び第2のコア(2200)を有するマルチコア光ファイバ(2001)と、第1のコア(2100)及び第2のコア(2200)に対して、同一波長に対して異なる種類の変調信号を異なる光パワーで出力する複数の光送信装置(1000),(1100)とを備えることを特徴とする。光伝送システム(100)によれば、マルチコア光ファイバ(2001)におけるコア間クロストークによる信号の劣化を抑制しつつ、空き帯域を有効利用できる。

Description

光伝送システム
 本発明は、大容量光通信に用いられる光伝送システムに関する。
 通信トラフィックの増大に伴い、基幹伝送システムでは近い将来に伝送容量が不足することが予想されている。従来は、高密度に波長多重してチャネル数を増やすことにより伝送容量を増大させ、又は伝送速度の高速化や変調信号の多値化により1チャネル当たりの伝送容量を増大させてきた。
 さらなる伝送容量を増大させる方法として、マルチコア光ファイバを使った光信号の空間多重化が注目を集めている。1本のマルチコア光ファイバに複数のコアを配置し、複数のコアのそれぞれに異なる種類の光信号を配置することで多重化し、コア単位で伝送容量を増大させることが可能となる。マルチコア光ファイバを使った空間多重方式では、コアの数が増加する程、伝送容量が増加するが、複数のコアを互いに近づけて配置する必要があり、隣接するコア間で生じるクロストークにより光信号が劣化するという課題があった。
 特許文献1には、マルチコア光ファイバに配置される複数のコアの内、最も隣接するコアのそれぞれに対して互いに異なる波長の信号光を入力することで、隣接するコア間で生じるクロストークの影響を抑制する方法が開示される。
 特許文献2には、マルチコア光ファイバに配置される複数のコアの内、最も隣接するコアに対して、光信号を逆方向に伝送することによって、隣接するコア間で生じるクロストークの影響を抑制する方法が開示される。
国際公開第2012/137789号 国際公開第2013/157245号
 しかしながら、特許文献1に開示される方法では、運用している信号帯域のうち、信号光を配置しない空き帯域を設けておく必要があり、システムの最大容量を小さくしてしまうという課題があった。また特許文献2に開示される方法では、光伝送路中継部において複数の光アンプ及び信号合分波器が必要なため、光伝送システムの構成が多くなり、システム全体のコストが増加すると共に光伝送システム全体の消費電力が増大するという課題があった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、マルチコア光ファイバ伝送におけるコア間クロストークによる信号の劣化を抑制しつつ、空き帯域を有効利用できる光伝送システムを得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、複数のコアを有するマルチコア光ファイバと、複数のコアの内、互いの距離が最も近い隣接する2つのコアに対して、同一波長に対して異なる種類の変調信号を異なる光パワーで出力する複数の光送信装置とを備えることを特徴とする光伝送システム。
 本発明に係る光伝送システムは、マルチコア光ファイバ伝送におけるコア間クロストークによる信号の劣化を抑制しつつ、空き帯域を有効利用できるという効果を奏する。
本発明の実施の形態1に係る光伝送システムの構成図 実施の形態1に係る光伝送システムが備えるマルチコア光ファイバ内の複数のコアに伝送される変調信号と、変調信号に割り当てられる周波数との関係を示す図 本発明の実施の形態2に係る光伝送システムの構成図 実施の形態2に係る光伝送システムが備えるマルチコア光ファイバ内の複数のコアに伝送される信号光のスペクトルの一例を示す図
 以下に、本発明の実施の形態に係る光伝送システムを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は本発明の実施の形態1に係る光伝送システムの構成図である。図1に示すように実施の形態1に係る光伝送システム100は、マルチコア光ファイバ2001及び不図示の光中継器等から構成される光伝送部2000と、複数の光送信装置1000,1100と、複数の光受信装置3000,3100とを備える。
 マルチコア光ファイバ2001は、第1のコア2100と、第2のコア2200と、第1のコア2100及び第2のコア2200の外周部に形成されるクラッド2300とを備える。第1のコア2100、第2のコア2200及びクラッド2300は石英系ガラスで構成され、クラッド2300の屈折率は、第1のコア2100、第2のコア2200のそれぞれの屈折率よりも低い。マルチコア光ファイバ2001は、第1のコア2100と第2のコア2200とクラッド2300との相互間に空孔構造が無い中実構造であり、所謂ソリッド型のマルチコア光ファイバである。
 光送信装置1000は、第1の変調信号1を生成する複数の第1の光送信器1010,1013と、第2の変調信号2を生成する複数の第2の光送信器1011,1014と、第3の変調信号3を生成する第3の光送信器1012と、これらの光送信器のそれぞれで生成された信号光を合波して出力する光合波器1020とを備える。なお光送信装置1000が備える光送信器の数は5つに限定されず、2つ以上であればよい。以下では「第1の光送信器1010,1013、第2の光送信器1011,1014及び第3の光送信器1012」を単に「複数の光送信器1010から1014」と称する場合がある。図中の「TX」はTransmitterを表す。
 第1の光送信器1010で生成される第1の変調信号1には、第1のチャネルを示す番号「Ch1」が割り当てられる。第2の光送信器1011で生成される第2の変調信号2には、第2のチャネルを示す番号「Ch2」が割り当てられる。第3の光送信器1012で生成される第3の変調信号3には、第3のチャネルを示す番号「Ch3」が割り当てられる。第1の光送信器1013で生成される第1の変調信号1には、第4のチャネルを示す番号「Ch4」が割り当てられる。第2の光送信器1014で生成される第2の変調信号2には、第5のチャネルを示す番号「Ch5」が割り当てられる。
 光合波器1020は、複数の光送信器1010から1014のそれぞれから出力される波長の異なる信号光を波長多重化して第1のコア2100へ出力する。
 光送信装置1100は、第1の変調信号1を生成する第1の光送信器1111,1114と、第2の変調信号2を生成する第2の光送信器1112と、第3の変調信号3を生成する複数の第3の光送信器1110,1113と、これらの光送信器のそれぞれで生成された信号光を合波して出力する光合波器1120とを備える。なお光送信装置1100が備える光送信器の数は5つに限定されず、2つ以上であればよい。以下では「第1の光送信器1111,1114、第2の光送信器1112及び第3の光送信器1110,1113」を単に「複数の光送信器1110から1114」と称する場合がある。
 第3の光送信器1110で生成される第3の変調信号3には、第1のチャネルを示す番号「Ch1」が割り当てられる。第1の光送信器1111で生成される第1の変調信号1には、第2のチャネルを示す番号「Ch2」が割り当てられる。第2の光送信器1112で生成される第2の変調信号2には、第3のチャネルを示す番号「Ch3」が割り当てられる。第3の光送信器1113で生成される第3の変調信号3には、第4のチャネルを示す番号「Ch4」が割り当てられる。第1の光送信器1114で生成される第1の変調信号1には、第5のチャネルを示す番号「Ch5」が割り当てられる。
 光合波器1120は、複数の光送信器1110から1114のそれぞれから出力される波長の異なる信号光を波長多重化して第2のコア2200へ出力する。
 光受信装置3000は、光合波器1020で多重化された信号光を分波する光分波器3020と、分波された信号光から第1の変調信号1を復調する複数の第1の光受信器3010,3013と、分波された信号光から第2の変調信号2を復調する複数の第2の光受信器3011,3014と、分波された信号光から第3の変調信号3を復調する第3の光受信器3012とを備える。なお光受信装置3000が備える光受信器の数は、光送信装置1000が備える光送信器の数と同数であればよい。図中の「RX」はReceiverを表す。
 光受信装置3100は、光合波器1120で多重化された信号光を分波する光分波器3120と、分波された信号光から第1の変調信号1を復調する複数の第1の光受信器3111,3114と、分波された信号光から第2の変調信号2を復調する複数の第2の光受信器3112と、分波された信号光から第3の変調信号3を復調する第3の光受信器3110,3113とを備える。なお光受信装置3100が備える光受信器の数は、光送信装置1100が備える光送信器の数と同数であればよい。
 次に実施の形態1に係る光伝送システム100の動作について説明する。図2は実施の形態1に係る光伝送システムが備えるマルチコア光ファイバ内の複数のコアに伝送される変調信号と、変調信号に割り当てられる周波数との関係を示す図である。変調信号に割り当てられる周波数「f1」、「f2」、「f3」、「f4」、「f5」は互いに異なる値である。これらの周波数は、「f1」、「f2」、「f3」、「f4」、「f5」の順で高い値となる。
 「コア1」は、図1に示す第1のコア2100を示す。「コア2」は、図1に示す第2のコア2200を示す。
 「コア1」に伝送される「f1」の「変調信号1」は、図1に示す第1の光送信器1010で生成される第1の変調信号1を示す。「コア1」に伝送される「f2」の「変調信号2」は、図1に示す第2の光送信器1011で生成される第2の変調信号2を示す。「コア1」に伝送される「f3」の「変調信号3」は、図1に示す第3の光送信器1012で生成される第3の変調信号3を示す。「コア1」に伝送される「f4」の「変調信号1」は、図1に示す第1の光送信器1013で生成される第1の変調信号1を示す。「コア1」に伝送される「f5」の「変調信号2」は、図1に示す第2の光送信器1014で生成される第2の変調信号2を示す。
 「コア2」に伝送される「f1」の「変調信号3」は、図1に示す第3の光送信器1110で生成される第3の変調信号3を示す。「コア2」に伝送される「f2」の「変調信号1」は、図1に示す第1の光送信器1111で生成される第1の変調信号1を示す。「コア2」に伝送される「f3」の「変調信号2」は、図1に示す第2の光送信器1112で生成される第2の変調信号2を示す。「コア2」に伝送される「f4」の「変調信号3」は、図1に示す第3の光送信器1113で生成される第3の変調信号3を示す。「コア2」に伝送される「f5」の「変調信号1」は、図1に示す第1の光送信器1114で生成される第1の変調信号1を示す。
 ここで、光伝送システム100では、BaudRateが一定の条件で多値度を2倍にすると、同一の信号特性を得るために必要な光信号対雑音比OSNR(Optical Signal to Noise Ratio)が2倍以上、すなわち3dB以上必要となる。そのため、上記の各変調信号を出力する光強度すなわち光パワーも2倍の値にする必要がある。
 一般的に、変調される信号の種類、変調の多値度、BaudRate等の違いによって、必要な性能を満たすために必要なOSNRは異なる。伝送容量が高くなるほど、所要OSNRは高くなり、必要な光パワーも増大する。よって、伝送容量が高くなるほど、非線形光学効果に対する影響が大きくなり、伝送特性は劣化し長距離伝送が難しくなる。非線形光学効果とは、非線形光学媒質に強い光が入射した際に生じる、光の強度に依存して変わる位相変化(屈折率変化)のことをいう。
 またマルチコア光ファイバ2001では、複数のコアのそれぞれの性能差にもばらつきが生じると考えられる。これは、マルチコア光ファイバ2001の製造上によるばらつき、一括変調用として用いる光アンプのコア間利得及びNF(Noise Figure)のばらつき、光合波器1020,1120における損失のばらつき、光分波器3020,3120における損失のばらつき等がある。
 また、マルチコア光ファイバ2001では、上記の種々のばらつきの他にも、コア間で生じるクロストークが、伝送特性を制限する要因となる。例えば、マルチコア光ファイバ2001を伝播する信号光は、第2のコア2200を伝播する信号光から強い干渉を受ける。この干渉は、第2のコア2200を伝播する信号光の光パワー及びマルチコア光ファイバ2001特有のコア間クロストークに依存する。
 本実施の形態に係る光伝送システム100では、1チャネル当たりの伝送容量は高いが伝送特性の悪い信号と、伝送容量は低いが伝送特性が優れる信号とを混在させる。すなわち隣接するコア間で生じるクロストークの影響を抑制するため、光伝送システム100は、隣接するコア間において同一波長に配置する信号光の種類を変えることで必要な光パワーを調整する。
 具体的に説明すると、図2に示すように、周波数「f1」の「変調信号1」と周波数「f1」の「変調信号3」とは、異なる種類の信号であるため、それぞれが異なる光パワーで生成される。図2では、周波数「f1」の「変調信号1」の光パワーは、周波数「f1」の「変調信号3」の光パワーよりも高い値とされる。
 周波数「f2」の「変調信号2」と周波数「f2」の「変調信号1」とは、異なる種類の信号であり、さらにそれぞれが異なる光パワーで生成される。図2では、周波数「f2」の「変調信号2」の光パワーは、周波数「f2」の「変調信号1」の光パワーよりも高い値とされる。
 周波数「f3」の「変調信号3」と周波数「f3」の「変調信号2」とは、異なる種類の信号であり、さらにそれぞれが異なる光パワーで生成される。図2では、周波数「f3」の「変調信号3」の光パワーは、周波数「f3」の「変調信号2」の光パワーよりも低い値とされる。
 周波数「f4」の「変調信号1」と周波数「f4」の「変調信号3」とは、異なる種類の信号であり、さらにそれぞれが異なる光パワーで生成される。図2では、周波数「f4」の「変調信号1」の光パワーは、周波数「f4」の「変調信号3」の光パワーよりも高い値とされる。
 周波数「f5」の「変調信号2」と周波数「f5」の「変調信号1」とは、異なる種類の信号であり、さらにそれぞれが異なる光パワーで生成される。図2では、周波数「f5」の「変調信号2」の光パワーは、周波数「f5」の「変調信号1」の光パワーよりも高い値とされる。
 「コア1」に伝送される各変調信号は、周波数「f2」及び「f5」の「変調信号2」の光パワーが、周波数「f1」及び「f4」の「変調信号1」の光パワーよりも高い値であり、周波数「f1」及び「f4」の「変調信号1」の光パワーが、周波数「f3」の「変調信号3」の光パワーよりも高い値である。「コア2」に伝送される各変調信号は、周波数「f2」の「変調信号2」の光パワーが、周波数「f2」及び「f5」の「変調信号1」の光パワーよりも高い値であり、周波数「f2」及び「f5」の「変調信号1」の光パワーが、周波数「f1」及び「f4」の「変調信号3」の光パワーよりも高い値である。
 なお本実施の形態では、隣接する2つのコアに対して、同一波長に対して異なる種類の変調信号が異なる光パワーで出力される構成とされていればよく、「コア1」及び「コア2」のそれぞれに伝送される各変調信号の強度の大小関係は図示例に限定されるものではない。
 以上に説明したように実施の形態1に係る光伝送システム100では、隣接する2つのコアに対して、同一波長に対して異なる種類の変調信号が異なる光パワーで出力される。この構成により、帯域を有効に利用にすることができ良好な信号特性を実現することができる。
実施の形態2.
 図3は本発明の実施の形態2に係る光伝送システムの構成図である。図3に示すように実施の形態2に係る光伝送システム100Aは、マルチコア光ファイバ2001A及び不図示の光中継器等から構成される光伝送部2000Aと、複数の光送信装置1100A,1200A,1300A,1400A,1500A,1600Aと、複数の光受信装置3100A,3200A,3300A,3400A,3500A,3600Aとを備える。
 マルチコア光ファイバ2001Aは、第1のコア2110Aと、第2のコア2120Aと、第3のコア2130Aと、第4のコア2140Aと、第5のコア2150Aと、第6のコア2160Aと、第7のコア2100Aと、第1から第7のコアの外周部に形成されるクラッド2300Aとを備える。第1から第7のコアは石英系ガラスで構成され、クラッド2300Aの屈折率は、第1から第7のコアのそれぞれの屈折率よりも低い。マルチコア光ファイバ2001Aは、第1から第7のコアのそれぞれとクラッド2300Aとの相互間に空孔構造が無い中実構造であり、所謂ソリッド型のマルチコア光ファイバである。第1から第6のコアは、周方向に第1から第6のコアの順で互いに離れて配列される。第7のコア2100Aは、環状に配列される第1から第6のコアの中心に設けられている。なお、マルチコア光ファイバ2001Aのコア数は7つを想定しているが、コア数は7つに限定されず2つ以上であればよい。またマルチコア光ファイバ2001Aの中心部に設けられる第7のコア2100Aは信号光を伝送していないが、第7のコア2100Aには何らかの信号光を伝送させてもよい。
 光送信装置1200Aは、奇数Chに割り当てられるQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)信号を生成する複数の光送信器1210A,1212A,1214Aと、偶数Chに割り当てられるQAM(Quadrature Amplitude Modulation)信号を生成する複数の光送信器1211A,1213Aと、これらの光送信器のそれぞれで生成された信号光を合波して出力する光合波器1220Aとを備える。なお光送信装置1200Aが備える光送信器の数は5つに限定されず、2つ以上であればよい。光送信装置1400A,1600Aは、光送信装置1200Aと同様に構成されている。図中の「TX」はTransmitterを表す。
 光送信器1210Aで生成される第1の変調信号であるQPSK信号には、第1のチャネルを示す番号「Ch1」が割り当てられる。光送信器1211Aで生成される第2の変調信号2であるQAM信号には、第2のチャネルを示す番号「Ch2」が割り当てられる。光送信器1212Aで生成される第1の変調信号であるQPSK信号には、第3のチャネルを示す番号「Ch3」が割り当てられる。光送信器1213Aで生成される第2の変調信号2であるQAM信号には、第4のチャネルを示す番号「Ch4」が割り当てられる。光送信器1214Aで生成される第1の変調信号であるQPSK信号には、第5のチャネルを示す番号「Ch5」が割り当てられる。光送信装置1200Aの光合波器1220Aは、複数の光送信器のそれぞれから出力される波長の異なる信号光を波長多重化して第2のコア2120Aへ出力する。
 光送信装置1400Aは、多重化した信号光を第4のコア2140Aへ出力する。光送信装置1600Aは、多重化した信号光を第6のコア2160Aへ出力する。
 光送信装置1100Aは、奇数Chに割り当てられるQPSK信号を生成する複数の光送信器1111A,1113Aと、偶数Chに割り当てられるQAM信号を生成する複数の光送信器1110A,1112A,1114Aと、これらの光送信器のそれぞれで生成された信号光を合波して出力する光合波器1120Aとを備える。なお光送信装置1100Aが備える光送信器の数は5つに限定されず、2つ以上であればよい。
 光送信器1110Aで生成される第2の変調信号2であるQAM信号には、第1のチャネルを示す番号「Ch1」が割り当てられる。光送信器1111Aで生成される第1の変調信号であるQPSK信号には、第2のチャネルを示す番号「Ch2」が割り当てられる。光送信器1112Aで生成される第2の変調信号2であるQAM信号には、第3のチャネルを示す番号「Ch3」が割り当てられる。光送信器1113Aで生成される第1の変調信号であるQPSK信号には、第4のチャネルを示す番号「Ch4」が割り当てられる。光送信器1114Aで生成される第2の変調信号であるQAM信号には、第5のチャネルを示す番号「Ch5」が割り当てられる。光送信装置1100Aの光合波器1120Aは、複数の光送信器のそれぞれから出力される波長の異なる信号光を波長多重化して第1のコア2110Aへ出力する。
 光送信装置1300A及び光送信装置1500Aは、光送信装置1100Aと同様に構成されている。光送信装置1300Aは、多重化した信号光を第3のコア2130Aへ出力する。光送信装置1500Aは、多重化した信号光を第5のコア2150Aへ出力する。
 光受信装置3200Aは、光送信装置1200Aの光合波器1220Aで多重化された信号光を分波する光分波器3220Aと、分波された信号光から第1のチャネル「Ch1」のQPSK信号を復調する光受信器3210Aと、分波された信号光から第2のチャネル「Ch2」のQAM信号を復調する光受信器3211Aと、分波された信号光から第3のチャネル「Ch3」のQPSK信号を復調する光受信器3212Aと、分波された信号光から第4のチャネル「Ch4」のQAM信号を復調する光受信器3213Aと、分波された信号光から第5のチャネル「Ch5」のQPSK信号を復調する光受信器3214Aとを備える。なお光受信装置3200Aが備える光受信器の数は、光送信装置1200Aが備える光送信器の数と同数であればよい。図中の「RX」はReceiverを表す。
 光受信装置3400A及び光受信装置3600Aは、光受信装置3200Aと同様に構成されている。光受信装置3400Aは、光送信装置1400Aで多重化された信号光を分波する光分波器と、分波された信号光から第1から第5のチャネルまでのQPSK信号,QAM信号を復調する複数の光受信器とを備える。光受信装置3600Aは、光送信装置1600Aで多重化された信号光を分波する光分波器と、分波された信号光から第1から第5のチャネルまでのQPSK信号,QAM信号を復調する複数の光受信器とを備える。
 光受信装置3100Aは、光送信装置1100Aの光合波器1120Aで多重化された信号光を分波する光分波器3120Aと、分波された信号光から第1のチャネル「Ch1」のQAM信号を復調する光受信器3110Aと、分波された信号光から第2のチャネル「Ch2」のQPSK信号を復調する光受信器3111Aと、分波された信号光から第3のチャネル「Ch3」のQAM信号を復調する光受信器3112Aと、分波された信号光から第4のチャネル「Ch4」のQPSK信号を復調する光受信器3113Aと、分波された信号光から第5のチャネル「Ch5」のQAM信号を復調する光受信器3114Aとを備える。なお光受信装置3100Aが備える光受信器の数は、光送信装置1100Aが備える光送信器の数と同数であればよい。
 光受信装置3300A及び光受信装置3500Aは、光受信装置3100Aと同様に構成されている。光受信装置3300Aは、光送信装置1300Aで多重化された信号光を分波する光分波器と、分波された信号光から第1から第5のチャネルまでのQPSK信号,QAM信号を復調する複数の光受信器とを備える。光受信装置3500Aは、光送信装置1500Aで多重化された信号光を分波する光分波器と、分波された信号光から第1から第5のチャネルまでのQPSK信号,QAM信号を復調する複数の光受信器とを備える。
 次に実施の形態2に係る光伝送システム100Aの動作について説明する。図4は実施の形態2に係る光伝送システムが備えるマルチコア光ファイバ内の複数のコアに伝送される信号光のスペクトルの一例を示す図である。図4の縦軸は、複数のコアのそれぞれに伝送される信号の光パワーを表す。図4の横軸は、複数のコアのそれぞれに伝送される信号の周波数すなわち波長を表す。図4では、第1から第6のコア2110A,2120A,2130A,2140A,2150A,2160Aのそれぞれに伝送されるQAM信号及びQPSK信号の光パワーと周波数とが示される。
 ここで、マルチコア光ファイバ2001Aの周方向に配列された複数のコアのそれぞれの周方向の離間距離について説明すると、図3より、周方向に隣接する第1のコア2110Aと第2のコア2120Aとの第1の周方向距離と、周方向に隣接する第2のコア2120Aと第3のコア2130Aとの第2の周方向距離とが等しい。一方、上記第1の周方向距離は、周方向に配列された複数のコアの内、隣接していない2つのコア同士の第3の周方向距離よりも短い。同様に、上記第2の周方向距離は、上記第3の周方向距離よりも短い。
 このように図3に示すマルチコア光ファイバ2001Aでは、周方向に配列された複数のコアの内、周方向に隣接する2つのコア同士の周方向距離は、周方向に配列された複数のコアの内、隣接していない2つのコア同士の周方向距離よりも短いことが分かる。実施の形態2では、周方向に隣接する2つのコア同士、すなわち互いの距離が最も近い隣接する2つのコアに対して、同一波長に対して異なる種類の変調信号が異なる光パワーで出力伝送される。具体的には、周方向に隣接する第2のコア2120A及び第3のコア2130Aには、同一波長において異なる種類の変調信号が異なる光パワーで伝送される。また、周方向に隣接する第2のコア2120A及び第1のコア2110Aには、同一波長において異なる種類の変調信号が異なる光パワーで伝送される。
 QAM信号の信号点の数は、多値度に応じて8、16、32、64等が存在し、QPSK信号と比較して必要な性能を満たすのに必要なOSNRが高く、クロストークに対する耐力も小さい。そのため、QAM信号はQPSK信号よりも高い光パワーで伝送させる必要がある。
 実施の形態2では、QAM信号の隣接するコア間で同一波長に配置した信号光及び同一コアで隣接して配置した信号光の種類をQPSK信号とすることで、隣接信号の光パワーは相対的に小さくなる。そのため、クロストークによる劣化を抑制することができ、良好な伝送特性にて伝送することが可能となる。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 100,100A 光伝送システム、1000,1100,1100A,1200A,1300A,1400A,1500A,1600A 光送信装置、1010,1013,1111,1114 第1の光送信器、1011,1014,1112 第2の光送信器、1012,1110,1113 第3の光送信器、1020,1120,1120A,1220A 光合波器、1110A,1111A,1112A,1113A,1114A,1210A,1211A,1212A,1213A,1214A 光送信器、2000,2000A 光伝送部、2001,2001A マルチコア光ファイバ、2100,2110A 第1のコア、2100A 第7のコア、2120A,2200 第2のコア、2130A 第3のコア、2140A 第4のコア、2150A 第5のコア、2160A 第6のコア、2300,2300A クラッド、3000,3100,3100A,3200A,3300A,3400A,3500A,3600A 光受信装置、3010,3013,3111,3114 第1の光受信器、3011,3014,3112 第2の光受信器、3012,3110,3113 第3の光受信器、3020,3120,3120A,3220A 光分波器、3110A,3111A,3112A,3113A,3114A,3210A,3211A,3212A,3213A,3214A 光受信器。

Claims (5)

  1.  複数のコアを有するマルチコア光ファイバと、
     複数の前記コアの内、互いの距離が最も近い隣接する2つのコアに対して、同一波長に対して異なる種類の変調信号を異なる光パワーで出力する複数の光送信装置と
     を備えることを特徴とする光伝送システム。
  2.  前記光送信装置は、互いの距離が最も近い隣接する前記2つのコアに対して、前記異なる種類の変調信号を含む波長多重信号を出力することを特徴とする請求項1に記載の光伝送システム。
  3.  前記光送信装置は、光信号対雑音比に応じて前記光パワーに差をつけて前記異なる種類の変調信号を出力することを特徴とする請求項2に記載の光伝送システム。
  4.  前記光送信装置は、前記異なる種類の変調信号の伝送特性マージンを一定にすることを特徴とする請求項2に記載の光伝送システム。
  5.  前記光送信装置は、前記異なる種類の変調信号を時系列的に交互に配置して前記波長多重信号を出力することを特徴とする請求項2に記載の光伝送システム。
     
     
     
     
     
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