WO2019065383A1 - 海底分岐装置、光海底ケーブルシステム、光通信方法 - Google Patents

海底分岐装置、光海底ケーブルシステム、光通信方法 Download PDF

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上総 宇賀神
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Definitions

  • the present invention relates to a submarine branching apparatus in an optical submarine cable system.
  • a wavelength division multiplexing (WDM) system In a backbone long-distance optical communication system, a wavelength division multiplexing (WDM) system is used in which optical signals of respective wavelengths are multiplexed and transmitted in order to realize communication with a large capacity.
  • WDM wavelength division multiplexing
  • Patent Documents 1 and 2 describe an example of an OADM (Optical Add / Drop Multiplexer) apparatus provided in a WDM optical communication system, and an ROADM (Reconfigurable Optical Add / Drop Multiplexer) apparatus.
  • the OADM device and the ROADM device perform signal addition (Add) and drop (Drop) in wavelength units. This makes it possible to control signal transmission in wavelength units.
  • Patent Document 3 describes an example of an optical submarine cable system provided with a submarine branching apparatus having an OADM function.
  • the submarine branching device is installed on the submarine and provided on an optical submarine cable connecting between land terminals.
  • the submarine branching unit performs signal addition (Add) and drop (Drop) on a wavelength unit basis to a wavelength-multiplexed optical signal (WDM signal) input from a land terminal, and sends WDM signals toward each land terminal.
  • Output Patent Document 4 describes an optical transmission system including a four-wave mixer.
  • wavelength band of C band (Conventional band: 1550 nm band) and L band (Long wavelength band: 1580 nm band) in order to realize larger capacity communication with recent increase of communication traffic.
  • An optical transmission system using a plurality of wavelength bands is being studied which utilizes both of the wavelength bands.
  • a submarine branch apparatus that can be applied to any of WDM signals in the plurality of wavelength bands is required.
  • an object of the present invention is to provide a submarine branching apparatus, a submarine optical communication system and an optical communication method applicable to WDM signals in a plurality of wavelength bands.
  • a submarine branching apparatus comprises a first demultiplexing unit for demultiplexing a wavelength multiplexed optical signal input from a first terminal station into a first wavelength multiplexed optical signal and a second wavelength multiplexed optical signal. Outputting at least a third wavelength-multiplexed optical signal included in the first wavelength-multiplexed optical signal to a second terminal station, and including at least a fourth wavelength-multiplexed optical signal included in the first wavelength-multiplexed optical signal An optical add / drop unit that multiplexes the wavelength multiplexed optical signal input from the second terminal and outputs a fifth wavelength multiplexed optical signal, the second wavelength multiplexed optical signal, and the optical add / drop unit And a first multiplexing unit which multiplexes the input fifth wavelength-multiplexed optical signal and outputs the multiplexed signal to a third terminal station.
  • An optical submarine cable system comprises first, second and third end stations capable of outputting wavelength multiplexed optical signals, and the first, second and third end stations and an optical submarine cable. And a submarine branching device for connecting, wherein the submarine branching device splits the wavelength-multiplexed optical signal input from the first terminal station into a first wavelength-multiplexed optical signal and a wavelength-multiplexed optical signal of 2.
  • a first demultiplexing unit and at least a third wavelength-multiplexed optical signal included in the first wavelength-multiplexed optical signal are output to the second terminal station and included in at least the first wavelength-multiplexed optical signal
  • An optical signal and a fifth wavelength-multiplexed optical signal input from the optical add / drop unit are multiplexed to form the third Characterized by comprising a first multiplexing section for outputting to the terminal station, the.
  • a wavelength-multiplexed optical signal input from a first terminal station is split into a first wavelength-multiplexed optical signal and a second wavelength-multiplexed optical signal, and at least the first wavelength
  • the third wavelength-multiplexed optical signal included in the multiplexed optical signal is output to the second terminal station, and at least the fourth wavelength-multiplexed optical signal contained in the first wavelength-multiplexed optical signal and the second terminal station are input
  • the fifth wavelength-multiplexed optical signal is output, and the second wavelength-multiplexed optical signal and the fifth wavelength-multiplexed optical signal are multiplexed, and the third wavelength-multiplexed optical signal is output. It is characterized by outputting to an end station.
  • the present invention it is possible to provide a submarine branching apparatus, an optical submarine cable system, and an optical communication method applicable to WDM signals in a plurality of wavelength bands.
  • FIG. 14 is a sequence diagram showing an operation example of the light add / drop unit according to the second embodiment. It is a figure which shows the structural example of the optical insertion branch part which concerns on 3rd Embodiment. It is a sequence diagram which shows the operation example of the optical add / drop part which concerns on 3rd Embodiment.
  • FIG. 1 shows a configuration example of an optical submarine cable system according to a first embodiment of the present invention.
  • the optical submarine cable system 1000 of FIG. 1 includes an end station 1, an end station 2, an end station 3, an optical submarine cable 4, and a submarine branching device 5.
  • the terminal station 1, the terminal station 2, the terminal station 3 and the submarine branching device 5 are connected to one another via the optical submarine cable 4.
  • Terminal stations 1, 2, and 3 are station buildings installed on land, and have an optical communication device capable of transmitting and receiving an optical signal inside.
  • the end stations 1, 2, 3 transmit WDM signals via the optical submarine cable 4.
  • the submarine branching apparatus 5 has a function of branching and inserting a wavelength multiplexed light signal.
  • the WDM signal 101 and the WDM signal 103 are input to the submarine branching apparatus 5 from the terminal station 1 and the terminal station 3, respectively.
  • the submarine branching apparatus 5 outputs the WDM signal 102 and the WDM signal 104 to the terminal 2 and the terminal 3, respectively.
  • FIG. 1 shows signals transmitted in the direction from terminal 1 to terminal 2 (upstream), signals not shown in the direction from terminal 2 to terminal 1 (downward) are also optical submarines. Transmit via cable 4.
  • the optical submarine cable 4 may be composed of a plurality of fibers, and the upstream signal and the downstream signal may be transmitted on different fibers. Further, the upstream direction and the downstream direction may be respectively configured by a plurality of optical fibers.
  • a submarine repeater or the like having an amplifier may be disposed between the terminal stations 1, 2 and 3 and the submarine branching apparatus 5.
  • FIG. 2 shows a configuration example of the seabed branching apparatus 5 according to the first embodiment.
  • the submarine branching apparatus 5 includes a branching unit 51, an optical insertion / branching unit 52, and a multiplexing unit 53.
  • the arrows shown in FIG. 2 indicate the transmission direction of the WDM signal.
  • the C band and the L band will be described as an example of a plurality of wavelength bands, but the plurality of wavelength bands applied to the present embodiment is not limited to this.
  • the demultiplexing unit 51 demultiplexes the WDM signal 101 input from the terminal station 1.
  • the WDM signal 101 includes a WDM signal (C band signal) 110 having a C band wavelength and a WDM signal (L band signal) 120 having an L band wavelength.
  • the demultiplexing unit 51 demultiplexes the WDM signal 101 into a C-band signal 110 and an L-band signal 120, outputs the C-band signal 110 to the optical add / drop unit 52, and outputs the L-band signal 120 to the multiplexing unit 53. Do.
  • the demultiplexing unit 51 selects, for example, a wavelength selective switch (WSS) that selectively switches a wavelength to be output to a specific port, an optical filter that selectively transmits and reflects a specific wavelength, or an optical coupler and a specific wavelength. It may be a combination with an optically transmitting light filter. Further, the wavelength band that the demultiplexing unit 51 demultiplexes may be changeable. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown).
  • WSS wavelength selective switch
  • the optical add / drop unit 52 has a function of performing Add / Drop of a specific wavelength.
  • the C-band signal 110 input to the optical add / drop unit 52 includes a band signal 111 and a band signal 112.
  • the optical add / drop unit 52 outputs the WDM signal 104 including the band signal 112 included in the C-band signal 110 to the terminal station 3.
  • the optical add / drop unit 52 combines the band signal 111 included in the C band signal 110 and the band signal 113 included in the WDM signal 103 input from the terminal station 3, and combines the C band signal 130 into a combining unit 53.
  • the band signals 111, 112, 113 may be WDM signals or single wavelength signals, respectively.
  • data received by the terminal station 2 may be superimposed on the band signals 111 and 113.
  • Data received by the terminal station 3 may be superimposed on the band signal 112.
  • the wavelength bands of the band signal 111 and the band signal 112 are not limited to those equal to one another as shown in FIG.
  • the wavelength band where the optical add / drop unit 52 performs Add / Drop may be changeable. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the WDM signal 104 output from the optical add / drop unit 52 to the terminal station 3 may include at least the band signal 112. Therefore, for example, the optical add / drop unit 52 may output the WDM signal 104 including the band signal 111 and the band signal 112 to the terminal station 3.
  • the WDM signal 103 input to the optical add / drop unit 52 may include a dummy signal having a wavelength band corresponding to the band signal 111. In this case, the optical add / drop unit 52 And may be output to the terminal 3.
  • the multiplexer 53 multiplexes the L-band signal 120 input from the demultiplexer 51 and the C-band signal 130 input from the optical add / drop unit 52, and outputs the WDM signal 102 to the terminal station 2.
  • the multiplexing unit 53 may be, for example, a WSS or an optical coupler.
  • the demultiplexing unit 51 demultiplexes the WDM signal 101 input from the terminal station 1 into a C-band signal 110 and an L-band signal 120 (S101).
  • the optical add / drop unit 52 outputs the WDM signal 104 including the band signal 112 included in the C-band signal 110 to the terminal station 3 (S102).
  • the optical add / drop unit 52 outputs a C band signal 130 obtained by combining the band signal 111 included in the C band signal 110 and the band signal 113 included in the WDM signal 103 input from the terminal 3 to the combining unit 53. (S103).
  • the order in which S102 and S103 are performed is not limited, and S102 may be performed after S103 is performed. Moreover, S102 and S103 may be performed simultaneously.
  • the multiplexer 53 multiplexes the L band signal 120 input from the demultiplexer 51 and the C band signal 130 input from the optical add / drop unit 52, and outputs the WDM signal 102 to the terminal station 2 (S104). ).
  • the submarine branching apparatus divides an input WDM signal into a plurality of wavelength bands like a C band signal and an L band signal, and performs Add / Drop on one of the signals. This makes it possible to control the output destination of the WDM signal including a plurality of wavelength bands in wavelength units. Therefore, it is possible to provide a submarine branching apparatus capable of realizing an optical transmission system using a plurality of wavelength bands.
  • the input destination of the WDM signal including the C band signal and the L band signal is divided into wavelength units by dividing the input WDM signal into the C band signal and the L band signal. It becomes possible to control with This makes it possible to control the output destination of the WDM signal including the C band signal and the L band signal in wavelength units. Therefore, it is possible to provide a submarine branching apparatus capable of realizing an optical transmission system using the C band and the L band.
  • the submarine branching apparatus performs the Add / Drop on the C-band signal
  • the Add / Drop may be performed on the L-band signal.
  • the demultiplexing unit 51 outputs the L band signal 120 to the light add / drop unit 52, and the light add / drop unit 52 performs Add / Drop on the L band signal 120.
  • the wavelength band where the submarine branching apparatus performs Add / Drop may be set at the time of manufacture or may be controlled dynamically. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the submarine branching apparatus applies a part of the OADM apparatus or ROADM apparatus used in the C-band optical transmission system to the optical add / drop unit 52 when performing Add / Drop on the C-band signal. It is possible. Therefore, the manufacturing cost of the submarine branching apparatus applicable to the optical transmission system using C band and L band can be reduced.
  • the submarine branching apparatus according to the second embodiment of the present invention has a configuration that can flexibly control the output destination of the input wavelength-multiplexed optical signal in wavelength units.
  • the description of the same configuration as that of the first embodiment of the present invention will be omitted.
  • the configuration example of the optical submarine cable system in the second embodiment of the present invention is the same as the configuration example of the optical submarine cable system 1000 shown in FIG.
  • the seabed branching apparatus includes an optical insertion / branching unit 52A in place of the optical insertion / branching unit 52, as compared with the configuration shown in FIG.
  • the optical add / drop unit 52A has a configuration that can flexibly control the output destination of the input wavelength-multiplexed optical signal in wavelength units.
  • FIG. 4 shows a configuration example of the optical add / drop unit 52A in the second embodiment of the present invention.
  • the optical add / drop unit 52A includes a branch unit 521, a wavelength selection unit 522, and a combining unit 523.
  • the branching unit 521 branches the C band signal 110 input from the branching unit 51.
  • the branching unit 521 outputs one of the branched C-band signals 110 to the wavelength selection unit 522.
  • the branching unit 521 also outputs the other branched C-band signal 110 to the terminal station 3 as the WDM signal 105.
  • the branching unit 521 may be, for example, an optical coupler.
  • the wavelength selection unit 522 transmits the band signal 111 included in the C-band signal 110 input from the branching unit 521.
  • the wavelength selection unit 522 outputs the transmitted band signal 111 to the multiplexing unit 523.
  • the wavelength selection unit 522 may block the band signal 112 included in the C-band signal 110 input from the branching unit 521.
  • the wavelength selection unit 522 may be an optical filter that selectively transmits a specific wavelength and blocks the other wavelength bands.
  • the wavelength band transmitted by the wavelength selection unit 522 may be changeable. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the multiplexer 523 multiplexes the band signal 111 input from the wavelength selector 522 and the band signal 113 included in the WDM signal 103 input from the terminal station 3, and outputs a C band signal 130.
  • the combining unit 523 may be, for example, an optical coupler.
  • the wavelength selection unit 522 and the multiplexing unit 523 may be a WSS having the above-described functions.
  • the WSS adds / drops the input C-band signal 110 and WDM signal 103 and outputs a C-band signal 130.
  • the branching unit 521 branches the C band signal 110 input from the demultiplexing unit 51 to the optical add / drop unit 52A (S201).
  • the wavelength selection unit 522 transmits the band signal 111 included in the C-band signal 110 input from the branching unit 521 (S202).
  • the multiplexer 523 multiplexes the band signal 111 input from the wavelength selector 522 and the band signal 113 included in the WDM signal 103, and outputs the combined signal as a C-band signal 130 to the multiplexer 53 (S203).
  • the optical add / drop unit in the present embodiment has a configuration that can selectively transmit the band signal included in the input C-band signal and output the WDM signal including the transmitted band signal. This makes it possible to flexibly control the output destination of the WDM signal in wavelength units. Therefore, it is possible to provide a submarine branching apparatus capable of realizing an optical transmission system using the C band and the L band.
  • the submarine branching apparatus according to the third embodiment of the present invention has a configuration that can ensure the secrecy of data.
  • the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention will be omitted.
  • the configuration example of the optical submarine cable system in the third embodiment of the present invention is the same as the configuration example of the optical submarine cable system 1000 shown in FIG.
  • the optical add / drop unit 52 in the second embodiment of the present invention outputs the WDM signal 104 including the band signal 111 to the terminal 3. Although data received by the terminal 2 may be superimposed on the band signal 111, the band signal 111 is output to the terminal 3 which is not the original destination at this time.
  • the submarine branching apparatus in the third embodiment of the present invention performs predetermined waveform processing on a band signal on which data received by the terminal station 2 is superimposed. Thereby, even if a signal is output to an end station which is not the original destination, it is possible to secure the secrecy of the data.
  • the seabed branching apparatus includes an optical insertion and branching unit 52B instead of the optical insertion and branching unit 52, as compared with the configuration shown in FIG.
  • FIG. 6 shows an example of the configuration of the optical add / drop unit 52 in the third embodiment of the present invention.
  • the optical add / drop unit 52B includes a demultiplexing unit 524, a processing unit 525, and a combining unit 526 in addition to the configuration shown in FIG.
  • the branching unit 524 branches the C-band signal 110 input from the branching unit 521 into the band signal 111 and the band signal 112.
  • the demultiplexing unit 524 outputs the band signal 111 to the processing unit 525, and outputs the band signal 112 to the multiplexing unit 526.
  • a WSS that selectively switches the wavelength output to a specific port
  • an optical filter that selectively transmits and reflects a specific wavelength
  • a combination of an optical coupler and an optical filter that selectively transmits a specific wavelength Good may be changeable. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the processing unit 525 applies predetermined waveform processing to the band signal 111 input from the branching unit 524 to generate a processing signal 114.
  • the processing unit 525 outputs the processing signal 114 to the multiplexing unit 526.
  • the processing unit 525 may add a predetermined pattern to the band signal 111 as predetermined waveform processing.
  • the predetermined pattern may be, for example, a dummy pattern in which 0 and 1 are randomly arranged, or a fixed pattern in which 0 and 1 are arranged in a specific pattern.
  • the processing unit 525 may perform scramble processing on the band signal 111 as predetermined waveform processing. Further, as predetermined waveform processing, the processing unit 525 may deteriorate the transmission characteristics of the band signal 111.
  • the processing unit 525 may delay the band signal 111 and cause the multiplexing unit 526 to combine as a delayed optical signal.
  • the predetermined waveform processing performed by the processing unit 525 may be changeable. The change of the waveform processing may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the multiplexer 526 multiplexes the band signal 112 and the processing signal 114 and outputs the multiplexed signal as the WDM signal 106 to the terminal 3.
  • the combining unit 526 may be an optical coupler.
  • the demultiplexing unit 524 demultiplexes the C-band signal 110 input from the branching unit 521 into the band signal 111 and the band signal 112 (S301).
  • the processing unit 525 applies predetermined waveform processing to the band signal 111 input from the demultiplexing unit 524 to generate the processing signal 114 (S302).
  • the multiplexing unit 526 combines the band signal 112 input from the demultiplexing unit 524 and the processing signal 114 input from the processing unit 525 (S303).
  • the optical add / drop unit in this embodiment has a configuration in which predetermined waveform processing is applied to a signal on which data output to an end station other than the original destination is superimposed.
  • the submarine branching apparatus according to the fourth embodiment of the present invention has a configuration capable of compensating for the intensity of a WDM signal using a dummy signal.
  • the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention will be omitted.
  • the configuration example of the optical submarine cable system in the fourth embodiment of the present invention is the same as the configuration example of the optical submarine cable system 1000 shown in FIG.
  • the WDM signal input from the terminal station 3 to the submarine branching apparatus 5 may include a dummy signal.
  • the dummy signal is a signal to be multiplexed to a band signal on which data is superimposed in order to compensate the signal strength.
  • the submarine branching apparatus according to the fourth embodiment of the present invention has a configuration in which the dummy signal input from the terminal station 3 is multiplexed with the WDM signal output to the terminal station 3. This makes it possible to compensate the intensity of the WDM signal output from the undersea branch apparatus to the terminal 3.
  • the seabed branching apparatus includes an optical insertion and branching unit 52C instead of the optical insertion and branching unit 52, as compared with the configuration shown in FIG.
  • FIG. 8 shows a configuration example of the optical add / drop unit 52C in the fourth embodiment of the present invention.
  • the optical add / drop unit 52C includes a branching unit 527, wavelength selection units 528, 529, and 530, and a multiplexing unit 531, in addition to the configuration shown in FIG.
  • the WDM signal 107 input from the terminal station 3 includes the dummy signal 115.
  • the WDM signal 108 to be output to the terminal station 3 includes a dummy signal 115.
  • the dummy signal 115 may have a wavelength band corresponding to the wavelength band of the band signal 111.
  • the branching unit 527 branches the WDM signal 107 input from the terminal station 3.
  • the branching unit 527 outputs the branched WDM signal 107 to the wavelength selection units 529 and 530.
  • the branching unit 527 may be an optical coupler.
  • the wavelength selectors 528, 529, and 530 transmit signals of specific wavelengths among the input signals.
  • the wavelength selection unit 528 transmits the band signal 112 of the C-band signal 110 input from the branching unit 521.
  • the wavelength selection unit 529 transmits the band signal 113 among the WDM signals input from the branching unit 527.
  • the wavelength selection unit 530 transmits the dummy signal 115 among the WDM signals input from the branching unit 527.
  • the wavelength selection units 528, 529, and 530 may block band signals that are not transmitted.
  • the wavelength selection units 528, 529, 530 may be optical filters that selectively transmit specific wavelengths.
  • the wavelength band transmitted by the wavelength selection units 528, 529, 530 may be changeable. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the multiplexer 531 multiplexes the band signal 112 input from the wavelength selector 528 and the dummy signal 115 input from the wavelength selector 530, and outputs the WDM signal 108 to the terminal station 3.
  • the multiplexing unit 531 may be, for example, an optical coupler.
  • the branching unit 521 branches the C band signal 110 input from the branching unit 51 (S401).
  • the wavelength selection unit 522 transmits the band signal 111 included in the branched C-band signal 110 (S402).
  • the wavelength selection unit 528 transmits the band signal 112 included in the branched C-band signal 110 (S403).
  • the branching unit 527 branches the WDM signal 107 input from the terminal station 3 (S404).
  • the wavelength selection unit 529 transmits the band signal 113 included in the branched WDM signal 107 (S405).
  • the wavelength selection unit 530 transmits the dummy signal 115 included in the branched WDM signal 107 (S406).
  • the multiplexer 523 multiplexes the band signal 111 and the band signal 113 (S407).
  • the combining unit 531 combines the band signal 112 and the dummy signal 115 (S408).
  • the submarine branching apparatus has a configuration for outputting a WDM signal obtained by multiplexing the input dummy signals. This makes it possible to compensate for the intensity of the WDM signal output from the undersea branch apparatus. In this case, even when the optical signal is amplified by the output-side submarine repeater or the like, the optical signal is prevented from being excessively amplified by the dummy signal, and thus deterioration of the optical signal due to the non-linear effect is prevented. It becomes possible.
  • the submarine branching apparatus according to the fifth embodiment of the present invention has a configuration for adding / dropping an L band signal.
  • the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention will be omitted.
  • the configuration example of the optical submarine cable system in the fifth embodiment of the present invention is the same as the configuration example of the optical submarine cable system 1000 shown in FIG.
  • the submarine branching apparatus in the embodiment described above performs Add / Drop on the C-band signal. However, it has no function to add / drop L band signals.
  • the submarine branching apparatus has a configuration for adding / dropping an L band signal.
  • flexible transmission control of the WDM signal can be realized in the optical transmission system using the C band and the L band.
  • FIG. 10 shows a configuration example of a seabed branching apparatus according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the submarine branching apparatus 6 of FIG. 10 includes branching sections 61 and 62, a C-band light insertion / branching section 63, an L-band light insertion / branching section 64, and multiplexing sections 65 and 66.
  • the WDM signal 201 output from the terminal station 1 is input to the submarine branching apparatus 6.
  • the WDM signal 203 output from the terminal station 3 is input to the submarine branching apparatus 6.
  • the demultiplexing unit 61 demultiplexes the WDM signal 201 input from the terminal station 1 into a C-band signal 210 and an L-band signal 220.
  • the demultiplexing unit 61 outputs the C-band signal 210 to the C-band light add / drop unit 63. Further, the demultiplexing unit 61 outputs the L-band signal 220 to the L-band light add / drop unit 64.
  • the demultiplexing unit 62 demultiplexes the WDM signal 203 input from the terminal station 3 into a C-band signal 213 and an L-band signal 223.
  • the demultiplexing unit 62 outputs the C-band signal 213 to the C-band light add / drop unit 63. Further, the demultiplexing unit 62 outputs the L-band signal 223 to the L-band light add / drop unit 64.
  • the demultiplexing units 61 and 62 are, for example, a WSS that selectively switches a wavelength to be output to a specific port, an optical filter that selectively transmits and reflects a specific wavelength, or selectively transmits a specific wavelength with an optical coupler. It may be a combination with an optical filter. Further, the wavelength band divided by the demultiplexing units 61 and 62 may be changeable. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the C-band light add / drop unit 63 adds / drops a C-band signal.
  • the C-band optical add / drop unit 63 outputs the band signal 212 included in the C-band signal 210 input from the demultiplexing unit 61 to the multiplexing unit 66.
  • the C-band optical add / drop unit 63 combines the band signal 211 and the C-band signal 213 included in the C-band signal 210 and outputs the C-band signal 230 to the combining unit 65.
  • the L-band optical add / drop unit 64 performs Add / Drop of the L-band signal.
  • the L-band optical add / drop unit 64 outputs the band signal 222 of the L-band signal 220 input from the demultiplexing unit 61 to the multiplexing unit 66. Further, the L-band optical add / drop unit 64 combines the band signal 221 of the L-band signal 220 input from the demultiplexing unit 61 and the L-band signal 223 input from the demultiplexing unit 62 into an L-band signal 240.
  • the signal is output to the multiplexer 65.
  • the multiplexer 65 multiplexes the C-band signal 230 input from the C-band optical add / drop unit 63 and the L-band signal 240 input from the L-band optical add unit and outputs the combined signal as the WDM signal 202 to the terminal station 2 .
  • the multiplexer 66 multiplexes the band signal 212 input from the C-band light add / drop unit 63 and the band signal 222 input from the L-band light add / drop unit 64 and outputs the result as the WDM signal 204 to the terminal station 3 .
  • the demultiplexing unit 61 demultiplexes the WDM signal 201 input from the terminal station 1 into a C-band signal 210 and an L-band signal 220 (S501).
  • the demultiplexing unit 62 demultiplexes the WDM signal 203 input from the terminal station 3 into a C-band signal 213 and an L-band signal 223 (S502).
  • the C-band optical add / drop unit 63 multiplexes the band signal 211 and the C-band signal 213 included in the C-band signal 210, and outputs the C-band signal 230 to the combining unit 65 (S503).
  • the C-band light add / drop unit 63 drops the band signal 212 included in the C-band signal 210 input from the demultiplexing unit 61, and outputs the band signal 212 to the combining unit 66 (S504).
  • the L band optical add / drop unit 64 combines the band signal 221 of the L band signal 220 input from the demultiplexing unit 61 and the band signal 223 input from the demultiplexing unit 62 and combines the L band signal 240. It outputs to the part 65 (S505).
  • the L-band optical add / drop unit 64 drops the band signal 222 out of the L-band signal 220 input from the demultiplexing unit 61, and outputs the band signal 222 to the multiplexing unit 66 (S506).
  • the multiplexer 65 multiplexes the C-band signal 230 input from the C-band optical add / drop unit 63 and the L-band signal 240 input from the L-band optical add unit, and outputs the WDM signal 202 to the terminal station 2 (S507).
  • the multiplexer 66 multiplexes the band signal 212 input from the C-band light add / drop unit 63 and the band signal 222 input from the L-band light add / drop unit 64 and outputs the WDM signal 204 to the terminal station 3 (S508).
  • the submarine branching apparatus in the present embodiment performs Add / Drop on each of the C band signal and the L band signal. Therefore, it is possible to provide a submarine branching apparatus capable of flexibly controlling transmission in wavelength units in an optical transmission system using C band and L band.
  • the submarine branching apparatus according to the sixth embodiment of the present invention has a configuration capable of controlling the output destination of a signal in response to the occurrence of a fault.
  • the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention will be omitted.
  • FIG. 12 shows a configuration example of an optical submarine cable system in a sixth embodiment of the present invention.
  • the optical submarine cable system 2000 shown in FIG. 12 includes a submarine branching apparatus 7A in place of the submarine branching apparatus 5 as compared with the configuration shown in FIG. Further, FIG. 12 shows a configuration example in the case where a failure occurs in the transmission path via the optical submarine cable 4 between the terminal station 3 and the submarine branching apparatus 7A.
  • the configuration example at the normal time is the same as the configuration example shown in FIG.
  • the submarine branching apparatus 7 A controls the output destination of the WDM signal in response to the occurrence of a fault, and outputs the WDM signal 101 input from the terminal station 1 to the terminal station 2.
  • FIG. 13 shows a configuration example of a seabed branching apparatus 7A according to a sixth embodiment of the present invention.
  • the submarine branching apparatus 7A includes a fault detection unit 70, a demultiplexing unit 71, an optical insertion and branching unit 72, and a combining unit 73.
  • solid arrows in FIG. 13 indicate the flow of signals when a failure occurs in the transmission path through the optical submarine cable 4 between the terminal station 3 and the submarine branching apparatus 7A.
  • the flow of signals at the normal time is the same as that of the configuration example shown in FIG.
  • the broken arrows in FIG. 13 indicate the flow of signals between the terminal 3 and the submarine branching apparatus 7A at normal times.
  • the fault detection unit 70 detects a fault in a transmission path via the optical submarine cable 4 between the terminal station 3 and the submarine branching apparatus 7A.
  • the fault detection unit 70 may also detect a fault in the transmission line between the other terminal station and the undersea branch apparatus. Further, the failure detection unit 70 instructs the light add / drop unit 72 to change the wavelength band to be combined / split according to the detection of the failure.
  • the fault detection unit 70 may monitor the WDM signal input to the submarine branching apparatus 7A, and detect a fault of the transmission path according to the deterioration or signal loss of the signal quality of the monitored WDM signal. Further, the fault detection unit 70 may detect a fault by receiving fault occurrence information from the terminal station or another submarine branching apparatus.
  • a monitoring unit (not shown) may detect a failure in the transmission path instead of the failure detection unit 70. In this case, the failure detection unit 70 instructs the light insertion / branching unit 72 in response to the detection of the failure by the monitoring unit.
  • the optical add / drop unit 72 has a function capable of changing the wavelength band to be multiplexed / demultiplexed.
  • the optical add / drop unit 72 changes the wavelength band to be combined / split in response to the occurrence of a failure, and switches the output destination of the signal.
  • the optical add / drop unit 72 outputs the C-band signal 110 input from the demultiplexing unit 71 to the multiplexing unit 73.
  • the fault detection unit 70 detects a fault in a transmission path via the optical submarine cable 4 between the terminal station 3 and the submarine branching apparatus 7A (S601).
  • the failure detection unit 70 instructs the optical add / drop unit 72 to change the wavelength band to be multiplexed / demultiplexed (S602).
  • the optical add / drop unit 72 changes the wavelength band to be combined / split in accordance with the instruction from the failure detection unit 70 (S603).
  • the demultiplexing unit 71 demultiplexes the WDM signal 101 (S604).
  • the light add / drop unit 72 transmits the C band signal 110 input from the demultiplexing unit 71, and outputs the C band signal 110 to the combining unit 73 (S605).
  • the multiplexer 73 multiplexes the C band signal 110 and the L band signal 120, and outputs the WDM signal 101 to the terminal station 2 (S606).
  • the submarine branching apparatus in the present embodiment has a configuration capable of controlling the output destination of the signal in response to the occurrence of a fault. Therefore, it is possible to realize an optical transmission system using the C band and the L band, and to provide a submarine branching apparatus capable of coping with occurrence of a fault.
  • the submarine branching apparatus according to the seventh embodiment of the present invention has a configuration capable of controlling the output destination of a signal in response to the occurrence of a fault. Also, it has a configuration that can ensure the secrecy of data.
  • the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention will be omitted.
  • the optical submarine cable system according to the seventh embodiment of the present invention includes a submarine branching apparatus 7B in place of the submarine branching apparatus 7A, as compared with the configuration shown in FIG.
  • the submarine branching apparatus 7A in the above-described sixth embodiment of the present invention outputs the WDM signal 101 including the band signal 112 to the terminal station 2.
  • Data received by the terminal 3 may be superimposed on the band signal 112, but at this time, the band signal 112 is output to the terminal 2 which is not the original destination.
  • the submarine branching apparatus 7B in the seventh embodiment of the present invention performs predetermined waveform processing on a band signal on which data received by the terminal station 3 is superimposed. Thereby, even if a signal is output to an end station which is not the original destination, it is possible to secure the secrecy of the data.
  • FIG. 15 shows a configuration example of the seabed branching apparatus 7B in the seventh embodiment.
  • the seabed branching apparatus 7B of FIG. 15 includes a branching unit 74, a processing unit 75, and a multiplexing unit 76 in addition to the configuration of the seabed branching apparatus 7A of FIG.
  • solid arrows in FIG. 15 indicate the flow of signals when a failure occurs in the transmission path through the optical submarine cable 4 between the terminal 3 and the submarine branching apparatus 7B.
  • the flow of signals at the normal time is the same as that of the configuration example shown in FIG.
  • the dashed arrows in FIG. 15 indicate the flow of signals between the terminal 3 and the submarine branching apparatus 7B at normal times.
  • the demultiplexing unit 74 demultiplexes the C-band signal 110 input from the optical add / drop unit 72 into the band signal 111 and the band signal 112.
  • the demultiplexing unit 74 is, for example, a WSS that selectively switches a wavelength to be output to a specific port, an optical filter that selectively transmits and reflects a specific wavelength, or light that selectively transmits an optical coupler and a specific wavelength. It may be a combination with a filter.
  • the wavelength band that the demultiplexing unit 74 demultiplexes may be changeable. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown) or may be performed in response to the failure detection unit 70 detecting a failure.
  • the processing unit 75 applies predetermined waveform processing to the band signal 112 input from the branching unit 74 to generate a processing signal 117.
  • the processing unit 75 outputs the processing signal 117 to the multiplexing unit 76.
  • the processing unit 75 may add a predetermined pattern to the band signal 112 as predetermined waveform processing.
  • the predetermined pattern may be, for example, a dummy pattern in which 0 and 1 are randomly arranged, or a fixed pattern in which 0 and 1 are arranged in a specific pattern.
  • the processing unit 75 may perform scramble processing on the band signal 112 as predetermined waveform processing. Further, as predetermined waveform processing, the processing unit 75 may deteriorate the transmission characteristic of the band signal 112.
  • the processing unit 75 may delay the band signal 112 and cause the multiplexing unit 76 to combine as a delayed optical signal.
  • the predetermined waveform processing performed by the processing unit 75 may be changeable. The change of the waveform processing may be performed based on control from a control device (not shown), or may be performed in response to the failure detection unit 70 detecting a failure.
  • the combining unit 76 combines the band signal 111 and the processing signal 117 and outputs the combined signal to the combining unit 73.
  • the multiplexing unit 76 may be an optical coupler.
  • the operations of the demultiplexing unit 74, the processing unit 75, and the multiplexing unit 76 in the seventh embodiment are the same as the operation example shown in FIG.
  • the demultiplexing unit 74 corresponds to the demultiplexing unit 524, the processing unit 75 to the processing unit 525, and the multiplexing unit 76 to the multiplexing unit 526.
  • the optical add / drop unit in this embodiment is configured to apply predetermined waveform processing to a signal on which data output to an end station other than the original destination is superimposed when the output destination of the signal is changed in response to a failure occurrence.
  • the submarine branching apparatus according to the eighth embodiment of the present invention has a configuration capable of controlling the output destination of a signal in response to the occurrence of a fault.
  • the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention will be omitted.
  • the optical submarine cable system according to the eighth embodiment of the present invention includes a submarine branching apparatus 8A in place of the submarine branching apparatus 7A as compared with the configuration shown in FIG.
  • FIG. 16 shows an example of the configuration of a seafloor branching apparatus 8A according to an eighth embodiment of the present invention.
  • the seabed branching apparatus 8A includes a fault detection unit 80, a branching unit 81, an optical insertion / branching unit 82, a multiplexing unit 83, and switching units 84 and 85.
  • solid arrows in FIG. 16 indicate the flow of signals at the normal time.
  • the demultiplexing unit 81, the light add / drop unit 82, and the multiplexing unit 83 are the same as the demultiplexing unit 51, the light add / drop unit 52, and the combining unit 53 in FIG. 2, respectively, and thus detailed description will be omitted.
  • the light add / drop unit 82 may be similar to the light add / drop unit 72 of FIG.
  • the fault detection unit 80 detects a fault in a transmission path via the optical submarine cable 4 between the terminal station 3 and the submarine branching apparatus 8A.
  • the fault detection unit 80 may also detect a fault in the transmission line between the other terminal station and the undersea branch apparatus 8A.
  • the switching control unit instructs the switching units 84 and 85 to switch the signal path according to the detection of the failure.
  • the fault detection unit 80 may monitor the WDM signal input to the submarine branching apparatus 8A, and detect a fault of the transmission path according to the deterioration or signal loss of the signal quality of the monitored WDM signal. Further, the fault detection unit 80 may detect a fault by receiving fault occurrence information from the terminal station or another submarine branching apparatus.
  • a monitoring unit (not shown) may detect a failure in the transmission path instead of the failure detection unit 80. In this case, the failure detection unit 80 instructs the switching units 84 and 85 in response to the detection of the failure by the monitoring unit.
  • the switching unit 84 outputs the WDM signal 101 input from the terminal station 1 to the demultiplexing unit 81.
  • the switching unit 85 also outputs the WDM signal 102 input from the multiplexing unit 83 to the terminal station 2.
  • FIG. 17 shows a configuration example of the seabed branching apparatus 8A when the switching units 84 and 85 switch the signal path. Solid arrows in FIG. 17 indicate the flow of signals when the switching units 84 and 85 switch the signal paths.
  • the switching unit 84 switches the signal path, and outputs the WDM signal 101 input from the terminal station 1 to the switching unit 85.
  • the switching unit 85 switches the signal path, and outputs the WDM signal 101 input from the switching unit 84 to the terminal station 2.
  • the fault detection unit 80 detects a fault in a transmission line via the optical submarine cable 4 between the terminal station 3 and the submarine branching apparatus 8A (S801).
  • the failure detection unit 80 instructs the switching units 84 and 85 to switch the signal path (S802).
  • the switching unit 84 switches the signal path (S803).
  • the switching unit 85 switches the signal path (S804).
  • the order of execution of S803 and S804 is not limited. For example, S803 may be executed after S804 is executed, or S803 and S804 may be executed simultaneously.
  • the switching unit 84 outputs the WDM signal 101 input from the terminal station 1 to the switching unit 85 (S805).
  • the switching unit 85 outputs the WDM signal 101 input from the switching unit 84 to the terminal station 2 (S806).
  • the submarine branching apparatus in the present embodiment has a configuration capable of controlling the output destination of the signal in response to the occurrence of a fault. Therefore, it is possible to realize an optical transmission system using the C band and the L band, and to provide a submarine branching apparatus capable of coping with occurrence of a fault.
  • the ninth embodiment of the present invention will be described.
  • the submarine branching apparatus according to the ninth embodiment of the present invention has a configuration capable of controlling the output destination of a signal in response to the occurrence of a fault. Also, it has a configuration that can ensure the secrecy of data.
  • the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention will be omitted.
  • the optical submarine cable system according to the ninth embodiment of the present invention includes a submarine branching apparatus 8B in place of the submarine branching apparatus 7A as compared with the configuration shown in FIG.
  • the submarine branching apparatus 8A in the above-described eighth embodiment of the present invention outputs the WDM signal 101 including the band signal 112 to the terminal station 2.
  • Data received by the terminal 3 may be superimposed on the band signal 112, but at this time, the band signal 112 is output to the terminal 2 which is not the original destination.
  • the submarine branching apparatus 8B in the ninth embodiment of the present invention performs predetermined waveform processing on a band signal on which data received by the terminal station 3 is superimposed. Thereby, even if a signal is output to an end station which is not the original destination, it is possible to secure the secrecy of the data.
  • FIG. 19 shows a configuration example of a seabed branching apparatus 8B in the ninth embodiment.
  • the seabed branching device 8B of FIG. 19 includes a demultiplexing unit 86, a processing unit 87, and a multiplexing unit 88 in addition to the configuration of the seabed branching device 8A of FIG.
  • Solid arrows in FIG. 19 indicate the flow of signals when the switching units 84 and 85 switch the signal paths, and broken arrows indicate the flow of signals before the switching units 84 and 85 switch the signal paths.
  • the demultiplexing unit 86 demultiplexes the WDM signal 101 input from the switching unit 85.
  • the demultiplexing unit 86 outputs the band signal 112 to the processing unit 87, and outputs the band signal 111 and the L band signal 120 to the multiplexing unit 88.
  • the demultiplexing unit 86 is, for example, a WSS that selectively switches a wavelength to be output to a specific port, an optical filter that selectively transmits and reflects a specific wavelength, or light that selectively transmits an optical coupler and a specific wavelength. It may be a combination with a filter.
  • the wavelength band demultiplexed by the demultiplexing unit 86 may be changeable. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the processing unit 87 applies predetermined waveform processing to the band signal 112 input from the demultiplexing unit 86 to generate a processing signal 118.
  • the processing unit 87 outputs the processing signal 118 to the multiplexing unit 88.
  • the processing unit 87 may add a predetermined pattern to the band signal 112 as predetermined waveform processing.
  • the predetermined pattern may be, for example, a dummy pattern in which 0 and 1 are randomly arranged, or a fixed pattern in which 0 and 1 are arranged in a specific pattern.
  • the processing unit 87 may perform scramble processing on the band signal 112 as predetermined waveform processing.
  • the processing unit 87 may delay the band signal 112 and cause the multiplexing unit 88 to combine as a delayed optical signal.
  • the processing unit 87 may deteriorate the transmission characteristics of the band signal 112.
  • the predetermined waveform processing performed by the processing unit 87 may be changeable. The change of the waveform processing may be performed based on control from a control device (not shown) or may be performed in response to the failure detection unit 80 detecting a failure.
  • the multiplexer 88 multiplexes the band signal 111 input from the demultiplexing unit 86 and the L band signal 120 and the processing signal 118 input from the processing unit 87 and outputs the WDM signal 109 to the terminal station 2.
  • the multiplexer 88 may be an optical coupler.
  • the operations of the demultiplexing unit 86, the processing unit 87, and the multiplexing unit 88 in the present embodiment are the same as the operation example shown in FIG.
  • the demultiplexing unit 86 corresponds to the demultiplexing unit 524
  • the processing unit 87 corresponds to the processing unit 525
  • the multiplexing unit 88 corresponds to the multiplexing unit 526.
  • the optical add / drop unit in this embodiment is configured to apply predetermined waveform processing to a signal on which data output to an end station other than the original destination is superimposed when the output destination of the signal is changed in response to a failure occurrence.
  • the submarine branching apparatus according to the tenth embodiment of the present invention has a configuration capable of controlling the configuration in the submarine branching apparatus according to the control signal input from the terminal station.
  • the structural example of the optical submarine cable system 3000 in 10th Embodiment is shown in FIG.
  • the optical submarine cable system 3000 includes the terminal station 1A and the submarine branching apparatus 5A.
  • the optical submarine cable system 3000 may have a plurality of other end stations as in the configuration shown in FIG.
  • the terminal station 1A includes a transmission device 11, a control device 12, and a multiplexer 13.
  • the transmission apparatus 11 generates a main signal 301 to be transmitted to the opposite terminal station.
  • the transmission apparatus outputs the main signal 301 to the multiplexing unit 13.
  • the transmission device 11 generates a main signal 301 by, for example, a light source and a modulator.
  • the terminal station 1A may include a plurality of transmission devices equivalent to the transmission device 11.
  • the controller 12 generates a control signal 302 for the submarine branching device 5A.
  • the controller 12 outputs a control signal 302 to the multiplexer 13.
  • the control device 12 may modulate light of a wavelength not included in the main signal 301 to generate the control signal 302.
  • the multiplexer 13 generates a WDM signal 303 from the main signal 301 and the control signal 302.
  • the multiplexing unit 13 may include a modulator to modulate the main signal 301 based on the control signal 302. Further, the multiplexing unit 13 may modulate a specific wavelength band based on the control signal 302 or may modulate the entire main signal 301. When the multiplexer 13 modulates the entire main signal 301, for example, the modulation may be performed with a component having a sufficiently low frequency as compared with the main signal.
  • the transmission device 11 may be configured to include the control device 12 and the multiplexing unit 13.
  • the submarine branching apparatus 5A includes a branching unit 14, a receiving unit 15, a control unit 16, and an optical component 17.
  • the seabed branching device 5A may have a configuration provided to the seabed branching device in another embodiment.
  • the branching unit 14 branches the WDM signal 303 input from the terminal station 1A, and outputs the branched signal to the receiving unit 15 and the optical component 17.
  • the branching unit 14 may be, for example, an optical coupler.
  • FIG. 21 shows a configuration example of the receiving unit 15 in the tenth embodiment.
  • the receiving unit 15 includes the optical filter 151 and the photoelectric conversion unit 152 as shown in FIG. You may have.
  • the optical filter 151 extracts the wavelength band of the control signal 302 from the WDM signal 303.
  • the photoelectric conversion unit 152 converts the extracted control signal 302 into an electric signal and outputs the electric signal to the control unit 16.
  • FIG. 22 shows another configuration example of the reception unit 15 in the tenth embodiment.
  • the receiver 15 when the control signal 302 is generated by modulating the entire wavelength band of the main signal 301, the receiver 15 includes the photoelectric conversion unit 153 and the low pass filter (LPF) 154 as shown in FIG. You may have.
  • the photoelectric conversion unit 153 converts the WDM signal 303 into an electrical signal.
  • the LPF 154 extracts a low frequency modulation component from the converted electrical signal, and outputs a control signal 302.
  • control unit 16 controls the light component 17 based on the control signal 302 input from the receiving unit 15.
  • the WDM signal 303 is input to the optical component 17 from the branching unit 14.
  • the optical component 17 is an optical component that can be controlled by an instruction from the control unit 16. As shown in FIG. 23, the optical component 17 to be controlled by the control unit 16 may be, for example, a demultiplexing unit 51, an optical add / drop unit 52, and a combining unit 53.
  • the optical component 17 is not limited to these, and may be configured to be changeable by the controller in another embodiment.
  • the transmission device 11 outputs the main signal 301 to the multiplexing unit 13 (S901).
  • the control device 12 outputs the control signal 302 to the multiplexing unit 13 (S902).
  • S901 and S902 are not limited.
  • S901 may be executed after S902 is executed, or S901 and S902 may be executed simultaneously.
  • the multiplexer 13 generates a WDM signal 303 from the main signal 301 input from the transmission device 11 and the control signal 302 input from the control device 12 (S903).
  • the branching unit 14 branches the WDM signal 303 input from the terminal station 1A, and outputs the branched signal to the receiving unit 15 and the optical component 17 (S904).
  • the receiving unit 15 extracts the control signal 302 from the WDM signal 303 input from the branching unit 14 and outputs the control signal 302 to the control unit 16 (S905).
  • the control unit 16 controls the light component 17 based on the control signal 302 input from the receiving unit 15 (S906).
  • the submarine branching apparatus has a configuration capable of controlling the configuration in the submarine branching apparatus according to the control signal input from the terminal station.
  • the output destination of the WDM signal can be flexibly controlled in wavelength units. Therefore, it is possible to provide a submarine branching apparatus capable of realizing an optical transmission system using the C band and the L band.
  • the control device may generate the control signal based on the information of the transmission path.
  • the optical submarine cable system 4000 may include the monitoring device 9.
  • the monitoring device 9 monitors the route information of the optical submarine cable system 4000, and manages fault information in each device and route. Also, the monitoring device 9 exchanges route information with the control device 12 via the network 10.
  • the network 10 may be an IP (Internet Protocol) network. Embodiments of the present invention may also be described as the following appendices, but are not limited thereto.
  • a first demultiplexing unit that demultiplexes a wavelength-multiplexed optical signal input from a first terminal station into a first wavelength-multiplexed optical signal and a second wavelength-multiplexed optical signal; Outputting at least a third wavelength-multiplexed optical signal included in the first wavelength-multiplexed optical signal to a second terminal station, and including at least a fourth wavelength-multiplexed optical signal included in the first wavelength-multiplexed optical signal
  • An optical add / drop unit that multiplexes the wavelength multiplexed optical signal input from the second terminal and outputs a fifth wavelength multiplexed optical signal;
  • a first multiplexing unit that multiplexes the second wavelength-multiplexed optical signal and a fifth wavelength-multiplexed optical signal input from the optical add / drop unit and outputs the multiplexed signal to a third terminal station;
  • a submarine branching apparatus comprising: (Supplementary Note 2)
  • the optical add / drop unit is A first branch unit that branches a first
  • a second demultiplexing unit that demultiplexes the second optical branch signal into the third wavelength-multiplexed optical signal and the sixth wavelength-multiplexed optical signal;
  • a processing unit that performs waveform processing on a sixth wavelength-multiplexed optical signal input from the second demultiplexing unit;
  • a third combining unit that multiplexes the third wavelength-multiplexed optical signal input from the second demultiplexing unit and the waveform-processed sixth wavelength-multiplexed optical signal and outputs the multiplexed signal to the second terminal station.
  • a submarine branching apparatus according to appendix 2 comprising a wave portion.
  • the optical add / drop unit branches the wavelength-multiplexed optical signal input from the second terminal station into a third optical branch signal and a fourth optical branch signal; A second optical filter that transmits a dummy signal included in the third optical branch signal; And a fourth combining unit for combining the fourth optical branch signal and a dummy signal input from the second optical filter and outputting the multiplexed signal to the second terminal station.
  • the seabed branching device according to appendix 2.
  • the optical add / drop unit changes the wavelength band to be demultiplexed / multiplexed in response to the failure detection unit detecting a failure, and the first wavelength-multiplexed optical signal input from the first demultiplexing unit is
  • the submarine branching apparatus according to any one of appendices 1 to 4, which is capable of outputting to the first multiplexing part.
  • a first switching unit A second switching unit, And a fault detection unit for detecting a fault in a transmission line through which the wavelength-multiplexed optical signal is transmitted,
  • the first switching unit switches the signal path from the first branching unit to the second switching unit in response to the failure detection unit detecting a failure, and receives an input from the first terminal station.
  • the second switching unit switches the signal path from the first multiplexing unit to the first switching unit and outputs the wavelength-multiplexed optical signal input from the first switching unit to the third terminal station
  • the seabed branching device according to any one of appendices 1 to 4, characterized in that it is possible.
  • Appendix 7 A control unit for detecting a control signal superimposed on a wavelength-multiplexed optical signal input from the first terminal station; The submarine branching apparatus according to any one of appendices 1 to 6, wherein the control unit controls the light add / drop unit based on the control signal.
  • a first demultiplexing unit that demultiplexes a wavelength-multiplexed optical signal input from a first terminal station into a first wavelength-multiplexed optical signal and a second wavelength-multiplexed optical signal;
  • a second demultiplexing unit that demultiplexes a wavelength-multiplexed optical signal input from the second terminal station into a third wavelength-multiplexed optical signal and a fourth wavelength-multiplexed optical signal;
  • At least a fifth wavelength-multiplexed optical signal included in the first wavelength-multiplexed optical signal is branched, and at least a sixth wavelength-multiplexed optical signal included in the first wavelength-multiplexed optical signal and the third wavelength-multiplexed light
  • a first optical add / drop unit that multiplexes the signal and outputs a seventh wavelength-multiplexed optical signal;
  • An eighth wavelength-multiplexed optical signal included in at least the second wavelength-multiplexed optical signal is branched, and a ninth wavelength-multiplexed optical signal
  • a second demultiplexing unit that demultiplexes the second optical branch signal into the third wavelength-multiplexed optical signal and the sixth wavelength-multiplexed optical signal;
  • a processing unit that performs waveform processing on a sixth wavelength-multiplexed optical signal input from the second demultiplexing unit;
  • a third combining unit that multiplexes the third wavelength-multiplexed optical signal input from the second demultiplexing unit and the waveform-processed sixth wavelength-multiplexed optical signal and outputs the multiplexed signal to the second terminal station.
  • An optical submarine cable system according to appendix 10 comprising a wave portion.
  • the optical add / drop unit branches the wavelength-multiplexed optical signal input from the second terminal station into a third optical branch signal and a fourth optical branch signal; A second optical filter that transmits a dummy signal included in the third optical branch signal; And a fourth combining unit for combining the fourth optical branch signal and a dummy signal input from the second optical filter and outputting the multiplexed signal to the second terminal station.
  • a fault detection unit for detecting a fault in a transmission line through which the wavelength multiplexed optical signal is transmitted
  • the optical add / drop unit changes the wavelength band to be demultiplexed / multiplexed in response to the failure detection unit detecting a failure, and the first wavelength-multiplexed optical signal input from the first demultiplexing unit is 15.
  • the optical submarine cable system according to any one of appendices 9 to 12, which is capable of outputting to the first multiplexing part.
  • a first switching unit, A second switching unit, And a fault detection unit for detecting a fault in a transmission line through which the wavelength-multiplexed optical signal is transmitted The first switching unit switches the signal path from the first branching unit to the second switching unit in response to the failure detection unit detecting a failure, and receives an input from the first terminal station. Can output the wavelength division multiplexed optical signal to the second switching unit, The second switching unit switches the signal path from the first multiplexing unit to the first switching unit and outputs the wavelength-multiplexed optical signal input from the first switching unit to the third terminal station
  • An optical submarine cable system according to any of appendices 9 to 12, characterized in that it is possible.
  • First, second and third end stations capable of outputting wavelength multiplexed optical signals;
  • a submarine branching apparatus connected to the first, second and third terminal stations via an optical submarine cable;
  • the submarine branching unit is a first demultiplexing unit that demultiplexes a wavelength multiplexing optical signal input from a first terminal station into a first wavelength multiplexing optical signal and a second wavelength multiplexing optical signal;
  • a second demultiplexing unit that demultiplexes a wavelength-multiplexed optical signal input from the second terminal station into a third wavelength-multiplexed optical signal and a fourth wavelength-multiplexed optical signal;
  • At least a fifth wavelength-multiplexed optical signal included in the first wavelength-multiplexed optical signal is branched, and at least a sixth wavelength-multiplexed optical signal included in the first wavelength-multiplexed optical signal and the third wavelength-multiplexed light
  • a first optical add / drop unit that multiplexes the signal and outputs a seventh wavelength-multiplexed optical
  • (Appendix 18) Branching the first wavelength division multiplexed optical signal into the first optical branch signal and the second optical branch signal; Transmitting the fourth wavelength-multiplexed optical signal included in the first optical branch signal, And multiplexing the transmitted fourth wavelength-multiplexed optical signal and the wavelength-multiplexed optical signal input from the second terminal station to output the fifth wavelength-multiplexed optical signal.
  • the second optical branch signal is split into the third wavelength-multiplexed optical signal and the sixth wavelength-multiplexed optical signal, Waveform processing is performed on the sixth wavelength-multiplexed optical signal input from the second demultiplexer;
  • the third wavelength-multiplexed optical signal input from the second demultiplexing unit and the waveform-processed sixth wavelength-multiplexed optical signal are multiplexed and output to the second terminal station.
  • the wavelength multiplexed optical signal input from the second terminal station is branched into a third optical branch signal and a fourth optical branch signal, Transmitting a dummy signal included in the third optical branch signal, The optical communication method according to appendix 18, wherein the fourth optical branch signal and the transmitted dummy signal are multiplexed and output to the second terminal station.
  • (Supplementary Note 21) Detect a fault in the transmission line through which the wavelength multiplexed optical signal is transmitted; 20.
  • the wavelength band for multiplexing / demultiplexing is changed according to detection of a failure, and the first wavelength-multiplexed optical signal is output to the second terminal station.
  • Optical communication method Detect a fault in the transmission line through which the wavelength multiplexed optical signal is transmitted.
  • the wavelength division multiplexed optical signal input from the first terminal station is split into the first wavelength division multiplexed optical signal and the second wavelength division multiplexed optical signal
  • the wavelength multiplexed optical signal input from the second terminal station is split into a third wavelength multiplexed optical signal and a fourth wavelength multiplexed optical signal
  • At least a fifth wavelength-multiplexed optical signal included in the first wavelength-multiplexed optical signal is branched
  • An eighth wavelength-multiplexed optical signal included in at least the second wavelength-multiplexed optical signal is branched
  • a ninth wavelength-multiplexed optical signal and the fourth wavelength-multiplexed light included in at least the second wavelength multiplexed optical signal Multiplexing the signal to output a tenth wavelength-multiplexed

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Abstract

複数の波長帯域を用いた海底光伝送システムを実現するために、海底分岐装置は、第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波する第1の分波部と、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐部と、前記第2の波長多重光信号と前記光挿入分岐部より入力される第5の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する第1の合波部と、を備える。

Description

海底分岐装置、光海底ケーブルシステム、光通信方法
 本発明は、光海底ケーブルシステムにおける海底分岐装置に関する。
 基幹系長距離光通信システムでは、大容量での通信を実現するために各波長の光信号を多重化して伝送する波長分割多重(WDM:Wavelength Division Multiplexing)方式が用いられている。
 WDM方式の光通信システムにおいては、波長単位で信号の伝送を制御する。ここで、特許文献1、2には、WDM方式の光通信システムに設けられるOADM(Optical Add/Drop Multiplexer)装置や、ROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)装置の一例が記載されている。OADM装置及びROADM装置は、波長単位で信号の挿入(Add)及び分岐(Drop)を行う。これにより波長単位で信号の伝送を制御することが可能になる。
 近年、OADM装置やROADM装置は光海底ケーブルシステムに適用されるようになり、光海底ケーブルシステムにおいても柔軟なネットワーク制御が要求されるようになってきた。特許文献3には、OADM機能を有する海底分岐装置を備えた光海底ケーブルシステムの一例が記載されている。海底分岐装置は、海底に敷設され、陸上端局間を接続する光海底ケーブル上に設けられる。海底分岐装置は、陸上端局より入力される波長多重光信号(WDM信号)に対して、波長単位で信号の挿入(Add)及び分岐(Drop)を行い、各陸上端局に向けてWDM信号を出力する。特許文献4には、四光波混合器を備える光伝送システムが記載されている。
国際公開第2016/017181号 特開2010-283446号公報 国際公開第2012/132688号 特開2004-166306号公報
 昨今の通信トラフィックの増加に伴い、より大容量の通信を実現するため、光海底ケーブルシステムにおいて、例えば、C帯(Conventional band:1550nm帯)の波長帯域とL帯(Long wavelength band:1580nm帯)の波長帯域との両方を利用するような、複数の波長帯域を用いた光伝送システムが検討されている。
 ここで、複数の波長帯域を用いた光海底ケーブルシステムを実現するためには、当該複数の波長帯域におけるWDM信号のいずれにも適用可能な海底分岐装置が必要となる。
 そこで、本発明の目的は、複数の波長帯域におけるWDM信号に適用可能な海底分岐装置、海底光通信システム及び光通信方法を提供することにある。
 本発明による海底分岐装置は、第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波する第1の分波部と、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐部と、前記第2の波長多重光信号と前記光挿入分岐部より入力される第5の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する第1の合波部と、を備えることを特徴とする。
 本発明による光海底ケーブルシステムは、波長多重光信号を出力可能である第1、第2及び第3の端局と、前記第1、第2及び第3の端局と光海底ケーブルを介して接続する海底分岐装置と、を備え、前記海底分岐装置は、前記第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と2の波長多重光信号とに分波する第1の分波部と、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を前記第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐部と、前記第2の波長多重光信号と前記光挿入分岐部より入力される第5の波長多重光信号とを合波して前記第3の端局に出力する第1の合波部と、を備えることを特徴とする。
 本発明による光通信方法は、第1の端局より入力される波長多重光信号を、第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力し、前記第2の波長多重光信号と前記第5の波長多重光信号とを合波して、第3の端局に出力することを特徴とする。
 本発明によれば、複数の波長帯域におけるWDM信号に適用可能な海底分岐装置、光海底ケーブルシステム及び光通信方法を提供することが可能となる。
第1の実施形態に係る光海底ケーブルシステムの構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る海底分岐装置の動作例を示すシーケンス図である。 第2の実施形態に係る光挿入分岐部の構成例を示す図である。 第2の実施形態に係る光挿入分岐部の動作例を示すシーケンス図である。 第3の実施形態に係る光挿入分岐部の構成例を示す図である。 第3の実施形態に係る光挿入分岐部の動作例を示すシーケンス図である。 第4の実施形態に係る光挿入分岐部の構成例を示す図である。 第4の実施形態に係る光挿入分岐部の動作例を示すシーケンス図である。 第5の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第5の実施形態に係る海底分岐装置の動作例を示すシーケンス図である。 第6の実施形態に係る光海底ケーブルシステムの構成例を示す図である。 第6の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第6の実施形態に係る海底分岐装置の動作例を示すシーケンス図である。 第7の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第8の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第8の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第8の実施形態に係る海底分岐装置の動作例を示すシーケンス図である。 第9の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第10の実施形態に係る光海底ケーブルシステムの構成例を示す図である。 第10の実施形態に係る受信部の構成例を示す図である。 第10の実施形態に係る受信部の構成例を示す図である。 第10の実施形態に係る制御部と光コンポーネントの構成例を示す図である。 第10の実施形態に係る海底分岐装置の動作例を示すシーケンス図である。 第10の実施形態に係る光海底ケーブルシステムの構成例を示す図である。
 次に、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
 [第1の実施形態]
 [構成]
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る光海底ケーブルシステムの構成例を示す。図1の光海底ケーブルシステム1000は、端局1、端局2、端局3、光海底ケーブル4、海底分岐装置5を備える。端局1、端局2、端局3、海底分岐装置5は、光海底ケーブル4を介して互いに接続される。端局1、2、3は陸上に設置された局舎であり、内部に光信号を送受信可能な光通信装置を有する。端局1、2、3は光海底ケーブル4を介して、WDM信号の伝送を行う。
 海底分岐装置5は波長多重光信号を分岐・挿入する機能を備える。海底分岐装置5には、端局1、端局3よりそれぞれWDM信号101、WDM信号103が入力する。また、海底分岐装置5は、端局2、端局3にそれぞれWDM信号102、WDM信号104を出力する。なお、図1には端局1から端局2への方向(上り方向)に伝送する信号を示すが、端局2から端局1への方向(下り方向)にも図示しない信号が光海底ケーブル4を介して伝送する。なお、光海底ケーブル4は複数のファイバにより構成され、上り方向の信号及び下り方向の信号はそれぞれ異なるファイバを伝送してもよい。また、上り方向及び下り方向はそれぞれ複数の光ファイバにより構成されるようにしてもよい。さらに、端局1、2及び3と海底分岐装置5の間には、増幅器を有する海底中継器等が配置されていてもよい。
 図2は、第1の実施形態に係る海底分岐装置5の構成例を示す。図2によれば、海底分岐装置5は分波部51、光挿入分岐部52、合波部53を備える。図2に示す矢印は、WDM信号の伝送方向を示す。なお、以下の本実施形態に係る記載においては、複数の波長帯の例として、C帯及びL帯について説明するが、本実施形態に適用される複数の波長帯としては、これに限定されない。
 分波部51は、端局1より入力されるWDM信号101を分波する。WDM信号101は、C帯の波長を有するWDM信号(Cバンド信号)110とL帯の波長を有するWDM信号(Lバンド信号)120とを含む。分波部51は、WDM信号101をCバンド信号110とLバンド信号120とに分波し、Cバンド信号110を光挿入分岐部52に出力し、Lバンド信号120を合波部53に出力する。ここで分波部51は、たとえば特定のポートに出力する波長を選択的に切り替えるWSS(Wavelength Selective Switch)、特定の波長を選択的に透過反射する光フィルタ、または光カプラと特定の波長を選択的に透過する光フィルタとの組み合わせであってもよい。また分波部51が分波する波長帯域は変更可能としてもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 光挿入分岐部52は、特定の波長のAdd/Dropを行う機能を有する。光挿入分岐部52に入力されるCバンド信号110はバンド信号111とバンド信号112とを含む。光挿入分岐部52は、Cバンド信号110に含まれるバンド信号112を含むWDM信号104を端局3に出力する。また光挿入分岐部52は、Cバンド信号110に含まれるバンド信号111と端局3より入力されるWDM信号103に含まれるバンド信号113とを合波し、Cバンド信号130を合波部53に出力する。ここで、バンド信号111、112、113は、それぞれWDM信号又は単一波長信号であってもよい。またバンド信号111、113には端局2が受信するデータが重畳されていてもよい。バンド信号112には端局3が受信するデータが重畳されていてもよい。なお、バンド信号111とバンド信号112の波長帯域は図2に示すように均等になるものに限られない。また、さらに、光挿入分岐部52がAdd/Dropを行う波長帯域は変更することが可能であってもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 なお光挿入分岐部52が端局3に出力するWDM信号104は少なくともバンド信号112を含めばよい。したがって、たとえば光挿入分岐部52は、バンド信号111とバンド信号112を含んだWDM信号104を端局3に出力してもよい。また光挿入分岐部52に入力されるWDM信号103は、バンド信号111に対応する波長帯域を有するダミー信号を含んでもよいが、この場合、光挿入分岐部52は、当該ダミー信号とバンド信号112とを含むWDM信号104を端局3に出力してもよい。
 合波部53は、分波部51より入力されるLバンド信号120と光挿入分岐部52より入力されるCバンド信号130を合波してWDM信号102を端局2に出力する。ここで、合波部53はたとえば、WSS又は光カプラであってもよい。
 [動作]
 以下、図3を用いて第1の実施形態における海底分岐装置の動作例について説明する。
 分波部51は、端局1より入力されるWDM信号101を、Cバンド信号110とLバンド信号120とに分波する(S101)。
 光挿入分岐部52は、Cバンド信号110に含まれるバンド信号112を含むWDM信号104を端局3に出力する(S102)。
 光挿入分岐部52は、Cバンド信号110に含まれるバンド信号111と端局3より入力されるWDM信号103に含まれるバンド信号113とを合波したCバンド信号130を合波部53に出力する(S103)。なおS102とS103を実行する順序は限定されず、S103を実行した後にS102を実行してもよい。またS102とS103は同時に実行されてもよい。
 合波部53は、分波部51より入力されるLバンド信号120と光挿入分岐部52より入力されるCバンド信号130とを合波し、WDM信号102を端局2に出力する(S104)。
 [効果]
 本実施形態における海底分岐装置は、入力されるWDM信号をCバンド信号とLバンド信号のように複数の波長帯域に分波し、一方の信号に対してAdd/Dropを行う。これにより複数の波長帯域を含むWDM信号の出力先を波長単位で制御することが可能となる。したがって、複数の波長帯域を用いた光伝送システムを実現可能な海底分岐装置を提供することが可能となる。
 なお、本実施形態における例示のように、入力されるWDM信号をCバンド信号とLバンド信号とに分波することで、Cバンド信号とLバンド信号とを含むWDM信号の出力先を波長単位で制御することが可能となる。これによりCバンド信号とLバンド信号とを含むWDM信号の出力先を波長単位で制御することが可能となる。したがって、C帯及びL帯を用いた光伝送システムを実現可能な海底分岐装置を提供することが可能となる。
 なお本実施形態に係る海底分岐装置はCバンド信号に対してAdd/Dropを行うとしたが、Lバンド信号に対してAdd/Dropを行うようにしてもよい。この場合、分波部51はLバンド信号120を光挿入分岐部52に出力し、光挿入分岐部52はLバンド信号120に対してAdd/Dropを行う。また海底分岐装置がAdd/Dropを行う波長帯域は製造時に設定されてもよいし、動的に制御するようにしてもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 本実施形態に係る海底分岐装置は、Cバンド信号に対してAdd/Dropを行う場合、光挿入分岐部52をC帯光伝送システムに用いられているOADM装置又はROADM装置の一部を適用することが可能である。したがって、C帯及びL帯を用いた光伝送システムに適用可能である海底分岐装置の製造コストを低減することが出来るという効果を奏する。
 なお本実施形態においては、端局1から端局2への方向(上り方向)に出力する信号について述べたが、端局2から端局1への方向(下り方向)に出力する信号についても同様に適用してもよい。
 [第2の実施形態]
 [構成]
 本発明の第2の実施形態について説明する。本発明の第2の実施形態における海底分岐装置は、入力される波長多重光信号の出力先を波長単位で柔軟に制御可能である構成を有する。なお本発明の第2の実施形態において、本発明の第1の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 本発明の第2の実施形態における光海底ケーブルシステムの構成例は、図1に示す光海底ケーブルシステム1000の構成例と同様である。
 本発明の第2の実施形態における海底分岐装置は、図2に示す構成と比べ、光挿入分岐部52に代えて光挿入分岐部52Aを備える。光挿入分岐部52Aは入力される波長多重光信号の出力先を波長単位で柔軟に制御可能である構成を有する。図4は本発明の第2の実施形態における光挿入分岐部52Aの構成例を示す。光挿入分岐部52Aは、分岐部521、波長選択部522、合波部523を備える。
 分岐部521は、分波部51より入力されるCバンド信号110を分岐する。分岐部521は分岐したCバンド信号110の一方を波長選択部522に出力する。また分岐部521は分岐したCバンド信号110のもう一方をWDM信号105として端局3に出力する。ここで分岐部521はたとえば光カプラであってもよい。
 波長選択部522は、分岐部521より入力されるCバンド信号110に含まれるバンド信号111を透過する。波長選択部522は、透過したバンド信号111を合波部523に出力する。また波長選択部522は、分岐部521より入力されるCバンド信号110に含まれるバンド信号112を遮断してもよい。ここで波長選択部522は特定の波長を選択的に透過し、それ以外の波長帯域を遮断する光フィルタであってもよい。また波長選択部522が透過する波長帯域は変更可能であってもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 合波部523は、波長選択部522より入力されるバンド信号111と端局3より入力されるWDM信号103に含まれるバンド信号113とを合波してCバンド信号130を出力する。ここで合波部523はたとえば光カプラであってもよい。
 なお波長選択部522と合波部523は、上述した機能を併せて有するWSSであってもよい。この場合、WSSは入力されるCバンド信号110とWDM信号103をAdd/Dropし、Cバンド信号130を出力する。
 [動作]
 以下、図5を用いて第2の実施形態における光挿入分岐部52Aの動作例について説明する。なお本発明の第2の実施形態において、本発明の第1の実施形態と同様の動作例については、説明を省略する。
 分岐部521は、分波部51より光挿入分岐部52Aに入力されるCバンド信号110を分岐する(S201)。
 波長選択部522は、分岐部521より入力されるCバンド信号110に含まれるバンド信号111を透過する(S202)。
 合波部523は、波長選択部522より入力されるバンド信号111とWDM信号103に含まれるバンド信号113とを合波してCバンド信号130として合波部53に出力する(S203)。
 [効果]
 本実施形態における光挿入分岐部は、入力されるCバンド信号に含まれるバンド信号を選択的に透過し、透過したバンド信号を含むWDM信号を出力することが可能となる構成を有する。これにより、WDM信号の出力先を波長単位で柔軟に制御することが可能となる。したがって、C帯及びL帯を用いた光伝送システムを実現可能な海底分岐装置を提供することが可能となる。
 [第3の実施形態]
 [構成]
 本発明の第3の実施形態について説明する。本発明の第3の実施形態における海底分岐装置は、データの秘匿性を確保することが出来る構成を備える。なお本発明の第3の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 本発明の第3の実施形態における光海底ケーブルシステムの構成例は、図1に示す光海底ケーブルシステム1000の構成例と同様である。
 上述の本発明の第2の実施形態における光挿入分岐部52は、バンド信号111を含むWDM信号104を端局3に出力する。バンド信号111には端局2が受信するデータが重畳されていてもよいが、このとき本来の宛先ではない端局3にバンド信号111が出力されることになる。
 そこで本発明の第3の実施形態における海底分岐装置は、端局2が受信するデータを重畳したバンド信号に所定の波形処理を行う。これにより、本来の宛先ではない端局に信号が出力されても、データの秘匿性を確保することが出来る。
 本発明の第3の実施形態における海底分岐装置は、図2に示す構成と比べ、光挿入分岐部52に代えて光挿入分岐部52Bを備える。図6は本発明の第3の実施形態における光挿入分岐部52の構成例を示す。光挿入分岐部52Bは、図4に示す構成に加えて、分波部524、処理部525、合波部526を備える。
 分波部524は分岐部521より入力されるCバンド信号110をバンド信号111とバンド信号112に分波する。分波部524はバンド信号111を処理部525に出力し、バンド信号112を合波部526に出力する。たとえば特定のポートに出力する波長を選択的に切り替えるWSS、特定の波長を選択的に透過反射する光フィルタ、または光カプラと特定の波長を選択的に透過する光フィルタとの組み合わせであってもよい。また分波部51が分波する波長帯域は変更可能としてもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 処理部525は分波部524より入力されるバンド信号111に所定の波形処理を加え、処理信号114を生成する。処理部525は処理信号114を合波部526に出力する。ここで所定の波形処理として、処理部525はバンド信号111に所定のパターンを加えるようにしてもよい。所定のパターンは、たとえば0及び1をランダムに配列したダミーパターン、または0及び1を特定のパターンに配列した固定パターンであってもよい。
また所定の波形処理として、処理部525はバンド信号111にスクランブル処理を行ってもよい。また所定の波形処理として、処理部525はバンド信号111の伝送特性を劣化させるようにしてもよい。さらに、処理部525は、バンド信号111に遅延を与え、合波部526で遅延光信号として合波させるようにしてもよい。なお処理部525が実行する所定の波形処理は変更可能としてもよい。波形処理の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 合波部526はバンド信号112と処理信号114とを合波してWDM信号106として端局3に出力する。ここで合波部526は光カプラであってもよい。
 [動作]
 以下、図7を用いて第3の実施形態における分波部524、処理部525、合波部526の動作例について説明する。なお図7に図示しない構成の動作例は第2の実施形態と同様であるので、説明を省略する。
 分波部524は、分岐部521より入力されるCバンド信号110をバンド信号111とバンド信号112に分波する(S301)。
 処理部525は、分波部524より入力されるバンド信号111に所定の波形処理を加え、処理信号114を生成する(S302)。
 合波部526は、分波部524より入力されるバンド信号112と処理部525より入力される処理信号114とを合波する(S303)。
 [効果]
 本実施形態における光挿入分岐部は、本来の宛先でない端局に出力されるデータが重畳された信号に所定の波形処理を加える構成を有する。これにより本来の宛先でない端局において、当該波形処理を加えられた信号からデータを抽出することが出来ない。したがって、柔軟な信号伝送の制御を実現しつつ、データの秘匿性を確保することが出来るという効果を奏する。
 [第4の実施形態]
 [構成]
 本発明の第4の実施形態について説明する。本発明の第4の実施形態における海底分岐装置は、ダミー信号を用いてWDM信号の強度を補償することが可能な構成を備える。なお本発明の第4の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 本発明の第4の実施形態における光海底ケーブルシステムの構成例は、図1に示す光海底ケーブルシステム1000の構成例と同様である。
 第4の実施形態において、端局3より海底分岐装置5に入力するWDM信号はダミー信号を含むことがある。ダミー信号とは信号の強度を補償するために、データを重畳したバンド信号に合波される信号である。本発明の第4の実施形態における海底分岐装置は、端局3より入力するダミー信号を、端局3に出力するWDM信号に合波する構成を有する。
これにより海底分岐装置から端局3に出力するWDM信号の強度を補償することが可能となる。
 本発明の第4の実施形態における海底分岐装置は、図2に示す構成と比べ、光挿入分岐部52に代えて光挿入分岐部52Cを備える。図8は本発明の第4の実施形態における光挿入分岐部52Cの構成例を示す。光挿入分岐部52Cは、図4に示す構成に加えて、分岐部527、波長選択部528、529、530、合波部531を備える。また端局3より入力されるWDM信号107は、ダミー信号115を含む。また端局3に出力するWDM信号108は、ダミー信号115を含む。なおダミー信号115は、バンド信号111の波長帯域と対応する波長帯域を有していてもよい。
 分岐部527は端局3より入力されるWDM信号107を分岐する。分岐部527は分岐したWDM信号107を波長選択部529、530に出力する。ここで分岐部527は、光カプラであってもよい。
 波長選択部528、529、530はそれぞれ入力される信号のうち特定の波長の信号を透過する。波長選択部528は分岐部521より入力されるCバンド信号110のうちバンド信号112を透過する。波長選択部529は分岐部527より入力されるWDM信号のうち、バンド信号113を透過する。波長選択部530は分岐部527より入力されるWDM信号のうちダミー信号115を透過する。ここで波長選択部528、529、530は、それぞれ透過しないバンド信号を遮断するようにしてもよい。また波長選択部528、529、530は、特定の波長を選択的に透過する光フィルタであってもよい。また波長選択部528、529、530が透過する波長帯域は変更可能であってもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 合波部531は波長選択部528より入力するバンド信号112と波長選択部530より入力するダミー信号115とを合波してWDM信号108を端局3に出力する。ここで合波部531はたとえば光カプラであってもよい。
 [動作]
 以下、図9を用いて第4の実施形態における光挿入分岐部52Cの動作例について説明する。なお図9に図示しない構成の動作例は第1の実施形態と同様であるので、説明を省略する。
 分岐部521は分波部51より入力されるCバンド信号110を分岐する(S401)。
 波長選択部522は、分岐されたCバンド信号110に含まれるバンド信号111を透過する(S402)。
 波長選択部528は、分岐されたCバンド信号110に含まれるバンド信号112を透過する(S403)。
 分岐部527は、端局3より入力されるWDM信号107を分岐する(S404)。
 波長選択部529は、分岐されたWDM信号107に含まれるバンド信号113を透過する(S405)。
 波長選択部530は、分岐されたWDM信号107に含まれるダミー信号115を透過する(S406)。
 合波部523はバンド信号111とバンド信号113とを合波する(S407)。
 合波部531はバンド信号112とダミー信号115とを合波する(S408)。
 [効果]
 本発明の第4の実施形態における海底分岐装置は、入力されるダミー信号を合波したWDM信号を出力する構成を有する。これにより海底分岐装置から出力するWDM信号の強度を補償することが可能となる。この場合、出力先の海底中継器等で光信号が増幅された場合においても、ダミー信号により当該光信号が過度に増幅されることを防止し、ひいては、当該光信号の非線形効果による劣化を防ぐことが可能となる。
 [第5の実施形態]
 [構成]
 本発明の第5の実施形態について説明する。本発明の第5の実施形態における海底分岐装置は、Lバンド信号をAdd/Dropする構成を備える。なお本発明の第5の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 本発明の第5の実施形態における光海底ケーブルシステムの構成例は、図1に示す光海底ケーブルシステム1000の構成例と同様である。
 上述した実施形態における海底分岐装置は、Cバンド信号に対してAdd/Dropを行う。しかしLバンド信号をAdd/Dropする機能は有していない。
 そこで本発明の第5の実施形態における海底分岐装置は、Lバンド信号をAdd/Dropする構成を備える。これによりC帯及びL帯を用いた光伝送システムにおいて柔軟なWDM信号の伝送制御を実現することが出来る。
 図10は、本発明の第5の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す。図10の海底分岐装置6は、分波部61、62、C帯光挿入分岐部63、L帯光挿入分岐部64、合波部65、66を備える。また、端局1より出力されたWDM信号201が海底分岐装置6に入力する。また、端局3より出力されたWDM信号203が海底分岐装置6に入力する。
 分波部61は、端局1より入力されるWDM信号201をCバンド信号210とLバンド信号220に分波する。分波部61はCバンド信号210をC帯光挿入分岐部63に出力する。また分波部61はLバンド信号220をL帯光挿入分岐部64に出力する。
 分波部62は、端局3より入力されるWDM信号203をCバンド信号213とLバンド信号223とに分波する。分波部62はCバンド信号213をC帯光挿入分岐部63に出力する。また分波部62はLバンド信号223をL帯光挿入分岐部64に出力する。
 ここで分波部61、62は、たとえば特定のポートに出力する波長を選択的に切り替えるWSS、特定の波長を選択的に透過反射する光フィルタ、または光カプラと特定の波長を選択的に透過する光フィルタとの組み合わせであってもよい。また分波部61、62が分波する波長帯域は変更可能としてもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 C帯光挿入分岐部63は、Cバンド信号のAdd/Dropを行う。C帯光挿入分岐部63は、分波部61より入力されるCバンド信号210に含まれるバンド信号212を合波部66に出力する。またC帯光挿入分岐部63はCバンド信号210に含まれるバンド信号211とCバンド信号213を合波して、Cバンド信号230を合波部65に出力する。
 L帯光挿入分岐部64は、Lバンド信号のAdd/Dropを行う。L帯光挿入分岐部64は、分波部61より入力されるLバンド信号220のうちバンド信号222を合波部66に出力する。またL帯光挿入分岐部64は、分波部61より入力されるLバンド信号220のうちバンド信号221と分波部62より入力されるLバンド信号223を合波してLバンド信号240を合波部65に出力する。
 合波部65はC帯光挿入分岐部63より入力されるCバンド信号230とL帯光挿入部より入力されるLバンド信号240とを合波してWDM信号202として端局2に出力する。
 合波部66はC帯光挿入分岐部63より入力されるバンド信号212とL帯光挿入分岐部64より入力されるバンド信号222とを合波してWDM信号204として端局3に出力する。
 [動作]
 以下、図11を用いて第5の実施形態における海底分岐装置の動作例について説明する。
 分波部61は、端局1より入力されるWDM信号201をCバンド信号210とLバンド信号220に分波する(S501)。
 分波部62は、端局3より入力されるWDM信号203をCバンド信号213とLバンド信号223とに分波する(S502)。
 C帯光挿入分岐部63はCバンド信号210に含まれるバンド信号211とCバンド信号213を合波して、Cバンド信号230を合波部65に出力する(S503)。
 またC帯光挿入分岐部63は、分波部61より入力されるCバンド信号210に含まれるバンド信号212をドロップし、合波部66に出力する(S504)。
 L帯光挿入分岐部64は、分波部61より入力されるLバンド信号220のうちバンド信号221と分波部62より入力されるバンド信号223を合波してLバンド信号240を合波部65に出力する(S505)。
 またL帯光挿入分岐部64は、分波部61より入力されるLバンド信号220のうちバンド信号222をドロップし、合波部66に出力する(S506)。
 合波部65はC帯光挿入分岐部63より入力されるCバンド信号230とL帯光挿入部より入力されるLバンド信号240とを合波してWDM信号202を端局2に出力する(S507)。
 合波部66はC帯光挿入分岐部63より入力されるバンド信号212とL帯光挿入分岐部64より入力されるバンド信号222とを合波してWDM信号204を端局3に出力する(S508)。
 [効果]
 本実施形態における海底分岐装置は、Cバンド信号とLバンド信号のそれぞれに対してAdd/Dropを行う。したがって、C帯及びL帯を用いた光伝送システムにおいて波長単位で柔軟に伝送制御を可能とする海底分岐装置を提供することが可能となる。
 [第6の実施形態]
 [構成]
 本発明の第6の実施形態について説明する。本発明の第6の実施形態における海底分岐装置は、障害発生に応じて信号の出力先を制御することが可能である構成を備える。なお本発明の第6の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 図12は本発明の第6の実施形態における光海底ケーブルシステムの構成例を示す。図12に光海底ケーブルシステム2000は、図1に示す構成と比べ、海底分岐装置5に代えて海底分岐装置7Aを備える。また図12は、端局3と海底分岐装置7Aとの間の光海底ケーブル4を介した伝送路に障害が生じた場合の構成例を示す。なお通常時における構成例は、図1に示す構成例と同様である。図12に示すように、海底分岐装置7Aは障害発生に応じてWDM信号の出力先を制御し、端局1より入力するWDM信号101を端局2に出力する。
 図13は本発明の第6の実施形態における海底分岐装置7Aの構成例を示す。海底分岐装置7Aは、障害検出部70、分波部71、光挿入分岐部72、合波部73を備える。また図13における実線の矢印は、端局3と海底分岐装置7Aとの間の光海底ケーブル4を介した伝送路に障害が生じている場合の信号の流れを示す。なお通常時における信号の流れは図2に示す構成例と同様である。図13における破線の矢印は、通常時における端局3と海底分岐装置7Aとの間の信号の流れを示す。
 分波部71と合波部73については、それぞれ図2の分波部51と合波部53と同様であるため、詳細な説明を省略する。
 障害検出部70は、端局3と海底分岐装置7Aとの間の光海底ケーブル4を介した伝送路における障害を検出する。なお障害検出部70は、他の端局と海底分岐装置間の伝送路における障害についても検出するようにしてもよい。また障害検出部70は障害の検出に応じて、光挿入分岐部72に合分波する波長帯域の変更を指示する。なお障害検出部70は、海底分岐装置7Aに入力されるWDM信号を監視し、監視するWDM信号の信号品質の劣化又は信号断に応じて伝送路の障害を検出するようにしてもよい。また障害検出部70は、端局又は他の海底分岐装置から障害発生情報を受け取ることによって、障害を検出するようにしてもよい。なお障害検出部70に代わり、図示しない監視部が伝送路における障害を検出するようにしてもよい。この場合、障害検出部70は監視部が障害を検出したことに応じて光挿入分岐部72に指示を行う。
 光挿入分岐部72は、合分波する波長帯域を変更可能である機能を有する。光挿入分岐部72は障害発生に応じて合分波する波長帯域を変更し、信号の出力先を切り替える。光挿入分岐部72は分波部71より入力されるCバンド信号110を合波部73に出力する。
 [動作]
 以下、図14を用いて第6の実施形態における海底分岐装置7Aの障害発生時の動作例について説明する。なお通常時における海底分岐装置7Aの動作例は図3に示す動作例と同様である。
 障害検出部70は、端局3と海底分岐装置7Aとの間の光海底ケーブル4を介した伝送路における障害を検出する(S601)。
 障害検出部70は障害を検出したことに応じて、光挿入分岐部72に合分波する波長帯域を変更するよう指示を行う(S602)。
 光挿入分岐部72は障害検出部70からの指示に応じて、合分波する波長帯域を変更する(S603)。
 分波部71はWDM信号101を分波する(S604)。
 光挿入分岐部72は分波部71より入力するCバンド信号110を透過し、合波部73に出力する(S605)。
 合波部73はCバンド信号110とLバンド信号120を合波し、WDM信号101を端局2に出力する(S606)。
 [効果]
 本実施形態における海底分岐装置は、障害発生に応じて信号の出力先を制御可能な構成を有する。したがって、C帯及びL帯を用いた光伝送システムを実現可能であり、また障害発生に対応可能な海底分岐装置を提供することが可能となる。
 [第7の実施形態]
 [構成]
 本発明の第7の実施形態について説明する。本発明の第7の実施形態における海底分岐装置は、障害発生に応じて信号の出力先を制御することが可能である構成を備える。またデータの秘匿性を確保することが出来る構成を備える。なお本発明の第7の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 本発明の第7の実施形態における光海底ケーブルシステムは、図12に示す構成と比べ、海底分岐装置7Aに代えて海底分岐装置7Bを備える。
 上述の本発明の第6の実施形態における海底分岐装置7Aは、バンド信号112を含むWDM信号101を端局2に出力する。バンド信号112には端局3が受信するデータが重畳されていてもよいが、このとき本来の宛先ではない端局2にバンド信号112が出力されることになる。
 そこで本発明の第7の実施形態における海底分岐装置7Bは、端局3が受信するデータを重畳したバンド信号に所定の波形処理を行う。これにより、本来の宛先ではない端局に信号が出力されても、データの秘匿性を確保することが出来る。
 図15は第7の実施形態における海底分岐装置7Bの構成例を示す。図15の海底分岐装置7Bは、図13の海底分岐装置7Aの構成に加えて、分波部74、処理部75、合波部76を備える。また図15における実線の矢印は、端局3と海底分岐装置7Bとの間の光海底ケーブル4を介した伝送路に障害が生じている場合の信号の流れを示す。なお通常時における信号の流れは図2に示す構成例と同様である。図15における破線の矢印は、通常時における端局3と海底分岐装置7Bとの間の信号の流れを示す。
 分波部74は光挿入分岐部72より入力するCバンド信号110をバンド信号111とバンド信号112とに分波する。ここで分波部74は、たとえば特定のポートに出力する波長を選択的に切り替えるWSS、特定の波長を選択的に透過反射する光フィルタ、または光カプラと特定の波長を選択的に透過する光フィルタとの組み合わせであってもよい。
また分波部74が分波する波長帯域は変更可能としてもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよいし、障害検出部70が障害を検出したことに応じて行われてもよい。
 処理部75は分波部74より入力されるバンド信号112に所定の波形処理を加え、処理信号117を生成する。処理部75は処理信号117を合波部76に出力する。ここで所定の波形処理として、処理部75はバンド信号112に所定のパターンを加えるようにしてもよい。所定のパターンは、たとえば0及び1をランダムに配列したダミーパターン、または0及び1を特定のパターンに配列した固定パターンであってもよい。また所定の波形処理として、処理部75はバンド信号112にスクランブル処理を行ってもよい。また所定の波形処理として、処理部75はバンド信号112の伝送特性を劣化させるようにしてもよい。さらに、処理部75は、バンド信号112に遅延を与え、合波部76で遅延光信号として合波させるようにしてもよい。なお処理部75が実行する所定の波形処理は変更可能としてもよい。波形処理の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよいし、障害検出部70が障害を検出したことに応じて行われてもよい。
 合波部76はバンド信号111と処理信号117とを合波して合波部73に出力する。
ここで合波部76は光カプラであってもよい。
 [動作]
 第7の実施形態における分波部74、処理部75、合波部76の動作については、図7に示す動作例と同様である。この場合、分波部74は分波部524に、処理部75は処理部525に、合波部76は合波部526に、それぞれ対応する。
 [効果]
 本実施形態における光挿入分岐部は、障害発生に応じて信号の出力先を変更した際に、本来の宛先でない端局に出力されるデータが重畳された信号に所定の波形処理を加える構成を有する。これにより本来の宛先でない端局において、当該波形処理を加えられた信号からデータを抽出することが出来ない。したがって、柔軟な信号伝送の制御を実現しつつ、データの秘匿性を確保することが出来るという効果を奏する。
 [第8の実施形態]
 本発明の第8の実施形態について説明する。本発明の第8の実施形態における海底分岐装置は、障害発生に応じて信号の出力先を制御することが可能である構成を備える。なお本発明の第8の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 本発明の第8の実施形態における光海底ケーブルシステムは、図12に示す構成と比べ、海底分岐装置7Aに代えて海底分岐装置8Aを備える。図16は本発明の第8の実施形態における海底分岐装置8Aの構成例を示す。海底分岐装置8Aは、図2に示す構成に加えて、障害検出部80、分波部81、光挿入分岐部82、合波部83、切り替え部84、85を備える。また図16における実線の矢印は、通常時における信号の流れを示す。
 分波部81、光挿入分岐部82及び合波部83については、それぞれ図2の分波部51、光挿入分岐部52及び合波部53と同様であるため、詳細な説明を省略する。なお光挿入分岐部82は図13の光挿入分岐部72と同様であってもよい。
 障害検出部80は、端局3と海底分岐装置8Aとの間の光海底ケーブル4を介した伝送路における障害を検出する。なお障害検出部80は、他の端局と海底分岐装置8A間の伝送路における障害についても検出するようにしてもよい。また切り替え制御部は障害の検出に応じて切り替え部84、85に信号経路の切り替えを指示する。なお障害検出部80は、海底分岐装置8Aに入力されるWDM信号を監視し、監視するWDM信号の信号品質の劣化又は信号断に応じて伝送路の障害を検出するようにしてもよい。また障害検出部80は、端局又は他の海底分岐装置から障害発生情報を受け取ることによって、障害を検出するようにしてもよい。なお障害検出部80に代わり、図示しない監視部が伝送路における障害を検出するようにしてもよい。この場合、障害検出部80は監視部が障害を検出したことに応じて切り替え部84、85に指示を行う。
 切り替え部84は、端局1より入力されるWDM信号101を分波部81に出力する。
また切り替え部85は、合波部83より入力されるWDM信号102を端局2に出力する。
 切り替え部84、85は障害検出部80からの指示に基づき信号経路を切り替える。図17は切り替え部84、85が信号経路を切り替えた場合の海底分岐装置8Aの構成例を示す。図17における実線の矢印は、切り替え部84、85が信号経路を切り替えた場合における信号の流れを示す。切り替え部84は信号経路を切り替え、端局1より入力するWDM信号101を切り替え部85に出力する。また切り替え部85は信号経路を切り替え、切り替え部84より入力するWDM信号101を端局2に出力する。
 [動作]
 図18を用いて本実施形態における海底分岐装置8Aの動作例を説明する。なお通常時における海底分岐装置8Aの動作例は図3に示す動作例と同様である。
 障害検出部80は、端局3と海底分岐装置8Aとの間の光海底ケーブル4を介した伝送路における障害を検出する(S801)。
 障害検出部80は障害を検出したことに応じて、切り替え部84、85に信号経路の切り替えを指示する(S802)。
 切り替え部84は信号経路を切り替える(S803)。
 切り替え部85は信号経路を切り替える(S804)。なおS803とS804の実行の順序は限定されない。たとえばS804を実行した後にS803を実行してもよいし、S803とS804を同時に実行してもよい。
 切り替え部84は端局1より入力されるWDM信号101を切り替え部85に出力する(S805)。
 切り替え部85は切り替え部84より入力されるWDM信号101を端局2に出力する(S806)。
 [効果]
 本実施形態における海底分岐装置は、障害発生に応じて信号の出力先を制御可能な構成を有する。したがって、C帯及びL帯を用いた光伝送システムを実現可能であり、また障害発生に対応可能な海底分岐装置を提供することが可能となる。
 [第9の実施形態]
 [構成]
 本発明の第9の実施形態について説明する。本発明の第9の実施形態における海底分岐装置は障害発生に応じて信号の出力先を制御することが可能である構成を備える。またデータの秘匿性を確保することが出来る構成を備える。なお本発明の第9の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 本発明の第9の実施形態における光海底ケーブルシステムは、図12に示す構成と比べ、海底分岐装置7Aに代えて海底分岐装置8Bを備える。
 上述の本発明の第8の実施形態における海底分岐装置8Aは、バンド信号112を含むWDM信号101を端局2に出力する。バンド信号112には端局3が受信するデータが重畳されていてもよいが、このとき本来の宛先ではない端局2にバンド信号112が出力されることになる。
 そこで本発明の第9の実施形態における海底分岐装置8Bは、端局3が受信するデータを重畳したバンド信号に所定の波形処理を行う。これにより、本来の宛先ではない端局に信号が出力されても、データの秘匿性を確保することが出来る。
 図19は第9の実施形態における海底分岐装置8Bの構成例を示す。図19の海底分岐装置8Bは、図16の海底分岐装置8Aの構成に加えて分波部86、処理部87、合波部88を備える。図19における実線の矢印は、切り替え部84、85が信号経路を切り替えた場合の信号の流れを示し、破線の矢印は、切り替え部84、85が信号経路を切り替える前の信号の流れを示す。
 分波部86は、切り替え部85より入力されるWDM信号101を分波する。分波部86は、バンド信号112を処理部87に出力し、バンド信号111とLバンド信号120とを合波部88に出力する。ここで分波部86は、たとえば特定のポートに出力する波長を選択的に切り替えるWSS、特定の波長を選択的に透過反射する光フィルタ、または光カプラと特定の波長を選択的に透過する光フィルタとの組み合わせであってもよい。また分波部86が分波する波長帯域は変更可能としてもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 処理部87は分波部86より入力されるバンド信号112に所定の波形処理を加え、処理信号118を生成する。処理部87は処理信号118を合波部88に出力する。ここで所定の波形処理として、処理部87はバンド信号112に所定のパターンを加えるようにしてもよい。所定のパターンは、たとえば0及び1をランダムに配列したダミーパターン、または0及び1を特定のパターンに配列した固定パターンであってもよい。また所定の波形処理として、処理部87はバンド信号112にスクランブル処理を行ってもよい。さらに、処理部87は、バンド信号112に遅延を与え、合波部88で遅延光信号として合波させるようにしてもよい。また所定の波形処理として、処理部87はバンド信号112の伝送特性を劣化させるようにしてもよい。なお処理部87が実行する所定の波形処理は、変更可能としてもよい。波形処理の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよいし、障害検出部80が障害を検出したことに応じて行われてもよい。
 合波部88は、分波部86より入力されるバンド信号111とLバンド信号120、処理部87より入力される処理信号118とを合波してWDM信号109を端局2に出力する。ここで合波部88は光カプラであってもよい。
 [動作]
 本実施形態における分波部86、処理部87、合波部88の動作については図7に示す動作例と同様である。この場合、分波部86は分波部524に、処理部87は処理部525に、合波部88は合波部526に、それぞれ対応する。
 [効果]
 本実施形態における光挿入分岐部は、障害発生に応じて信号の出力先を変更した際に、本来の宛先でない端局に出力されるデータが重畳された信号に所定の波形処理を加える構成を有する。これにより本来の宛先でない端局において、当該波形処理を加えられた信号からデータを抽出することが出来ない。したがって、柔軟な信号伝送の制御を実現しつつ、データの秘匿性を確保することが出来るという効果を奏する。
 [第10の実施形態]
 [構成]
 本発明の第10の実施形態について説明する。本発明の第10の実施形態における海底分岐装置は、端局より入力される制御信号に応じて海底分岐装置内の構成を制御することが可能である構成を備える。
 図20に第10の実施形態における光海底ケーブルシステム3000の構成例を示す。
光海底ケーブルシステム3000は、端局1Aと海底分岐装置5Aを備える。なお光海底ケーブルシステム3000は図1に示す構成と同様に他の端局を複数備えていてもよい。
 端局1Aは、伝送装置11、制御装置12、合波部13を備える。
 伝送装置11は、対向する端局に伝送する主信号301を生成する。伝送装置は主信号301を合波部13に出力する。伝送装置11は、例えば、光源と変調器によって主信号301を生成する。また端局1Aは、伝送装置11と同等の伝送装置を複数備えていてもよい。
 制御装置12は海底分岐装置5Aを対象とする制御信号302を生成する。制御装置12は制御信号302を合波部13に出力する。制御装置12は、例えば、主信号301に含まれない波長の光を変調して制御信号302を生成してもよい。
 合波部13は主信号301と制御信号302とからWDM信号303を生成する。なお合波部13は変調器を備え、制御信号302に基づき主信号301を変調するようにしてもよい。また合波部13は、制御信号302に基づき特定の波長帯域を変調するようにしてもよいし、主信号301全体を変調するようにしてもよい。合波部13が主信号301全体を変調する場合、例えば、主信号に比べ十分に低周波の成分で変調するようにしてもよい。
 なお、伝送装置11が、制御装置12及び合波部13を含むように構成されていてもよい。
 海底分岐装置5Aは分岐部14、受信部15、制御部16、光コンポーネント17を備える。なお図示しないが、海底分岐装置5Aは他の実施形態における海底分岐装置が備える構成を備えるようにしてもよい。
 分岐部14は端局1Aより入力されるWDM信号303を分岐し、受信部15と光コンポーネント17に出力する。ここで分岐部14はたとえば光カプラであってもよい。
 受信部15はWDM信号303から制御信号302を抽出する。また受信部15は制御信号302を制御部16に出力する。
 図21は、第10の実施形態における受信部15の構成例を示す。上述のように、制御信号302が主信号301に含まれない波長の光を変調することにより生成されている場合、図21に示すように受信部15は光フィルタ151及び光電気変換部152を備えていてもよい。光フィルタ151はWDM信号303から制御信号302の波長帯域を抽出する。光電気変換部152は抽出された制御信号302を電気信号に変換して制御部16に出力する。また図22は、第10の実施形態における受信部15の他の構成例を示す。上述のように、制御信号302が主信号301の波長帯域全体を変調することにより生成されている場合、図22に示すように受信部15は光電気変換部153とローパスフィルタ(LPF)154を備えてもよい。光電気変換部153はWDM信号303を電気信号に変換する。LPF154は変換された電気信号のうち低周波変調成分を抽出し、制御信号302を出力する。
 図20において、制御部16は受信部15より入力される制御信号302に基づき、光コンポーネント17に対して制御を実行する。
 光コンポーネント17には分岐部14よりWDM信号303が入力する。また光コンポーネント17は制御部16からの指示により制御可能な光部品である。図23に示すように制御部16が制御の対象とする光コンポーネント17は、たとえば分波部51、光挿入分岐部52、合波部53などであってもよい。光コンポーネント17はこれらに限定されず、他の実施形態において、制御装置により変更可能であるとする構成であってもよい。
 [動作]
 図24を用いて、本実施形態における動作例を説明する。
 伝送装置11が主信号301を合波部13に出力する(S901)。
 制御装置12が制御信号302を合波部13に出力する(S902)。なおS901とS902を実行する順序は限定されない。たとえばS902を実行した後にS901を実行してもよいし、S901とS902を同時に実行するようにしてもよい。
 合波部13は伝送装置11より入力される主信号301と制御装置12より入力される制御信号302からWDM信号303を生成する(S903)。
 分岐部14は端局1Aより入力するWDM信号303を分岐し、受信部15と光コンポーネント17に出力する(S904)。
 受信部15は分岐部14より入力するWDM信号303から制御信号302を抽出し、制御部16に出力する(S905)。
 制御部16は受信部15より入力する制御信号302に基づき、光コンポーネント17に対して制御を実行する(S906)。
 [効果]
 本発明の第10の実施形態における海底分岐装置は、端局より入力される制御信号に応じて海底分岐装置内の構成を制御することが可能である構成を備える。これによりWDM信号の出力先を波長単位で柔軟に制御することが可能となる。したがって、C帯及びL帯を用いた光伝送システムを実現可能な海底分岐装置を提供することが可能となる。
 なお制御装置が制御信号を生成するにあたっては、伝送経路の情報に基づくようにしてもよい。このとき図25に示すように光海底ケーブルシステム4000は監視装置9を備えてもよい。監視装置9は光海底ケーブルシステム4000の経路情報を監視し、また各装置及び経路における障害情報を管理する。また監視装置9は制御装置12とネットワーク10を介して経路情報を交換する。ネットワーク10はIP(Internet Protocol)ネットワークであってもよい。本発明の実施形態は以下の付記のようにも記載されうるが、これらには限定されない。
 (付記1)
第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波する第1の分波部と、
 少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐部と、
 前記第2の波長多重光信号と前記光挿入分岐部より入力される第5の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する第1の合波部と、
 を備えることを特徴とする海底分岐装置。
 (付記2)
前記光挿入分岐部は、
前記第1の分波部より入力される第1の波長多重光信号を、第1の光分岐信号と第2の光分岐信号とに分岐する第1の分岐部と、
前記第1の光分岐信号に含まれる前記第4の波長多重光信号を透過する第1の光フィルタと、
前記第1の光フィルタより入力される第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して前記第5の波長多重光信号を出力する第2の合波部と、を備え、
前記光挿入分岐部は、前記第2の光分岐信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力する
 ことを特徴とする付記1に記載の海底分岐装置。
 (付記3)
前記光挿入分岐部は、前記第2の光分岐信号を前記第3の波長多重光信号と前記第6の波長多重光信号とに分波する第2の分波部と、
前記第2の分波部より入力される第6の波長多重光信号に波形処理を行う処理部と、
前記第2の分波部より入力される第3の波長多重光信号と前記波形処理された第6の波長多重光信号とを合波して前記第2の端局に出力する第3の合波部と、を備える
 ことを特徴とする付記2に記載の海底分岐装置。
 (付記4)
前記光挿入分岐部は、前記第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の光分岐信号と第4の光分岐信号とに分岐する第2の分岐部と、
前記第3の光分岐信号に含まれるダミー信号を透過する第2の光フィルタと、
前記第4の光分岐信号と前記第2の光フィルタより入力されるダミー信号とを合波して前記第2の端局に出力する第4の合波部と、を備える
ことを特徴とする付記2に記載の海底分岐装置。
 (付記5)
波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出部をさらに備え、
前記光挿入分岐部は、前記障害検出部が障害を検出したことに応じて、合分波する波長帯域を変更し、前記第1の分波部より入力する前記第1の波長多重光信号を前記第1の合波部に出力可能であることを特徴とする付記1から4のいずれかに記載の海底分岐装置。
 (付記6)
第1の切り替え部と、
第2の切り替え部と、
波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出部と、をさらに備え、
 前記第1の切り替え部は、前記障害検出部が障害を検出したことに応じて、信号経路を前記第1の分波部から前記第2の切り替え部に切り替えて前記第1の端局より入力する波長多重光信号を前記第2の切り替え部に出力可能であり、
 前記第2の切り替え部は、信号経路を前記第1の合波部から前記第1の切り替え部に切り替えて前記第1の切り替え部より入力する波長多重光信号を前記第3の端局に出力可能である
 ことを特徴とする付記1から4のいずれかに記載の海底分岐装置。
 (付記7)
前記第1の端局より入力する波長多重光信号に重畳された制御信号を検出する制御部をさらに備え、
 前記制御部は前記制御信号に基づき、前記光挿入分岐部を制御する
 ことを特徴とする付記1から6のいずれかに記載の海底分岐装置。
 (付記8)
第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波する第1の分波部と、
第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の波長多重光信号と第4の波長多重光信号とに分波する第2の分波部と、
 少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第5の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第6の波長多重光信号と前記第3の波長多重光信号とを合波して第7の波長多重光信号を出力する第1の光挿入分岐部と、
 少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第8の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第9の波長多重光信号と前記第4の波長多重光信号とを合波して第10の波長多重光信号を出力する第2の光挿入分岐部と、
 前記第5の波長多重光信号と前記第8の波長多重光信号とを合波して第2の端局に出力する第1の合波部と、
 前記第7の波長多重光信号と前記第10の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する第2の合波部と、
 を備えることを特徴とする海底分岐装置。
 (付記9)
波長多重光信号を出力可能である第1、第2及び第3の端局と、
 前記第1、第2及び第3の端局と光海底ケーブルを介して接続する海底分岐装置と、を備え、
 前記海底分岐装置は、前記第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と2の波長多重光信号とに分波する第1の分波部と、
 少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を前記第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐部と、
 前記第2の波長多重光信号と前記光挿入分岐部より入力される第5の波長多重光信号とを合波して前記第3の端局に出力する第1の合波部と、
 を備えることを特徴とする光海底ケーブルシステム。
 (付記10)
前記光挿入分岐部は、
前記分波部より入力される第1の波長多重光信号を、第1の光分岐信号と第2の光分岐信号とに分岐する第1の分岐部と、
前記第1の光分岐信号に含まれる前記第4の波長多重光信号を透過する第1の光フィルタと、
前記第1の光フィルタより入力される第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して前記第5の波長多重光信号を出力する第2の合波部と、を備え、
前記光挿入分岐部は、前記第2の光分岐信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力する
 ことを特徴とする付記9に記載の光海底ケーブルシステム。
 (付記11)
前記光挿入分岐部は、前記第2の光分岐信号を前記第3の波長多重光信号と前記第6の波長多重光信号とに分波する第2の分波部と、
前記第2の分波部より入力される第6の波長多重光信号に波形処理を行う処理部と、
前記第2の分波部より入力される第3の波長多重光信号と前記波形処理された第6の波長多重光信号とを合波して前記第2の端局に出力する第3の合波部と、を備える
 ことを特徴とする付記10に記載の光海底ケーブルシステム。
 (付記12)
前記光挿入分岐部は、前記第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の光分岐信号と第4の光分岐信号とに分岐する第2の分岐部と、
前記第3の光分岐信号に含まれるダミー信号を透過する第2の光フィルタと、
前記第4の光分岐信号と前記第2の光フィルタより入力されるダミー信号とを合波して前記第2の端局に出力する第4の合波部と、を備える
ことを特徴とする付記10に記載の光海底ケーブルシステム。
 (付記13)
波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出部をさらに備え、
前記光挿入分岐部は、前記障害検出部が障害を検出したことに応じて、合分波する波長帯域を変更し、前記第1の分波部より入力する前記第1の波長多重光信号を前記第1の合波部に出力可能であることを特徴とする付記9から12のいずれかに記載の光海底ケーブルシステム。
 (付記14)
第1の切り替え部と、
第2の切り替え部と、
波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出部と、をさらに備え、
 前記第1の切り替え部は、前記障害検出部が障害を検出したことに応じて、信号経路を前記第1の分波部から前記第2の切り替え部に切り替えて前記第1の端局より入力する波長多重光信号を前記第2の切り替え部に出力可能であり、
 前記第2の切り替え部は、信号経路を前記第1の合波部から前記第1の切り替え部に切り替えて前記第1の切り替え部より入力する波長多重光信号を前記第3の端局に出力可能である
 ことを特徴とする付記9から12のいずれかに記載の光海底ケーブルシステム。
 (付記15)
前記第1の端局より入力する波長多重光信号に重畳された制御信号を検出する制御部をさらに備え、
前記制御部は前記制御信号に基づき、前記光挿入分岐部を制御する
 ことを特徴とする付記9から14のいずれかに記載の光海底ケーブルシステム。
 (付記16)
波長多重光信号を出力可能である第1、第2及び第3の端局と、
 前記第1、第2及び第3の端局と光海底ケーブルを介して接続する海底分岐装置と、を備え、
 前記海底分岐装置は、第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波する第1の分波部と、
第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の波長多重光信号と第4の波長多重光信号とに分波する第2の分波部と、
 少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第5の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第6の波長多重光信号と前記第3の波長多重光信号とを合波して第7の波長多重光信号を出力する第1の光挿入分岐部と、
 少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第8の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第9の波長多重光信号と前記第4の波長多重光信号とを合波して第10の波長多重光信号を出力する第2の光挿入分岐部と、
 前記第5の波長多重光信号と前記第8の波長多重光信号とを合波して第2の端局に出力する第1の合波部と、
 前記第7の波長多重光信号と前記第10の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する第2の合波部と、
 を備えることを特徴とする光海底ケーブルシステム。
 (付記17)
第1の端局より入力される波長多重光信号を、第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波し、
少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力し、
前記第2の波長多重光信号と前記第5の波長多重光信号とを合波して、第3の端局に出力することを特徴とする光通信方法。
 (付記18)
前記分波された第1の波長多重光信号を、第1の光分岐信号と第2の光分岐信号とに分岐し、
前記第1の光分岐信号に含まれる前記第4の波長多重光信号を透過し、
前記透過された第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して前記第5の波長多重光信号を出力し、
前記第2の光分岐信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力する
 ことを特徴とする付記17に記載の光通信方法。
 (付記19)
前記第2の光分岐信号を前記第3の波長多重光信号と前記第6の波長多重光信号とに分波し、
前記第2の分波部より入力される第6の波長多重光信号に波形処理を行い、
前記第2の分波部より入力される第3の波長多重光信号と前記波形処理された第6の波長多重光信号とを合波して前記第2の端局に出力する
 ことを特徴とする付記18に記載の光通信方法。
 (付記20)
前記第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の光分岐信号と第4の光分岐信号とに分岐し、
前記第3の光分岐信号に含まれるダミー信号を透過し、
前記第4の光分岐信号と前記透過されたダミー信号とを合波して前記第2の端局に出力する
ことを特徴とする付記18に記載の光通信方法。
 (付記21)
波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出し、
障害を検出したことに応じて合分波する波長帯域を変更し、前記第1の波長多重光信号を前記第2の端局に出力することを特徴とする付記17から20のいずれかに記載の光通信方法。
 (付記22)
波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出し、 
障害を検出したことに応じて信号経路を切り替え、前記第1の端局より入力する波長多重光信号を前記第2の端局に出力する
 ことを特徴とする付記17から20のいずれかに記載の光通信方法。
 (付記23)
前記第1の端局より入力する波長多重光信号に重畳された制御信号を検出し、
前記制御信号に基づき合分波する波長帯域を制御する
ことを特徴とする付記17から22のいずれかに記載の光通信方法。
 (付記24)
第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波し、
第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の波長多重光信号と第4の波長多重光信号とに分波し、
 少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第5の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第6の波長多重光信号と前記第3の波長多重光信号とを合波して第7の波長多重光信号を出力し、
 少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第8の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第9の波長多重光信号と前記第4の波長多重光信号とを合波して第10の波長多重光信号を出力し、
 前記第5の波長多重光信号と前記第8の波長多重光信号とを合波して第2の端局に出力し、
 前記第7の波長多重光信号と前記第10の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する、
 ことを特徴とする光通信方法。
 以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態には限定さない。本発明の構成や詳細には、本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、2017年9月28日に出願された日本出願特願2017-188684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、1A、2、2A、3、3A  端局
 4  光海底ケーブル
 5、5A、6、7A、7B、8A、8B  海底分岐装置
 9  監視装置
 10  ネットワーク
 11  伝送装置
 12  制御装置
 13、53、65、66、73、76、83、88、523、526、531  合波部
 14、521、527  分岐部
 15  受信部
 16  制御部
 17  光コンポーネント
 51、61、62、71、74、81、86、524  分波部
 52、52A、52B、52C、72、82  光挿入分岐部
 63  C帯光挿入分岐部
 64  L帯光挿入分岐部
 70、80  障害検出部
 75、87、525  処理部
 84、85  切り替え部
 101、102、103、104、105、106、107、108、109、201、202、203、204、303  WDM信号
 110、130、140、210、230  Cバンド信号
 111、112、113、211、212、213、221、222、223  バンド信号
 114、117、118 処理信号
 115 ダミー信号
 120、220、240  Lバンド信号
 151  光フィルタ
 152、153  光電気変換部
 154  LPF
 301  主信号
 302  制御信号
 522、528、529、530  波長選択部
 1000、2000、3000、4000  光海底ケーブルシステム

Claims (24)

  1.  第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波する第1の分波手段と、
     少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐手段と、
     前記第2の波長多重光信号と前記光挿入分岐手段より入力される第5の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する第1の合波手段と、
     を備えることを特徴とする海底分岐装置。
  2.  前記光挿入分岐手段は、
     前記第1の分波手段より入力される第1の波長多重光信号を、第1の光分岐信号と第2の光分岐信号とに分岐する第1の分岐手段と、
     前記第1の光分岐信号に含まれる前記第4の波長多重光信号を透過する第1の光フィルタと、
     前記第1の光フィルタより入力される第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して前記第5の波長多重光信号を出力する第2の合波手段と、を備え、
     前記光挿入分岐手段は、前記第2の光分岐信号に含まれる第3の波長多重光信号を前記第2の端局に出力する
     ことを特徴とする請求項1に記載の海底分岐装置。
  3.  前記光挿入分岐手段は、前記第2の光分岐信号を前記第3の波長多重光信号と第6の波長多重光信号とに分波する第2の分波手段と、
     前記第2の分波手段より入力される第6の波長多重光信号に波形処理を行う処理手段と、
     前記第2の分波手段より入力される第3の波長多重光信号と前記波形処理された第6の波長多重光信号とを合波して前記第2の端局に出力する第3の合波手段と、を備える
     ことを特徴とする請求項2に記載の海底分岐装置。
  4.  前記光挿入分岐手段は、前記第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の光分岐信号と第4の光分岐信号とに分岐する第2の分岐手段と、
     前記第3の光分岐信号に含まれるダミー信号を透過する第2の光フィルタと、
     前記第4の光分岐信号と前記第2の光フィルタより入力されるダミー信号とを合波して前記第2の端局に出力する第4の合波手段と、を備える
     ことを特徴とする請求項2に記載の海底分岐装置。
  5.  波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段をさらに備え、
     前記光挿入分岐手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、合分波する波長帯域を変更し、前記第1の分波手段より入力する前記第1の波長多重光信号を前記第1の合波手段に出力可能であることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の海底分岐装置。
  6.  第1の切り替え手段と、
     第2の切り替え手段と、
     波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段と、をさらに備え、
     前記第1の切り替え手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、信号経路を前記第1の分波手段から前記第2の切り替え手段に切り替えて前記第1の端局より入力する波長多重光信号を前記第2の切り替え手段に出力可能であり、
     前記第2の切り替え手段は、信号経路を前記第1の合波手段から前記第1の切り替え手段に切り替えて前記第1の切り替え手段より入力する波長多重光信号を前記第3の端局に出力可能である
     ことを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の海底分岐装置。
  7.  前記第1の端局より入力する波長多重光信号に重畳された制御信号を検出する制御手段をさらに備え、
     前記制御手段は前記制御信号に基づき、前記光挿入分岐手段を制御する
     ことを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の海底分岐装置。
  8.  第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波する第1の分波手段と、
     第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の波長多重光信号と第4の波長多重光信号とに分波する第2の分波手段と、
     少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第5の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第6の波長多重光信号と前記第3の波長多重光信号とを合波して第7の波長多重光信号を出力する第1の光挿入分岐手段と、
     少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第8の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第9の波長多重光信号と前記第4の波長多重光信号とを合波して第10の波長多重光信号を出力する第2の光挿入分岐手段と、
     前記第5の波長多重光信号と前記第8の波長多重光信号とを合波して第2の端局に出力する第1の合波手段と、
     前記第7の波長多重光信号と前記第10の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する第2の合波手段と、
     を備えることを特徴とする海底分岐装置。
  9.  波長多重光信号を出力可能である第1、第2及び第3の端局と、
     前記第1、第2及び第3の端局と光海底ケーブルを介して接続する海底分岐装置と、を備え、
     前記海底分岐装置は、前記第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長帯域を有する第1の波長多重光信号と第2の波長帯域を有する第2の波長多重光信号とに分波する第1の分波手段と、
     少なくとも前記第1の分波手段より入力される第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を前記第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の分波手段より入力される第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐手段と、
     前記第1の分波手段より入力される第2の波長多重光信号と前記光挿入分岐手段より入力される第5の波長多重光信号とを合波して前記第3の端局に出力する第1の合波手段と、
     を備えることを特徴とする光海底ケーブルシステム。
  10. 前記光挿入分岐手段は、
    前記第1の分波手段より入力される第1の波長多重光信号を、第1の光分岐信号と第2の光分岐信号とに分岐する第1の分岐手段と、
    前記第1の光分岐信号に含まれる前記第4の波長多重光信号を透過する第1の光フィルタと、
    前記第1の光フィルタより入力される第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して前記第5の波長多重光信号を出力する第2の合波手段と、を備え、
    前記光挿入分岐手段は、前記第2の光分岐信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力する
     ことを特徴とする請求項9に記載の光海底ケーブルシステム。
  11. 前記光挿入分岐手段は、前記第2の光分岐信号を前記第3の波長多重光信号と第6の波長多重光信号とに分波する第2の分波手段と、
    前記第2の分波手段より入力される第6の波長多重光信号に波形処理を行う処理手段と、
    前記第2の分波手段より入力される第3の波長多重光信号と前記波形処理された第6の波長多重光信号とを合波して前記第2の端局に出力する第3の合波手段と、を備える
     ことを特徴とする請求項10に記載の光海底ケーブルシステム。
  12. 前記光挿入分岐手段は、前記第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の光分岐信号と第4の光分岐信号とに分岐する第2の分岐手段と、
    前記第3の光分岐信号に含まれるダミー信号を透過する第2の光フィルタと、
    前記第4の光分岐信号と前記第2の光フィルタより入力されるダミー信号とを合波して前記第2の端局に出力する第4の合波手段と、を備える
    ことを特徴とする請求項10に記載の光海底ケーブルシステム。
  13. 波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段をさらに備え、
    前記光挿入分岐手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、合分波する波長帯域を変更し、前記第1の分波手段より入力する前記第1の波長多重光信号を前記第1の合波手段に出力可能であることを特徴とする請求項9から12のいずれかに記載の光海底ケーブルシステム。
  14. 第1の切り替え手段と、
    第2の切り替え手段と、
    波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段と、をさらに備え、
     前記第1の切り替え手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、信号経路を前記第1の分波手段から前記第2の切り替え手段に切り替えて前記第1の端局より入力する波長多重光信号を前記第2の切り替え手段に出力可能であり、
     前記第2の切り替え手段は、信号経路を前記第1の合波手段から前記第1の切り替え手段に切り替えて前記第1の切り替え手段より入力する波長多重光信号を前記第3の端局に出力可能である
     ことを特徴とする請求項9から12のいずれかに記載の光海底ケーブルシステム。
  15. 前記第1の端局より入力する波長多重光信号に重畳された制御信号を検出する制御手段をさらに備え、
    前記制御手段は前記制御信号に基づき、前記光挿入分岐手段を制御する
     ことを特徴とする請求項9から14のいずれかに記載の光海底ケーブルシステム。
  16. 波長多重光信号を出力可能である第1、第2及び第3の端局と、
     前記第1、第2及び第3の端局と光海底ケーブルを介して接続する海底分岐装置と、を備え、
     前記海底分岐装置は、第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波する第1の分波手段と、
    第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の波長多重光信号と第4の波長多重光信号とに分波する第2の分波手段と、
     少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第5の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第6の波長多重光信号と前記第3の波長多重光信号とを合波して第7の波長多重光信号を出力する第1の光挿入分岐手段と、
     少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第8の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第9の波長多重光信号と前記第4の波長多重光信号とを合波して第10の波長多重光信号を出力する第2の光挿入分岐手段と、
     前記第5の波長多重光信号と前記第8の波長多重光信号とを合波して第2の端局に出力する第1の合波手段と、
     前記第7の波長多重光信号と前記第10の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する第2の合波手段と、
     を備えることを特徴とする光海底ケーブルシステム。
  17. 第1の端局より入力される波長多重光信号を、第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波し、
    少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力し、
    前記第2の波長多重光信号と前記第5の波長多重光信号とを合波して、第3の端局に出力することを特徴とする光通信方法。
  18. 前記分波された第1の波長多重光信号を、第1の光分岐信号と第2の光分岐信号とに分岐し、
    前記第1の光分岐信号に含まれる前記第4の波長多重光信号を透過し、
    前記透過された第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して前記第5の波長多重光信号を出力し、
    前記第2の光分岐信号に含まれる第3の波長多重光信号を前記第2の端局に出力する
     ことを特徴とする請求項17に記載の光通信方法。
  19. 前記第2の光分岐信号を前記第3の波長多重光信号と第6の波長多重光信号とに分波し、
    前記分波された第6の波長多重光信号に波形処理を行い、
    前記分波された第3の波長多重光信号と前記波形処理された第6の波長多重光信号とを合波して前記第2の端局に出力する
     ことを特徴とする請求項18に記載の光通信方法。
  20. 前記第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の光分岐信号と第4の光分岐信号とに分岐し、
    前記第3の光分岐信号に含まれるダミー信号を透過し、
    前記第4の光分岐信号と前記透過されたダミー信号とを合波して前記第2の端局に出力する
    ことを特徴とする請求項18に記載の光通信方法。
  21. 波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出し、
    障害を検出したことに応じて合分波する波長帯域を変更し、前記第1の波長多重光信号を前記第2の端局に出力することを特徴とする請求項17から20のいずれかに記載の光通信方法。
  22. 波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出し、
    障害を検出したことに応じて信号経路を切り替え、前記第1の端局より入力する波長多重光信号を前記第2の端局に出力する
     ことを特徴とする請求項17から20のいずれかに記載の光通信方法。
  23. 前記第1の端局より入力する波長多重光信号に重畳された制御信号を検出し、
    前記制御信号に基づき合分波する波長帯域を制御する
    ことを特徴とする請求項17から22のいずれかに記載の光通信方法。
  24. 第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波し、
    第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の波長多重光信号と第4の波長多重光信号とに分波し、
     少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第5の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第6の波長多重光信号と前記第3の波長多重光信号とを合波して第7の波長多重光信号を出力し、
     少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第8の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第9の波長多重光信号と前記第4の波長多重光信号とを合波して第10の波長多重光信号を出力し、
     前記第5の波長多重光信号と前記第8の波長多重光信号とを合波して第2の端局に出力し、
     前記第7の波長多重光信号と前記第10の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する、
     ことを特徴とする光通信方法。
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