WO2019167735A1 - 等化装置、通信システムおよび等化方法 - Google Patents

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正夫 種橋
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Definitions

  • the present invention relates to an equalization apparatus, a communication system, and an equalization method for equalizing transmission characteristics of an optical signal.
  • the present invention relates to an equalization apparatus, a communication system, and an equalization method for equalizing an inclination level of an optical signal used in a submarine cable system.
  • Patent Document 1 discloses an optical amplification repeater transmission system that can adjust an optical gain profile between an input fiber transmission line and an output fiber transmission line to an appropriate state.
  • an inclination level of each spectrum of an optical signal transmitted through an optical fiber transmission line is provided at a required interval in an optical fiber transmission line installed between a transmitting terminal station and a receiving terminal station. It has an optical transmission system for adjustment.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing a configuration of a tilt equalization apparatus 100 of related technology.
  • the tilt equalization apparatus 100 includes a first optical switch 101, a second optical switch 102, an equalizer group 103, and a control unit 105.
  • the equalizer group 103 includes a plurality of equalizers 104-1 to 10-9 having different inclination levels.
  • the equalizer group 103 is configured by nine equalizers 104-1 to 104-9 having inclination levels of ⁇ 4 dB to +4 dB.
  • the first optical switch 101 has a COM terminal to which an optical input signal is input and a plurality of output terminals to which connection with the COM terminal is switched. Each of the plurality of output terminals of the first optical switch 101 is connected to one of the equalizers 104-1 to 104-9.
  • the second optical switch 102 has a COM terminal that outputs an optical output signal, and a plurality of input terminals that are switched in connection with the COM terminal. Each of the plurality of input terminals of the second optical switch 102 is connected to one of the equalizers 104-1 to 104-9.
  • the control unit 105 switches the connection state of the first optical switch 101 and the second optical switch 102 according to the inclination level of the optical profile.
  • FIG. 8 is a switch setting table 110 that summarizes switch connection settings for compensating the inclination level of the optical profile in the range of ⁇ 4 dB to +4 dB.
  • the parentheses in the connection setting column in FIG. 8 indicate combinations of COM terminals, input terminals 1 to 9 and output terminals 1 to 9 for each slope level to be compensated.
  • the tilt equalization apparatus 100 can compensate the tilt level of the optical profile in units of 1 dB in the range of ⁇ 4 dB to +4 dB.
  • the control unit 105 when compensating the tilt level of the optical profile by ⁇ 4 dB, the control unit 105 outputs a control signal for closing (COM, 1) to the first optical switch 101 and the second optical switch 102.
  • COM control signal for closing
  • the optical input signal input from the COM terminal of the first optical switch 101 is input from the output terminal 1 of the first optical switch 101 to the equalizer 104-1 so that the inclination level is compensated by ⁇ 4 dB, and the input of the second optical switch 102 Output to terminal 1.
  • the optical signal input to the input terminal 1 of the second optical switch 102 is output as an optical output signal from the COM terminal.
  • the inclination level of the optical profile can be variably controlled by configuring an equalizer group with a plurality of equalizers having different inclination levels.
  • the number of equalizers increases.
  • the number of signal lines whose inclination level can be adjusted by one inclination equalization apparatus decreases.
  • the system price increases as the number of equalizers increases.
  • An object of the present invention is to provide an equalization apparatus that can reduce the number of optical devices while maintaining the set number of inclination levels in order to solve the above-described problems.
  • An equalizer includes an optical matrix switch having a first terminal group including at least two first terminals and a second terminal group including at least two second terminals, and a second terminal group.
  • An equalizer group including at least two equalizers having an input terminal connected to any second terminal included and an output terminal connected to any first terminal included in the first terminal group; And control means for switching the connection state between the first terminal and the second terminal.
  • An equalizer communication system includes an optical matrix switch having a first terminal group including at least two first terminals and a second terminal group including at least two second terminals, and a second terminal.
  • An equalizer including at least two equalizers having an input terminal connected to any second terminal included in the group and an output terminal connected to any first terminal included in the first terminal group
  • An equalizing device comprising a group, a first terminal included in the first terminal group, and a control means for controlling a connection state of the second terminal included in the second terminal group, and at least two repeaters,
  • An optical cable for connecting between the repeater and the equalizer.
  • an optical matrix switch having a first terminal group including at least two first terminals and a second terminal group including at least two second terminals, and a second terminal group
  • An equalizer group including at least two equalizers having an input terminal connected to any second terminal included and an output terminal connected to any first terminal included in the first terminal group;
  • an equalization apparatus that can reduce the number of optical devices while maintaining the set number of inclination levels.
  • surface which shows an example of the connection setting of the matrix switch with which the inclination equalization apparatus which concerns on the 3rd Embodiment of this invention is provided. It is a schematic diagram which shows an example of a structure of the communication system which concerns on 4th Embodiment of this invention. It is a schematic diagram which shows an example of a structure of the inclination equalization apparatus of related technology. It is a switch setting table
  • the inclination equalization apparatus (also referred to as equalization apparatus) of the present embodiment is inserted into at least one of a plurality of repeaters constituting the submarine cable system.
  • the tilt equalization apparatus according to the present embodiment receives an optical signal from the preceding-stage repeater, compensates for the tilt level of the input optical signal, and outputs the optical signal with the tilt level compensated to the subsequent-stage repeater. .
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing an example of the configuration of the tilt equalization apparatus 1 of the present embodiment.
  • the gradient equalization apparatus 1 includes a matrix switch 11, an equalizer group 13, and a control unit 15.
  • the equalizer group 13 includes a plurality of equalizers 130 (also referred to as equalizers).
  • FIG. 1 shows an example in which an equalizer group 13 is configured by an equalizer 130-1, an equalizer 130-2, an equalizer 130-3,..., And an equalizer 130-m (m is a natural number).
  • the matrix switch 11 is a multi-input multi-output optical matrix switch.
  • the matrix switch 11 includes an input terminal group (also referred to as a first terminal group) including a plurality of input terminals IN (also referred to as first terminals) and an output terminal group (including a plurality of output terminals OUT (also referred to as second terminals)). Also referred to as a second terminal group).
  • FIG. 1 shows a matrix switch 11 including n input terminals IN-1 to n and n output terminals OUT-1 to n (n is a natural number larger than m).
  • the form of the matrix switch 11 is not particularly limited.
  • FIG. 1 shows an example in which an optical input signal is input to the input terminal IN-1.
  • the optical input signal from the preceding repeater is input to the input terminal IN-1.
  • the input terminal IN to which an optical input signal is input from the outside is also referred to as an external input terminal.
  • Each of the plurality of input terminals IN is connected to one of the plurality of output terminals OUT in accordance with a control signal from the control unit 15.
  • FIG. 1 shows an example in which the input terminal IN-1 is connected to the output terminal OUT-1, the input terminal IN-2 is connected to the output terminal OUT-3, and the input terminal IN-m is connected to the output terminal OUT-n. .
  • FIG. 1 shows an example in which an optical output signal is output from the output terminal OUT-n.
  • an optical output signal is output from the output terminal OUT-n toward the subsequent relay.
  • the output terminal OUT from which the optical signal is output is also referred to as an external output terminal.
  • the output terminals OUT other than the external output terminals are connected to any of the plurality of equalizers 130 that constitute the equalizer group 13.
  • the output terminal OUT-1 is the equalizer 130-1
  • the output terminal OUT-2 is the equalizer 130-2
  • the output terminal OUT-3 is the equalizer 130-3
  • ... Are respectively connected to the equalizer 130-m.
  • the equalizer group 13 (also referred to as an equalizer group) includes a plurality of equalizers 130.
  • FIG. 1 shows an example in which the equalizer group 13 includes an equalizer 130-1, an equalizer 130-2, an equalizer 130-3,..., And an equalizer 130-m.
  • the plurality of equalizers 130 constituting the equalizer group 13 adjust the input optical signals to different inclination levels.
  • at least one set of the plurality of equalizers 130 constituting the equalizer group 13 adjusts the input optical signals to the same inclination level.
  • the inclination level adjusted by the equalizer group 13 is arbitrarily set according to the inclination level of the optical input signal.
  • Each input terminal of the plurality of equalizers 130 constituting the equalizer group 13 is connected to one of the output terminals OUT of the matrix switch 11.
  • equalizer 130-1 is output terminal OUT-1
  • equalizer 130-2 is output terminal OUT-2
  • equalizer 130-3 is output terminal OUT-3
  • An example of connection to each of the output terminals OUT-m is shown.
  • each output terminal of the plurality of equalizers 130 constituting the equalizer group 13 is connected to one of the input terminals IN of the matrix switch 11.
  • the equalizer 130-1 is connected to the input terminal IN-2
  • the equalizer 130-2 is connected to the input terminal IN-3
  • the equalizer 130-m is connected to the input terminal IN-n. Show.
  • an equalizer 130-1 and an equalizer 130-3 are connected in series.
  • the optical input signal input to the equalizer 130 is compensated for the inclination level corresponding to the sum of the inclination levels adjusted by the respective equalizers 130.
  • the optical signal whose inclination level has been compensated is adjusted again by another equalizer 130 via the matrix switch 11 or is output as an optical output signal.
  • the optical input signal input to the equalizer 130 is compensated for the inclination level corresponding to the sum of the inclination levels adjusted by the equalizer 130 connected to the output terminal OUT connected to the input terminal IN of the matrix switch 11.
  • the optical input signal is compensated for the inclination level corresponding to the sum of the inclination levels adjusted by the equalizer 130-1 and the equalizer 130-3 in accordance with the connection state of the matrix switch 11.
  • the control unit 15 (also referred to as control means) transmits a control signal for switching the connection state of the matrix switch 11 to the matrix switch 11 in accordance with the inclination level of the optical input signal.
  • the connection state of the matrix switch 11 may be set in advance, may be automatically set according to the inclination level of the optical input signal, or may be configured to be set from an external system.
  • the control unit 15 is realized by an information processing apparatus such as a computer or a microcomputer.
  • the control unit 15 receives a command (also referred to as a command) included in the optical input signal transmitted from the land station by a receiving unit (not shown), and sets the connection state of the matrix switch 11 based on the received command.
  • the optical input signal input to the tilt equalization apparatus 1 is adjusted in multiple steps by a plurality of equalizers 130 based on the connection state of the matrix switch 11 set according to the control signal of the control unit 15. Is done. If it is not necessary to compensate for the inclination level of the optical input signal, the inclination equalization apparatus 1 may connect the external input terminal to the external output terminal and output the optical input signal as it is as the optical output signal.
  • the relay is controlled when the power feeding path is switched inside the equipment.
  • a submarine device receives a command obtained by amplitude-modulating a part of an optical input signal transmitted from a land station, decodes the received command, and controls on / off of a relay in the submarine device.
  • the control unit 15 of the tilt equalization apparatus 1 receives a command included in the optical input signal transmitted from the land station in the same manner as such a submarine device, and based on the received command, the matrix switch 11 connection states are set.
  • the gradient equalization apparatus of this embodiment includes an optical matrix switch, an equalizer group, and a control unit.
  • the optical matrix switch has a first terminal group including at least two first terminals and a second terminal group including at least two second terminals.
  • an input terminal is connected to any second terminal included in the second terminal group, and an output terminal is connected to any first terminal included in the first terminal group.
  • the control means switches a connection state between the first terminal and the second terminal.
  • each of the equalizers included in the equalizer group can adjust the slope level of the optical signal input from the input end and output it from the output end.
  • At least one of the equalizers included in the equalizer group adjusts the optical signal input from the input terminal at a slope level different from that of the other equalizers included in the equalizer group.
  • At least one of the first terminals included in the first terminal group is an external input terminal to which an external optical input signal is input, and at least one of the second terminals included in the second terminal group. Outputs an optical output signal whose inclination level is compensated by the equalizer group to the outside.
  • one of the first terminals included in the first terminal group is an external input terminal
  • one of the second terminals included in the second terminal group is an external output terminal.
  • each of the second terminals other than the external output terminal is connected to each of the input terminals of different equalizers.
  • Each of the first terminals other than the external input terminals among the first terminals included in the first terminal group is connected to each of the output terminals of different equalizers.
  • the external output terminal uses an optical signal whose inclination level is adjusted by all equalizers connected to the first terminal in accordance with switching of the connection state by the control unit as an optical output signal whose inclination level is corrected. Output.
  • the number of optical devices can be reduced by using an optical matrix switch as compared with a variable tilting apparatus using a general optical switch.
  • the number of systems (number of cores) that can be equalized by one apparatus can be increased, so that the submarine cable system can be multi-core. If the submarine cable system can be multi-core, the system can be easily expanded.
  • the tilt equalization apparatus of the present embodiment connects a plurality of equalizers between the input and output terminals of the optical matrix switch, and changes the connection setting of the optical matrix switch, thereby maintaining the number of tilt level settings, The number of optical devices can be reduced.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example of the configuration of the gradient equalization apparatus 2 (also referred to as an equalization apparatus) of the present embodiment.
  • the gradient equalization apparatus 2 includes a matrix switch 21, an equalizer group 23, and a control unit 25.
  • the equalizer group 23 includes a plurality of equalizers 230.
  • FIG. 2 shows an example in which the equalizer group 23 is configured by six equalizers 230-1 to 230-6.
  • the matrix switch 21 has seven input terminals IN-1 to IN-7 and seven output terminals OUT-1 to OUT-7.
  • FIG. 2 shows an example in which an optical input signal is input to the input terminal IN-1.
  • an optical input signal from the preceding repeater is input to the input terminal IN-1 (also referred to as an external input terminal).
  • Each of the plurality of input terminals IN is connected to one of the plurality of output terminals OUT according to a control signal from the control unit 25.
  • FIG. 2 shows an example in which the input terminal IN-1 is connected to the output terminal OUT-1, the input terminal IN-2 is connected to the output terminal OUT-4, and the input terminal IN-5 is connected to the output terminal OUT-7. .
  • FIG. 2 shows an example in which an optical output signal is output from the output terminal OUT-7.
  • an optical output signal directed to the subsequent repeater is output.
  • the output terminals OUT other than the external output terminals are connected to any of a plurality of equalizers 230 constituting the equalizer group 23.
  • FIG. 2 shows an example in which each of the output terminals OUT-1 to OUT-6 is connected to each of the equalizers 230-1 to 230-6.
  • the equalizer group 23 includes a plurality of equalizers 230 having different inclination levels.
  • FIG. 2 shows an example in which the equalizer group 23 includes six equalizers 230-1 to 230-6.
  • the inclination levels adjusted by the equalizers 230-1 to 230-6 are -1 dB, 0 dB, +1 dB, +3 dB, 0 dB, and +3 dB, but are not limited to these numerical values.
  • the equalizer 230 having these inclination levels can be realized by using a known optical filter or the like.
  • the tilt level corresponds to the transmittance slope in the wavelength range of the optical input signal.
  • Each input terminal of the plurality of equalizers 230 constituting the equalizer group 23 is connected to one of the output terminals OUT of the matrix switch 21.
  • each of the equalizers 230-1 to 230-6 is connected to each of the output terminals OUT-1 to OUT-6.
  • each output terminal of the plurality of equalizers 230 constituting the equalizer group 23 is connected to one of the input terminals IN of the matrix switch 21.
  • each of the equalizers 230-1 to 230-6 is connected to each of the input terminals IN-2 to IN-7.
  • the inclination level of the optical input signal input to the equalizer 230 is adjusted by each equalizer 230.
  • the optical signal whose inclination level is adjusted is adjusted again by another equalizer 230 via the matrix switch 21 or is output as an optical output signal. That is, the optical input signal input to the equalizer 230 is compensated for the inclination level corresponding to the sum of the inclination levels adjusted by the equalizer 230 connected to the output terminal OUT connected to the input terminal IN of the matrix switch 21.
  • the optical input signal is adjusted to have a slope level of -4 dB by the equalizer 230-1 and -3 dB by the equalizer 230-4, for a total of -4 dB.
  • the control unit 25 transmits a control signal for switching the connection state of the matrix switch 21 to the matrix switch 21 in accordance with the inclination level of the optical input signal.
  • the connection state of the matrix switch 21 may be set in advance, may be automatically set according to the inclination level of the optical input signal, or may be configured to be set from an external system. .
  • the optical input signal input to the gradient equalization apparatus 2 is adjusted in multiple stages by the plurality of equalizers 230 based on the connection state of the matrix switch 21 set according to the control signal from the control unit 25. Adjusted.
  • the inclination equalizing apparatus 2 connects the external input terminal (input terminal IN-1) to the external output terminal (output terminal OUT-7), and optical input What is necessary is just to output a signal as an optical output signal as it is.
  • FIG. 3 is a switch setting table 250 (also referred to as a connection setting table) that summarizes switch connection settings for compensating the inclination level of the optical profile in the range of ⁇ 4 dB to +4 dB.
  • the switch setting table 250 is stored in a storage device (not shown) of the control unit 25.
  • connection setting column of the switch setting table 250 indicate combinations of input terminals 1 to 7 and output terminals 1 to 7 for each slope level to be compensated.
  • a desired inclination level can be set by setting three combinations of the input terminals 1 to 7 and the output terminals 1 to 7.
  • the switch setting table 250 tilt equalization apparatus 2 can compensate the tilt level of the optical profile in units of 1 dB in the range of ⁇ 4 dB to +4 dB.
  • the control unit 25 closes (IN ⁇ 1, OUT ⁇ 1), (IN ⁇ 2, OUT ⁇ 4), and (IN ⁇ 5, OUT ⁇ 7).
  • the control signal for output is output to the matrix switch 21.
  • the inclination level of the optical input signal input from the input terminal IN-1 of the matrix switch 21 is adjusted by the equalizer 230-1 and the equalizer 230-4.
  • the optical input signal input to the tilt equalizing apparatus 2 is compensated for the tilt level by ⁇ 4 dB, and is output as an optical output signal from the output terminal OUT-7.
  • the number of optical devices is larger than that of a variable tilting apparatus using a general optical switch by using a multi-input multi-output optical matrix switch. Can be reduced.
  • the number of systems (number of cores) that can be equalized by one apparatus can be increased, so that the submarine cable system can be multi-core. If the submarine cable system can be multi-core, the system can be easily expanded.
  • 11 optical devices two optical switches, nine equalizers are provided to adjust the tilt level in units of 1 dB within the adjustment range of ⁇ 4 to +4 dB. I needed it.
  • seven optical devices one optical matrix switch, six equalizers are used to compensate for the tilt level in the same adjustment range ( ⁇ 4 to +4 dB). Can be configured.
  • the tilt equalization apparatus of this embodiment connects a plurality of equalizers between the input and output terminals of the optical matrix switch, and changes the connection setting of the optical matrix switch, thereby reducing the number of optical devices.
  • a level adjustment range can be secured.
  • control unit of the tilt equalization apparatus includes a connection setting table that summarizes connection states set in the first terminal and the second terminal group in correspondence with the tilt level to be compensated.
  • the control unit switches the connection state between the first terminal included in the first terminal group and the second terminal included in the second terminal group in accordance with the inclination level set in the optical input signal.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating an example of the configuration of the gradient equalization apparatus 3 (also referred to as an equalization apparatus) according to the present embodiment.
  • the gradient equalization apparatus 3 includes a matrix switch 31, an equalizer group 33, and a control unit 35.
  • the equalizer group 33 includes a plurality of equalizers 330.
  • FIG. 4 shows an example in which the equalizer group 33 is configured by nine equalizers 330-1 to 330-9.
  • the matrix switch 31 has 10 input terminals IN-1 to 10 and 10 output terminals OUT-1 to OUT-10.
  • FIG. 4 shows an example in which an optical input signal is input to the input terminal IN-1.
  • an optical input signal from the preceding repeater is input to the input terminal IN-1 (also referred to as an external input terminal).
  • Each of the plurality of input terminals IN is connected to one of the plurality of output terminals OUT in accordance with a control signal from the control unit 35.
  • the input terminal IN-1 is the output terminal OUT-1
  • the input terminal IN-2 is the output terminal OUT-4
  • the input terminal IN-5 is the output terminal OUT-7
  • the input terminal IN-8 is the input terminal IN-8.
  • An example of connecting to the output terminal OUT-10 is shown.
  • FIG. 4 shows an example in which an optical output signal is output from the output terminal OUT-10.
  • the output terminal OUT-10 (also referred to as an external output terminal) outputs an optical output signal directed to the subsequent repeater.
  • the output terminals OUT other than the external output terminals are connected to any of a plurality of equalizers 330 constituting the equalizer group 33.
  • FIG. 4 shows an example in which each of the output terminals OUT-1 to OUT-9 is connected to each of the equalizers 330-1 to 9-9.
  • the equalizer group 33 includes a plurality of equalizers 330.
  • FIG. 4 shows an example in which the equalizer group 33 is configured by nine equalizers 330-1 to 330-9.
  • the inclination levels adjusted by the equalizers 330-1 to 9 are -1 dB, 0 dB, +1 dB, -3 dB, 0 dB, +3 dB, -3 dB, 0 dB, and +3 dB.
  • Each input terminal of the plurality of equalizers 330 constituting the equalizer group 33 is connected to one of the output terminals OUT of the matrix switch 31.
  • each of the equalizers 330-1 to 9 is connected to each of the output terminals OUT-1 to OUT-9.
  • each output terminal of the plurality of equalizers 330 constituting the equalizer group 33 is connected to one of the input terminals IN of the matrix switch 31.
  • each of the equalizers 330-1 to 9-9 is connected to each of the input terminals IN-2 to IN-10.
  • the inclination level of the optical input signal input to the equalizer 330 is adjusted by each equalizer 330.
  • the optical signal whose inclination level is adjusted is adjusted again by another equalizer 330 via the matrix switch 31 or is output to the outside as an optical output signal. That is, the optical input signal input to the equalizer 330 is compensated for the inclination level corresponding to the sum of the inclination levels adjusted by the equalizer 330 connected to the output terminal OUT connected to the input terminal IN of the matrix switch 31.
  • the optical input signal is adjusted to have a slope level of -7 dB by the equalizer 330-1, -3 dB by the equalizer 330-4, -3 dB by the equalizer 330-7, and a total of -7 dB.
  • the control unit 35 transmits a control signal for switching the connection state of the matrix switch 31 to the matrix switch 31 in accordance with the inclination level of the optical input signal.
  • the connection state of the matrix switch 31 may be set in advance, may be automatically set according to the inclination level of the optical input signal, or may be configured to be set from an external system. .
  • the optical input signal input to the gradient equalization device 3 is adjusted in multiple stages by the plurality of equalizers 330 based on the connection state of the matrix switch 31 set according to the control signal from the control unit 35. Adjusted.
  • the inclination equalization apparatus 3 connects the external input terminal (input terminal IN-1) to the external output terminal (output terminal OUT-10), and optical input What is necessary is just to output a signal as an optical output signal as it is.
  • FIG. 5 is a switch setting table 350 (also referred to as a connection setting table) that summarizes connection settings of switches for compensating the inclination level of the optical profile in a range of ⁇ 7 dB to +7 dB.
  • the switch setting table 350 is stored in a storage device (not shown) of the control unit 35.
  • connection setting column of the switch setting table 350 indicate combinations of input terminals 1 to 10 and output terminals 1 to 10.
  • a desired inclination level can be set by setting four combinations of the input terminals 1 to 10 and the output terminals 1 to 10.
  • the tilt equalization apparatus 3 can compensate the tilt level of the optical profile in units of 1 dB in the range of ⁇ 7 dB to +7 dB.
  • the control unit 35 (IN ⁇ 1, OUT ⁇ 1), (IN ⁇ 2, OUT ⁇ 4), (IN ⁇ 5, OUT ⁇ 7), ( A control signal for closing IN-8, OUT-10) is output to the matrix switch 21.
  • the input terminal IN-1 and the output terminal OUT-1 between the input terminal IN-2 and the output terminal OUT-4, and between the input terminal IN-5 and the output terminal OUT-7.
  • the input terminal IN-8 and the output terminal OUT-10 are connected.
  • the inclination level of the optical input signal input from the input terminal IN-1 of the matrix switch 31 is adjusted by the equalizer 330-1, the equalizer 330-4, and the equalizer 330-7.
  • the tilt level of the optical input signal input to the tilt equalization device 3 is adjusted by -7 dB, and is output as an optical output signal from the output terminal OUT-10.
  • the adjustment range of the gradient level can be expanded as compared with the gradient equalization apparatus of the second embodiment.
  • the number of systems (number of cores) that can be equalized by one apparatus can be increased, so that the submarine cable system can be further multi-core.
  • 11 optical devices are provided to adjust the tilt level in units of 1 dB within the adjustment range of ⁇ 4 to +4 dB. I needed it.
  • 10 optical devices one optical matrix switch, nine equalizers
  • 10 optical devices can be configured to compensate for a tilt level in a wider adjustment range ( ⁇ 7 to +7 dB).
  • the tilt equalization apparatus of this embodiment can adjust the tilt level with a smaller number of optical devices than the tilt equalization apparatus of the related art even when the number of equalizers between the input and output terminals of the optical matrix switch is increased.
  • the range can be made wider.
  • the communication system of this embodiment includes at least one of the gradient equalization apparatuses (also referred to as equalization apparatuses) of the first to third embodiments.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of the configuration of the communication system 4 of the present embodiment.
  • the communication system 4 includes a plurality of relay apparatuses 41 and at least one inclination equalization apparatus 40.
  • FIG. 6 shows an example in which the slope equalizing device 40 is arranged between the relay device 41-s and the relay device 41-t (s is a natural number, t is a natural number larger than s).
  • the plurality of relay apparatuses 41 (also referred to as repeaters) and the inclination equalization apparatus 40 are connected by a submarine cable (also referred to as an optical cable) including a plurality of optical fiber bundles.
  • a submarine cable also referred to as an optical cable
  • Both ends of the submarine cable of the communication system 4 are connected to facilities such as a power supply facility, a monitoring facility, and a communication device installed at a landing station (not shown).
  • facilities such as a power supply facility, a monitoring facility, and a communication device installed at a landing station (not shown).
  • the number of the inclination equalization device 40 and the relay device 41 is not particularly limited.
  • the inclination equalization apparatus 40 compensates for the inclination level of the input optical input signal under a set condition.
  • the tilt equalizing device 40 outputs the optical signal whose tilt level is compensated to the subsequent relay device 41-t as an optical output signal.
  • the communication device of this embodiment includes a tilt equalization device, a relay device, and an optical cable.
  • the inclination equalization apparatus included in the communication apparatus of the present embodiment includes an optical matrix switch, an equalizer group, and a control unit.
  • the optical matrix switch has a first terminal group including at least two first terminals and a second terminal group including at least two second terminals.
  • an input terminal is connected to any second terminal included in the second terminal group, and an output terminal is connected to any first terminal included in the first terminal group. Including at least two bowls.
  • the control means switches a connection state between the first terminal included in the first terminal group and the second terminal included in the second terminal group.
  • the optical cable connects between the repeater and the tilt equalizer.
  • the inclination equalization apparatus inputs an optical signal output from the preceding repeater as an optical input signal.
  • the tilt equalization apparatus outputs an optical signal compensated for the tilt level of the input optical input signal as an optical output signal to a subsequent relay.
  • the communication system of the present embodiment it is possible to provide a communication system including an inclination equalization apparatus that can reduce the number of optical devices while maintaining the set number of inclination levels.

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Abstract

傾斜レベルの設定数を維持しつつ、光デバイスの数を削減することを可能とするために、少なくとも二つの第1端子を含む第1端子群と、少なくとも二つの第2端子を含む第2端子群とを有する光マトリックススイッチと、第2端子群に含まれるいずれかの第2端子に入力端が接続されるとともに、第1端子群に含まれるいずれかの第1端子に出力端が接続される等化器を少なくとも二つ含む等化器群と、第1端子と第2端子との接続状態を切り替える制御手段とを備える等化装置とする。

Description

等化装置、通信システムおよび等化方法
 本発明は、光信号の伝送特性を等化する等化装置、通信システムおよび等化方法に関する。特に、本発明は、海底ケーブルシステムに用いられる光信号の傾斜レベルを等化する等化装置、通信システムおよび等化方法に関する。
 海底ケーブルシステムにおいては、長距離を伝送される光信号の伝送品質を確保することが求められる。そのためには、BOL(Beginning of Life)からEOL(End of Life)まで、伝送される光信号の光プロファイルの傾斜レベルをフラット(0dB)にすることが望ましい。しかしながら、海底ケーブルシステムの修理や経年劣化に伴って損失が増加するため、光プロファイルの傾斜レベルが変化する。光プロファイルの傾斜レベルをフラットに保つためには、傾斜レベルを補償できる傾斜等化装置が用いられる。
 特許文献1には、入力ファイバ伝送路と出力ファイバ伝送路との間の光利得プロファイルを適正な状態に調整できる光増幅中継伝送システムについて開示されている。特許文献1のシステムは、送信端局と受信端局との間に設置された光ファイバ伝送路内に所要間隔をおいて該光ファイバ伝送路で伝送される光信号の各スペクトルの傾斜レベルを調整するための光伝送系を有する。
 図7は、関連技術の傾斜等化装置100の構成を示す模式図である。傾斜等化装置100は、第1光スイッチ101、第2光スイッチ102、イコライザ群103、および制御部105を備える。イコライザ群103は、傾斜レベルの異なる複数のイコライザ104-1~9によって構成される。図7の例では、イコライザ群103は、傾斜レベルが-4dB~+4dBの9個のイコライザ104-1~9によって構成される。
 第1光スイッチ101は、光入力信号が入力されるCOM端子と、COM端子との接続が切り替えられる複数の出力端子とを有する。第1光スイッチ101の複数の出力端子のそれぞれは、イコライザ104-1~9のいずれかに接続される。第2光スイッチ102は、光出力信号が出力されるCOM端子と、COM端子との接続が切り替えられる複数の入力端子とを有する。第2光スイッチ102の複数の入力端子のそれぞれは、イコライザ104-1~9のいずれかに接続される。制御部105は、光プロファイルの傾斜レベルに応じて、第1光スイッチ101および第2光スイッチ102の接続状態を切り替える。
 図8は、光プロファイルの傾斜レベルを-4dB~+4dBの範囲で補償するためのスイッチの接続設定をまとめたスイッチ設定表110である。図8の接続設定の欄の括弧内は、補償する傾斜レベルごとの、COM端子と、入力端子1~9および出力端子1~9との組合せを示す。図8に示すように、傾斜等化装置100は、-4dB~+4dBの範囲において1dB単位で光プロファイルの傾斜レベルを補償できる。
 例えば、光プロファイルの傾斜レベルを-4dB補償する場合、制御部105は、(COM、1)を閉じるための制御信号を第1光スイッチ101および第2光スイッチ102に出力する。その結果、第1光スイッチ101ではCOM端子と出力端子1とが接続され、第2光スイッチでは入力端子1とCOM端子とが接続される。第1光スイッチ101のCOM端子から入力された光入力信号は、第1光スイッチ101の出力端子1からイコライザ104-1に入力されて傾斜レベルが-4dB補償され、第2光スイッチ102の入力端子1に出力される。第2光スイッチ102の入力端子1に入力された光信号は、COM端子から光出力信号として出力される。
特開2001-237776号公報
 図7の関連技術によれば、傾斜レベルの異なる複数のイコライザによってイコライザ群を構成することによって、光プロファイルの傾斜レベルを可変制御できる。しかしながら、図1の関連技術では、傾斜レベルの調整範囲を拡大したり、調整単位を細かくしたりすると、イコライザの数が増加してしまう。一つの信号線に使用する光デバイスの数量が増えると、1台の傾斜等化装置で傾斜レベルを調整できる信号線の数が少なくなる。多くの信号線を要する多芯システムでは、イコライザの数が増加すると、システム価格が増加してしまう。
 本発明の目的は、上述した課題を解決するために、傾斜レベルの設定数を維持しつつ、光デバイスの数を削減することを可能とする等化装置を提供することにある。
 本発明の一態様の等化装置は、少なくとも二つの第1端子を含む第1端子群と、少なくとも二つの第2端子を含む第2端子群とを有する光マトリックススイッチと、第2端子群に含まれるいずれかの第2端子に入力端が接続されるとともに、第1端子群に含まれるいずれかの第1端子に出力端が接続される等化器を少なくとも二つ含む等化器群と、第1端子と第2端子との接続状態を切り替える制御手段とを備える。
 本発明の一態様の等化装置通信システムは、少なくとも二つの第1端子を含む第1端子群と、少なくとも二つの第2端子を含む第2端子群とを有する光マトリックススイッチと、第2端子群に含まれるいずれかの第2端子に入力端が接続されるとともに、第1端子群に含まれるいずれかの第1端子に出力端が接続される等化器を少なくとも二つ含む等化器群と、第1端子群に含まれる第1端子と、第2端子群に含まれる第2端子との接続状態を制御する制御手段とを備える等化装置と、少なくとも二つの中継器と、いずれかの中継器と等化装置との間を接続する光ケーブルとを備える。
 本発明の一態様の等化方法では、少なくとも二つの第1端子を含む第1端子群と、少なくとも二つの第2端子を含む第2端子群とを有する光マトリックススイッチと、第2端子群に含まれるいずれかの第2端子に入力端が接続されるとともに、第1端子群に含まれるいずれかの第1端子に出力端が接続される等化器を少なくとも二つ含む等化器群とを備える等化装置において、第1端子と第2端子との接続状態を切り替えることによって、外部から入力される光入力信号の傾斜レベルを補償し、傾斜レベルが補償された光信号を光出力信号として出力する。
 本発明によれば、傾斜レベルの設定数を維持しつつ、光デバイスの数を削減することを可能とする等化装置を提供することが可能になる。
本発明の第1の実施形態に係る傾斜等化装置の構成の一例を示す模式図である。 本発明の第2の実施形態に係る傾斜等化装置の構成の一例を示す模式図である。 本発明の第2の実施形態に係る傾斜等化装置が備えるマトリクススイッチの接続設定の一例を示すスイッチ設定表である。 本発明の第3の実施形態に係る傾斜等化装置の構成の一例を示す模式図である。 本発明の第3の実施形態に係る傾斜等化装置が備えるマトリクススイッチの接続設定の一例を示すスイッチ設定表である。 本発明の第4実施形態に係る通信システムの構成の一例を示す模式図である。 関連技術の傾斜等化装置の構成の一例を示す模式図である。 関連技術の傾斜等化装置が備えるスイッチの接続設定の一例を示すスイッチ設定表である。
 以下に、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。ただし、以下に述べる実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい限定がされているが、発明の範囲を以下に限定するものではない。なお、以下の実施形態の説明に用いる全図においては、特に理由がない限り、同様箇所には同一符号を付す。また、以下の実施形態において、同様の構成・動作に関しては繰り返しの説明を省略する場合がある。また、図面中の矢印の向きは、一例を示すものであり、信号の向きを限定するものではない。
 (第1の実施形態)
 まず、本発明の第1の実施形態に係る傾斜等化装置について図面を参照しながら説明する。本実施形態の傾斜等化装置(等化装置とも呼ぶ)は、海底ケーブルシステムを構成する複数の中継器の間の少なくともいずれかに挿入される。本実施形態の傾斜等化装置は、前段の中継器からの光信号を入力とし、入力された光信号の傾斜レベルを補償し、傾斜レベルが補償された光信号を後段の中継器に出力する。
 図1は、本実施形態の傾斜等化装置1の構成の一例を示す模式図である。図1のように、傾斜等化装置1は、マトリクススイッチ11、イコライザ群13、および制御部15を備える。イコライザ群13は、複数のイコライザ130(等化器とも呼ぶ)によって構成される。図1には、イコライザ130-1、イコライザ130-2、イコライザ130-3、・・・、イコライザ130-mによってイコライザ群13が構成される例を示す(mは、自然数)。
 マトリクススイッチ11は、多入力多出力の光マトリクススイッチである。マトリクススイッチ11は、複数の入力端子IN(第1端子とも呼ぶ)を含む入力端子群(第1端子群とも呼ぶ)と、複数の出力端子OUT(第2端子とも呼ぶ)を含む出力端子群(第2端子群とも呼ぶ)とを有する。図1には、n個の入力端子IN-1~nと、n個の出力端子OUT-1~nとを含むマトリクススイッチ11を示す(nは、mよりも大きい自然数)。なお、マトリクススイッチ11の形態については、特に限定しない。
 複数の入力端子INのうち一つには、外部から光入力信号が入力される。図1には、入力端子IN-1に光入力信号が入力される例を示す。例えば、入力端子IN-1には、前段の中継器からの光入力信号が入力される。これ以降、外部から光入力信号が入力される入力端子INのことを外部入力端子とも呼ぶ。
 複数の入力端子INのそれぞれは、制御部15からの制御信号に応じて、複数の出力端子OUTのいずれかに接続される。図1には、入力端子IN-1が出力端子OUT-1に、入力端子IN-2が出力端子OUT-3に、入力端子IN-mが出力端子OUT-nにそれぞれ接続される例を示す。
 複数の出力端子OUTのうち一つからは、光出力信号が出力される。図1には、出力端子OUT-nから光出力信号が出力される例を示す。例えば、出力端子OUT-nからは、後段の中継器に向けて光出力信号が出力される。これ以降、光信号が出力される出力端子OUTのことを外部出力端子とも呼ぶ。
 外部出力端子以外の出力端子OUTは、イコライザ群13を構成する複数のイコライザ130のいずれかに接続される。図1には、出力端子OUT-1がイコライザ130-1に、出力端子OUT-2がイコライザ130-2に、出力端子OUT-3がイコライザ130-3に、・・・、出力端子OUT-mがイコライザ130-mにそれぞれ接続される例を示す。
 イコライザ群13(等化器群とも呼ぶ)は、複数のイコライザ130によって構成される。図1には、イコライザ群13が、イコライザ130-1、イコライザ130-2、イコライザ130-3、・・・、イコライザ130-mによって構成される例を示す。例えば、イコライザ群13を構成する複数のイコライザ130は、入力された光信号を互いに異なる傾斜レベルに調整する。また、例えば、イコライザ群13を構成する複数のイコライザ130のうち少なくとも一組は、入力された光信号を互いに同じ傾斜レベルに調整する。イコライザ群13によって調整される傾斜レベルは、光入力信号の傾斜レベルに応じて任意に設定される。
 イコライザ群13を構成する複数のイコライザ130のそれぞれの入力端は、マトリクススイッチ11のいずれかの出力端子OUTに接続される。図1には、イコライザ130-1が出力端子OUT-1に、イコライザ130-2が出力端子OUT-2に、イコライザ130-3が出力端子OUT-3に、・・・、イコライザ130-mが出力端子OUT-mにそれぞれ接続される例を示す。
 また、イコライザ群13を構成する複数のイコライザ130のそれぞれの出力端は、マトリクススイッチ11のいずれかの入力端子INに接続される。図1には、イコライザ130-1が入力端子IN-2に、イコライザ130-2が入力端子IN-3に、・・・、イコライザ130-mが入力端子IN-nにそれぞれ接続される例を示す。図1の例では、イコライザ130-1とイコライザ130-3が直列に接続される。
 イコライザ130に入力された光入力信号は、それぞれのイコライザ130によって調整される傾斜レベルを合計した分の傾斜レベルを補償される。傾斜レベルが補償された光信号は、マトリクススイッチ11を介して別のイコライザ130によって再び傾斜レベルを調整されるか、光出力信号として出力される。すなわち、イコライザ130に入力された光入力信号は、マトリクススイッチ11の入力端子INに接続されている出力端子OUTに接続されたイコライザ130によって調整される傾斜レベルを合計した分の傾斜レベルを補償される。図1の例では、光入力信号は、マトリクススイッチ11の接続状態に応じて、イコライザ130-1およびイコライザ130-3のそれぞれによって調整される傾斜レベルを合計した分の傾斜レベルが補償される。
 制御部15(制御手段とも呼ぶ)は、光入力信号の傾斜レベルに合わせて、マトリクススイッチ11の接続状態を切り替えるための制御信号をマトリクススイッチ11に送信する。マトリクススイッチ11の接続状態は、予め設定されていてもよいし、光入力信号の傾斜レベルに応じて自動的に設定されてもよいし、外部のシステムから設定されるように構成してもよい。例えば、制御部15は、コンピュータやマイクロコンピュータなどの情報処理装置によって実現される。例えば、制御部15は、陸上局から送信される光入力信号に含まれる指令(コマンドとも呼ぶ)を図示しない受信部で受信し、受信した指令に基づいてマトリクススイッチ11の接続状態を設定する。
 すなわち、傾斜等化装置1に入力された光入力信号は、制御部15の制御信号に応じて設定されるマトリクススイッチ11の接続状態に基づいて、複数のイコライザ130によって多段階で傾斜レベルを調整される。なお、光入力信号の傾斜レベルを補償する必要がない場合、傾斜等化装置1は、外部入力端子を外部出力端子に接続させ、光入力信号をそのまま光出力信号として出力すればよい。
 一般に、海底ケーブルシステムを構成する海底分岐装置などの海底機器では、それらの機器の内部で給電経路を切り替える際にリレーを制御する。例えば、そのような海底機器は、陸上局から送信される光入力信号の一部を振幅変調した指令を受信し、受信した指令を解読して海底機器内のリレーをオン・オフ制御する。本実施形態の傾斜等化装置1の制御部15は、そのような海底機器と同様に、陸上局から送信される光入力信号に含まれる指令を受信し、受信した指令に基づいて、マトリクススイッチ11の接続状態を設定する。
 以上のように、本実施形態の傾斜等化装置は、光マトリックススイッチ、等化器群、および制御手段を備える。光マトリックススイッチは、少なくとも二つの第1端子を含む第1端子群と、少なくとも二つの第2端子を含む第2端子群とを有する。等化器群は、第2端子群に含まれるいずれかの第2端子に入力端が接続されるとともに、第1端子群に含まれるいずれかの第1端子に出力端が接続される等化器を少なくとも二つ含む。制御手段は、第1端子と第2端子との接続状態を切り替える。
 例えば、等化器群に含まれる等化器のそれぞれは、入力端から入力される光信号の傾斜レベルを調整して出力端から出力できる。
 例えば、等化器群に含まれる等化器のうち少なくとも一つは、等化器群に含まれるその他の等化器とは異なる傾斜レベルで、入力端から入力される光信号を調整する。
 例えば、第1端子群に含まれる第1端子のうち少なくとも一つは、外部からの光入力信号が入力される外部入力端子であり、第2端子群に含まれる第2端子のうち少なくとも一つは、等化器群によって傾斜レベルが補償された光出力信号を外部に出力する。
 例えば、第1端子群に含まれる第1端子のうち一つが外部入力端子であり、第2端子群に含まれる第2端子のうち一つが外部出力端子である。第2端子群に含まれる第2端子のうち外部出力端子以外の第2端子のそれぞれは、異なる等化器の入力端のそれぞれに接続される。第1端子群に含まれる第1端子のうち外部入力端子以外の第1端子のそれぞれは、異なる等化器の出力端のそれぞれに接続される。
 例えば、外部出力端子は、制御部による接続状態の切り替えに応じて第1端子に接続された全ての等化器によって傾斜レベルが調整された光信号を、傾斜レベルが補正された光出力信号として出力する。
 すなわち、本実施形態の傾斜等化装置によれば、光マトリクススイッチを用いることによって、一般的な光スイッチを使用した可変傾斜装置よりも光デバイス(部品)の数量を減らすことができる。その結果、本実施形態の傾斜等化装置によれば、1台の装置で等化できるシステム数(芯数)を増やせるため、海底ケーブルシステムを多芯化できる。海底ケーブルシステムを多芯化できると、システムの拡張が容易になる。
 すなわち、本実施形態の傾斜等化装置は、光マトリクススイッチの入出力端子間に複数のイコライザを接続し、光マトリクススイッチの接続設定を変化させることにより、傾斜レベルの設定数を維持しつつ、光デバイスの数を削減できる。
 (第2の実施形態)
 次に、本発明の第2の実施形態に係る傾斜等化装置について図面を参照しながら説明する。本実施形態では、6個のイコライザによってイコライザ群を構成する例を示す。
 図2は、本実施形態の傾斜等化装置2(等化装置とも呼ぶ)の構成の一例を示す模式図である。図2のように、傾斜等化装置2は、マトリクススイッチ21、イコライザ群23、および制御部25を備える。イコライザ群23は、複数のイコライザ230によって構成される。図2には、6個のイコライザ230-1~6によってイコライザ群23が構成される例を示す。
 マトリクススイッチ21は、7個の入力端子IN-1~7と、7個の出力端子OUT-1~7とを有する。
 複数の入力端子INのうち一つには、外部から光入力信号が入力される。図2には、入力端子IN-1に光入力信号が入力される例を示す。例えば、入力端子IN-1(外部入力端子とも呼ぶ)には、前段の中継器からの光入力信号が入力される。
 複数の入力端子INのそれぞれは、制御部25からの制御信号に応じて、複数の出力端子OUTのいずれかに接続される。図2には、入力端子IN-1が出力端子OUT-1に、入力端子IN-2が出力端子OUT-4に、入力端子IN-5が出力端子OUT-7にそれぞれ接続される例を示す。
 複数の出力端子OUTのうち一つからは、光出力信号が出力される。図2には、出力端子OUT-7から光出力信号が出力される例を示す。例えば、出力端子OUT-7(外部出力端子とも呼ぶ)からは、後段の中継器に向けた光出力信号が出力される。
 外部出力端子以外の出力端子OUTは、イコライザ群23を構成する複数のイコライザ230のいずれかに接続される。図2には、出力端子OUT-1~6のそれぞれが、イコライザ230-1~6のそれぞれに接続される例を示す。
 イコライザ群23は、傾斜レベルの異なる複数のイコライザ230によって構成される。図2には、イコライザ群23が、6個のイコライザ230-1~6によって構成される例を示す。図2では、イコライザ230-1~6のそれぞれが調整する傾斜レベルは、一例として、-1dB、0dB、+1dB、+3dB、0dB、+3dBであるが、これらの数値に限定されるものではない。これらの傾斜レベルのイコライザ230は、周知の光フィルタ等を用いて実現できる。傾斜レベルは、光入力信号の波長範囲における透過率の傾きに相当する。
 イコライザ群23を構成する複数のイコライザ230のそれぞれの入力端は、マトリクススイッチ21のいずれかの出力端子OUTに接続される。図2の例では、イコライザ230-1~6のそれぞれが、出力端子OUT-1~6のそれぞれに接続される。
 また、イコライザ群23を構成する複数のイコライザ230のそれぞれの出力端は、マトリクススイッチ21のいずれかの入力端子INに接続される。図2の例では、イコライザ230-1~6のそれぞれが、入力端子IN-2~7のそれぞれに接続される。
 イコライザ230に入力された光入力信号は、それぞれのイコライザ230によって傾斜レベルを調整される。傾斜レベルが調整された光信号は、マトリクススイッチ21を介して別のイコライザ230によって再び傾斜レベルを調整されるか、光出力信号として出力される。すなわち、イコライザ230に入力された光入力信号は、マトリクススイッチ21の入力端子INに接続されている出力端子OUTに接続されたイコライザ230によって調整される傾斜レベルを合計した分の傾斜レベルを補償される。図2の接続状態の例では、光入力信号は、イコライザ230-1によって-1dB、イコライザ230-4によって-3dB、合計-4dB分の傾斜レベルを調整される。
 制御部25は、光入力信号の傾斜レベルに合わせて、マトリクススイッチ21の接続状態を切り替えるための制御信号をマトリクススイッチ21に送信する。マトリクススイッチ21の接続状態は、予め設定されていてもよいし、光入力信号の傾斜レベルに応じて自動的に設定されてもよいし、外部のシステムから設定されるように構成してもよい。
 すなわち、傾斜等化装置2に入力された光入力信号は、制御部25からの制御信号に応じて設定されるマトリクススイッチ21の接続状態に基づいて、複数のイコライザ230によって多段階で傾斜レベルを調整される。なお、光入力信号の傾斜レベルを補償する必要がない場合、傾斜等化装置2は、外部入力端子(入力端子IN-1)を外部出力端子(出力端子OUT-7)に接続させ、光入力信号をそのまま光出力信号として出力すればよい。
 図3は、光プロファイルの傾斜レベルを-4dB~+4dBの範囲で補償するためのスイッチの接続設定をまとめたスイッチ設定表250(接続設定テーブルとも呼ぶ)である。例えば、スイッチ設定表250は、制御部25の記憶装置(図示しない)に格納される。
 スイッチ設定表250の接続設定の欄の括弧内は、補償する傾斜レベルごとの、入力端子1~7と、出力端子1~7との組合せを示す。スイッチ設定表250の例では、入力端子1~7と、出力端子1~7との組合せを3組設定することによって、所望の傾斜レベルを設定できる。スイッチ設定表250に示すように、スイッチ設定表250傾斜等化装置2は、-4dB~+4dBの範囲において1dB単位で光プロファイルの傾斜レベルを補償できる。
 例えば、光プロファイルの傾斜レベルを-4dB補償する場合、制御部25は、(IN-1、OUT-1)、(IN-2、OUT-4)、(IN-5、OUT-7)を閉じるための制御信号をマトリクススイッチ21に出力する。その結果、入力端子IN-1と出力端子OUT-1との間と、入力端子IN-2と出力端子OUT-4との間と、入力端子IN-5と出力端子OUT-7との間とが接続される。マトリクススイッチ21の入力端子IN-1から入力された光入力信号は、イコライザ230-1およびイコライザ230-4によって傾斜レベルが調整される。その結果、傾斜等化装置2に入力された光入力信号は、傾斜レベルが-4dB補償され、出力端子OUT-7から光出力信号として出力される。
 以上のように、本実施形態の傾斜等化装置によれば、多入力多出力の光マトリクススイッチを用いることによって、一般的な光スイッチを使用した可変傾斜装置よりも光デバイス(部品)の数量を減らすことができる。その結果、本実施形態の傾斜等化装置によれば、1台の装置で等化できるシステム数(芯数)を増やせるため、海底ケーブルシステムを多芯化できる。海底ケーブルシステムを多芯化できると、システムの拡張が容易になる。
 図7に示す関連技術の傾斜等化装置100では、傾斜レベルを-4~+4dBの調整範囲で1dB単位で調整するために、11個の光デバイス(2つの光スイッチ、9個のイコライザ)を必要とした。それに対し、本実施形態の傾斜等化装置2では、同じ調整範囲(-4~+4dB)の傾斜レベルを補償するために、光デバイス(1個の光マトリクススイッチ、6個のイコライザ)を7個で構成できる。
 すなわち、本実施形態の傾斜等化装置は、光マトリクススイッチの入出力端子間に複数のイコライザを接続し、光マトリクススイッチの接続設定を変化させることにより、光デバイスの数を減らしても、傾斜レベルの調整範囲を確保できる。
 例えば、本実施形態の傾斜等化装置の制御部は、補償する傾斜レベルに対応させて、第1端子と第2端子群とに設定される接続状態をまとめた接続設定テーブルを含む。その制御部は、光入力信号に設定する傾斜レベルに応じて、第1端子群に含まれる第1端子と、第2端子群に含まれる第2端子との接続状態を切り替える。
 (第3の実施形態)
 次に、本発明の第3の実施形態に係る傾斜等化装置について図面を参照しながら説明する。本実施形態では、9個のイコライザによってイコライザ群を構成する例を示す。
 図4は、本実施形態の傾斜等化装置3(等化装置とも呼ぶ)の構成の一例を示す模式図である。図4のように、傾斜等化装置3は、マトリクススイッチ31、イコライザ群33、および制御部35を備える。イコライザ群33は、複数のイコライザ330によって構成される。図4には、9個のイコライザ330-1~9によってイコライザ群33が構成される例を示す。
 マトリクススイッチ31は、10個の入力端子IN-1~10と、10個の出力端子OUT-1~10とを有する。
 複数の入力端子INのうち一つには、外部から光入力信号が入力される。図4には、入力端子IN-1に光入力信号が入力される例を示す。例えば、入力端子IN-1(外部入力端子とも呼ぶ)には、前段の中継器からの光入力信号が入力される。
 複数の入力端子INのそれぞれは、制御部35からの制御信号に応じて、複数の出力端子OUTのいずれかに接続される。図4には、入力端子IN-1が出力端子OUT-1に、入力端子IN-2が出力端子OUT-4に、入力端子IN-5が出力端子OUT-7に、入力端子IN-8が出力端子OUT-10にそれぞれ接続される例を示す。
 複数の出力端子OUTのうち一つからは、光出力信号が出力される。図4には、出力端子OUT-10から光出力信号が出力される例を示す。例えば、出力端子OUT-10(外部出力端子とも呼ぶ)からは、後段の中継器に向けた光出力信号が出力される。
 外部出力端子以外の出力端子OUTは、イコライザ群33を構成する複数のイコライザ330のいずれかに接続される。図4には、出力端子OUT-1~9のそれぞれが、イコライザ330-1~9のそれぞれに接続される例を示す。
 イコライザ群33は、複数のイコライザ330によって構成される。図4には、イコライザ群33が、9個のイコライザ330-1~9によって構成される例を示す。図4の例では、イコライザ330-1~9のそれぞれが調整する傾斜レベルは、-1dB、0dB、+1dB、-3dB、0dB、+3dB、-3dB、0dB、+3dBである。
 イコライザ群33を構成する複数のイコライザ330のそれぞれの入力端は、マトリクススイッチ31のいずれかの出力端子OUTに接続される。図4の例では、イコライザ330-1~9のそれぞれが、出力端子OUT-1~9のそれぞれに接続される。
 また、イコライザ群33を構成する複数のイコライザ330のそれぞれの出力端は、マトリクススイッチ31のいずれかの入力端子INに接続される。図4の例では、イコライザ330-1~9のそれぞれが、入力端子IN-2~10のそれぞれに接続される。
 イコライザ330に入力された光入力信号は、それぞれのイコライザ330によって傾斜レベルを調整される。傾斜レベルが調整された光信号は、マトリクススイッチ31を介して別のイコライザ330によって再び傾斜レベルを調整されるか、光出力信号として外部に出力される。すなわち、イコライザ330に入力された光入力信号は、マトリクススイッチ31の入力端子INに接続されている出力端子OUTに接続されたイコライザ330によって調整される傾斜レベルを合計した分の傾斜レベルを補償される。図4の接続状態の例では、光入力信号は、イコライザ330-1によって-1dB、イコライザ330-4によって-3dB、イコライザ330-7によって-3dB、合計-7dB分の傾斜レベルを調整される。
 制御部35は、光入力信号の傾斜レベルに合わせて、マトリクススイッチ31の接続状態を切り替えるための制御信号をマトリクススイッチ31に送信する。マトリクススイッチ31の接続状態は、予め設定されていてもよいし、光入力信号の傾斜レベルに応じて自動的に設定されてもよいし、外部のシステムから設定されるように構成してもよい。
 すなわち、傾斜等化装置3に入力された光入力信号は、制御部35からの制御信号に応じて設定されるマトリクススイッチ31の接続状態に基づいて、複数のイコライザ330によって多段階で傾斜レベルを調整される。なお、光入力信号の傾斜レベルを調整する必要がない場合、傾斜等化装置3は、外部入力端子(入力端子IN-1)を外部出力端子(出力端子OUT-10)に接続させ、光入力信号をそのまま光出力信号として出力すればよい。
 図5は、光プロファイルの傾斜レベルを-7dB~+7dBの範囲で補償するためのスイッチの接続設定をまとめたスイッチ設定表350である(接続設定テーブルとも呼ぶ)。例えば、スイッチ設定表350は、制御部35の記憶装置(図示しない)に格納される。
 スイッチ設定表350の接続設定の欄の括弧内は、入力端子1~10と、出力端子1~10との組合せを示す。スイッチ設定表350の例では、入力端子1~10と、出力端子1~10との組合せを4組設定することによって、所望の傾斜レベルを設定できる。スイッチ設定表350に示すように、傾斜等化装置3は、-7dB~+7dBの範囲において1dB単位で光プロファイルの傾斜レベルを補償できる。
 例えば、光プロファイルの傾斜レベルを-7dB補償する場合、制御部35は、(IN-1、OUT-1)、(IN-2、OUT-4)、(IN-5、OUT-7)、(IN-8、OUT-10)を閉じるための制御信号をマトリクススイッチ21に出力する。その結果、入力端子IN-1と出力端子OUT-1との間と、入力端子IN-2と出力端子OUT-4との間と、入力端子IN-5と出力端子OUT-7との間と、入力端子IN-8と出力端子OUT-10との間とが接続される。マトリクススイッチ31の入力端子IN-1から入力された光入力信号は、イコライザ330-1、イコライザ330-4、およびイコライザ330-7によって傾斜レベルが調整される。その結果、傾斜等化装置3に入力された光入力信号は、傾斜レベルが-7dB調整され、出力端子OUT-10から光出力信号として出力される。
 以上のように、本実施形態の傾斜等化装置によれば、第2の実施形態の傾斜等化装置よりも傾斜レベルの調整範囲を拡張できる。その結果、本実施形態の傾斜等化装置によれば、1台の装置で等化できるシステム数(芯数)を増やせるため、海底ケーブルシステムをさらに多芯化できる。
 図7に示す関連技術の傾斜等化装置100では、傾斜レベルを-4~+4dBの調整範囲で1dB単位で調整するために、11個の光デバイス(2つの光スイッチ、9個のイコライザ)を必要とした。本実施形態の傾斜等化装置では、より広い調整範囲(-7~+7dB)の傾斜レベルを補償するために、光デバイス(1個の光マトリクススイッチ、9個のイコライザ)を10個で構成できる。
 すなわち、本実施形態の傾斜等化装置は、光マトリクススイッチの入出力端子間のイコライザ数を増やしても、関連技術の傾斜等化装置と比べて、より少ない光デバイス数で、傾斜レベルの調整範囲をより広くできる。
 (第4の実施形態)
 次に、本発明の第4の実施形態に係る通信システムについて図面を参照しながら説明する。本実施形態の通信システムは、第1~第3の実施形態の傾斜等化装置(等化装置とも呼ぶ)のいずれかを少なくとも一つ備える。
 図6は、本実施形態の通信システム4の構成の一例を示すブロック図である。図6のように、通信システム4は、複数の中継装置41と、少なくとも一つの傾斜等化装置40とを備える。図6には、中継装置41-sと中継装置41-tとの間に傾斜等化装置40を配置する例を示す(sは自然数、tはsよりも大きい自然数)。複数の中継装置41(中継器とも呼ぶ)と、傾斜等化装置40とは、複数の光ファイバの束を含む海底ケーブル(光ケーブルとも呼ぶ)によって接続される。通信システム4の海底ケーブルの両末端は、図示しない陸揚局に設置される給電設備や監視設備、通信装置などの設備に接続される。なお、傾斜等化装置40および中継装置41の数については、特に限定を加えない。
 例えば、傾斜等化装置40は、前段の中継装置41-sからの光入力信号が入力されると、入力された光入力信号の傾斜レベルを設定された条件で補償する。傾斜等化装置40は、傾斜レベルが補償された光信号を光出力信号として後段の中継装置41-tに出力する。
 以上のように、本実施形態の通信装置は、傾斜等化装置、中継装置、および光ケーブルを備える。本実施形態の通信装置が備える傾斜等化装置は、光マトリックススイッチ、等化器群、および制御手段を備える。光マトリックススイッチは、少なくとも二つの第1端子を含む第1端子群と、少なくとも二つの第2端子を含む第2端子群とを有する。等化器群は、第2端子群に含まれるいずれかの第2端子に入力端が接続されるとともに、第1端子群に含まれるいずれかの第1端子に出力端が接続される等化器を少なくとも二つ含む。制御手段は、第1端子群に含まれる第1端子と、第2端子群に含まれる第2端子との接続状態を切り替える。光ケーブルは、中継器と傾斜等化装置との間を接続する。傾斜等化装置は、前段の中継器から出力される光信号を光入力信号として入力する。傾斜等化装置は、入力された光入力信号の傾斜レベルを補償した光信号を光出力信号として後段の中継器に出力する。
 すなわち、本実施形態の通信システムによれば、傾斜レベルの設定数を維持しつつ、光デバイスの数を削減できる傾斜等化装置を備える通信システムを提供できる。
 以上、実施形態を参照して本発明を説明してきたが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。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、2018年2月27日に出願された日本出願特願2018-33231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、2、3  傾斜等化装置
 4  通信システム
 11、21、31  マトリクススイッチ
 13、23、33  イコライザ群
 15、25、35  制御部
 130、230、330  イコライザ

Claims (10)

  1.  少なくとも二つの第1端子を含む第1端子群と、少なくとも二つの第2端子を含む第2端子群とを有する光マトリックススイッチと、
     前記第2端子群に含まれるいずれかの前記第2端子に入力端が接続されるとともに、前記第1端子群に含まれるいずれかの前記第1端子に出力端が接続される等化器を少なくとも二つ含む等化器群と、
     前記第1端子と前記第2端子との接続状態を切り替える制御手段とを備える等化装置。
  2.  前記等化器群に含まれる前記等化器のそれぞれは、
     前記入力端から入力される光信号の傾斜レベルを調整して前記出力端から出力する請求項1に記載の等化装置。
  3.  前記等化器群に含まれる前記等化器のうち少なくとも一つは、
     前記等化器群に含まれるその他の前記等化器とは異なる傾斜レベルで、前記入力端から入力される光信号を調整する請求項2に記載の等化装置。
  4.  前記第1端子群に含まれる前記第1端子のうち少なくとも一つは、
     外部からの光入力信号が入力される外部入力端子であり、
     前記第2端子群に含まれる前記第2端子のうち少なくとも一つは、
     前記等化器群によって傾斜レベルが補償された光出力信号を外部に出力する外部出力端子である請求項1乃至3のいずれか一項に記載の等化装置。
  5.  前記第1端子群に含まれる前記第1端子のうち一つが前記外部入力端子であり、
     前記第2端子群に含まれる前記第2端子のうち一つが前記外部出力端子であり、
     前記第2端子群に含まれる前記第2端子のうち前記外部出力端子以外の前記第2端子のそれぞれは、異なる前記等化器の前記入力端のそれぞれに接続され、
     前記第1端子群に含まれる前記第1端子のうち前記外部入力端子以外の前記第1端子のそれぞれは、異なる前記等化器の前記出力端のそれぞれに接続される請求項4に記載の等化装置。
  6.  前記外部出力端子は、
     前記制御手段による接続状態の切り替えに応じて前記第1端子に接続された全ての前記等化器によって傾斜レベルが調整された光信号を、傾斜レベルが補正された前記光出力信号として出力する請求項4または5に記載の等化装置。
  7.  前記制御手段は、
     補償する傾斜レベルに対応させて、前記第1端子と前記第2端子群とに設定される接続状態をまとめた接続設定テーブルを含み、
     前記光入力信号に設定する傾斜レベルに応じて、前記第1端子群に含まれる前記第1端子と、前記第2端子群に含まれる前記第2端子との接続状態を切り替える請求項4乃至6のいずれか一項に記載の等化装置。
  8.  少なくとも二つの第1端子を含む第1端子群と、少なくとも二つの第2端子を含む第2端子群とを有する光マトリックススイッチと、
     前記第2端子群に含まれるいずれかの前記第2端子に入力端が接続されるとともに、前記第1端子群に含まれるいずれかの前記第1端子に出力端が接続される等化器を少なくとも二つ含む等化器群と、
     前記第1端子群に含まれる前記第1端子と、前記第2端子群に含まれる前記第2端子との接続状態を切り替える制御手段とを備える等化装置と、
     少なくとも二つの中継器と、
     前記中継器と前記等化装置との間を接続する光ケーブルとを備える通信システム。
  9.  前記等化装置は、
     前段の前記中継器から出力される光信号を光入力信号として入力し、入力された前記光入力信号の傾斜レベルを補償した光信号を光出力信号として後段の前記中継器に出力する請求項8に記載の通信システム。
  10.  少なくとも二つの第1端子を含む第1端子群と、少なくとも二つの第2端子を含む第2端子群とを有する光マトリックススイッチと、前記第2端子群に含まれるいずれかの前記第2端子に入力端が接続されるとともに、前記第1端子群に含まれるいずれかの前記第1端子に出力端が接続される等化器を少なくとも二つ含む等化器群とを備える等化装置において、
     前記第1端子と前記第2端子との接続状態を切り替えることによって、外部から入力される光入力信号の傾斜レベルを補償し、傾斜レベルが補償された光信号を光出力信号として出力する等化方法。
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