WO2019180822A1 - 光信号制御装置及び光通信システム - Google Patents

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WO2019180822A1
WO2019180822A1 PCT/JP2018/011073 JP2018011073W WO2019180822A1 WO 2019180822 A1 WO2019180822 A1 WO 2019180822A1 JP 2018011073 W JP2018011073 W JP 2018011073W WO 2019180822 A1 WO2019180822 A1 WO 2019180822A1
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optical
signal
light intensity
optical signal
wavelength
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浩志 三浦
巨生 鈴木
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三菱電機株式会社
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    • HELECTRICITY
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    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
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    • HELECTRICITY
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    • H04BTRANSMISSION
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    • H04B10/07955Monitoring or measuring power
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0201Add-and-drop multiplexing
    • H04J14/0202Arrangements therefor
    • H04J14/021Reconfigurable arrangements, e.g. reconfigurable optical add/drop multiplexers [ROADM] or tunable optical add/drop multiplexers [TOADM]
    • H04J14/0212Reconfigurable arrangements, e.g. reconfigurable optical add/drop multiplexers [ROADM] or tunable optical add/drop multiplexers [TOADM] using optical switches or wavelength selective switches [WSS]

Definitions

  • the present invention relates to an optical signal control device that attenuates each of optical signals of one or more channels, and an optical communication system in which a plurality of optical cross-connects are connected by a transmission line.
  • WDM wavelength division multiplexing
  • the wavelength intervals assigned to the multiple signals multiplexed on the WDM signal are shortened, and the multiple signals are placed on the wavelength axis. May be arranged at high density.
  • a technique for transmitting a WDM signal by arranging a plurality of signals on a wavelength axis at a high density is called a DWDM (Dense WDM) transmission technique.
  • the DWDM transmission technique is used in the trunk network system, the optical power level deviation occurs between a plurality of signals, which may deteriorate the transmission characteristics of the trunk network system.
  • Patent Document 1 the light for controlling the variable optical attenuator in the optical cross-connect so that each of the optical levels of the plurality of subcarrier signals included in one wavelength group signal is included in the target range.
  • a communication system is disclosed.
  • the optical communication system disclosed in Patent Document 1 suppresses deterioration of transmission characteristics by including each of the optical levels of a plurality of subcarrier signals in a target range.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an optical signal control device and an optical communication capable of reducing an error in each light intensity in one or more optical signals included in a combined signal.
  • the purpose is to obtain a system.
  • an optical signal control apparatus When an optical signal control apparatus according to the present invention transmits a wavelength division multiplexed signal in which one or more optical signals are multiplexed through one or more input-side transmission lines, all the wavelength division multiplexed signals are transmitted.
  • a wavelength selection switch that outputs the combined signal to the output transmission line, a first light intensity measurement unit that measures the light intensity of the combined signal, and each optical signal included in the combined signal It is included in the combined signal from the second light intensity measuring unit that measures the light intensity, the light intensity measured by the first light intensity measuring unit, and the light intensity measured by the second light intensity measuring unit.
  • a leakage amount calculation unit for calculating a leakage amount of light that leaks into each optical signal from other optical signals, a light intensity measured by the second light intensity measurement unit, and a light leakage The amount of attenuation of each optical signal included in the combined signal is calculated from the amount of And a attenuation amount calculation unit for wavelength selection switch according to the attenuation amount calculated by the attenuation amount calculation section is a respective optical signal included in the multiplexed signal obtained by the attenuate.
  • each of the optical signals included in the combined signal is determined from the light intensity measured by the first light intensity measurement unit and the light intensity measured by the second light intensity measurement unit. From the leak amount calculation unit for calculating the leak amount of light leaking from the optical signal of the light, the light intensity measured by the second light intensity measurement unit, and the leak amount of light, the combined signal is converted into a combined signal.
  • An attenuation amount calculation unit that calculates an attenuation amount of each included optical signal, and the wavelength selective switch includes each light included in the combined signal according to the attenuation amount calculated by the attenuation amount calculation unit. It was configured to attenuate the signal. Therefore, the optical signal control device according to the present invention can reduce the error of each light intensity in one or more optical signals included in the combined signal.
  • FIG. 1 is a configuration diagram illustrating an optical communication system according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing an OXC included in an optical communication system according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a configuration diagram illustrating a first multiplexing / demultiplexing unit 23 including an optical signal control device 70 according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a hardware configuration diagram showing hardware of a controller 82.
  • FIG. FIG. 2 is a hardware configuration diagram of a computer when a controller 82 is realized by software or firmware.
  • 4 is a flowchart showing processing contents of a wavelength selective switch 71, a first light intensity measurement unit 77, a second light intensity measurement unit 78, and a controller 82.
  • FIG. 5 is a configuration diagram showing a first multiplexing / demultiplexing unit 23 including another optical signal control device 70 according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a configuration diagram showing a first multiplexing / demultiplexing unit 23 including an optical signal control device 70 according to Embodiment 3.
  • FIG. 5 is a configuration diagram showing a first multiplexing / demultiplexing unit 23 including another optical signal control device 70 according to Embodiment 1.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing an optical communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 1 shows an example in which an optical communication system includes four optical cross connects (OXC).
  • OXC optical cross connects
  • Each of the OXCs 1-1 to 1-4 is connected to the other three OXCs of the OXCs 1-1 to 1-4 via optical fibers.
  • Each of the OXCs 1-1 to 1-4 multiplexes the wavelength division multiplexed signals transmitted from each of the other one or more OXCs to generate a combined signal, and the combined signal is transmitted to the transmission source OXC. Send to another different OXC.
  • Each of the OXCs 1-1 to 1-4 generates one or more demultiplexed signals by demultiplexing the wavelength division multiplexed signals transmitted from other OXCs in units of channels, and each of the demultiplexed signals is generated. Transmit to another OXC different from the OXC of the transmission source.
  • a wavelength division multiplexed signal is a signal in which one or more optical signals to which different wavelengths are assigned are multiplexed. As an optical signal multiplexed with the wavelength division multiplexing signal, an optical signal to which the wavelength ⁇ 1 is assigned, an optical signal to which the wavelength ⁇ 2 is assigned, an optical signal to which the wavelength ⁇ 3 is assigned, and the like are considered. .
  • the transmission / reception destination (hereinafter simply referred to as “signal transmission / reception destination”) of the wavelength division multiplexed signal, the combined signal, and the demultiplexed signal is set by the operation system OpS2.
  • the content of “receives the wavelength division multiplexed signal transmitted from each of OXC1-3 and OXC1-4 and transmits the combined signal to OXC1-2” as the signal transmission / reception destination is set. Is done.
  • OXC1-1 receives the wavelength division multiplexed signals transmitted from OXC1-3 and OXC1-4, and combines the wavelength division multiplexed signals.
  • OpS2 is a device that sets a signal transmission / reception destination for each of the OXCs 1-1 to 1-4.
  • the signal transmission / reception destination switching by OpS2 is performed, for example, every several hours or every several days.
  • FIG. 2 is a configuration diagram illustrating an OXC included in the optical communication system according to the first embodiment.
  • the optical communication system shown in FIG. 2 includes four OXCs 1-1 to 1-4.
  • OXCs 1-2 to 1-4 are connected to OXC 1-1 via transmission lines 3-2 to 3-4, respectively.
  • the internal configuration of OXC1-1 is shown.
  • the internal configuration of OXC1-2 to 1-4 is the same as that of OXC1-1.
  • the internal configuration of OXC1-1 will be described.
  • Each of the transmission lines 3-2 to 3-4 includes two optical fibers for each transmission direction of the wavelength division multiplexed signal, the multiplexed signal, and the demultiplexed signal.
  • each of the transmission lines 3-2 to 3-4 includes one optical fiber, and one optical fiber realizes bidirectional transmission of wavelength division multiplexed signals and the like. It may be.
  • the optical amplifier 11 amplifies the wavelength division multiplexed signal transmitted from the OXC 1-2 via the transmission line 3-2 and outputs the amplified wavelength division multiplexed signal to the first multiplexing / demultiplexing unit 21.
  • the optical amplifier 12 amplifies the wavelength division multiplexed signal transmitted from the OXC 1-3 via the transmission line 3-3, and outputs the amplified wavelength division multiplexed signal to the first multiplexing / demultiplexing unit 22.
  • the optical amplifier 13 amplifies the wavelength division multiplexed signal transmitted from the OXC 1-4 via the transmission line 3-4 and outputs the amplified wavelength division multiplexed signal to the first multiplexing / demultiplexing unit 23.
  • the optical amplifier 14 amplifies the multiplexed signal output from the first multiplexing / demultiplexing unit 21 and outputs the amplified multiplexed signal to the OXC 1-2 via the transmission path 3-2.
  • the optical amplifier 15 amplifies the multiplexed signal output from the first multiplexing / demultiplexing unit 22, and outputs the amplified multiplexed signal to the OXC 1-3 via the transmission line 3-3.
  • the optical amplifier 16 amplifies the multiplexed signal output from the first multiplexing / demultiplexing unit 23, and outputs the amplified multiplexed signal to the OXC 1-4 via the transmission line 3-4.
  • the first multiplexing / demultiplexing unit 21 demultiplexes the wavelength division multiplexed signal output from the optical amplifier 11 in units of channels, and each of the demultiplexed signals is, for example, the first multiplexing / demultiplexing unit 22, the first The data is output to the multiplexing / demultiplexing unit 23 or the second multiplexing / demultiplexing unit 31. Further, the first multiplexing / demultiplexing unit 21 receives the demultiplexed signals output from the first multiplexing / demultiplexing unit 22, the first multiplexing / demultiplexing unit 23, and the second multiplexing / demultiplexing unit 31, for example. The combined signal is output to the optical amplifier 14.
  • the first multiplexing / demultiplexing unit 22 demultiplexes the wavelength division multiplexed signal output from the optical amplifier 12 in units of channels, and each of the demultiplexed signals is, for example, the first multiplexing / demultiplexing unit 21, the first The data is output to the multiplexing / demultiplexing unit 23 or the second multiplexing / demultiplexing unit 32. Further, the first multiplexing / demultiplexing unit 22 receives the demultiplexed signals output from the first multiplexing / demultiplexing unit 21, the first multiplexing / demultiplexing unit 23, and the second multiplexing / demultiplexing unit 32, for example. The combined signal is output to the optical amplifier 15.
  • the first multiplexing / demultiplexing unit 23 demultiplexes the wavelength division multiplexed signal output from the optical amplifier 13 in units of channels, and each of the demultiplexed signals is, for example, the first multiplexing / demultiplexing unit 21 or the first Output to the multiplexing / demultiplexing unit 22.
  • the first multiplexing / demultiplexing unit 23 multiplexes the demultiplexed signals output from each of the first multiplexing / demultiplexing unit 21 and the first multiplexing / demultiplexing unit 22, for example, and outputs the multiplexed signal as an optical signal. Output to the amplifier 16.
  • the input / output destinations of the wavelength division multiplexed signal, the multiplexed signal, and the demultiplexed signal in each of the first multiplexing / demultiplexing units 21 to 23 are determined according to the signal transmission / reception destination set by OpS2.
  • the second multiplexing / demultiplexing unit 31 demultiplexes the wavelength division multiplexed signal including one or more demultiplexed signals output from the first multiplexing / demultiplexing unit 21 in units of channels, and relays each demultiplexed signal. Output to the TPND 41 or TPND 42 as a device.
  • the second multiplexing / demultiplexing unit 31 multiplexes, for example, the wavelength division multiplexed signals output from the TPND 41 and the TPND 42, and outputs the multiplexed signal to the first multiplexing / demultiplexing unit 21.
  • the second multiplexing / demultiplexing unit 32 demultiplexes the wavelength division multiplexed signal including one or more demultiplexed signals output from the first multiplexing / demultiplexing unit 22 in units of channels, and each of the demultiplexed signals is TPND 43. Or it outputs to TPND44.
  • the second multiplexing / demultiplexing unit 32 multiplexes, for example, the wavelength division multiplexed signals output from the TPND 43 and the TPND 44 and outputs the multiplexed signal to the first multiplexing / demultiplexing unit 22.
  • the input / output destinations of the wavelength division multiplexed signal, the multiplexed signal, and the demultiplexed signal in each of the second multiplexing / demultiplexing units 31 to 32 are determined according to the signal transmission / reception destination set by OpS2.
  • the TPND 41 is a repeater inserted between the second multiplexing / demultiplexing unit 31 and the client terminal 51.
  • the TPND 41 outputs the demultiplexed signal output from the second multiplexing / demultiplexing unit 31 to the client terminal 51, and outputs the wavelength division multiplexed signal output from the client terminal 51 to the second multiplexing / demultiplexing unit 31.
  • the TPND 42 is a repeater inserted between the second multiplexing / demultiplexing unit 31 and the client terminal 52.
  • the TPND 43 is a repeater inserted between the second multiplexing / demultiplexing unit 32 and the client terminal 53.
  • the TPND 44 is a repeater inserted between the second multiplexing / demultiplexing unit 32 and the client terminal 54.
  • Each of the TPNDs 42 to 44 like the TPND 41, inputs / outputs a demultiplexed signal and a wavelength division multiplexed signal.
  • Communication paths 45 to 48 are transmission paths connecting the TPNDs 41 to 44 and the client terminals 51 to 54.
  • the TPNDs 41 to 44 and the client terminals 51 to 54 are connected via communication paths 45 to 48, respectively.
  • Each of the communication paths 45 to 48 may be an optical fiber or an electric signal line.
  • Each of the client terminals 51 to 54 is a terminal used by the user.
  • FIG. 3 is a configuration diagram illustrating the first multiplexing / demultiplexing unit 23 including the optical signal control device 70 according to the first embodiment.
  • the configuration of the first multiplexing / demultiplexing unit 21 and the configuration of the first multiplexing / demultiplexing unit 22 are the same as the configuration of the first multiplexing / demultiplexing unit 23.
  • the first multiplexing / demultiplexing unit 23 includes a wavelength selective switch 60 and an optical signal control device 70.
  • the wavelength selective switch 60 is connected to the optical amplifier 13 via the optical fiber 61, is connected to the first multiplexing / demultiplexing unit 21 via the optical fiber 62, and connects the first multiplexing / demultiplexing unit 22 and the optical fiber 63. Connected through.
  • the wavelength selective switch 60 is a WSS (Wavelength Selectable Switch) that demultiplexes the wavelength division multiplexed signal output from the optical amplifier 13 in units of channels.
  • the wavelength selection switch 60 outputs each of the demultiplexing signals to, for example, the first multiplexing / demultiplexing unit 21 or the first multiplexing / demultiplexing unit 22.
  • the output destination of the demultiplexed signal in the wavelength selective switch 60 is determined according to the signal transmission / reception destination set by OpS2.
  • the optical signal control device 70 is a device that performs feedback control, and includes a wavelength selective switch 71, optical multiplexing / demultiplexing elements 75 and 76, a first light intensity measurement unit 77, a second light intensity measurement unit 78, and a controller 82. It has.
  • the wavelength selective switch 71 is connected to the first multiplexing / demultiplexing unit 21 via the input-side transmission path 72, and is connected to the first multiplexing / demultiplexing unit 22 via the input-side transmission path 73, so that the optical multiplexing / demultiplexing element is connected. 75 and the output side transmission path 74.
  • the wavelength selective switch 71 multiplexes the demultiplexed signals output from the first multiplexing / demultiplexing unit 21 and the first multiplexing / demultiplexing unit 22 and outputs the multiplexed signal to the output-side transmission path 74.
  • the input source of the demultiplexed signal in the wavelength selective switch 71 is determined according to the signal transmission / reception destination set by OpS2.
  • the combined signal generated by combining the demultiplexed signals includes one or more optical signals.
  • the wavelength selective switch 71 outputs wavelength information indicating the wavelength assigned to each of the one or more optical signals to the controller 82.
  • the wavelength assigned to the optical signal means a wavelength assigned to a channel for transmitting and receiving the optical signal.
  • the wavelength selective switch 71 includes one or more variable optical attenuators 71a.
  • the one or more variable optical attenuators 71a attenuate each of the plurality of optical signals included in the combined signal.
  • the input side transmission path 72, the input side transmission path 73, and the output side transmission path 74 are all optical fibers.
  • the optical multiplexing / demultiplexing element 75 demultiplexes the multiplexed signal output from the wavelength selective switch 71 to the output side transmission path 74 and outputs a part of the multiplexed signal to the optical multiplexing / demultiplexing element 76.
  • the optical multiplexing / demultiplexing element 76 further divides a part of the multiplexed signal output from the optical multiplexing / demultiplexing element 75 into two.
  • the optical multiplexing / demultiplexing element 76 outputs one of the two combined signals generated after the second demultiplexing to the first light intensity measuring unit 77 and the other combined signal to the second light intensity. It outputs to the measurement part 78.
  • the optical signal control device 70 includes an optical multiplexing / demultiplexing element 75 and an optical multiplexing / demultiplexing element 76 that are independent of each other.
  • the optical signal control device 70 may include an element in which the optical multiplexing / demultiplexing element 75 and the optical multiplexing / demultiplexing element 76 are integrated.
  • the first light intensity measurement unit 77 is realized by, for example, a photodiode (PD: Photo Diode).
  • First light intensity measuring unit 77 the light intensity of the output multiplexed signal from the optical multiplexing and demultiplexing device 76 and outputs the measurement value P PD showing the light intensity of the combined signal to the controller 82.
  • the second light intensity measurement unit 78 includes a wavelength tunable filter 79, a photodiode 80, and a controller 81.
  • the second light intensity measurement unit 78 measures the light intensity of each optical signal included in the multiplexed signal output from the optical multiplexing / demultiplexing element 76. For example, when the optical signals of the channels (1) to (N) are included in the combined signal, the second optical intensity measurement unit 78 performs the respective optical intensities in the optical signals of the channels (1) to (N). Measure.
  • the tunable filter 79 extracts the optical signal of the channel (i) indicated by the channel selection signal output from the controller 81 from the plurality of optical signals included in the combined signal, and the extracted optical signal is a photodiode. Output to 80.
  • i 1, 2,.
  • the wavelength ⁇ i assigned to the optical signal of the channel (i) is adjacent to the wavelength ⁇ i-1 assigned to the optical signal of the channel (i ⁇ 1), and the channel (i + 1) Is adjacent to the wavelength ⁇ i + 1 assigned to the optical signal.
  • the photodiode 80 measures the intensity of the optical signal of the channel (i) output from the wavelength tunable filter 79 and outputs a measured value POCMi indicating the intensity of the optical signal of the channel (i) to the controller 81.
  • the controller 81 selects a channel indicating the channel from which the optical signal is extracted until measurement of all the light intensities of the optical signals of the plurality of channels included in the multiplexed signal output from the optical multiplexing / demultiplexing element 76 is completed.
  • the signal is repeatedly output to the wavelength tunable filter 79.
  • the controller 81 receives the measurement value POCMi from the photodiode 80, the controller 81 outputs the measurement value POCMi to the controller 82.
  • the controller 82 includes a leakage amount calculation unit 83 and an attenuation amount calculation unit 84.
  • FIG. 4 is a hardware configuration diagram showing the hardware of the controller 82.
  • the leak amount calculation unit 83 is realized by, for example, a leak amount calculation circuit 91 shown in FIG.
  • the leakage amount calculation unit 83 acquires the wavelength information output from the wavelength selective switch 71.
  • the attenuation amount calculation unit 84 is realized by, for example, the attenuation amount calculation circuit 92 shown in FIG.
  • the attenuation amount calculation unit 84 is included in the combined signal from the measurement value POCMi output from the second light intensity measurement unit 78 and the light leakage amount calculated by the leakage amount calculation unit 83.
  • a process of calculating the respective attenuation amounts of the optical signals being carried out is performed.
  • the attenuation amount calculation unit 84 outputs each attenuation amount in the optical signal included in the combined signal to the wavelength selective switch 71.
  • Each of the variable optical attenuators 71 a included in the wavelength selective switch 71 attenuates each optical signal included in the combined signal according to the attenuation amount output from the attenuation amount calculation unit 84.
  • each of the leakage amount calculation unit 83 and the attenuation amount calculation unit 84 which are components of the controller 82, is realized by dedicated hardware as shown in FIG. That is, it is assumed that the controller 82 is realized by the leakage amount calculation circuit 91 and the attenuation amount calculation circuit 92.
  • each of the leakage amount calculation circuit 91 and the attenuation amount calculation circuit 92 includes, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a processor programmed in parallel, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and an FPGA (Field). -Programmable Gate Array) or a combination thereof.
  • the components of the controller 82 are not limited to those realized by dedicated hardware, and the controller 82 may be realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • Software or firmware is stored as a program in the memory of a computer.
  • the computer means hardware that executes a program, for example, a CPU (Central Processing Unit), a central processing unit, a processing unit, a processing unit, a microprocessor, a microcomputer, a processor, or a DSP (Digital Signal Processor) To do.
  • FIG. 5 is a hardware configuration diagram of a computer when the controller 82 is realized by software or firmware.
  • controller 82 When the controller 82 is realized by software, firmware, or the like, a program for causing the computer to execute the processing procedure of the leakage amount calculation unit 83 and the attenuation amount calculation unit 84 is stored in the memory 101. Then, the computer processor 102 executes the program stored in the memory 101.
  • FIG. 4 shows an example in which each component of the controller 82 is realized by dedicated hardware
  • FIG. 5 shows an example in which the controller 82 is realized by software, firmware, or the like. Some components may be realized by dedicated hardware, and the remaining components may be realized by software or firmware.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the processing contents of the wavelength selective switch 71, the first light intensity measurement unit 77, the second light intensity measurement unit 78, and the controller 82.
  • the operation of the OXC 1-1 shown in FIG. 2 will be described with reference to FIG. OpS2 sets the signal transmission / reception destination to each of OXC1-1 to 1-4.
  • the signal transmission / reception destination set by OpS2 is as follows. [1] The wavelength division multiplexed signal W in which the OXC 1-2 is multiplexed with the optical signal of the channel (1), the optical signal of the channel (3), the optical signal of the channel (5), and the optical signal of the channel (7).
  • the OXC 1-1 is transmitted to OXC1-1.
  • the OXC 1-1 transmits the optical signal of the channel (1) included in the wavelength division multiplexed signal W 1 to the client terminal 51.
  • the OXC 1-1 transmits the optical signal of the channel (3) included in the wavelength division multiplexed signal W 1 to the client terminal 52.
  • the OXC 1-1 transmits each of the optical signal of the channel (5) and the optical signal of the channel (7) included in the wavelength division multiplexed signal W 1 to the OXC 1-4.
  • the wavelength division multiplexed signal W in which the OXC1-3 is multiplexed with the optical signal of the channel (2), the optical signal of the channel (4), the optical signal of the channel (6), and the optical signal of the channel (8). 2 is transmitted to OXC1-1.
  • the OXC 1-1 transmits the optical signal of the channel (2) included in the wavelength division multiplexed signal W 2 to the client terminal 53.
  • the OXC 1-1 transmits the optical signal of the channel (4) included in the wavelength division multiplexed signal W 2 to the client terminal 54.
  • the OXC 1-1 transmits each of the optical signal of the channel (6) and the optical signal of the channel (8) included in the wavelength division multiplexed signal W 2 to the OXC 1-4.
  • the OXC 1-2 transmits the wavelength division multiplexed signal W 1 to the transmission line 3-2, thereby transmitting the wavelength division multiplexed signal W 1 to the OXC 1-1.
  • the optical amplifier 11 of the OXC 1-1 amplifies the wavelength division multiplexed signal W 1 transmitted from the OXC 1-2 via the transmission line 3-2, and the amplified wavelength division multiplexed signal W 1 is a first combined signal. Output to the wave unit 21.
  • the first multiplexing / demultiplexing unit 21 demultiplexes the wavelength division multiplexed signal W 1 output from the optical amplifier 11 in units of channels.
  • First demultiplexing unit 21 includes an optical signal of the channel (1), the wavelength division multiplexed signal W 3 of the optical signal of the channel (3) are multiplexed in the second demultiplexing unit 31 outputs To do.
  • the first multiplexing / demultiplexing unit 21 outputs to the first multiplexing / demultiplexing unit 23 the wavelength division multiplexed signal W 4 in which the optical signal of the channel (5) and the optical signal of the channel (7) are multiplexed. To do.
  • the OXC 1-3 transmits the wavelength division multiplexed signal W 2 to the transmission line 3-3, thereby transmitting the wavelength division multiplexed signal W 2 to the OXC 1-1.
  • the optical amplifier 12 of the OXC 1-1 amplifies the wavelength division multiplexed signal W 2 transmitted from the OXC 1-3 via the transmission line 3-3, and the amplified wavelength division multiplexed signal W 2 is a first combined signal.
  • First demultiplexing unit 22 demultiplexes the output wavelength division multiplexed signal W 2 to the channel unit from the optical amplifier 12.
  • First demultiplexing unit 22 outputs the optical signal of the channel (2), the wavelength division multiplexed signal W 5 in which the optical signal of the channel (4) is multiplexed to the second demultiplexing unit 32 To do.
  • the first multiplexing / demultiplexing unit 22 outputs to the first multiplexing / demultiplexing unit 23 a wavelength division multiplexed signal W 6 in which the optical signal of the channel (6) and the optical signal of the channel (8) are multiplexed. To do.
  • Second demultiplexing unit 31 demultiplexes the wavelength division multiplexed signal W 3 output from the first demultiplexing unit 21 to the channel units.
  • the demultiplexing of a wavelength division multiplexed signal W 3, and the optical signal of the channel (1), the optical signal of the channel (3) is generated as respective branching signals.
  • the second multiplexing / demultiplexing unit 31 transmits the optical signal of the channel (1) to the TPND 41.
  • the second multiplexing / demultiplexing unit 31 transmits the optical signal of the channel (3) to the TPND 42.
  • the TPND 41 transmits the optical signal of the channel (1) output from the second multiplexing / demultiplexing unit 31 to the client terminal 51.
  • the TPND 42 transmits the optical signal of the channel (3) output from the second multiplexing / demultiplexing unit 31 to the client terminal 52.
  • Second demultiplexing unit 32 demultiplexes the wavelength division multiplexed signal W 5 output from the first demultiplexing unit 22 to the channel units.
  • the demultiplexing of a wavelength division multiplexed signal W 5, and the optical signal of the channel (2), the optical signal of the channel (4) is generated as respective branching signals.
  • the second multiplexing / demultiplexing unit 32 transmits the optical signal of the channel (2) to the TPND 43.
  • the second multiplexing / demultiplexing unit 32 transmits the optical signal of the channel (4) to the TPND 44.
  • the TPND 43 transmits the optical signal of the channel (2) output from the second multiplexing / demultiplexing unit 32 to the client terminal 53.
  • the TPND 44 transmits the optical signal of the channel (4) output from the second multiplexing / demultiplexing unit 32 to the client terminal 54.
  • the wavelength selective switch 71 of the first multiplexing / demultiplexing unit 23 includes the wavelength division multiplexing signal W 4 output from the first multiplexing / demultiplexing unit 21 and the wavelength division multiplexing output from the first multiplexing / demultiplexing unit 22. for multiplexing and signal W 6.
  • the combined signal obtained by combining the wavelength division multiplexed signal W 4 and the wavelength division multiplexed signal W 6 is hereinafter referred to as a wavelength division multiplexed signal W 7 .
  • the wavelength division multiplexed signal W 7 is a signal obtained by multiplexing the optical signal of the channel (5), the optical signal of the channel (6), the optical signal of the channel (7), and the optical signal of the channel (8). It is a wave signal.
  • Wavelength selective switch 71 when multiplexing the wavelength division multiplexed signal W 4 and the wavelength division multiplexed signal W 6, using one or more variable optical attenuators 71a, the optical signal of the channel (5) to (8) Attenuate each of the. Details of attenuation of the optical signals of the channels (5) to (8) by the variable optical attenuator 71a will be described later.
  • the wavelength selective switch 71 outputs the wavelength division multiplexed signal W 7 to the output side transmission path 74.
  • the wavelength selective switch 71 outputs wavelength information indicating the wavelength assigned to each of one or more optical signals included in the wavelength division multiplexed signal W 7 to the controller 82.
  • the wavelength selective switch 71 uses the light of the channels (5) to (8) as wavelength information.
  • Information indicating the wavelengths ⁇ 5 , ⁇ 6 , ⁇ 7 , and ⁇ 8 assigned to each of the signals is output.
  • the optical multiplexing / demultiplexing element 75 demultiplexes the wavelength division multiplexed signal W 7 output from the wavelength selective switch 71 to the output side transmission path 74, and outputs a part of the wavelength division multiplexed signal W 7 to the optical multiplexing / demultiplexing element 76. To do.
  • the optical multiplexing / demultiplexing element 76 further demultiplexes a part of the wavelength division multiplexed signal W 7 output from the optical multiplexing / demultiplexing element 75.
  • Light demultiplexing element 76 of the two wavelengths occurred after 2 minutes wave division multiplexed signal W 7, and outputs one of the wavelength division multiplexed signal W 7 to the first optical intensity measuring unit 77, the other WDM
  • the signal W 7 is output to the second light intensity measurement unit 78.
  • the wavelength tunable filter 79 sweeps the transmission wavelength of the optical signal to the wavelength ⁇ i corresponding to the channel (i) indicated by the channel selection signal output from the controller 82, so that the wavelength division multiplexed signal W 7 is
  • the optical signal of channel (i) is extracted (step ST2 in FIG. 6).
  • the wavelength tunable filter 79 outputs the extracted optical signal of channel (i) to the photodiode 80. Therefore, the wavelength tunable filter 79 sequentially outputs each of the optical signal of the channel (5), the optical signal of the channel (6), the optical signal of the channel (7), and the optical signal of the channel (8) to the photodiode 80. .
  • the leak amount calculation unit 83 of the controller 82 calculates one or more channels included in the wavelength division multiplexed signal W 7 from the measured value P PD and the measured value P OCMi as shown in the following equation (1).
  • An approximate value P lk of the amount of light leaking from the optical signals of the other channels into each of the optical signals is calculated (step ST4 in FIG. 6).
  • the leakage amount calculation unit 83 acquires the wavelength information output from the wavelength selective switch 71.
  • the leakage amount calculation unit 83 determines, based on the wavelength information and the approximate value P lk of the leakage amount of light, each of the optical signals of one or more channels included in the wavelength division multiplexed signal W 7 to other channels.
  • the amount P lki of light leaking from the optical signal is calculated.
  • the calculation process of the light leakage amount P lki by the leakage amount calculation unit 83 will be specifically described.
  • the leakage amount calculation unit 83 refers to the wavelength information, and the wavelength ⁇ i ⁇ adjacent to the wavelength ⁇ i assigned to the optical signal of the channel (i) included in the wavelength division multiplexed signal W 7. It is determined whether or not 1 , ⁇ i + 1 is used. For example, the wavelengths adjacent to the wavelength ⁇ 5 assigned to the optical signal of the channel (5) are the wavelength ⁇ 4 and the wavelength ⁇ 6 .
  • the attenuation amount calculation unit 84 uses the wavelength ⁇ 6 as the adjacent wavelength, but uses the wavelength ⁇ 4. It is determined that it is not. Further, for example, wavelengths ⁇ 5 and ⁇ 7 are adjacent to the wavelength ⁇ 6 assigned to the optical signal of the channel (6). Since the wavelength division multiplexed signal W 7 includes each of the optical signal of the channel (5) and the optical signal of the channel (7), each of the wavelength ⁇ 5 and the wavelength ⁇ 7 is used. Therefore, the attenuation amount calculation unit 84 determines that the wavelengths ⁇ 5 and ⁇ 7 are used as the adjacent wavelengths for the wavelength ⁇ 6 assigned to the optical signal of the channel (6). To do.
  • the leakage amount calculation unit 83 Based on the determination result of whether or not the wavelengths ⁇ i-1 and ⁇ i + 1 adjacent to the wavelength ⁇ i assigned to the optical signal of the channel (i) are used, the leakage amount calculation unit 83 An adjacent parameter s i corresponding to the optical signal of channel (i) is determined (step ST5 in FIG. 6). Specifically, the leakage amount calculation unit 83 determines the adjacent parameter s i corresponding to the optical signal of the channel (i) as follows. Use / unused wavelength ⁇ i-1 Use / unused wavelength ⁇ i + 1 s i Unused Unused ⁇ 0 Unused Use ⁇ 1 Used Unused ⁇ 1 Use Use ⁇ 2
  • the adjacent parameter s 5 corresponding to the optical signal of the channel (5) is 1, and the adjacent parameter s 6 corresponding to the optical signal of the channel (6) is 2.
  • the adjacent parameter s 7 corresponding to the optical signal of the channel (7) is 2, and the adjacent parameter s 8 corresponding to the optical signal of the channel (8) is 1.
  • the leak amount calculation unit 83 leaks into the channel (i) from other channels as shown in the following equation (2) from the approximate value P lk of the light leak amount and the adjacent parameter s i.
  • the light leakage amount P lki is calculated (step ST6 in FIG. 6).
  • the attenuation amount calculation unit 84 calculates the channel (i) from the measured value P OCMi indicating the intensity of the optical signal of the channel (i) and the light leakage amount P lki as shown in the following equation (3).
  • the control target value P Gi of the optical signal is calculated (step ST7 in FIG. 6).
  • the attenuation amount calculation unit 84 measures the measured value POCMi indicating the intensity of the optical signal of the channel (i) and the control target value P of the optical signal of the channel (i). error between gi P ERRi (hereinafter simply referred to as "error P ERRi channel (i)".) is calculated.
  • is a control parameter set in advance. For example, 0 ⁇ ⁇ 3.
  • the attenuation amount calculation unit 84 calculates the channel (i) from the preset initial value P ATTi0 of the attenuation amount and the error P ERRi of the channel (i) as shown in the following equation (5). ) Is calculated (step ST8 in FIG. 6). The attenuation amount calculation unit 84 outputs the attenuation amount P ATTi of the optical signal of the channel (i) to the wavelength selective switch 71.
  • the variable optical attenuator 71 a corresponding to the channel (i) is the light of the channel (i) output from the attenuation amount calculation unit 84.
  • the optical signal of the channel (i) is attenuated according to the signal attenuation amount P ATTi (step ST9 in FIG. 6).
  • the wavelength selective switch 71 causes the channel (5) after the attenuation.
  • the wavelength division multiplexed signal W 7 including the optical signals (8) to (8) is output to the output side transmission path 74.
  • FIG. 7 shows the channel (i) when the optical intensity of the optical signal of the adjacent channel (channel (i ⁇ 1), channel (i + 1)) is larger than the optical intensity of the optical signal of channel (i).
  • the horizontal axis indicates the number k of feedback control of the optical signal of the channel (i) by the optical signal control device 70
  • the vertical axis indicates the error of the channel (i) when the k-th feedback control is performed.
  • P ERRi is shown.
  • the simulation conditions are as follows.
  • (1) distance between the wavelength lambda i of the wavelength lambda i-1 assigned to the optical signal, are assigned to the optical signal of the channel (i) of channel (i-1) is 50 GHz.
  • the spacing of the wavelength lambda i assigned to the optical signal, the wavelength lambda i + 1 that are assigned to the optical signal of the channel (i + 1) of the channel (i) is 50 GHz.
  • the full widths at half maximum of channel (i ⁇ 1), channel (i), and channel (i + 1) multiplexed in wavelength division multiplexed signal W 7 are 50 GHz.
  • the wavelength profile of the wavelength tunable filter 79 is a Gaussian type whose full width at half maximum is 40 GHz.
  • the control parameter ⁇ is 2.
  • S1 is a simulation result when the optical intensity of the optical signal of the adjacent channel is 15 dB higher than the optical intensity of the optical signal of the channel (i).
  • S2 is a simulation result when the optical intensity of the optical signal of the adjacent channel is 10 dB higher than the optical intensity of the optical signal of the channel (i).
  • S3 is a simulation result when the light intensity of the optical signal of the adjacent channel is 5 dB larger than the light intensity of the optical signal of the channel (i).
  • the simulation result when the difference between the optical intensity of the optical signal of the channel (i) and the optical intensity of the optical signal of the adjacent channel is the largest is S1.
  • the optical signal controller 70 feeds back the optical signal of the channel (i) twice.
  • the error P ERRi of the channel (i) converges within 0.5 dB. Therefore, it can be seen that the error P ERRi of the channel (i) is reduced by the optical signal control device 70 performing feedback control of the optical signal of the channel (i).
  • the light intensity measured by the first light intensity measuring unit 77 and the light intensity measured by the second light intensity measuring unit 78 are included in each combined signal.
  • a leak amount calculation unit 83 that calculates a leak amount of light leaking from another optical signal into the optical signal, a light intensity measured by the second light intensity measurement unit 78, and a light leak amount
  • an attenuation amount calculation unit 84 for calculating the attenuation amount of each optical signal included in the combined signal, and the wavelength selection switch 71 performs multiplexing according to the attenuation amount calculated by the attenuation amount calculation unit 84.
  • the optical signal control device 70 is configured to attenuate each optical signal included in the signal. Therefore, the optical signal control device 70 can reduce the error of each light intensity in one or more optical signals included in the combined signal.
  • the optical signal control device 70 shows an example in which the wavelength selective switch 71 outputs the wavelength information to the controller 82, but is not limited thereto.
  • OpS 2 may output wavelength information to the controller 82.
  • OpS2 is a device that sets signal transmission / reception destinations to OXC 1-1 to 1-4, it is possible to output wavelength information to the controller 82.
  • FIG. 8 is a configuration diagram showing the first multiplexing / demultiplexing unit 23 including another optical signal control device 70 according to the first embodiment. 8, the same reference numerals as those in FIG. 3 denote the same or corresponding parts.
  • a signal path for the wavelength selective switch 71 to output wavelength information to the controller 82 is unnecessary.
  • the optical signal control device 70 shows an example in which the leakage amount calculation unit 83 determines the adjacent parameter s i according to the wavelength information, but is not limited thereto.
  • the leakage amount calculation unit 83 may determine the adjacent parameter s i according to the wavelength information, and OpS2 may output the adjacent parameter s i to the controller 82.
  • the processing load in the leakage amount calculation unit 83 is reduced.
  • the optical signal control apparatus 70 is configured to perform the calculations of Expressions (1) to (5) every time when each optical signal included in the combined signal is attenuated.
  • the light leakage amount P lki hardly changes as long as the combination of channels corresponding to one or more optical signals included in the wavelength division multiplexing signal W 7 by the wavelength selective switch 71 is constant. Therefore, if the combination of channels corresponding to one or more optical signals included in the wavelength division multiplexed signal W 7 by the wavelength selective switch 71 is constant, the calculation of the expressions (1) to (2) is performed for the first time. It may be performed only during feedback control.
  • the first feedback control is, for example, feedback control performed first by the optical signal control device 70 when the optical signal control device 70 is activated.
  • the leakage amount calculation unit 83 calculates the light leakage amount P lki by calculating Equations (1) and (2) only during the first feedback control.
  • the leak amount calculation unit 83 does not calculate the light leak amount P lki in the second and subsequent feedback control.
  • the attenuation amount calculation unit 84 performs calculations of Expressions (3) to (5) in all feedback control. That is, the attenuation amount calculation unit 84 calculates the attenuation amount P ATTi of the optical signal of the channel (i) using the light leakage amount P lki calculated in the first feedback control in all feedback control. calculate.
  • the optical signal control device 70 according to the second embodiment can reduce errors in the light intensity of the optical signals of one or more channels, as with the optical signal control device 70 according to the first embodiment.
  • the optical signal control device 70 according to the second embodiment does not need to calculate the light leakage amount P lki in the second and subsequent feedback control, and thus can reduce the processing load.
  • the optical signal control apparatus 70 shows an example in which the calculations of Expressions (1) to (2) are performed only during the first feedback control, but the present invention is not limited to this.
  • the leakage amount calculation unit 83 may perform the calculations of Expressions (1) and (2) even when the combination of channels for the optical signals included in the wavelength division multiplexed signal W 7 changes. .
  • Leakage amount calculating unit 83 by recognizing that the signal transmission and reception destination set by OpS2 is changed, to recognize that the combination of channels of the optical signals included in the wavelength division multiplexed signal W 7 is changed Can do.
  • the attenuation amount calculation unit 84 calculates the light leak amount calculated when the channel combination changes. Using P lki , equations (3) to (5) are calculated.
  • the leakage amount calculating unit 83 has calculated and measured values P PD, the measured value P OcmI, the leakage amount P LKI of light from the wavelength information.
  • the leakage amount calculation unit 83 calculates the light leakage amount P lki , noise light is superimposed on each of the wavelength division multiplexed signal W 4 and the wavelength division multiplexed signal W 6 input to the wavelength selective switch 71. I do not consider that there is. In practice, noise light caused by spontaneous emission (ASE) light may be superimposed on each of the wavelength division multiplexed signal W 4 and the wavelength division multiplexed signal W 6 . The noise light becomes a factor that affects the calculation result of the light leakage amount P lki .
  • ASE spontaneous emission
  • FIG. 9 is a configuration diagram illustrating the first multiplexing / demultiplexing unit 23 including the optical signal control device 70 according to the third embodiment. 9, the same reference numerals as those in FIGS. 3 and 8 indicate the same or corresponding parts, and thus the description thereof is omitted.
  • the leak amount calculation unit 85 is realized by, for example, a leak amount calculation circuit 91 shown in FIG.
  • the leakage amount calculation unit 85 performs a process of detecting the noise light P ASE superimposed on the optical signals of one or more channels included in the wavelength division multiplexed signal W 7 .
  • Leakage amount calculating unit 85 the measured value P PD output from the first light intensity measuring unit 77, the measured value P OcmI output from the second light intensity measuring unit 78, and the wavelength information, noise light A process of calculating the light leakage amount P lki from P ASE is performed.
  • the leakage amount calculation unit 85 acquires wavelength information from the wavelength selective switch 71.
  • the leak amount calculation unit 85 acquires wavelength information from the wavelength selective switch 71.
  • the controller 82 is connected to OpS2, as shown in FIG. 8, the leak amount calculation is performed.
  • the unit 85 may acquire wavelength information from OpS2.
  • the leakage amount calculation unit 85 refers to the wavelength information and recognizes the wavelengths assigned to the optical signals of one or more channels included in the wavelength division multiplexed signal W 7 , thereby allowing the wavelength division multiplexed signal W to be recognized.
  • the wavelength allocated to the optical signal of the channel not included in 7 is specified. For example, if one or more channels included in the wavelength division multiplexed signal W 7 are channels (5) to (8), the channels (1) to (4) are included in the wavelength division multiplexed signal W 7 . The channel is not included. If the channels not included in the wavelength division multiplexing signal W 7 are channels (1) to (4), the leakage amount calculation unit 85 is assigned to the optical signals of channels (1) to (4).
  • the wavelengths ⁇ 1 , ⁇ 2 , ⁇ 3 , and ⁇ 4 are specified.
  • the leakage amount calculation unit 85 includes, for example, a wavelength tunable filter similar to the wavelength tunable filter 79, and sequentially sweeps the wavelengths ⁇ 1 , ⁇ 2 , ⁇ 3 , and ⁇ 4 to perform wavelength division multiplexing. from the signal W 7, it extracts the optical signal of the channel (1) to (4), respectively. Since the optical signals of channels (1) to (4) do not include a so-called main signal, only noise light is included.
  • Leakage amount calculating unit 85 includes, for example, the same photodiode and photodiode 80, the optical signal of the channel (1) to (4) the light intensity P ASE1, P ASE2, P ASE3 , P ASE4 respectively taking measurement.
  • Leakage amount calculating unit 85 as shown in the following equation (6), the light intensity P ASE1 measured respectively, P ASE2, P ASE3, calculates the average value of P ASE4 as noise light P ASE.
  • leakage amount calculating unit 85 there is shown an example of calculating an average value of the light intensity P ASE1, P ASE2, P ASE3 , P ASE4 as noise light P ASE, is not limited thereto.
  • the leakage amount calculation unit 85 is included in the wavelength division multiplexed signal W 7 as shown in the following equation (7) from the measurement value P PD , the measurement value P OCMi, and the noise light P ASE 1.
  • An approximate value P lk of the amount of light leaking from the other channel into each of the two or more channels is calculated.
  • the leak amount calculation unit 85 calculates, based on the approximate value P lk of the light leak amount and the adjacent parameter s i , the light leaking into the channel (i) from other channels as shown in the equation (2).
  • the leakage amount P lki is calculated.
  • the leakage amount calculation unit 85 outputs the light leakage amount P lki to the attenuation amount calculation unit 84.
  • the measurement value P PD output from the first light intensity measurement unit 77, the measurement value P OCMi output from the second light intensity measurement unit 78, and the noise light P ASE are used.
  • the optical signal control device 70 is configured to calculate the light leakage amount P lki . Therefore, since the optical signal control device 70 can calculate the light leakage amount P lki with higher accuracy than in the first embodiment, the light intensity error can be further reduced than in the first embodiment. Can do.
  • the present invention is suitable for an optical signal control apparatus that attenuates each of optical signals of one or more channels. Further, the present invention is suitable for an optical communication system in which a plurality of optical cross connects are connected by a transmission line.

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Abstract

第1の光強度測定部(77)により測定された光強度と第2の光強度測定部(78)により測定された光強度とから、合波信号に含まれているそれぞれの光信号に他の光信号から漏れ込んでくる光の漏れ込み量を算出する漏れ込み量算出部(83)と、第2の光強度測定部(78)により測定された光強度と、光の漏れ込み量とから、合波信号に含まれているそれぞれの光信号の減衰量を算出する減衰量算出部(84)とを備え、波長選択スイッチ(71)が、減衰量算出部(84)により算出された減衰量に従って、合波信号に含まれているそれぞれの光信号を減衰させるように、光信号制御装置(70)を構成した。

Description

光信号制御装置及び光通信システム
 この発明は、1つ以上のチャネルの光信号のそれぞれを減衰させる光信号制御装置と、複数の光クロスコネクトが伝送路によって接続されている光通信システムとに関するものである。
 大容量のトラフィックを収容する幹線系ネットワークシステムでは、光ファイバが用いられることが多い。
 幹線系ネットワークシステムでは、光ファイバ一本当たりの伝送容量を向上させるために、波長分割多重(WDM:Wavelength Division Multiplexing)方式を用いることがある。
 WDM方式は、互いに波長が異なる複数の信号を多重化することでWDM信号を生成し、WDM信号を伝送する方式である。
 また、幹線系ネットワークシステムでは、WDM信号の伝送容量を向上させるために、WDM信号に多重化される複数の信号に割り当てられるそれぞれの波長の間隔を短くした上で、複数の信号を波長軸上に高密度に配置することがある。複数の信号を波長軸上に高密度に配置してWDM信号を伝送する技術は、DWDM(Dense WDM)伝送技術と呼ばれる。
 ただし、幹線系ネットワークシステムにおいてDWDM伝送技術が用いられた場合、複数の信号の間で光パワーのレベル偏差が生じるため、幹線系ネットワークシステムの伝送特性が劣化することがある。
 以下の特許文献1には、1つの波長グループ信号に含まれている複数のサブキャリア信号の光レベルのそれぞれが目標範囲に含まれるように、光クロスコネクト内の可変光減衰器を制御する光通信システムが開示されている。
 特許文献1に開示されている光通信システムは、複数のサブキャリア信号の光レベルのそれぞれを目標範囲に含めることで、伝送特性の劣化を抑えている。
特開2017-175186号公報
 従来の光通信システムは、或るサブキャリア信号における光の一部が、隣接しているサブキャリアに漏れ込んでいても、漏れ込んだ光のレベルを検出することができないため、漏れ込んだ光を除去することができない。
 従来の光通信システムは、漏れ込んだ光を除去することができないため、光レベルに誤差があるサブキャリア信号を送信してしまうことがあるという課題があった。
 この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、合波信号に含まれる1つ以上の光信号におけるそれぞれの光強度の誤差を低減することができる光信号制御装置及び光通信システムを得ることを目的とする。
 この発明に係る光信号制御装置は、1つ以上の光信号が多重化されている波長分割多重信号が、1つ以上の入力側伝送路によって伝送されてくると、すべての波長分割多重信号を合波した合波信号を出力側伝送路に出力する波長選択スイッチと、合波信号の光強度を測定する第1の光強度測定部と、合波信号に含まれているそれぞれの光信号の光強度を測定する第2の光強度測定部と、第1の光強度測定部により測定された光強度と第2の光強度測定部により測定された光強度とから、合波信号に含まれているそれぞれの光信号に他の光信号から漏れ込んでくる光の漏れ込み量を算出する漏れ込み量算出部と、第2の光強度測定部により測定された光強度と、光の漏れ込み量とから、合波信号に含まれているそれぞれの光信号の減衰量を算出する減衰量算出部とを備え、波長選択スイッチが、減衰量算出部により算出された減衰量に従って、合波信号に含まれているそれぞれの光信号を減衰させるようにしたものである。
 この発明によれば、第1の光強度測定部により測定された光強度と第2の光強度測定部により測定された光強度とから、合波信号に含まれているそれぞれの光信号に他の光信号から漏れ込んでくる光の漏れ込み量を算出する漏れ込み量算出部と、第2の光強度測定部により測定された光強度と、光の漏れ込み量とから、合波信号に含まれているそれぞれの光信号の減衰量を算出する減衰量算出部とを備え、波長選択スイッチが、減衰量算出部により算出された減衰量に従って、合波信号に含まれているそれぞれの光信号を減衰させるように構成した。したがって、この発明に係る光信号制御装置は、合波信号に含まれる1つ以上の光信号におけるそれぞれの光強度の誤差を低減することができる。
実施の形態1による光通信システムを示す構成図である。 実施の形態1による光通信システムに含まれるOXCを示す構成図である。 実施の形態1による光信号制御装置70を含む第1の合分波部23を示す構成図である。 コントローラ82のハードウェアを示すハードウェア構成図である。 コントローラ82がソフトウェア又はファームウェアなどで実現される場合のコンピュータのハードウェア構成図である。 波長選択スイッチ71、第1の光強度測定部77、第2の光強度測定部78及びコントローラ82の処理内容を示すフローチャートである。 チャネル(i)の光信号の光強度よりも、隣接チャネル(チャネル(i-1)、チャネル(i+1))の光信号の光強度が大きい場合のチャネル(i)の誤差PERRiの推移をシミュレーションした結果を示す説明図である。 実施の形態1による他の光信号制御装置70を含む第1の合分波部23を示す構成図である。 実施の形態3による光信号制御装置70を含む第1の合分波部23を示す構成図である。
 以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための形態について、添付の図面に従って説明する。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1による光通信システムを示す構成図である。
 図1は、光通信システムが、光クロスコネクト(OXC:Optical Cross Connect)を4つ備えている例を示している。
 OXC1-1~1-4のそれぞれは、当該OXC1-1~1-4のうちの他の3つのOXCと光ファイバを介して接続されている。
 OXC1-1~1-4のそれぞれは、他の1つ以上のOXCのそれぞれから送信された波長分割多重信号を合波して合波信号を生成し、当該合波信号を送信元のOXCと異なる他のOXCに送信する。
 また、OXC1-1~1-4のそれぞれは、他のOXCから送信された波長分割多重信号をチャネル単位に分波して1つ以上の分波信号を生成し、当該分波信号のそれぞれを送信元のOXCと異なる他のOXCに送信する。
 波長分割多重信号は、互いに異なる波長が割り当てられている光信号が1つ以上多重化されている信号である。
 波長分割多重信号に多重化される光信号としては、波長λが割り当てられている光信号、波長λが割り当てられている光信号、波長λが割り当てられている光信号などが考えられる。
 OXC1-1~1-4のそれぞれには、オペレーションシステムであるOpS2によって、波長分割多重信号と合波信号と分波信号の送受信先(以下単に「信号送受信先」という。)が設定される。
 例えば、OXC1-1には、信号送受信先として、「OXC1-3及びOXC1-4のそれぞれから送信された波長分割多重信号を受信し、合波信号をOXC1-2に送信する」という内容が設定される。
 OXC1-1は、信号送受信先が上記内容のように設定された場合、OXC1-3及びOXC1-4のそれぞれから送信された波長分割多重信号を受信して、それらの波長分割多重信号を合波して合波信号を生成し、当該合波信号をOXC1-2に送信する。
 OpS2は、OXC1-1~1-4のそれぞれに対して、信号送受信先を設定する装置である。
 なお、OpS2による信号送受信先の切り換えは、例えば、数時間毎、あるいは、数日毎に行われる。
 図2は、実施の形態1による光通信システムに含まれるOXCを示す構成図である。
 図2に示す光通信システムは、4つのOXC1-1~1-4を備えている。
 図2に示す光通信システムでは、OXC1-2~1-4が、それぞれ伝送路3-2~3-4を介して、OXC1-1と接続されている。
 また、図2に示す光通信システムでは、OXC1-1の内部構成を示している。OXC1-2~1-4の内部構成は、OXC1-1の内部構成と同じである。ここでは、OXC1-1の内部構成を説明する。
 伝送路3-2~3-4のそれぞれは、波長分割多重信号、合波信号及び分波信号の伝送方向別に、2本の光ファイバを備えている。ただし、これは一例に過ぎず、伝送路3-2~3-4のそれぞれが、1本の光ファイバを備え、1本の光ファイバが、波長分割多重信号等の双方向伝送を実現するものであってもよい。
 光増幅器11は、OXC1-2から伝送路3-2を介して送信されてきた波長分割多重信号を増幅し、増幅後の波長分割多重信号を第1の合分波部21に出力する。
 光増幅器12は、OXC1-3から伝送路3-3を介して送信されてきた波長分割多重信号を増幅し、増幅後の波長分割多重信号を第1の合分波部22に出力する。
 光増幅器13は、OXC1-4から伝送路3-4を介して送信されてきた波長分割多重信号を増幅し、増幅後の波長分割多重信号を第1の合分波部23に出力する。
 光増幅器14は、第1の合分波部21から出力された合波信号を増幅し、増幅後の合波信号を、伝送路3-2を介してOXC1-2に出力する。
 光増幅器15は、第1の合分波部22から出力された合波信号を増幅し、増幅後の合波信号を、伝送路3-3を介してOXC1-3に出力する。
 光増幅器16は、第1の合分波部23から出力された合波信号を増幅し、増幅後の合波信号を、伝送路3-4を介してOXC1-4に出力する。
 第1の合分波部21は、光増幅器11から出力された波長分割多重信号をチャネル単位に分波し、分波信号のそれぞれを、例えば、第1の合分波部22、第1の合分波部23又は第2の合分波部31に出力する。
 また、第1の合分波部21は、例えば、第1の合分波部22、第1の合分波部23及び第2の合分波部31のそれぞれから出力された分波信号を合波し、合波信号を光増幅器14に出力する。
 第1の合分波部22は、光増幅器12から出力された波長分割多重信号をチャネル単位に分波し、分波信号のそれぞれを、例えば、第1の合分波部21、第1の合分波部23又は第2の合分波部32に出力する。
 また、第1の合分波部22は、例えば、第1の合分波部21、第1の合分波部23及び第2の合分波部32のそれぞれから出力された分波信号を合波し、合波信号を光増幅器15に出力する。
 第1の合分波部23は、光増幅器13から出力された波長分割多重信号をチャネル単位に分波し、分波信号のそれぞれを、例えば、第1の合分波部21又は第1の合分波部22に出力する。
 また、第1の合分波部23は、例えば、第1の合分波部21及び第1の合分波部22のそれぞれから出力された分波信号を合波し、合波信号を光増幅器16に出力する。
 第1の合分波部21~23のそれぞれにおける、波長分割多重信号、合波信号及び分波信号の入出力先は、OpS2によって設定される信号送受信先に応じて決定される。
 第2の合分波部31は、第1の合分波部21から出力された1つ以上の分波信号を含む波長分割多重信号をチャネル単位に分波し、分波信号のそれぞれを中継器であるTPND41又はTPND42に出力する。
 また、第2の合分波部31は、例えば、TPND41及びTPND42のそれぞれから出力された波長分割多重信号を合波し、合波信号を第1の合分波部21に出力する。
 第2の合分波部32は、第1の合分波部22から出力された1つ以上の分波信号を含む波長分割多重信号をチャネル単位に分波し、分波信号のそれぞれをTPND43又はTPND44に出力する。
 また、第2の合分波部32は、例えば、TPND43及びTPND44のそれぞれから出力された波長分割多重信号を合波し、合波信号を第1の合分波部22に出力する。
 第2の合分波部31~32のそれぞれにおける、波長分割多重信号、合波信号及び分波信号の入出力先は、OpS2によって設定される信号送受信先に応じて決定される。
 TPND41は、第2の合分波部31とクライアント端末51との間に挿入されている中継器である。
 TPND41は、第2の合分波部31から出力された分波信号をクライアント端末51に出力し、クライアント端末51から出力された波長分割多重信号を第2の合分波部31に出力する。
 TPND42は、第2の合分波部31とクライアント端末52との間に挿入されている中継器である。
 TPND43は、第2の合分波部32とクライアント端末53との間に挿入されている中継器である。
 TPND44は、第2の合分波部32とクライアント端末54との間に挿入されている中継器である。
 TPND42~44のそれぞれは、TPND41と同様に、分波信号及び波長分割多重信号の入出力を行う。
 通信路45~48は、TPND41~44とクライアント端末51~54との間を接続している伝送路である。TPND41~44とクライアント端末51~54との間は、通信路45~48を介してそれぞれ接続されている。
 通信路45~48のそれぞれは、光ファイバであってもよいし、電気信号線であってもよい。
 クライアント端末51~54のそれぞれは、ユーザが使用する端末である。
 図3は、実施の形態1による光信号制御装置70を含む第1の合分波部23を示す構成図である。
 第1の合分波部21の構成及び第1の合分波部22の構成は、第1の合分波部23の構成と同様である。
 第1の合分波部23は、波長選択スイッチ60及び光信号制御装置70を備えている。
 波長選択スイッチ60は、光増幅器13と光ファイバ61を介して接続され、第1の合分波部21と光ファイバ62を介して接続され、第1の合分波部22と光ファイバ63を介して接続されている。
 波長選択スイッチ60は、光増幅器13から出力された波長分割多重信号をチャネル単位に分波するWSS(Wavelength Selectable Switch)である。
 波長選択スイッチ60は、分波信号のそれぞれを、例えば、第1の合分波部21又は第1の合分波部22に出力する。
 波長選択スイッチ60における分波信号の出力先は、OpS2によって設定される信号送受信先に応じて決定される。
 光信号制御装置70は、フィードバック制御を実行する装置であり、波長選択スイッチ71、光合分波素子75,76、第1の光強度測定部77、第2の光強度測定部78、及びコントローラ82を備えている。
 波長選択スイッチ71は、第1の合分波部21と入力側伝送路72を介して接続され、第1の合分波部22と入力側伝送路73を介して接続され、光合分波素子75と出力側伝送路74を介して接続されている。
 波長選択スイッチ71は、例えば、第1の合分波部21及び第1の合分波部22のそれぞれから出力された分波信号を合波し、合波信号を出力側伝送路74に出力する。
 波長選択スイッチ71における分波信号の入力元は、OpS2によって設定される信号送受信先に応じて決定される。
 分波信号を合波して生成された合波信号には、1つ以上の光信号が含まれている。
 波長選択スイッチ71は、当該1つ以上の光信号のそれぞれに割り当てられている波長を示す波長情報をコントローラ82に出力する。ここで、光信号に割り当てられている波長とは、当該光信号を送受信するためのチャネルに割り当てられている波長のことを意味している。
 波長選択スイッチ71は、1つ以上の可変光減衰器71aを備えている。1つ以上の可変光減衰器71aは、合波信号に含める複数の光信号のそれぞれを減衰させる。
 入力側伝送路72、入力側伝送路73及び出力側伝送路74は、いずれも光ファイバである。
 光合分波素子75は、波長選択スイッチ71から出力側伝送路74に出力された合波信号を分波して、当該合波信号の一部を光合分波素子76に出力する。
 光合分波素子76は、光合分波素子75から出力された合波信号の一部をさらに2分波する。光合分波素子76は、2分波後に生じた2つの合波信号のうち、一方の合波信号を第1の光強度測定部77に出力し、他方の合波信号を第2の光強度測定部78に出力する。
 図3には、光信号制御装置70が、互いに独立した光合分波素子75及び光合分波素子76を備えている例を示している。しかし、これは一例に過ぎず、光信号制御装置70は、光合分波素子75及び光合分波素子76が一体になっている素子を備えるものであってもよい。
 第1の光強度測定部77は、例えば、フォトダイオード(PD:Photo Diode)で実現される。
 第1の光強度測定部77は、光合分波素子76から出力された合波信号の光強度を測定し、合波信号の光強度を示す測定値PPDをコントローラ82に出力する。
 第2の光強度測定部78は、波長可変フィルタ79、フォトダイオード80及びコントローラ81を備えている。
 第2の光強度測定部78は、光合分波素子76から出力された合波信号に含まれているそれぞれの光信号の光強度を測定する。
 例えば、チャネル(1)~(N)の光信号が合波信号に含まれている場合、第2の光強度測定部78は、チャネル(1)~(N)の光信号におけるそれぞれの光強度を測定する。
 波長可変フィルタ79は、合波信号に含まれている複数の光信号のうち、コントローラ81から出力されたチャネル選択信号が示すチャネル(i)の光信号を抽出し、抽出した光信号をフォトダイオード80に出力する。例えば、i=1,2,・・・,Nである。
 なお、チャネル(i)の光信号に割り当てられている波長λは、チャネル(i-1)の光信号に割り当てられている波長λi-1と隣接しており、また、チャネル(i+1)の光信号に割り当てられている波長λi+1と隣接している。
 フォトダイオード80は、波長可変フィルタ79から出力されたチャネル(i)の光信号の強度を測定し、チャネル(i)の光信号の強度を示す測定値POCMiをコントローラ81に出力する。
 コントローラ81は、光合分波素子76から出力された合波信号に含まれている複数のチャネルの光信号のすべての光強度の測定が終了するまで、光信号の抽出対象のチャネルを示すチャネル選択信号を波長可変フィルタ79に繰り返し出力する。
 また、コントローラ81は、フォトダイオード80から測定値POCMiを受けると、測定値POCMiをコントローラ82に出力する。
 コントローラ82は、漏れ込み量算出部83及び減衰量算出部84を備えている。
 図4は、コントローラ82のハードウェアを示すハードウェア構成図である。
 漏れ込み量算出部83は、例えば、図4に示す漏れ込み量算出回路91で実現される。
 漏れ込み量算出部83は、波長選択スイッチ71から出力された波長情報を取得する。
 漏れ込み量算出部83は、測定値PPDと、測定値POCMiと、波長情報とから、合波信号に含まれている1つ以上のチャネルの光信号のそれぞれに他のチャネルの光信号から漏れ込んでくる光の漏れ込み量を算出する処理を実施する。
 減衰量算出部84は、例えば、図4に示す減衰量算出回路92で実現される。
 減衰量算出部84は、第2の光強度測定部78から出力された測定値POCMiと、漏れ込み量算出部83により算出された光の漏れ込み量とから、合波信号に含まれている光信号におけるそれぞれの減衰量を算出する処理を実施する。
 減衰量算出部84は、合波信号に含まれている光信号におけるそれぞれの減衰量を波長選択スイッチ71に出力する。
 波長選択スイッチ71に含まれている可変光減衰器71aのそれぞれは、減衰量算出部84から出力された減衰量に従って、合波信号に含まれているそれぞれの光信号を減衰させる。
 図3では、コントローラ82の構成要素である漏れ込み量算出部83及び減衰量算出部84のそれぞれが、図4に示すような専用のハードウェアで実現されるものを想定している。即ち、コントローラ82が、漏れ込み量算出回路91及び減衰量算出回路92で実現されるものを想定している。
 ここで、漏れ込み量算出回路91及び減衰量算出回路92のそれぞれは、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又は、これらを組み合わせたものが該当する。
 コントローラ82の構成要素は、専用のハードウェアで実現されるものに限るものではなく、コントローラ82がソフトウェア、ファームウェア、又は、ソフトウェアとファームウェアとの組み合わせで実現されるものであってもよい。
 ソフトウェア又はファームウェアはプログラムとして、コンピュータのメモリに格納される。コンピュータは、プログラムを実行するハードウェアを意味し、例えば、CPU(Central Processing Unit)、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、プロセッサ、あるいは、DSP(Digital Signal Processor)が該当する。
 図5は、コントローラ82がソフトウェア又はファームウェアなどで実現される場合のコンピュータのハードウェア構成図である。
 コントローラ82がソフトウェア又はファームウェアなどで実現される場合、漏れ込み量算出部83及び減衰量算出部84の処理手順をコンピュータに実行させるためのプログラムがメモリ101に格納される。そして、コンピュータのプロセッサ102がメモリ101に格納されているプログラムを実行する。
 また、図4では、コントローラ82の構成要素のそれぞれが専用のハードウェアで実現される例を示し、図5では、コントローラ82がソフトウェア又はファームウェアなどで実現される例を示しているが、コントローラ82における一部の構成要素が専用のハードウェアで実現され、残りの構成要素がソフトウェア又はファームウェアなどで実現されるものであってもよい。
 図6は、波長選択スイッチ71、第1の光強度測定部77、第2の光強度測定部78及びコントローラ82の処理内容を示すフローチャートである。
 次に、図6を参照しながら、図2に示すOXC1-1等の動作を説明する。
 OpS2は、信号送受信先をOXC1-1~1-4のそれぞれに設定する。
 実施の形態1では、説明の便宜上、OpS2により設定される信号送受信先が、以下の通りであるものとする。
[1]OXC1-2が、チャネル(1)の光信号、チャネル(3)の光信号、チャネル(5)の光信号及びチャネル(7)の光信号が多重化されている波長分割多重信号WをOXC1-1に送信する。
 OXC1-1が、波長分割多重信号Wに含まれているチャネル(1)の光信号をクライアント端末51に送信する。
 OXC1-1が、波長分割多重信号Wに含まれているチャネル(3)の光信号をクライアント端末52に送信する。
 OXC1-1が、波長分割多重信号Wに含まれているチャネル(5)の光信号及びチャネル(7)の光信号のそれぞれをOXC1-4に送信する。
[2]OXC1-3が、チャネル(2)の光信号、チャネル(4)の光信号、チャネル(6)の光信号及びチャネル(8)の光信号が多重化されている波長分割多重信号WをOXC1-1に送信する。
 OXC1-1が、波長分割多重信号Wに含まれているチャネル(2)の光信号をクライアント端末53に送信する。
 OXC1-1が、波長分割多重信号Wに含まれているチャネル(4)の光信号をクライアント端末54に送信する。
 OXC1-1が、波長分割多重信号Wに含まれているチャネル(6)の光信号及びチャネル(8)の光信号のそれぞれをOXC1-4に送信する。
 OXC1-2は、波長分割多重信号Wを伝送路3-2に出力することで、波長分割多重信号WをOXC1-1に送信する。
 OXC1-1の光増幅器11は、OXC1-2から伝送路3-2を介して送信されてきた波長分割多重信号Wを増幅し、増幅後の波長分割多重信号Wを第1の合分波部21に出力する。
 第1の合分波部21は、光増幅器11から出力された波長分割多重信号Wをチャネル単位に分波する。波長分割多重信号Wの分波により、チャネル(1)の光信号と、チャネル(3)の光信号と、チャネル(5)の光信号と、チャネル(7)の光信号が、それぞれ分波信号として生成される。
 第1の合分波部21は、チャネル(1)の光信号と、チャネル(3)の光信号とが多重化されている波長分割多重信号Wを第2の合分波部31に出力する。
 第1の合分波部21は、チャネル(5)の光信号と、チャネル(7)の光信号とが多重化されている波長分割多重信号Wを第1の合分波部23に出力する。
 OXC1-3は、波長分割多重信号Wを伝送路3-3に出力することで、波長分割多重信号WをOXC1-1に送信する。
 OXC1-1の光増幅器12は、OXC1-3から伝送路3-3を介して送信されてきた波長分割多重信号Wを増幅し、増幅後の波長分割多重信号Wを第1の合分波部22に出力する。
 第1の合分波部22は、光増幅器12から出力された波長分割多重信号Wをチャネル単位に分波する。波長分割多重信号Wの分波により、チャネル(2)の光信号と、チャネル(4)の光信号と、チャネル(6)の光信号と、チャネル(8)の光信号が、それぞれ分波信号として生成される。
 第1の合分波部22は、チャネル(2)の光信号と、チャネル(4)の光信号とが多重化されている波長分割多重信号Wを第2の合分波部32に出力する。
 第1の合分波部22は、チャネル(6)の光信号と、チャネル(8)の光信号とが多重化されている波長分割多重信号Wを第1の合分波部23に出力する。
 第2の合分波部31は、第1の合分波部21から出力された波長分割多重信号Wをチャネル単位に分波する。波長分割多重信号Wの分波により、チャネル(1)の光信号と、チャネル(3)の光信号が、それぞれ分波信号として生成される。
 第2の合分波部31は、チャネル(1)の光信号をTPND41に送信する。
 また、第2の合分波部31は、チャネル(3)の光信号をTPND42に送信する。
 TPND41は、第2の合分波部31から出力されたチャネル(1)の光信号をクライアント端末51に送信する。
 TPND42は、第2の合分波部31から出力されたチャネル(3)の光信号をクライアント端末52に送信する。
 第2の合分波部32は、第1の合分波部22から出力された波長分割多重信号Wをチャネル単位に分波する。波長分割多重信号Wの分波により、チャネル(2)の光信号と、チャネル(4)の光信号が、それぞれ分波信号として生成される。
 第2の合分波部32は、チャネル(2)の光信号をTPND43に送信する。
 また、第2の合分波部32は、チャネル(4)の光信号をTPND44に送信する。
 TPND43は、第2の合分波部32から出力されたチャネル(2)の光信号をクライアント端末53に送信する。
 TPND44は、第2の合分波部32から出力されたチャネル(4)の光信号をクライアント端末54に送信する。
 第1の合分波部23の波長選択スイッチ71は、第1の合分波部21から出力された波長分割多重信号Wと、第1の合分波部22から出力された波長分割多重信号Wとを合波する。波長分割多重信号Wと波長分割多重信号Wとが合波された合波信号を、以下、波長分割多重信号Wという。
 波長分割多重信号Wは、チャネル(5)の光信号と、チャネル(6)の光信号と、チャネル(7)の光信号と、チャネル(8)の光信号とが多重化されている合波信号である。
 波長選択スイッチ71は、波長分割多重信号Wと波長分割多重信号Wとを合波する際、1つ以上の可変光減衰器71aを用いて、チャネル(5)~(8)の光信号のそれぞれを減衰させる。
 可変光減衰器71aによるチャネル(5)~(8)の光信号の減衰についての詳細は、後述する。
 波長選択スイッチ71は、波長分割多重信号Wを出力側伝送路74に出力する。
 また、波長選択スイッチ71は、波長分割多重信号Wに含まれている1つ以上の光信号のそれぞれに割り当てられている波長を示す波長情報をコントローラ82に出力する。
 波長分割多重信号Wに含まれている光信号は、チャネル(5)~(8)の光信号であるため、波長選択スイッチ71は、波長情報として、チャネル(5)~(8)の光信号のそれぞれに割り当てられている波長λ,λ,λ,λを示す情報を出力する。
 光合分波素子75は、波長選択スイッチ71から出力側伝送路74に出力された波長分割多重信号Wを分波して、波長分割多重信号Wの一部を光合分波素子76に出力する。
 光合分波素子76は、光合分波素子75から出力された波長分割多重信号Wの一部をさらに2分波する。光合分波素子76は、2分波後に生じた2つの波長分割多重信号Wのうち、一方の波長分割多重信号Wを第1の光強度測定部77に出力し、他方の波長分割多重信号Wを第2の光強度測定部78に出力する。
 第1の光強度測定部77は、光合分波素子76から出力された波長分割多重信号Wの光強度を測定し、波長分割多重信号Wの光強度を示す測定値PPDをコントローラ82に出力する(図6のステップST1)。
 第2の光強度測定部78のコントローラ82は、波長分割多重信号Wに含まれているチャネル(5)~(8)の光信号の光強度の測定が終了するまで、光信号の抽出対象のチャネル(i)を示すチャネル選択信号を波長可変フィルタ79に繰り返し出力する。
 波長分割多重信号Wに多重化されている光信号は、チャネル(5)~(8)の光信号であるため、i=5,6,7,8である。
 波長可変フィルタ79は、光信号の透過波長を、コントローラ82から出力されたチャネル選択信号が示すチャネル(i)に対応する波長λに掃引することで、波長分割多重信号Wの中から、チャネル(i)の光信号を抽出する(図6のステップST2)。
 波長可変フィルタ79は、抽出したチャネル(i)の光信号をフォトダイオード80に出力する。
 したがって、波長可変フィルタ79は、チャネル(5)の光信号、チャネル(6)の光信号、チャネル(7)の光信号及びチャネル(8)の光信号のそれぞれを順番にフォトダイオード80に出力する。
 フォトダイオード80は、波長可変フィルタ79からチャネル(i)(i=5,6,7,8)の光信号を受けると、チャネル(i)の光信号の強度を測定する。
 フォトダイオード80は、チャネル(i)の光信号の強度を示す測定値POCMiをコントローラ81に出力する(図6のステップST3)。
 コントローラ81は、フォトダイオード80から測定値POCMiを受けると、測定値POCMiをコントローラ82に出力する。
 コントローラ82の漏れ込み量算出部83は、測定値PPDと測定値POCMiとから、以下の式(1)に示すように、波長分割多重信号Wに含まれている1つ以上のチャネルの光信号のそれぞれに他のチャネルの光信号から漏れ込んでくる光の漏れ込み量の概算値Plkを算出する(図6のステップST4)。

Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001
 波長分割多重信号Wに含まれている光信号が、チャネル(5)~(8)の光信号である場合、式(1)において、x=5、y=8である。
 漏れ込み量算出部83は、波長選択スイッチ71から出力された波長情報を取得する。
 漏れ込み量算出部83は、波長情報と、光の漏れ込み量の概算値Plkとから、波長分割多重信号Wに含まれている1つ以上のチャネルの光信号のそれぞれに他のチャネルの光信号から漏れ込んでくる光の漏れ込み量Plkiをそれぞれ算出する。
 以下、漏れ込み量算出部83による光の漏れ込み量Plkiの算出処理を具体的に説明する。
 漏れ込み量算出部83は、波長情報を参照して、波長分割多重信号Wに含まれているチャネル(i)の光信号に割り当てられている波長λと隣接している波長λi-1,λi+1が使用されているか否かを判別する。
 例えば、チャネル(5)の光信号に割り当てられている波長λと隣接している波長は、波長λ及び波長λである。波長分割多重信号Wには、チャネル(6)の光信号が含まれているため、波長λは、使用されている。波長分割多重信号Wには、チャネル(4)の光信号が含まれていないため、波長λは、使用されていない。
 したがって、減衰量算出部84は、チャネル(5)の光信号に割り当てられている波長λについては、隣接している波長として、波長λが使用されているが、波長λが使用されていないと判別する。
 また、例えば、チャネル(6)の光信号に割り当てられている波長λと隣接している波長は、波長λ及び波長λである。波長分割多重信号Wには、チャネル(5)の光信号及びチャネル(7)の光信号のそれぞれが含まれているため、波長λ及び波長λのそれぞれは、使用されている。
 したがって、減衰量算出部84は、チャネル(6)の光信号に割り当てられている波長λについては、隣接している波長として、波長λ及び波長λのそれぞれが使用されていると判別する。
 漏れ込み量算出部83は、チャネル(i)の光信号に割り当てられている波長λと隣接している波長λi-1,λi+1が使用されているか否かの判別結果に基づいて、チャネル(i)の光信号に対応する隣接パラメータsを決定する(図6のステップST5)。
 具体的には、漏れ込み量算出部83は、以下のように、チャネル(i)の光信号に対応する隣接パラメータsを決定する。

  波長λi-1の使用/未使用 波長λi+1の使用/未使用   s
      未使用          未使用      → 0
      未使用           使用      → 1
       使用          未使用      → 1
       使用           使用      → 2
 したがって、チャネル(5)の光信号に対応する隣接パラメータsは1であり、チャネル(6)の光信号に対応する隣接パラメータsは2である。
 また、チャネル(7)の光信号に対応する隣接パラメータsは2であり、チャネル(8)の光信号に対応する隣接パラメータsは1である。
 漏れ込み量算出部83は、光の漏れ込み量の概算値Plkと隣接パラメータsとから、以下の式(2)に示すように、チャネル(i)に他のチャネルから漏れ込んでくる光の漏れ込み量Plkiを算出する(図6のステップST6)。

Figure JPOXMLDOC01-appb-I000002
 減衰量算出部84は、チャネル(i)の光信号の強度を示す測定値POCMiと、光の漏れ込み量Plkiとから、以下の式(3)に示すように、チャネル(i)の光信号の制御目標値PGiを算出する(図6のステップST7)。

Figure JPOXMLDOC01-appb-I000003
 次に、減衰量算出部84は、以下の式(4)に示すように、チャネル(i)の光信号の強度を示す測定値POCMiと、チャネル(i)の光信号の制御目標値PGiとの誤差PERRi(以下単に「チャネル(i)の誤差PERRi」という。)を算出する。

Figure JPOXMLDOC01-appb-I000004
 式(4)において、αは、事前に設定される制御パラメータである。例えば、0<α<3である。
 次に、減衰量算出部84は、事前に設定されている減衰量の初期値PATTi0と、チャネル(i)の誤差PERRiとから、以下の式(5)に示すように、チャネル(i)の光信号の減衰量PATTiを算出する(図6のステップST8)。

Figure JPOXMLDOC01-appb-I000005
 減衰量算出部84は、チャネル(i)の光信号の減衰量PATTiを波長選択スイッチ71に出力する。
 波長選択スイッチ71に含まれている1つ以上の可変光減衰器71aのうち、チャネル(i)に対応する可変光減衰器71aは、減衰量算出部84から出力されたチャネル(i)の光信号の減衰量PATTiに従って、チャネル(i)の光信号を減衰させる(図6のステップST9)。
 波長選択スイッチ71は、チャネル(5)~(8)に対応する可変光減衰器71aのそれぞれが、チャネル(5)~(8)の光信号をそれぞれ減衰させると、減衰後のチャネル(5)~(8)の光信号を含む波長分割多重信号Wを出力側伝送路74に出力する。
 ここで、図7は、チャネル(i)の光信号の光強度よりも、隣接チャネル(チャネル(i-1)、チャネル(i+1))の光信号の光強度が大きい場合のチャネル(i)の誤差PERRiの推移をシミュレーションした結果を示す説明図である。
 図7において、横軸は、光信号制御装置70によるチャネル(i)の光信号のフィードバック制御回数kを示し、縦軸は、k回目のフィードバック制御が実施されたときのチャネル(i)の誤差PERRiを示している。
 シミュレーションの条件は、以下の通りである。
(1)チャネル(i-1)の光信号に割り当てられている波長λi-1と、チャネル(i)の光信号に割り当てられている波長λとの間隔は、50GHzである。
 また、チャネル(i)の光信号に割り当てられている波長λと、チャネル(i+1)の光信号に割り当てられている波長λi+1との間隔は、50GHzである。
(2)波長分割多重信号Wに多重化されたチャネル(i-1)、チャネル(i)及びチャネル(i+1)におけるそれぞれの半値全幅は、50GHzである。
(3)波長可変フィルタ79の波長プロファイルは、半値全幅が40GHzのガウシアン型である。
(4)制御パラメータαは、2である。
 図7において、S1は、チャネル(i)の光信号の光強度よりも、隣接チャネルの光信号の光強度が15dB大きい場合のシミュレーション結果である。
 S2は、チャネル(i)の光信号の光強度よりも、隣接チャネルの光信号の光強度が10dB大きい場合のシミュレーション結果である。
 S3は、チャネル(i)の光信号の光強度よりも、隣接チャネルの光信号の光強度が5dB大きい場合のシミュレーション結果である。
 シミュレーション結果S1~S3のうち、チャネル(i)の光信号の光強度と、隣接チャネルの光信号の光強度との差が最も大きい場合のシミュレーション結果がS1である。
 チャネル(i)の光信号の光強度と、隣接チャネルの光信号の光強度との差が非常に大きい15dBの場合でも、光信号制御装置70が、チャネル(i)の光信号を2回フィードバック制御することで、チャネル(i)の誤差PERRiが、0.5dB以内に収束している。
 したがって、光信号制御装置70が、チャネル(i)の光信号をフィードバック制御することで、チャネル(i)の誤差PERRiが低減されることが分かる。
 以上の実施の形態1は、第1の光強度測定部77により測定された光強度と第2の光強度測定部78により測定された光強度とから、合波信号に含まれているそれぞれの光信号に他の光信号から漏れ込んでくる光の漏れ込み量を算出する漏れ込み量算出部83と、第2の光強度測定部78により測定された光強度と、光の漏れ込み量とから、合波信号に含まれているそれぞれの光信号の減衰量を算出する減衰量算出部84とを備え、波長選択スイッチ71が、減衰量算出部84により算出された減衰量に従って、合波信号に含まれているそれぞれの光信号を減衰させるように、光信号制御装置70を構成した。したがって、光信号制御装置70は、合波信号に含まれる1つ以上の光信号におけるそれぞれの光強度の誤差を低減することができる。
 実施の形態1の光信号制御装置70は、波長選択スイッチ71が波長情報をコントローラ82に出力する例を示しているが、これに限るものではない。
 例えば、図8に示すように、OpS2が波長情報をコントローラ82に出力するものであってもよい。
 OpS2は、信号送受信先をOXC1-1~1-4のそれぞれに設定する装置であるため、波長情報をコントローラ82に出力することが可能である。
 図8は、実施の形態1による他の光信号制御装置70を含む第1の合分波部23を示す構成図である。図8において、図3と同一符号は同一又は相当部分を示している。
 実施の形態1による他の光信号制御装置70では、OpS2が波長情報をコントローラ82に出力するため、波長選択スイッチ71が波長情報をコントローラ82に出力する信号経路が不要である。
 実施の形態1の光信号制御装置70は、漏れ込み量算出部83が、波長情報に従って隣接パラメータsを決定する例を示しているが、これに限るものではない。
 例えば、OpS2が、波長情報に従って隣接パラメータsを決定し、OpS2が、隣接パラメータsをコントローラ82に出力するようにしてもよい。
 OpS2が隣接パラメータsをコントローラ82に出力する場合、漏れ込み量算出部83における処理負荷が軽減される。
実施の形態2.
 実施の形態1の光信号制御装置70は、合波信号に含まれているそれぞれの光信号を減衰させる際に、式(1)~式(5)の計算を毎回行うようにしている。
 しかし、光の漏れ込み量Plkiは、波長選択スイッチ71が波長分割多重信号Wに含める1つ以上の光信号に対応するチャネルの組み合わせが一定であれば、ほとんど変化しない。
 したがって、波長選択スイッチ71が波長分割多重信号Wに含める1つ以上の光信号に対応するチャネルの組み合わせが一定であれば、式(1)~式(2)の計算については、1回目のフィードバック制御のときだけ行うようにしてもよい。1回目のフィードバック制御は、例えば、光信号制御装置70が起動されて、光信号制御装置70が最初に実施するフィードバック制御である。
 実施の形態2では、1回目のフィードバック制御のときだけ、式(1)~式(5)の計算を行い、2回目以降のフィードバック制御では、式(3)~式(5)の計算だけを行う光信号制御装置70について説明する。
 光信号制御装置70は、2回目以降のフィードバック制御では、1回目のフィードバック制御の際に実施された式(1)~式(2)の計算結果を用いて、式(3)~式(5)の計算を行う。
 具体的には、漏れ込み量算出部83は、1回目のフィードバック制御のときだけ、式(1)~式(2)の計算を行うことで、光の漏れ込み量Plkiを算出する。
 漏れ込み量算出部83は、2回目以降のフィードバック制御では、光の漏れ込み量Plkiを算出しない。
 減衰量算出部84は、全てのフィードバック制御において、式(3)~式(5)の計算を行う。
 即ち、減衰量算出部84は、全てのフィードバック制御において、1回目のフィードバック制御の際に算出された光の漏れ込み量Plkiを用いて、チャネル(i)の光信号の減衰量PATTiを算出する。
 実施の形態2の光信号制御装置70は、実施の形態1の光信号制御装置70と同様に、1つ以上のチャネルの光信号におけるそれぞれの光強度の誤差を低減することができる。
 また、実施の形態2の光信号制御装置70は、2回目以降のフィードバック制御において、光の漏れ込み量Plkiを算出する必要がないため、処理負荷を軽減することができる。
 実施の形態2の光信号制御装置70は、1回目のフィードバック制御のときだけ、式(1)~式(2)の計算を行う例を示しているが、これに限るものではない。
 例えば、漏れ込み量算出部83は、波長分割多重信号Wに含める光信号についてのチャネルの組み合わせが変化したときにおいても、式(1)~式(2)の計算を行うようにしてもよい。
 漏れ込み量算出部83は、OpS2により設定される信号送受信先が変更されたことを認識することで、波長分割多重信号Wに含める光信号についてのチャネルの組み合わせが変化したことを認識することができる。
 減衰量算出部84は、漏れ込み量算出部83が、チャネルの組み合わせが変化したときに光の漏れ込み量Plkiを算出すると、チャネルの組み合わせが変化したときに算出された光の漏れ込み量Plkiを用いて、式(3)~式(5)の計算を行う。
実施の形態3.
 実施の形態1の光信号制御装置70では、漏れ込み量算出部83が、測定値PPDと、測定値POCMiと、波長情報とから光の漏れ込み量Plkiを算出している。
 漏れ込み量算出部83は、光の漏れ込み量Plkiを算出する際、波長選択スイッチ71に入力される波長分割多重信号W及び波長分割多重信号Wのそれぞれに雑音光が重畳されることがあることを考慮していない。
 実際には、自然放出(ASE:Amplified Spontaneous Emission)光による雑音光が波長分割多重信号W及び波長分割多重信号Wのそれぞれに重畳されることがある。雑音光は、光の漏れ込み量Plkiの算出結果に影響を与える要因となる。
 実施の形態3では、漏れ込み量算出部85が、雑音光を考慮して、光の漏れ込み量Plkiを算出する光信号制御装置70について説明する。
 図9は、実施の形態3による光信号制御装置70を含む第1の合分波部23を示す構成図である。
 図9において、図3及び図8と同一符号は同一又は相当部分を示すので説明を省略する。
 漏れ込み量算出部85は、例えば、図4に示す漏れ込み量算出回路91で実現される。
 漏れ込み量算出部85は、波長分割多重信号Wに含まれている1つ以上のチャネルの光信号にそれぞれ重畳されている雑音光PASEを検出する処理を実施する。
 漏れ込み量算出部85は、第1の光強度測定部77から出力された測定値PPDと、第2の光強度測定部78から出力された測定値POCMiと、波長情報と、雑音光PASEとから、光の漏れ込み量Plkiを算出する処理を実施する。
 次に、図9に示す光信号制御装置70の動作について説明する。ただし、漏れ込み量算出部85以外の動作は、実施の形態1と同様であるため、ここでは、漏れ込み量算出部85の動作のみを説明する。
 漏れ込み量算出部85は、波長選択スイッチ71から波長情報を取得する。ここでは、漏れ込み量算出部85が、波長選択スイッチ71から波長情報を取得する例を示しているが、図8に示すように、コントローラ82がOpS2と接続されている場合、漏れ込み量算出部85が、OpS2から波長情報を取得するようにしてもよい。
 漏れ込み量算出部85は、波長情報を参照して、波長分割多重信号Wに含まれている1以上のチャネルの光信号に割り当てられている波長を認識することで、波長分割多重信号Wに含まれていないチャネルの光信号に割り当てられている波長を特定する。
 例えば、波長分割多重信号Wに含まれている1つ以上のチャネルが、チャネル(5)~(8)であれば、チャネル(1)~(4)などは、波長分割多重信号Wに含まれていないチャネルである。
 漏れ込み量算出部85は、波長分割多重信号Wに含まれていないチャネルが、チャネル(1)~(4)であれば、チャネル(1)~(4)の光信号に割り当てられている波長λ,λ,λ,λをそれぞれ特定する。
 漏れ込み量算出部85は、例えば、波長可変フィルタ79と同様の波長可変フィルタを備えており、順番に波長λ,λ,λ,λのそれぞれを掃引することで、波長分割多重信号Wの中から、チャネル(1)~(4)の光信号をそれぞれ抽出する。
 チャネル(1)~(4)の光信号には、いわゆる主信号が含まれていないため、雑音光のみが含まれている。
 漏れ込み量算出部85は、例えば、フォトダイオード80と同様のフォトダイオードを備えており、チャネル(1)~(4)の光信号の光強度PASE1,PASE2,PASE3,PASE4をそれぞれ測定する。
 漏れ込み量算出部85は、以下の式(6)に示すように、それぞれ測定した光強度PASE1,PASE2,PASE3,PASE4の平均値を雑音光PASEとして算出する。

Figure JPOXMLDOC01-appb-I000006
 ここでは、漏れ込み量算出部85が、光強度PASE1,PASE2,PASE3,PASE4の平均値を雑音光PASEとして算出する例を示しているが、これに限るものではない。
 例えば、漏れ込み量算出部85は、光強度PASE1,PASE2,PASE3,PASE4のいずれかを雑音光PASEとしてもよい。
 漏れ込み量算出部85は、測定値PPDと、測定値POCMiと、雑音光PASEとから、以下の式(7)に示すように、波長分割多重信号Wに含まれている1つ以上のチャネルのそれぞれに他のチャネルから漏れ込んでくる光の漏れ込み量の概算値Plkを算出する。

Figure JPOXMLDOC01-appb-I000007
 漏れ込み量算出部85は、光の漏れ込み量の概算値Plkと隣接パラメータsとから、式(2)に示すように、チャネル(i)に他のチャネルから漏れ込んでくる光の漏れ込み量Plkiを算出する。
 漏れ込み量算出部85は、光の漏れ込み量Plkiを減衰量算出部84に出力する。
 以上の実施の形態3は、第1の光強度測定部77から出力された測定値PPDと、第2の光強度測定部78から出力された測定値POCMiと、雑音光PASEとから、光の漏れ込み量Plkiを算出するように、光信号制御装置70を構成した。したがって、光信号制御装置70は、実施の形態1よりも、高精度に光の漏れ込み量Plkiを算出することができるため、実施の形態1よりも更に、光強度の誤差を低減することができる。
 なお、本願発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、あるいは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要素の省略が可能である。
 この発明は、1つ以上のチャネルの光信号のそれぞれを減衰させる光信号制御装置に適している。
 また、この発明は、複数の光クロスコネクトが伝送路によって接続されている光通信システムに適している。
 1-1~1-4 OXC、2 OpS、3-2~3-4 伝送路、11~16 光増幅器、21~23 第1の合分波部、31,32 第2の合分波部、41~44 TPND、45~48 通信路、51~54 クライアント端末、60 波長選択スイッチ、70 光信号制御装置、61~63 光ファイバ、71 波長選択スイッチ、71a 可変光減衰器、72,73 入力側伝送路、74 出力側伝送路、75,76 光合分波素子、77 第1の光強度測定部、78 第2の光強度測定部、79 波長可変フィルタ、80 フォトダイオード、81 コントローラ、82 コントローラ、83,85 漏れ込み量算出部、84 減衰量算出部、91 漏れ込み量算出回路、92 減衰量算出回路、101 メモリ、102 プロセッサ。

Claims (7)

  1.  1つ以上の光信号が多重化されている波長分割多重信号が、1つ以上の入力側伝送路によって伝送されてくると、すべての波長分割多重信号を合波した合波信号を出力側伝送路に出力する波長選択スイッチと、
     前記合波信号の光強度を測定する第1の光強度測定部と、
     前記合波信号に含まれているそれぞれの光信号の光強度を測定する第2の光強度測定部と、
     前記第1の光強度測定部により測定された光強度と前記第2の光強度測定部により測定された光強度とから、前記合波信号に含まれているそれぞれの光信号に他の光信号から漏れ込んでくる光の漏れ込み量を算出する漏れ込み量算出部と、
     前記第2の光強度測定部により測定された光強度と、前記光の漏れ込み量とから、前記合波信号に含まれているそれぞれの光信号の減衰量を算出する減衰量算出部とを備え、
     前記波長選択スイッチは、前記減衰量算出部により算出された減衰量に従って、前記合波信号に含まれているそれぞれの光信号を減衰させることを特徴とする光信号制御装置。
  2.  前記漏れ込み量算出部は、
     前記合波信号に含まれている1つ以上の光信号のそれぞれに割り当てられている波長を示す波長情報を用いて、前記光の漏れ込み量を算出することを特徴とする請求項1記載の光信号制御装置。
  3.  前記第2の光強度測定部は、
     前記合波信号に含まれているそれぞれの光信号を抽出する波長可変フィルタと、
     前記波長可変フィルタにより抽出されたそれぞれの光信号の強度を測定するフォトダイオードとを備えていることを特徴とする請求項1記載の光信号制御装置。
  4.  前記第1の光強度測定部、前記第2の光強度測定部、前記漏れ込み量算出部、前記減衰量算出部及び前記波長選択スイッチによるフィードバック制御において、
     前記漏れ込み量算出部は、1回目のフィードバック制御のときだけ、前記光の漏れ込み量を算出し、
     前記減衰量算出部は、全てのフィードバック制御において、前記第2の光強度測定部により測定された光強度と、1回目のフィードバック制御の際に算出された前記光の漏れ込み量とから、前記合波信号に含まれているそれぞれの光信号の減衰量を算出することを特徴とする請求項1記載の光信号制御装置。
  5.  前記漏れ込み量算出部は、前記合波信号に含まれる光信号の組み合わせが変化したときにも、前記光の漏れ込み量を算出し、
     前記減衰量算出部は、前記第2の光強度測定部により測定された光強度と、前記組み合わせが変化したときに算出された前記光の漏れ込み量とから、前記合波信号に含まれているそれぞれの光信号の減衰量を算出することを特徴とする請求項4記載の光信号制御装置。
  6.  前記漏れ込み量算出部は、前記第1の光強度測定部により測定された光強度と、前記第2の光強度測定部により測定された光強度と、前記合波信号に含まれているそれぞれの光信号に重畳されている雑音光とから、前記合波信号に含まれているそれぞれの光信号に他の光信号から漏れ込んでくる光の漏れ込み量を算出することを特徴とする請求項1記載の光信号制御装置。
  7.  複数の光クロスコネクトが伝送路によって接続されており、
     前記複数の光クロスコネクトのそれぞれに含まれている光信号制御装置は、
     1つ以上の光信号が多重化されている波長分割多重信号が、1つ以上の入力側伝送路によって伝送されてくると、すべての波長分割多重信号を合波した合波信号を出力側伝送路に出力する波長選択スイッチと、
     前記合波信号の光強度を測定する第1の光強度測定部と、
     前記合波信号に含まれているそれぞれの光信号の光強度を測定する第2の光強度測定部と、
     前記第1の光強度測定部により測定された光強度と前記第2の光強度測定部により測定された光強度とから、前記合波信号に含まれているそれぞれの光信号に他の光信号から漏れ込んでくる光の漏れ込み量を算出する漏れ込み量算出部と、
     前記第2の光強度測定部により測定された光強度と、前記光の漏れ込み量とから、前記合波信号に含まれているそれぞれの光信号の減衰量を算出する減衰量算出部とを備え、
     前記波長選択スイッチは、前記減衰量算出部により算出された減衰量に従って、前記合波信号に含まれているそれぞれの光信号を減衰させることを特徴とする光通信システム。
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