WO2019188462A1 - 海底分岐装置、光海底ケーブルシステム及び光通信方法 - Google Patents

海底分岐装置、光海底ケーブルシステム及び光通信方法 Download PDF

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亮太 阿部
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    • H04J14/0254Optical medium access
    • H04J14/0272Transmission of OAMP information

Definitions

  • the present invention relates to a submarine branching device in an optical submarine cable system.
  • a wavelength division multiplexing (WDM) system that multiplexes and transmits optical signals of respective wavelengths is used in order to realize large-capacity communication.
  • Patent Documents 1 and 2 describe examples of an OADM (Optical Add / Drop Multiplexer) device and a ROADM (Reconfigurable Optical Add / Drop Multiplexer) device provided in a WDM optical communication system.
  • the OADM device and the ROADM device perform signal insertion (Add) and branching (Drop) in units of wavelengths. This makes it possible to control signal transmission in units of wavelengths.
  • OADM devices and ROADM devices have been applied to optical submarine cable systems, and flexible network control has been required even in optical submarine cable systems.
  • Patent Document 3 describes an example of an optical submarine cable system including a submarine branching device having an OADM function.
  • the submarine branching device is installed on an optical submarine cable that is laid on the seabed and connects between land terminals.
  • the submarine branching device performs signal insertion (Add) and branching (Drop) on a wavelength unit basis with respect to the wavelength multiplexed optical signal (WDM signal) input from the land terminal station, and sends the WDM signal to each land terminal station Is output.
  • Add signal insertion
  • Drop branching
  • the C band Conventional band: 1550 nm band
  • the L band Long wavelength band: 1580 nm band
  • Optical transmission systems using a plurality of wavelength bands that utilize both of these wavelength bands have been studied.
  • a submarine branching apparatus applicable to any of the WDM signals in the plurality of wavelength bands is required.
  • an object of the present invention is to provide a submarine branching device, a submarine optical communication system, and an optical communication method applicable to WDM signals in a plurality of wavelength bands.
  • a submarine branching device includes a first demultiplexing unit that demultiplexes a wavelength multiplexed optical signal input from a first terminal station into a first wavelength multiplexed optical signal and a second wavelength multiplexed optical signal; Outputting at least a third wavelength multiplexed optical signal included in the first wavelength multiplexed optical signal to a second terminal, and at least a fourth wavelength multiplexed optical signal included in the first wavelength multiplexed optical signal; From an optical add / drop unit that combines a wavelength multiplexed optical signal input from the second terminal station and outputs a fifth wavelength multiplexed optical signal, and from the second wavelength multiplexed optical signal and the optical add / drop unit And a first combining unit that combines the input fifth wavelength multiplexed optical signal and outputs the combined signal to the third terminal station.
  • An optical submarine cable system includes first, second and third terminal stations capable of outputting wavelength-multiplexed optical signals, and the first, second and third terminal stations and an optical submarine cable.
  • the first demultiplexing unit and at least the third wavelength multiplexed optical signal included in the first wavelength multiplexed optical signal are output to the second terminal station, and are included in at least the first wavelength multiplexed optical signal.
  • An optical add / drop unit for combining a fourth wavelength multiplexed optical signal and a wavelength multiplexed optical signal input from the second terminal and outputting a fifth wavelength multiplexed optical signal; and the second wavelength multiplexed An optical signal and a fifth wavelength-division multiplexed optical signal input from the optical add / drop unit are multiplexed to generate the third Characterized by comprising a first multiplexing section for outputting to the terminal station, the.
  • the optical communication method demultiplexes a wavelength multiplexed optical signal input from a first terminal station into a first wavelength multiplexed optical signal and a second wavelength multiplexed optical signal, and at least the first wavelength
  • the third wavelength multiplexed optical signal included in the multiplexed optical signal is output to the second terminal station, and input from at least the fourth wavelength multiplexed optical signal included in the first wavelength multiplexed optical signal and the second terminal station.
  • a fifth wavelength multiplexed optical signal is output by combining the wavelength multiplexed optical signal, and the second wavelength multiplexed optical signal and the fifth wavelength multiplexed optical signal are combined to generate a third wavelength multiplexed optical signal. It outputs to a terminal station.
  • the present invention it is possible to provide a submarine branching device, an optical submarine cable system, and an optical communication method applicable to WDM signals in a plurality of wavelength bands.
  • FIG. 1 shows a configuration example of an optical submarine cable system according to a first embodiment of the present invention.
  • the optical submarine cable system 1000 of FIG. 1 includes a terminal station 1, a terminal station 2, a terminal station 3, an optical submarine cable 4, and a submarine branching device 5.
  • the terminal station 1, the terminal station 2, the terminal station 3, and the submarine branching device 5 are connected to each other via an optical submarine cable 4.
  • Terminal stations 1, 2, and 3 are office buildings installed on land, and have an optical communication device capable of transmitting and receiving optical signals therein.
  • the terminal stations 1, 2, and 3 transmit WDM signals via the optical submarine cable 4.
  • the submarine branching device 5 has a function of branching and inserting a wavelength multiplexed optical signal.
  • the submarine branching device 5 receives the WDM signal 101 and the WDM signal 103 from the terminal station 1 and the terminal station 3, respectively.
  • the submarine branching device 5 outputs the WDM signal 102 and the WDM signal 104 to the terminal station 2 and the terminal station 3, respectively.
  • FIG. 1 shows a signal transmitted in the direction from the terminal station 1 to the terminal station 2 (upstream direction), but a signal (not shown) is also transmitted in the direction from the terminal station 2 to the terminal station 1 (downstream direction). It is transmitted via the cable 4.
  • the optical submarine cable 4 may be composed of a plurality of fibers, and upstream signals and downstream signals may be transmitted through different fibers. Further, each of the upstream direction and the downstream direction may be configured by a plurality of optical fibers. Further, a submarine repeater having an amplifier or the like may be disposed between the terminal stations 1, 2, and 3 and the submarine branching device 5.
  • FIG. 2 shows a configuration example of the submarine branching device 5 according to the first embodiment.
  • the submarine branching device 5 includes a demultiplexing unit 51, an optical add / drop unit 52, and a multiplexing unit 53.
  • the arrows shown in FIG. 2 indicate the transmission direction of the WDM signal.
  • the C band and the L band will be described as examples of a plurality of wavelength bands, but the plurality of wavelength bands applied to the present embodiment is not limited to this.
  • the demultiplexing unit 51 demultiplexes the WDM signal 101 input from the terminal station 1.
  • the WDM signal 101 includes a WDM signal (C-band signal) 110 having a C-band wavelength and a WDM signal (L-band signal) 120 having an L-band wavelength.
  • the demultiplexing unit 51 demultiplexes the WDM signal 101 into the C band signal 110 and the L band signal 120, outputs the C band signal 110 to the optical add / drop unit 52, and outputs the L band signal 120 to the multiplexing unit 53. To do.
  • the demultiplexing unit 51 selects, for example, WSS (Wavelength Selective Switch) that selectively switches the wavelength output to a specific port, an optical filter that selectively transmits and reflects a specific wavelength, or an optical coupler and a specific wavelength. It may be a combination with an optical filter that transmits light.
  • WSS Widelength Selective Switch
  • the wavelength band to be demultiplexed by the demultiplexing unit 51 may be changeable. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the optical add / drop unit 52 has a function of performing Add / Drop of a specific wavelength.
  • the C band signal 110 input to the optical add / drop unit 52 includes a band signal 111 and a band signal 112.
  • the optical add / drop unit 52 outputs the WDM signal 104 including the band signal 112 included in the C band signal 110 to the terminal station 3.
  • the optical add / drop unit 52 combines the band signal 111 included in the C band signal 110 and the band signal 113 included in the WDM signal 103 input from the terminal station 3, and combines the C band signal 130 into the combining unit 53.
  • the band signals 111, 112, and 113 may be WDM signals or single wavelength signals, respectively.
  • wavelength bands of the band signal 111 and the band signal 112 are not limited to being equal as shown in FIG.
  • the wavelength band in which the optical add / drop unit 52 performs Add / Drop may be changeable. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the WDM signal 104 output from the optical add / drop unit 52 to the terminal station 3 may include at least the band signal 112. Therefore, for example, the optical add / drop unit 52 may output the WDM signal 104 including the band signal 111 and the band signal 112 to the terminal station 3.
  • the WDM signal 103 input to the optical add / drop unit 52 may include a dummy signal having a wavelength band corresponding to the band signal 111. In this case, the optical add / drop unit 52 includes the dummy signal and the band signal 112. May be output to the terminal station 3.
  • the multiplexing unit 53 combines the L band signal 120 input from the demultiplexing unit 51 and the C band signal 130 input from the optical add / drop unit 52 and outputs the WDM signal 102 to the terminal station 2.
  • the multiplexing unit 53 may be, for example, a WSS or an optical coupler.
  • the demultiplexing unit 51 demultiplexes the WDM signal 101 input from the terminal station 1 into the C band signal 110 and the L band signal 120 (S101).
  • the optical add / drop unit 52 outputs the WDM signal 104 including the band signal 112 included in the C band signal 110 to the terminal station 3 (S102).
  • the optical add / drop unit 52 outputs a C band signal 130 obtained by combining the band signal 111 included in the C band signal 110 and the band signal 113 included in the WDM signal 103 input from the terminal station 3 to the combining unit 53.
  • S103 The order of executing S102 and S103 is not limited, and S102 may be executed after executing S103. S102 and S103 may be executed simultaneously.
  • the multiplexing unit 53 combines the L band signal 120 input from the demultiplexing unit 51 and the C band signal 130 input from the optical add / drop unit 52, and outputs the WDM signal 102 to the terminal station 2 (S104). ).
  • the submarine branching apparatus demultiplexes an input WDM signal into a plurality of wavelength bands such as a C-band signal and an L-band signal, and performs Add / Drop on one of the signals.
  • a WDM signal including a plurality of wavelength bands can be controlled in units of wavelengths. Therefore, it is possible to provide a submarine branching device that can realize an optical transmission system using a plurality of wavelength bands.
  • the output destination of the WDM signal including the C-band signal and the L-band signal is demultiplexed by demultiplexing the input WDM signal into the C-band signal and the L-band signal. It becomes possible to control with. As a result, the output destination of the WDM signal including the C band signal and the L band signal can be controlled in units of wavelengths. Therefore, it is possible to provide a submarine branching device that can realize an optical transmission system using the C band and the L band.
  • the submarine branching apparatus performs Add / Drop for the C-band signal, it may perform Add / Drop for the L-band signal.
  • the demultiplexing unit 51 outputs the L band signal 120 to the optical add / drop unit 52, and the optical add / drop unit 52 performs Add / Drop on the L band signal 120.
  • the wavelength band in which the submarine branching device performs Add / Drop may be set at the time of manufacture or may be controlled dynamically. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the submarine branching apparatus applies a part of the OADM apparatus or the ROADM apparatus used in the C-band optical transmission system to the optical add / drop unit 52 when performing Add / Drop on the C-band signal. It is possible. Therefore, it is possible to reduce the manufacturing cost of the submarine branching device that can be applied to the optical transmission system using the C band and the L band.
  • the signal output in the direction (upward direction) from the terminal station 1 to the terminal station 2 has been described.
  • the signal output in the direction (downward direction) from the terminal station 2 to the terminal station 1 is also described. You may apply similarly.
  • the submarine branching apparatus has a configuration in which an output destination of an input wavelength multiplexed optical signal can be flexibly controlled in units of wavelengths. Note that in the second embodiment of the present invention, the description of the same configuration as that of the first embodiment of the present invention is omitted.
  • the configuration example of the optical submarine cable system in the second embodiment of the present invention is the same as the configuration example of the optical submarine cable system 1000 shown in FIG.
  • the submarine branching device includes an optical add / drop unit 52A instead of the optical add / drop unit 52, as compared with the configuration shown in FIG.
  • the optical add / drop unit 52A has a configuration capable of flexibly controlling the output destination of the input wavelength multiplexed optical signal in units of wavelengths.
  • FIG. 4 shows a configuration example of the optical add / drop unit 52A in the second embodiment of the present invention.
  • the optical add / drop unit 52A includes a branching unit 521, a wavelength selection unit 522, and a multiplexing unit 523.
  • the branching unit 521 branches the C band signal 110 input from the branching unit 51.
  • the branching unit 521 outputs one of the branched C band signals 110 to the wavelength selection unit 522.
  • the branching unit 521 outputs the other of the branched C band signals 110 to the terminal station 3 as the WDM signal 105.
  • the branching unit 521 may be, for example, an optical coupler.
  • the wavelength selection unit 522 transmits the band signal 111 included in the C band signal 110 input from the branching unit 521.
  • the wavelength selection unit 522 outputs the transmitted band signal 111 to the multiplexing unit 523.
  • the wavelength selection unit 522 may block the band signal 112 included in the C band signal 110 input from the branching unit 521.
  • the wavelength selection unit 522 may be an optical filter that selectively transmits a specific wavelength and blocks other wavelength bands.
  • the wavelength band transmitted by the wavelength selection unit 522 may be changeable. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the multiplexing unit 523 combines the band signal 111 input from the wavelength selection unit 522 and the band signal 113 included in the WDM signal 103 input from the terminal station 3, and outputs a C band signal 130.
  • the multiplexing unit 523 may be an optical coupler, for example.
  • the wavelength selection unit 522 and the multiplexing unit 523 may be WSSs having the above-described functions.
  • the WSS adds / drops the input C-band signal 110 and the WDM signal 103 and outputs a C-band signal 130.
  • the branching unit 521 branches the C-band signal 110 input from the branching unit 51 to the optical add / drop unit 52 (S201).
  • the wavelength selection unit 522 transmits the band signal 111 included in the C band signal 110 input from the branching unit 521 (S202).
  • the multiplexing unit 523 combines the band signal 111 input from the wavelength selection unit 522 and the band signal 113 included in the WDM signal 103, and outputs the combined signal as the C band signal 130 to the multiplexing unit 53 (S203).
  • the optical add / drop unit according to the present embodiment has a configuration capable of selectively transmitting a band signal included in an input C band signal and outputting a WDM signal including the transmitted band signal.
  • the output destination of the WDM signal can be flexibly controlled in units of wavelengths. Therefore, it is possible to provide a submarine branching device that can realize an optical transmission system using the C band and the L band.
  • the submarine branching apparatus according to the third embodiment of the present invention has a configuration capable of ensuring data confidentiality. Note that in the third embodiment of the present invention, the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention is omitted.
  • the configuration example of the optical submarine cable system in the third embodiment of the present invention is the same as the configuration example of the optical submarine cable system 1000 shown in FIG.
  • the optical add / drop unit 52 in the second embodiment of the present invention described above outputs the WDM signal 105 including the band signal 111 to the terminal station 3.
  • the band signal 111 is output to the terminal station 3 that is not the original destination at this time.
  • the submarine branching apparatus performs predetermined waveform processing on the band signal on which the data received by the terminal station 2 is superimposed. As a result, data confidentiality can be ensured even if a signal is output to a terminal station that is not the original destination.
  • the submarine branching apparatus includes an optical add / drop unit 52B instead of the optical add / drop unit 52, as compared with the configuration shown in FIG.
  • FIG. 6 shows a configuration example of the optical add / drop unit 52 in the third embodiment of the present invention.
  • the optical add / drop unit 52B includes a demultiplexing unit 524, a processing unit 525, and a multiplexing unit 526 in addition to the configuration shown in FIG.
  • the demultiplexing unit 524 demultiplexes the C band signal 110 input from the branching unit 521 into the band signal 111 and the band signal 112.
  • the demultiplexing unit 524 outputs the band signal 111 to the processing unit 525 and outputs the band signal 112 to the multiplexing unit 526.
  • the demultiplexing unit 524 includes, for example, a WSS that selectively switches a wavelength output to a specific port, an optical filter that selectively transmits and reflects a specific wavelength, or an optical filter that selectively transmits a specific wavelength with an optical coupler. A combination of these may be used.
  • the wavelength band to be demultiplexed by the demultiplexing unit 524 may be changeable. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the processing unit 525 performs predetermined waveform processing on the band signal 111 input from the demultiplexing unit 524 to generate a processing signal 114.
  • the processing unit 525 outputs the processing signal 114 to the multiplexing unit 526.
  • the processing unit 525 may add a predetermined pattern to the band signal 111.
  • the predetermined pattern may be, for example, a dummy pattern in which 0 and 1 are randomly arranged, or a fixed pattern in which 0 and 1 are arranged in a specific pattern.
  • the processing unit 525 may perform scramble processing on the band signal 111.
  • the processing unit 525 may deteriorate the transmission characteristics of the band signal 111.
  • the processing unit 525 may add a delay to the band signal 111 and may combine the delayed signal with the combining unit 526.
  • the predetermined waveform processing executed by the processing unit 525 may be changeable. The change of the waveform processing may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the multiplexing unit 526 combines the band signal 112 and the processing signal 114 and outputs the combined signal as the WDM signal 106 to the terminal station 3.
  • the multiplexing unit 526 may be an optical coupler.
  • the demultiplexing unit 524 demultiplexes the C band signal 110 input from the branching unit 521 into the band signal 111 and the band signal 112 (S301).
  • the processing unit 525 performs predetermined waveform processing on the band signal 111 input from the demultiplexing unit 524 to generate a processing signal 114 (S302).
  • the multiplexing unit 526 multiplexes the band signal 112 input from the demultiplexing unit 524 and the processing signal 114 input from the processing unit 525 (S303).
  • the optical add / drop unit has a configuration in which predetermined waveform processing is added to a signal on which data output to a terminal station that is not the original destination is superimposed.
  • the terminal station that is not the original destination cannot extract data from the signal subjected to the waveform processing. Therefore, the data confidentiality can be ensured while realizing flexible signal transmission control.
  • the submarine branching apparatus according to the fourth embodiment of the present invention has a configuration capable of compensating the strength of a WDM signal using a dummy signal. Note that in the fourth embodiment of the present invention, the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention is omitted.
  • the configuration example of the optical submarine cable system in the fourth embodiment of the present invention is the same as the configuration example of the optical submarine cable system 1000 shown in FIG.
  • the WDM signal input from the terminal station 3 to the submarine branching device 5 may include a dummy signal.
  • a dummy signal is a signal that is combined with a band signal on which data is superimposed in order to compensate for the strength of the signal.
  • the submarine branching apparatus according to the fourth embodiment of the present invention has a configuration in which a dummy signal input from the terminal station 3 is combined with a WDM signal output to the terminal station 3. This makes it possible to compensate for the intensity of the WDM signal output from the submarine branching device to the terminal station 3.
  • the submarine branching apparatus includes an optical add / drop unit 52C instead of the optical add / drop unit 52, as compared with the configuration shown in FIG.
  • FIG. 8 shows a configuration example of the optical add / drop unit 52C in the fourth embodiment of the present invention.
  • the optical add / drop unit 52C includes a branch unit 527, wavelength selection units 528, 529, and 530, and a multiplexing unit 531 in addition to the configuration shown in FIG.
  • the WDM signal 107 input from the terminal station 3 includes a dummy signal 115.
  • the WDM signal 108 output to the terminal station 3 includes a dummy signal 115.
  • the dummy signal 115 may have a wavelength band corresponding to the wavelength band of the band signal 111.
  • the branching unit 527 branches the WDM signal 107 input from the terminal station 3.
  • the branching unit 527 outputs the branched WDM signal 107 to the wavelength selection units 529 and 530.
  • the branching unit 527 may be an optical coupler.
  • the wavelength selectors 528, 529, and 530 transmit signals having specific wavelengths among the input signals.
  • the wavelength selection unit 528 transmits the band signal 112 among the C band signals 110 input from the branching unit 521.
  • the wavelength selection unit 529 transmits the band signal 113 among the WDM signals input from the branching unit 527.
  • the wavelength selection unit 530 transmits the dummy signal 115 among the WDM signals input from the branching unit 527.
  • the wavelength selectors 528, 529, and 530 may block band signals that are not transmitted.
  • the wavelength selection units 528, 529, and 530 may be optical filters that selectively transmit specific wavelengths.
  • transmits may be changeable. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the multiplexing unit 531 combines the band signal 112 input from the wavelength selection unit 528 and the dummy signal 115 input from the wavelength selection unit 530 and outputs the WDM signal 108 to the terminal station 3.
  • the multiplexing unit 523 may be an optical coupler, for example.
  • the branching unit 521 branches the C-band signal 110 input from the branching unit 51 (S401).
  • the wavelength selection unit 522 transmits the band signal 111 included in the branched C band signal 110 (S402).
  • the wavelength selection unit 528 transmits the band signal 112 included in the branched C band signal 110 (S403).
  • the branching unit 527 branches the WDM signal 107 input from the terminal station 3 (S404).
  • the wavelength selection unit 529 transmits the band signal 113 included in the branched WDM signal 107 (S405).
  • the wavelength selection unit 530 transmits the dummy signal 115 included in the branched WDM signal 107 (S406).
  • the multiplexing unit 523 combines the band signal 111 and the band signal 113 (S407).
  • the multiplexing unit 531 combines the band signal 112 and the dummy signal 115 (S408).
  • the submarine branching apparatus has a configuration for outputting a WDM signal obtained by multiplexing input dummy signals. This makes it possible to compensate for the intensity of the WDM signal output from the submarine branching device. In this case, even when the optical signal is amplified by the output submarine repeater or the like, the optical signal is prevented from being excessively amplified by the dummy signal, and further, deterioration due to the nonlinear effect of the optical signal is prevented. It becomes possible.
  • the submarine branching apparatus according to the fifth embodiment of the present invention has a configuration for adding / dropping an L-band signal. Note that in the fifth embodiment of the present invention, the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention is omitted.
  • the configuration example of the optical submarine cable system in the fifth embodiment of the present invention is the same as the configuration example of the optical submarine cable system 1000 shown in FIG.
  • the submarine branching device in the embodiment described above performs Add / Drop on the C-band signal. However, it does not have a function to add / drop L-band signals.
  • the submarine branching device has a configuration for adding / dropping an L-band signal. Therefore, flexible transmission control of the WDM signal can be realized in the optical transmission system using the C band and the L band.
  • FIG. 10 shows a configuration example of the submarine branching device according to the fifth embodiment of the present invention.
  • 10 includes demultiplexing units 61 and 62, a C-band light inserting / branching unit 63, an L-band light inserting / branching unit 64, and multiplexing units 65 and 66.
  • the WDM signal 201 output from the terminal station 1 is input to the submarine branching device 6.
  • the WDM signal 203 output from the terminal station 3 is input to the submarine branching device 6.
  • the demultiplexing unit 61 demultiplexes the WDM signal 201 input from the terminal station 1 into the C band signal 210 and the L band signal 220.
  • the demultiplexing unit 61 outputs the C band signal 210 to the C band optical add / drop unit 63.
  • the demultiplexing unit 61 outputs the L band signal 220 to the L band optical add / drop unit 64.
  • the demultiplexing unit 62 demultiplexes the WDM signal 203 input from the terminal station 3 into the C band signal 213 and the L band signal 223.
  • the demultiplexing unit 61 outputs the C band signal 213 to the C band optical add / drop unit 63.
  • the demultiplexing unit 62 outputs the L band signal 223 to the L band optical add / drop unit 64.
  • the demultiplexing units 61 and 62 for example, selectively switch wavelengths to be output to specific ports, optical filters that selectively transmit and reflect specific wavelengths, or optical couplers and specific wavelengths selectively transmit It may be a combination with an optical filter.
  • the wavelength band to be demultiplexed by the demultiplexing units 61 and 62 may be changeable. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the C-band optical add / drop unit 63 performs Add / Drop of the C-band signal.
  • the C band optical add / drop unit 63 outputs the band signal 212 included in the C band signal 210 input from the demultiplexing unit 61 to the multiplexing unit 66.
  • the C band optical add / drop unit 63 combines the band signal 211 and the C band signal 213 included in the C band signal 210 and outputs the C band signal 230 to the multiplexing unit 65.
  • the L-band optical add / drop unit 64 performs Add / Drop of the L-band signal.
  • the L band optical add / drop unit 64 outputs the band signal 222 of the L band signal 220 input from the demultiplexing unit 61 to the multiplexing unit 66.
  • the L band optical add / drop unit 64 combines the band signal 221 and the L band signal 223 input from the demultiplexing unit 62 out of the L band signal 220 input from the demultiplexing unit 61 to generate an L band signal 240.
  • the signal is output to the multiplexing unit 65.
  • the multiplexing unit 65 multiplexes the C-band signal 230 input from the C-band optical add / drop unit 63 and the L-band signal 240 input from the L-band optical add unit, and outputs the resultant signal as the WDM signal 202 to the terminal station 2. .
  • the multiplexer 66 combines the band signal 212 input from the C-band optical add / drop unit 63 and the band signal 222 input from the L-band optical add / drop unit 64 and outputs the resultant signal as a WDM signal 204 to the terminal station 3. .
  • the demultiplexing unit 61 demultiplexes the WDM signal 201 input from the terminal station 1 into the C band signal 210 and the L band signal 220 (S501).
  • the demultiplexing unit 62 demultiplexes the WDM signal 203 input from the terminal station 3 into the C band signal 213 and the L band signal 223 (S502).
  • the C-band optical add / drop unit 63 combines the band signal 211 and the C-band signal 213 included in the C-band signal 210, and outputs the C-band signal 230 to the combining unit 65 (S503).
  • the C-band optical add / drop unit 63 drops the band signal 212 included in the C-band signal 210 input from the demultiplexing unit 61 and outputs it to the multiplexing unit 66 (S504).
  • the L-band optical add / drop unit 64 combines the band signal 221 of the L-band signal 220 input from the demultiplexing unit 61 and the band signal 223 input from the demultiplexing unit 62 to multiplex the L-band signal 240.
  • the data is output to the unit 65 (S505).
  • the L-band optical add / drop unit 64 drops the band signal 222 out of the L band signal 220 input from the demultiplexing unit 61 and outputs it to the multiplexing unit 66 (S506).
  • the multiplexing unit 65 multiplexes the C band signal 230 input from the C band optical add / drop unit 63 and the L band signal 240 input from the L band optical add unit, and outputs the WDM signal 202 to the terminal station 2. (S507).
  • the multiplexer 66 combines the band signal 212 input from the C-band optical add / drop unit 63 and the band signal 222 input from the L-band optical add / drop unit 64 and outputs the WDM signal 204 to the terminal station 3. (S508).
  • the submarine branching apparatus in this embodiment performs Add / Drop for each of the C band signal and the L band signal. Therefore, it is possible to provide a submarine branching device that enables flexible transmission control in units of wavelengths in an optical transmission system using the C band and the L band.
  • the submarine branch device according to the sixth embodiment of the present invention has a configuration capable of controlling the output destination of a signal in response to the occurrence of a failure. Note that in the sixth embodiment of the present invention, the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention is omitted.
  • FIG. 12 shows a configuration example of an optical submarine cable system according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the optical submarine cable system 2000 shown in FIG. 12 includes a submarine branching device 7A instead of the submarine branching device 5 as compared with the configuration shown in FIG.
  • FIG. 12 shows a configuration example when a failure occurs in the transmission path via the optical submarine cable 4 between the terminal station 3 and the submarine branching device 7A.
  • the configuration example at the normal time is the same as the configuration example shown in FIG.
  • the submarine branching device 7 ⁇ / b> A controls the output destination of the WDM signal according to the occurrence of the failure, and outputs the WDM signal 101 input from the terminal station 1 to the terminal station 2.
  • FIG. 13 shows a configuration example of the submarine branching device 7A according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the submarine branching device 7A includes a failure detection unit 70, a demultiplexing unit 71, an optical add / drop unit 72, and a multiplexing unit 73.
  • the solid line arrows in FIG. 13 indicate the signal flow when a failure occurs in the transmission path via the optical submarine cable 4 between the terminal station 3 and the submarine branching device 7A. Note that the signal flow during normal operation is the same as that of the configuration example shown in FIG.
  • a broken-line arrow in FIG. 13 indicates a signal flow between the terminal station 3 and the submarine branching device 7A in a normal state.
  • the demultiplexing unit 71 and the multiplexing unit 73 are the same as the demultiplexing unit 51 and the multiplexing unit 53 in FIG.
  • the failure detection unit 70 detects a failure in the transmission path via the optical submarine cable 4 between the terminal station 3 and the submarine branching device 7A.
  • the failure detection unit 70 may also detect a failure in a transmission path between another terminal station and the submarine branching device. Further, the failure detection unit 70 instructs the optical add / drop unit 72 to change the wavelength band to be multiplexed / demultiplexed in response to the detection of the failure.
  • the failure detection unit 70 may monitor the WDM signal input to the submarine branching device 7A and detect a failure in the transmission path in accordance with signal quality degradation or signal interruption of the monitored WDM signal.
  • the failure detection unit 70 may detect a failure by receiving failure occurrence information from a terminal station or other submarine branching device. Instead of the failure detection unit 70, a monitoring unit (not shown) may detect a failure in the transmission path. In this case, the failure detection unit 70 instructs the optical add / drop unit 72 in response to the monitoring unit detecting a failure.
  • the optical add / drop unit 72 has a function capable of changing the wavelength band to be multiplexed / demultiplexed.
  • the optical add / drop unit 72 changes the wavelength band to be multiplexed / demultiplexed according to the occurrence of a failure, and switches the signal output destination.
  • the optical add / drop unit 72 outputs the C-band signal 110 input from the demultiplexing unit 71 to the multiplexing unit 73.
  • the failure detection unit 70 detects a failure in the transmission path via the optical submarine cable 4 between the terminal station 3 and the submarine branching device 7A (S601).
  • the failure detection unit 70 instructs the optical add / drop unit 72 to change the wavelength band to be multiplexed / demultiplexed (S602).
  • the optical add / drop unit 72 changes the wavelength band to be multiplexed / demultiplexed according to the instruction from the failure detection unit 70 (S603).
  • the demultiplexing unit 71 demultiplexes the WDM signal 101 (S604).
  • the optical add / drop unit 72 transmits the C-band signal 110 input from the demultiplexing unit 71 and outputs it to the multiplexing unit 73 (S605).
  • the multiplexing unit 73 combines the C band signal 110 and the L band signal 120 and outputs the WDM signal 101 to the terminal station 2 (S606).
  • the submarine branching apparatus in the present embodiment has a configuration that can control the output destination of a signal in accordance with the occurrence of a failure. Therefore, it is possible to realize an optical transmission system using the C band and the L band, and it is possible to provide a submarine branching apparatus that can cope with a failure occurrence.
  • the submarine branching device according to the seventh embodiment of the present invention has a configuration capable of controlling the output destination of a signal in response to the occurrence of a failure. In addition, it has a configuration that can ensure confidentiality of data. Note that in the seventh embodiment of the present invention, the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention is omitted.
  • the optical submarine cable system according to the seventh embodiment of the present invention includes a submarine branching device 7B instead of the submarine branching device 7A as compared with the configuration shown in FIG.
  • the above-described submarine branching device 7A in the sixth embodiment of the present invention outputs the WDM signal 101 including the band signal 112 to the terminal station 2. Although the data received by the terminal station 3 may be superimposed on the band signal 112, the band signal 112 is output to the terminal station 2 that is not the original destination at this time.
  • the submarine branching device 7B performs predetermined waveform processing on the band signal on which the data received by the terminal station 3 is superimposed. As a result, data confidentiality can be ensured even if a signal is output to a terminal station that is not the original destination.
  • FIG. 15 shows a configuration example of the submarine branching device 7B in the seventh embodiment.
  • a submarine branching device 7B of FIG. 15 includes a demultiplexing unit 74, a processing unit 75, and a multiplexing unit 76 in addition to the configuration of the submarine branching device 7A of FIG.
  • the solid-line arrows in FIG. 15 indicate the signal flow when a failure occurs in the transmission path via the optical submarine cable 4 between the terminal station 3 and the submarine branching device 7B. Note that the signal flow during normal operation is the same as that of the configuration example shown in FIG.
  • the broken-line arrows in FIG. 15 indicate the signal flow between the terminal station 3 and the submarine branching device 7B in the normal state.
  • the demultiplexing unit 74 demultiplexes the C band signal 110 input from the optical add / drop unit 72 into a band signal 111 and a band signal 112.
  • the demultiplexing unit 74 is, for example, a WSS that selectively switches the wavelength output to a specific port, an optical filter that selectively transmits and reflects a specific wavelength, or light that selectively transmits a specific wavelength with an optical coupler. A combination with a filter may be used.
  • the wavelength band to be demultiplexed by the demultiplexing unit 74 may be changeable. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown), or may be performed in response to the failure detection unit 70 detecting a failure.
  • the processing unit 75 performs predetermined waveform processing on the band signal 112 input from the demultiplexing unit 74 to generate a processing signal 117.
  • the processing unit 75 outputs the processing signal 117 to the multiplexing unit 76.
  • the processing unit 75 may add a predetermined pattern to the band signal 112.
  • the predetermined pattern may be, for example, a dummy pattern in which 0 and 1 are randomly arranged, or a fixed pattern in which 0 and 1 are arranged in a specific pattern.
  • the processing unit 75 may perform scramble processing on the band signal 112. As the predetermined waveform processing, the processing unit 75 may deteriorate the transmission characteristics of the band signal 112.
  • the processing unit 75 may delay the band signal 111 and multiplex it as a delayed optical signal by the multiplexing unit 76.
  • the predetermined waveform processing executed by the processing unit 75 may be changeable. The change of the waveform processing may be performed based on control from a control device (not shown), or may be performed in response to the failure detection unit 70 detecting a failure.
  • the multiplexing unit 76 combines the band signal 111 and the processing signal 117 and outputs the combined signal to the multiplexing unit 73.
  • the multiplexing unit 76 may be an optical coupler.
  • the operations of the demultiplexing unit 74, the processing unit 75, and the multiplexing unit 76 in the seventh embodiment are the same as the operation example shown in FIG.
  • the demultiplexing unit 74 corresponds to the demultiplexing unit 524
  • the processing unit 75 corresponds to the processing unit 525
  • the multiplexing unit 76 corresponds to the multiplexing unit 526.
  • the optical add / drop unit is configured to add predetermined waveform processing to a signal on which data output to a terminal station that is not the original destination is superimposed when the output destination of the signal is changed in response to a failure.
  • a failure the terminal station that is not the original destination cannot extract data from the signal subjected to the waveform processing. Therefore, the data confidentiality can be ensured while realizing flexible signal transmission control.
  • the submarine branching device according to the eighth embodiment of the present invention has a configuration capable of controlling the output destination of a signal according to the occurrence of a failure. Note that in the eighth embodiment of the present invention, the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention is omitted.
  • the optical submarine cable system according to the eighth embodiment of the present invention includes a submarine branching device 8A instead of the submarine branching device 7A as compared with the configuration shown in FIG.
  • FIG. 16 shows a configuration example of a submarine branching device 8A according to the eighth embodiment of the present invention.
  • the submarine branching device 8A includes a failure detection unit 80, a demultiplexing unit 81, an optical add / drop unit 82, a multiplexing unit 83, and switching units 84 and 85 in addition to the configuration shown in FIG. Also, the solid line arrows in FIG. 16 indicate the signal flow in the normal state.
  • the demultiplexing unit 81, the optical add / drop unit 82, and the multiplexing unit 83 are the same as the demultiplexing unit 51, the optical add / drop unit 52, and the multiplexing unit 53 of FIG.
  • the optical add / drop unit 82 may be the same as the optical add / drop unit 72 of FIG.
  • the failure detection unit 80 detects a failure in the transmission path via the optical submarine cable 4 between the terminal station 3 and the submarine branching device 8A.
  • the failure detection unit 80 may also detect a failure in the transmission path between another terminal station and the submarine branching device.
  • the failure detection unit 80 instructs the switching units 84 and 85 to switch the signal path according to the detection of the failure.
  • the failure detection unit 80 may monitor the WDM signal input to the submarine branching device 8A and detect a failure in the transmission path in accordance with signal quality degradation or signal interruption of the monitored WDM signal.
  • the fault detection unit 80 may detect a fault by receiving fault occurrence information from a terminal station or other submarine branching device.
  • a failure may be detected when the power is cut off.
  • a monitoring unit (not shown) may detect a failure in the transmission path.
  • the failure detection unit 80 instructs the switching units 84 and 85 in response to the monitoring unit detecting a failure.
  • the switching unit 84 outputs the WDM signal 101 input from the terminal station 1 to the demultiplexing unit 81.
  • the switching unit 85 outputs the WDM signal 102 input from the multiplexing unit 83 to the terminal station 2.
  • Switching units 84 and 85 switch signal paths based on instructions from the failure detection unit 80.
  • FIG. 17 shows a configuration example of the submarine branching device 8A when the switching units 84 and 85 switch the signal path.
  • the solid arrows in FIG. 17 indicate the signal flow when the switching units 84 and 85 switch the signal path.
  • the switching unit 84 switches the signal path and outputs the WDM signal 101 input from the terminal station 1 to the switching unit 85.
  • the switching unit 85 switches the signal path, and outputs the WDM signal 101 input from the switching unit 84 to the terminal station 2.
  • the failure detection unit 80 detects a failure in the transmission path via the optical submarine cable 4 between the terminal station 3 and the submarine branching device 8A (S801).
  • the failure detection unit 80 instructs the switching units 84 and 85 to switch the signal path in response to detecting the failure (S802).
  • the switching unit 84 switches the signal path (S803).
  • the switching unit 85 switches the signal path (S804).
  • the order of execution of S803 and S804 is not limited. For example, after executing S804, S803 may be executed, or S803 and S804 may be executed simultaneously.
  • the switching unit 84 outputs the WDM signal 101 input from the terminal station 1 to the switching unit 85 (S805).
  • the switching unit 85 outputs the WDM signal 101 input from the switching unit 84 to the terminal station 2 (S806).
  • the submarine branching apparatus in the present embodiment has a configuration that can control the output destination of a signal in accordance with the occurrence of a failure. Therefore, it is possible to realize an optical transmission system using the C band and the L band, and it is possible to provide a submarine branching apparatus that can cope with a failure occurrence.
  • the submarine branch device has a configuration capable of controlling the output destination of a signal in response to the occurrence of a failure. In addition, it has a configuration that can ensure confidentiality of data. Note that in the ninth embodiment of the present invention, the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention is omitted.
  • the optical submarine cable system according to the ninth embodiment of the present invention includes a submarine branching device 8B instead of the submarine branching device 7A, as compared with the configuration shown in FIG.
  • the submarine branching device 8A in the above-described eighth embodiment of the present invention outputs the WDM signal 101 including the band signal 112 to the terminal station 2. Although the data received by the terminal station 3 may be superimposed on the band signal 112, the band signal 112 is output to the terminal station 2 that is not the original destination at this time.
  • the submarine branching device 8B performs predetermined waveform processing on the band signal on which the data received by the terminal station 3 is superimposed. As a result, data confidentiality can be ensured even if a signal is output to a terminal station that is not the original destination.
  • FIG. 19 shows a configuration example of the submarine branching device 8B in the ninth embodiment.
  • 19 includes a branching unit 86, a processing unit 87, and a multiplexing unit 88 in addition to the configuration of the seabed branching device 8A of FIG.
  • the solid arrows in FIG. 19 indicate the signal flow when the switching units 84 and 85 switch the signal path, and the dashed arrows indicate the signal flow before the switching units 84 and 85 switch the signal path.
  • the demultiplexing unit 86 demultiplexes the WDM signal 101 input from the switching unit 85.
  • the demultiplexing unit 86 outputs the band signal 112 to the processing unit 87, and outputs the band signal 111 and the L band signal 120 to the multiplexing unit 88.
  • the demultiplexing unit 86 is, for example, a WSS that selectively switches the wavelength output to a specific port, an optical filter that selectively transmits and reflects a specific wavelength, or light that selectively transmits a specific wavelength with an optical coupler. A combination with a filter may be used.
  • the wavelength band to be demultiplexed by the demultiplexing unit 86 may be changeable. The change of the wavelength band may be performed based on control from a control device (not shown).
  • the processing unit 87 performs predetermined waveform processing on the band signal 112 input from the demultiplexing unit 86 to generate a processing signal 118.
  • the processing unit 87 outputs the processing signal 118 to the multiplexing unit 88.
  • the processing unit 87 may add a predetermined pattern to the band signal 112.
  • the predetermined pattern may be, for example, a dummy pattern in which 0 and 1 are randomly arranged, or a fixed pattern in which 0 and 1 are arranged in a specific pattern.
  • the processing unit 87 may perform scramble processing on the band signal 112 as predetermined waveform processing.
  • the processing unit 87 may add a delay to the band signal 111, and the multiplexing unit 88 may multiplex the signal as a delayed optical signal. Further, as the predetermined waveform processing, the processing unit 87 may deteriorate the transmission characteristics of the band signal 112.
  • the predetermined waveform processing executed by the processing unit 87 may be changeable. The change of the waveform processing may be performed based on control from a control device (not shown), or may be performed in response to the failure detection unit 80 detecting a failure.
  • the multiplexing unit 88 combines the band signal 111 and the L band signal 120 input from the demultiplexing unit 86 and the processing signal 118 input from the processing unit 87 and outputs the WDM signal 109 to the terminal station 2.
  • the multiplexing unit 88 may be an optical coupler.
  • the operations of the demultiplexing unit 86, the processing unit 87, and the multiplexing unit 88 in the present embodiment are the same as the operation example shown in FIG.
  • the demultiplexing unit 86 corresponds to the demultiplexing unit 524
  • the processing unit 87 corresponds to the processing unit 525
  • the multiplexing unit 88 corresponds to the multiplexing unit 526.
  • the optical add / drop unit is configured to add predetermined waveform processing to a signal on which data output to a terminal station that is not the original destination is superimposed when the output destination of the signal is changed in response to a failure.
  • a failure the terminal station that is not the original destination cannot extract data from the signal subjected to the waveform processing. Therefore, the data confidentiality can be ensured while realizing flexible signal transmission control.
  • the submarine branching device according to the tenth embodiment of the present invention has a configuration capable of switching control of signal paths according to the occurrence of a failure. Furthermore, the submarine branching apparatus according to the tenth embodiment of the present invention has a configuration capable of outputting an optical signal without causing traffic interruption due to signal path switching control. Note that in the tenth embodiment of the present invention, the description of the same configuration as that of the other embodiments of the present invention is omitted.
  • the optical submarine cable system according to the tenth embodiment of the present invention includes a submarine branching device 9A instead of the submarine branching device 7A as compared with the configuration shown in FIG.
  • FIG. 20 shows a configuration example of the submarine branching device 9A according to the tenth embodiment of the present invention.
  • the submarine branching device 9A includes a failure detection unit 90, a branching unit 91, an optical add / drop unit 92, a multiplexing unit 93, switching units 94 and 95, and wavelength selection units 96 and 97.
  • a solid arrow in FIG. 20 indicates a signal flow in a normal state.
  • FIG. 21 shows a configuration example of the submarine branching device 9A when the switching units 94 and 95 switch the signal path.
  • a solid arrow in FIG. 21 indicates a signal flow when the switching units 94 and 95 switch the signal path.
  • the failure detection unit 90 detects a failure in the transmission path via the optical submarine cable.
  • the failure detection unit 90 detects a failure in the transmission path via the optical submarine cable 4 between the terminal station 3 and the submarine branching device 9A.
  • the failure detection unit 90 may also detect a failure in a transmission path between another terminal station and the submarine branching device. Further, the failure detection unit 90 instructs the switching units 94 and 95 to be described later to switch the signal path in response to the detection of the failure.
  • the failure detection unit 90 may monitor the WDM signal input to the submarine branching device 9A, and may detect a failure in the transmission path in response to signal quality degradation or signal interruption of the monitored WDM signal.
  • the failure detection unit 90 may detect a failure by receiving failure occurrence information from a terminal station or other submarine branching device.
  • the submarine branching device 9A receives power supply from at least one of the terminal stations 1, 2, and 3, the failure may be detected when the power supply is cut off.
  • a monitoring unit (not shown) may detect a failure in the transmission path. In this case, the failure detection unit 90 instructs the switching units 94 and 95 in response to the monitoring unit detecting a failure.
  • the branching unit 91 branches and outputs the input WDM signal.
  • the branching unit 91 may be constituted by an optical coupler, for example.
  • the optical add / drop unit 92 has a function of performing Add / Drop of a specific wavelength.
  • the optical add / drop unit 92 has the same function and configuration as the optical add / drop devices 52, 63, 64, 72, and 82 in the above-described embodiment.
  • the multiplexing unit 93 multiplexes and outputs the input optical signal.
  • the multiplexing unit 93 may be an optical coupler, for example.
  • the switching units 94 and 95 switch the optical signal path by switching the input / output ends of the optical signal. Further, as described above, the switching units 94 and 95 switch the path of the optical signal in accordance with an instruction from the failure detection unit 90.
  • the switching units 94 and 95 are constituted by optical switches, for example.
  • the wavelength selectors 96 and 97 selectively transmit and output a specific wavelength from the input WDM signal.
  • the wavelength selection unit 96 selectively outputs a signal in the wavelength band of the L-band signal 120
  • the wavelength selection unit 97 outputs signals in the wavelength bands of the C-band signals 110 and 130.
  • the wavelength selectors 96 and 97 may be constituted by optical filters, for example.
  • the wavelength selectors 96 and 97 may be configured by an optical switch and an optical filter. In this case, it is possible to change the wavelength band selectively transmitted by switching the optical filter for inputting the optical signal by the optical switch.
  • multiplexing unit 93 and the wavelength selection units 96 and 97 may be integrated into a three-port optical filter or WSS.
  • the WDM signal 101 input to the branching unit 91 is branched and output to the switching unit 94 and the wavelength selection unit 96.
  • the WDM signal input to the switching unit 94 is input to the optical add / drop unit 92, and is added / dropped with the WDM signal 103 from the terminal station 3.
  • the WDM signal output from the optical add / drop unit 92 is input to the wavelength selection unit 97 via the switching unit 95, and the C-band signal 130 transmitted by the wavelength selection unit 97 is input to the multiplexing unit 93.
  • the WDM signal 103 may include a dummy signal in a wavelength band corresponding to the band signal 111 and the L band signal 120.
  • the WDM signal 104 output from the optical add / drop unit 92 may include not only the band signal 112 but also the band signal 111 and the L band signal 120, or a dummy wavelength band corresponding to the band signal 111 and the L band signal 120. A signal may be included. If the optical add / drop unit 92 does not support Add / Drop in the L band wavelength band, the wavelength selecting unit 97 is placed on the signal path that is input from the branch unit 91 to the optical add / drop unit 92 via the switching unit 94. May be provided to block the wavelength band of the L-band signal 120. According to this configuration, the wavelength bands targeted for Add / Drop by the optical add / drop unit 92 are the C-band signals 110 and 130. An optical signal having an L-band wavelength band is not transmitted through the transmission path between the terminal station 3 and the submarine branching device 9A.
  • the WDM signal input to the wavelength selection unit 96 is selectively transmitted through the band signal 120 and input to the multiplexing unit.
  • the multiplexing unit 93 combines the optical signals input from the two directions and outputs the WDM signal 102 to the terminal station 2.
  • the switching units 94 and 95 switch the signal path.
  • the failure detection unit 90 instructs switching of the signal path according to the detection of the failure
  • the switching units 94 and 95 perform switching of the signal path.
  • the WDM signal output from the branching unit 91 is input to the multiplexing unit 93 via the wavelength selection unit 97 without being input to the optical add / drop unit 92.
  • the L-band signal 120 of the WDM signals branched and output by the branching unit 91 is input to the multiplexing unit 93 via the wavelength selection unit 96 regardless of the switching of the signal path by the switching units 94 and 95. .
  • a demultiplexing unit that demultiplexes and outputs an input WDM signal for each specific wavelength may be provided instead of the branching unit 91 shown in FIGS. 20 and 21, a demultiplexing unit that demultiplexes and outputs an input WDM signal for each specific wavelength may be provided.
  • 22 and 23 show a configuration in which a demultiplexing unit 98 is provided instead of the branching unit 91. 22 and 23 show signal paths before and after switching of the switching units 94 and 95.
  • the WDM signal input from the terminal station 1 is demultiplexed into the C-band signal 110 and the L-band signal 120 and input to the switching unit 94 and the multiplexing unit 93, respectively.
  • the signal path of the L-band signal 120 is not changed even when the switching units 94 and 95 are switched. Therefore, similarly to the configuration shown in FIGS. 20 and 21, it is possible to prevent traffic interruption.
  • the C band and the L band have been described as examples of a plurality of wavelength bands.
  • the plurality of wavelength bands applied to the present embodiment is not limited to this.
  • both the band signals 110 and 120 may be WDM signals having C-band or L-band wavelengths.
  • the submarine branch device according to the eleventh embodiment of the present invention has a configuration capable of controlling the configuration within the submarine branch device according to a control signal input from a terminal station.
  • FIG. 24 shows a configuration example of the optical submarine cable system 3000 in the eleventh embodiment.
  • the optical submarine cable system 3000 includes a terminal station 1A and a submarine branching device 5A.
  • the optical submarine cable system 3000 may include a plurality of other terminal stations similarly to the configuration shown in FIG.
  • the terminal station 1A includes a transmission device 11, a control device 12, and a multiplexing unit 13.
  • the transmission device 11 generates a main signal 301 to be transmitted to the opposite terminal station.
  • the transmission apparatus outputs the main signal 301 to the multiplexing unit 13.
  • the transmission device 11 generates the main signal 301 using, for example, a light source and a modulator.
  • the terminal device may include a plurality of transmission devices equivalent to the transmission device 11.
  • the control device 12 generates a control signal 302 for the submarine branch device 5.
  • the control device 12 outputs a control signal 302 to the multiplexing unit 13.
  • the control device 12 may generate the control signal 302 by modulating light having a wavelength not included in the main signal 301.
  • the multiplexing unit 13 generates a WDM signal 303 from the main signal 301 and the control signal 302.
  • the multiplexing unit 13 may include a modulator and modulate the main signal 301 based on the control signal 302. Further, the multiplexing unit 13 may modulate a specific wavelength band based on the control signal 302 or may modulate the entire main signal 301. When the multiplexing unit 13 modulates the entire main signal 301, for example, it may be modulated with a sufficiently low frequency component compared to the main signal.
  • the transmission device 11 may be configured to include the control device 12 and the multiplexing unit 13.
  • the submarine branching device 5A includes a branching unit 14, a receiving unit 15, a control unit 16, and an optical component 17. Although not illustrated, the submarine branching device 5 may have a configuration included in the submarine branching device according to another embodiment.
  • the branching unit 14 branches the WDM signal 303 input from the terminal station 1 and outputs it to the receiving unit 15 and the optical component 17.
  • the branching unit 14 may be, for example, an optical coupler.
  • the receiving unit 15 extracts the control signal 302 from the WDM signal 303.
  • the receiving unit 15 outputs a control signal 302 to the control unit 16.
  • FIG. 25 shows a configuration example of the receiving unit 15 in the eleventh embodiment.
  • the receiving unit 15 when the control signal 302 is generated by modulating light having a wavelength that is not included in the main signal 301, the receiving unit 15 causes the optical filter 151 and the photoelectric conversion unit 152 to operate as shown in FIG. You may have.
  • the optical filter 151 extracts the wavelength band of the control signal 302 from the WDM signal 303.
  • the photoelectric conversion unit 152 converts the extracted control signal 302 into an electrical signal and outputs it to the control unit 16.
  • FIG. 26 shows another configuration example of the receiving unit 15 in the eleventh embodiment.
  • the receiving unit 15 includes a photoelectric conversion unit 153 and a low-pass filter (LPF) 154 as illustrated in FIG. You may prepare.
  • the photoelectric conversion unit 153 converts the WDM signal 303 into an electrical signal.
  • the LPF 154 extracts a low frequency modulation component from the converted electric signal and outputs a control signal 302.
  • control unit 16 performs control on the optical component 17 based on the control signal 302 input from the receiving unit 15.
  • the WDM signal 303 is input from the branching unit 14 to the optical component 17.
  • the optical component 17 is an optical component that can be controlled by an instruction from the control unit 16. As shown in FIG. 27, the optical component 17 that is controlled by the control unit 16 may be, for example, a demultiplexing unit 51, an optical add / drop unit 52, a multiplexing unit 53, and the like.
  • the optical component 17 is not limited thereto, and may be configured to be changeable by a control device in other embodiments.
  • the transmission apparatus 11 outputs the main signal 301 to the multiplexing unit 13 (S901).
  • the control device 12 outputs the control signal 302 to the multiplexing unit 13 (S902).
  • S901 and S902 are executed is not limited. For example, S901 may be executed after executing S902, or S901 and S902 may be executed simultaneously.
  • the multiplexing unit 13 generates a WDM signal 303 from the main signal 301 input from the transmission device 11 and the control signal 302 input from the control device 12 (S903).
  • the branching unit 14 branches the WDM signal 303 input from the terminal station 1 and outputs it to the receiving unit 15 and the optical component 17 (S904).
  • the receiving unit 15 extracts the control signal 302 from the WDM signal 303 input from the branching unit 14, and outputs it to the control unit 16 (S905).
  • the control unit 16 controls the optical component 17 based on the control signal 302 input from the receiving unit 15 (S906).
  • the submarine branch device has a configuration capable of controlling the configuration within the submarine branch device according to a control signal input from a terminal station.
  • the output destination of the WDM signal can be flexibly controlled in units of wavelengths. Therefore, it is possible to provide a submarine branching device that can realize an optical transmission system using the C band and the L band.
  • the control device when it generates the control signal, it may be based on transmission path information.
  • the optical submarine cable system 4000 may include a monitoring device 9 as shown in FIG.
  • the monitoring device 9 monitors the route information of the optical submarine cable system 4000, and manages failure information in each device and route.
  • the monitoring device 9 exchanges route information with the control device 12 via the network 10.
  • the network 10 may be an IP network.
  • Branching means for branching the wavelength multiplexed optical signal input from the first terminal station and outputting the first branch signal and the second branch signal; At least a first wavelength multiplexed optical signal included in the first branch signal is output to a second terminal, and at least a second wavelength multiplexed optical signal included in the first branch signal and the second terminal
  • An optical add / drop unit for multiplexing the wavelength multiplexed optical signal input from the station and outputting at least a third wavelength multiplexed optical signal;
  • a multiplexing means for combining the fourth wavelength-multiplexed optical signal and the third wavelength-multiplexed optical signal included in the second branch signal and outputting the combined signal to a third terminal station; First switching means capable of outputting the first branched light input from the branching means to the light inserting / branching means; Second switching means capable of outputting the third wavelength multiplexed optical signal input from the optical add
  • the second switching means can switch the signal path from the optical add / drop means to the first switching means and output the first branch signal to the multiplexing means.
  • (Appendix 2) Supplementary note 1 further comprising: a first wavelength selection unit that transmits the fourth wavelength multiplexed optical signal out of the second branch signal output by the branching unit and outputs the signal to the multiplexing unit.
  • the submarine branching device described. (Appendix 3) Supplementary note 1 further comprising second wavelength selection means for transmitting the third wavelength multiplexed optical signal out of the wavelength multiplexed optical signal output from the optical add / drop means and outputting the same to the multiplexing means. Or the submarine branch device of 2.
  • (Appendix 4) Demultiplexing means for demultiplexing the wavelength multiplexed optical signal input from the first terminal station and outputting the first wavelength multiplexed optical signal and the second wavelength multiplexed optical signal; Outputting at least a third wavelength multiplexed optical signal included in the first wavelength multiplexed optical signal to a second terminal, and at least a fourth wavelength multiplexed optical signal included in the first wavelength multiplexed optical signal;
  • Optical add / drop means for combining the wavelength multiplexed optical signal input from the second terminal station and outputting the fifth wavelength multiplexed optical signal;
  • Combining means for combining the second wavelength-multiplexed optical signal and the fifth wavelength-multiplexed optical signal and outputting the combined signal to a third terminal station;
  • First switching means capable of outputting the first wavelength multiplexed optical signal input from the demultiplexing means to the optical add / drop means;
  • Second switching means capable of outputting the fifth wavelength multiplexed optical signal input from the optical add / drop means to
  • the second switching means can switch the signal path from the optical add / drop means to the first switching means and output the first wavelength-multiplexed optical signal to the multiplexing means.
  • Branch device (Appendix 5) First, second and third terminal stations capable of outputting wavelength multiplexed optical signals;
  • a submarine branching device connected to the first, second and third terminal stations via an optical submarine cable;
  • the submarine branching device branches a wavelength multiplexed optical signal input from a first terminal station, and outputs a first branch signal and a second branch signal; At least a first wavelength multiplexed optical signal included in the first branch signal is output to a second terminal, and at least a second wavelength multiplexed optical signal included in the first branch signal and the second terminal
  • An optical add / drop unit for multiplexing the wavelength multiplexed optical signal input from the station and outputting at least a third wavelength multiplexed optical signal;
  • a multiplexing means for combining the fourth wavelength-multiplexed optical signal and the third wavelength-multiplexed optical signal
  • the second switching means can switch a signal path from the optical add / drop means to the first switching means and output the first branch signal to the multiplexing means.
  • system. (Appendix 6) First, second and third terminal stations capable of outputting wavelength multiplexed optical signals; A submarine branching device connected to the first, second and third terminal stations via an optical submarine cable; The submarine branching device demultiplexes the wavelength multiplexed optical signal input from the first terminal station, and outputs a first wavelength multiplexed optical signal and a second wavelength multiplexed optical signal; Outputting at least a third wavelength multiplexed optical signal included in the first wavelength multiplexed optical signal to a second terminal, and at least a fourth wavelength multiplexed optical signal included in the first wavelength multiplexed optical signal; Optical add / drop means for combining the wavelength multiplexed optical signal input from the second terminal station and outputting the fifth wavelength multiplexed optical signal; Combining means for combining the second wavelength-multiplexed optical signal and the fifth
  • the second switching means can switch the signal path from the optical add / drop means to the first switching means and output the first wavelength-multiplexed optical signal to the multiplexing means.
  • Submarine cable system. (Appendix 7) First demultiplexing means for demultiplexing a wavelength multiplexed optical signal input from the first terminal station into a first wavelength multiplexed optical signal and a second wavelength multiplexed optical signal; Outputting at least a third wavelength multiplexed optical signal included in the first wavelength multiplexed optical signal to a second terminal, and at least a fourth wavelength multiplexed optical signal included in the first wavelength multiplexed optical signal;
  • Optical add / drop means for combining the wavelength multiplexed optical signal input from the second terminal station and outputting the fifth wavelength multiplexed optical signal;
  • First combining means for combining the second wavelength-multiplexed optical signal and the fifth wavelength-multiplexed optical signal input from the optical add / drop means and outputting the combined signal to a third terminal station;
  • Two multiplexing means The submarine branching device according to appendix 7, wherein the optical add / drop unit outputs a third wavelength-multiplexed optical signal included in the second optical branch signal to the second terminal station.
  • the optical add / drop means demultiplexing the second optical branch signal into the third wavelength multiplexed optical signal and the sixth wavelength multiplexed optical signal; Processing means for performing waveform processing on a sixth wavelength-division multiplexed optical signal input from the second demultiplexing means;
  • the third wavelength multiplexed optical signal input from the second demultiplexing means and the sixth wavelength multiplexed optical signal subjected to waveform processing are multiplexed and output to the second terminal station.
  • the submarine branching device further comprising: wave means. (Appendix 10)
  • the optical add / drop unit splits a wavelength-multiplexed optical signal input from the second terminal station into a third optical branch signal and a fourth optical branch signal; A second optical filter that transmits a dummy signal included in the third optical branch signal; And a fourth combining means for combining the fourth optical branch signal and the dummy signal input from the second optical filter and outputting the combined signal to the second terminal station.
  • wave means (Appendix 10)
  • the optical add / drop unit splits a wavelength-multiplexed optical signal input from the second terminal station into a third optical branch signal and a fourth optical branch signal;
  • a second optical filter that transmits a dummy signal included in the third optical branch signal;
  • a fourth combining means for combining the fourth optical branch signal and the dummy signal input from the second optical filter and outputting the combined signal to the second terminal station.
  • Appendix 11 It further comprises failure detecting means for detecting a failure in the transmission path for transmitting the wavelength multiplexed optical signal,
  • the optical add / drop unit changes a wavelength band to be multiplexed / demultiplexed in response to the failure detection unit detecting a failure, and receives the first wavelength multiplexed optical signal input from the first demultiplexing unit.
  • the submarine branching device according to any one of appendices 7 to 10, wherein the submarine branching device can output to the first multiplexing means.
  • the first switching means switches the signal path from the first demultiplexing means to the second switching means and inputs from the first terminal station in response to the failure detecting means detecting a failure.
  • the second switching means switches a signal path from the first multiplexing means to the first switching means and outputs a wavelength multiplexed optical signal input from the first switching means to the third terminal station.
  • the submarine branching device according to any one of appendices 7 to 10, wherein the submarine branching device is possible.
  • Control means for detecting a control signal superimposed on the wavelength multiplexed optical signal input from the first terminal, The submarine branching device according to any one of appendices 7 to 12, wherein the control unit controls the optical add / drop unit based on the control signal.
  • First demultiplexing means for demultiplexing a wavelength multiplexed optical signal input from the first terminal station into a first wavelength multiplexed optical signal and a second wavelength multiplexed optical signal;
  • Second demultiplexing means for demultiplexing the wavelength multiplexed optical signal input from the second terminal station into a third wavelength multiplexed optical signal and a fourth wavelength multiplexed optical signal;
  • At least a fifth wavelength multiplexed optical signal included in the first wavelength multiplexed optical signal is branched, and at least a sixth wavelength multiplexed optical signal and the third wavelength multiplexed light included in the first wavelength multiplexed optical signal.
  • First optical add / drop means for combining the signals and outputting a seventh wavelength multiplexed optical signal; At least an eighth wavelength multiplexed optical signal included in the second wavelength multiplexed optical signal is branched, and at least a ninth wavelength multiplexed optical signal and the fourth wavelength multiplexed light included in the second wavelength multiplexed optical signal.
  • Second optical add / drop means for combining the signals and outputting a tenth wavelength multiplexed optical signal; First combining means for combining the fifth wavelength-multiplexed optical signal and the eighth wavelength-multiplexed optical signal and outputting the combined signal to a second terminal station; Second combining means for combining the seventh wavelength-multiplexed optical signal and the tenth wavelength-multiplexed optical signal and outputting the combined signal to a third terminal station;
  • a submarine branching device comprising: (Appendix 15) First, second and third terminal stations capable of outputting wavelength multiplexed optical signals; A submarine branching device connected to the first, second and third terminal stations via an optical submarine cable;
  • the submarine branching device includes: a first demultiplexing unit that demultiplexes a wavelength multiplexed optical signal input from the first terminal station into a first wavelength multiplexed optical signal and a second wavelength multiplexed optical signal; Outputting at least a third wavelength multiplexed optical signal included in the first wavelength multiplexed optical signal
  • Two multiplexing means The optical submarine cable system according to appendix 15, wherein the optical add / drop unit outputs a third wavelength multiplexed optical signal included in the second optical branch signal to the second terminal station.
  • the optical add / drop means demultiplexing the second optical branch signal into the third wavelength multiplexed optical signal and the sixth wavelength multiplexed optical signal; Processing means for performing waveform processing on a sixth wavelength-division multiplexed optical signal input from the second demultiplexing means;
  • the third wavelength multiplexed optical signal input from the second demultiplexing means and the sixth wavelength multiplexed optical signal subjected to waveform processing are multiplexed and output to the second terminal station.
  • the optical submarine cable system according to supplementary note 16, comprising wave means.
  • the optical add / drop unit splits a wavelength-multiplexed optical signal input from the second terminal station into a third optical branch signal and a fourth optical branch signal; A second optical filter that transmits a dummy signal included in the third optical branch signal; And a fourth combining means for combining the fourth optical branch signal and the dummy signal input from the second optical filter and outputting the combined signal to the second terminal station.
  • the optical submarine cable system according to appendix 16.
  • Appendix 19 It further comprises failure detecting means for detecting a failure in the transmission path for transmitting the wavelength multiplexed optical signal,
  • the optical add / drop unit changes a wavelength band to be multiplexed / demultiplexed in response to the failure detection unit detecting a failure, and receives the first wavelength multiplexed optical signal input from the first demultiplexing unit.
  • the optical submarine cable system according to any one of appendices 15 to 18, wherein the optical submarine cable system is capable of outputting to the first multiplexing means.
  • the first switching means switches the signal path from the first demultiplexing means to the second switching means and inputs from the first terminal station in response to the failure detecting means detecting a failure.
  • the second switching means switches a signal path from the first multiplexing means to the first switching means and outputs a wavelength multiplexed optical signal input from the first switching means to the third terminal station.
  • the optical submarine cable system according to any one of appendices 15 to 18, characterized in that it is possible.
  • Control means for detecting a control signal superimposed on the wavelength multiplexed optical signal input from the first terminal, The optical submarine cable system according to any one of appendices 15 to 20, wherein the control unit controls the optical add / drop unit based on the control signal.
  • the submarine branching device includes: a first demultiplexing unit that demultiplexes a wavelength multiplexed optical signal input from a first terminal station into a first wavelength multiplexed optical signal and a second wavelength multiplexed optical signal; Second demultiplexing means for demultiplexing the wavelength multiplexed optical signal input from the second terminal station into a third wavelength multiplexed optical signal and a fourth wavelength multiplexed optical signal; At least a fifth wavelength multiplexed optical signal included in the first wavelength multiplexed optical signal is branched, and at least a sixth wavelength multiplexed optical signal and the third wavelength multiplexed light included in the first wavelength multiplexed optical signal.
  • First optical add / drop means for combining the signals and outputting a seventh wavelength multiplexed optical signal; At least an eighth wavelength multiplexed optical signal included in the second wavelength multiplexed optical signal is branched, and at least a ninth wavelength multiplexed optical signal and the fourth wavelength multiplexed light included in the second wavelength multiplexed optical signal.
  • Second optical add / drop means for combining the signals and outputting a tenth wavelength multiplexed optical signal; First combining means for combining the fifth wavelength-multiplexed optical signal and the eighth wavelength-multiplexed optical signal and outputting the combined signal to a second terminal station; Second combining means for combining the seventh wavelength-multiplexed optical signal and the tenth wavelength-multiplexed optical signal and outputting the combined signal to a third terminal station;
  • An optical submarine cable system comprising: (Appendix 23) Demultiplexing the wavelength multiplexed optical signal input from the first terminal into a first wavelength multiplexed optical signal and a second wavelength multiplexed optical signal; At least a third wavelength multiplexed optical signal included in the first wavelength multiplexed optical signal is output to a second terminal station, and at least a fourth wavelength multiplexed optical signal and a fourth wavelength multiplexed optical signal included in the first wavelength multiplexed optical signal A fifth wavelength-multiplexed optical signal is output by combining the wavelength-multi
  • (Appendix 25) Demultiplexing the second optical branch signal into the third wavelength-multiplexed optical signal and the sixth wavelength-multiplexed optical signal; Waveform processing is performed on the sixth wavelength division multiplexed optical signal input from the second demultiplexing unit, The third wavelength multiplexed optical signal input from the second demultiplexing means and the waveform processed sixth wavelength multiplexed optical signal are combined and output to the second terminal station.
  • (Appendix 26) A wavelength-division multiplexed optical signal input from the second terminal is branched into a third optical branch signal and a fourth optical branch signal; Transmitting a dummy signal included in the third optical branch signal; 25.
  • optical communication method according to appendix 24, wherein the fourth optical branch signal and the transmitted dummy signal are combined and output to the second terminal station.
  • Appendix 27 Detects a failure in the transmission path for wavelength-multiplexed optical signals, 27. Any one of appendices 23 to 26, wherein a wavelength band to be multiplexed / demultiplexed is changed in response to detection of a failure, and the first wavelength-multiplexed optical signal is output to the second terminal station.
  • Optical communication method (Appendix 28) Detects a failure in the transmission path for wavelength-multiplexed optical signals, 27.
  • Optical communication method (Appendix 29) Detecting a control signal superimposed on a wavelength multiplexed optical signal input from the first terminal station; 29. The optical communication method according to any one of appendices 23 to 28, wherein a wavelength band to be multiplexed / demultiplexed is controlled based on the control signal.
  • (Appendix 30) Demultiplexing a wavelength multiplexed optical signal input from the first terminal into a first wavelength multiplexed optical signal and a second wavelength multiplexed optical signal; Demultiplexing the wavelength multiplexed optical signal input from the second terminal station into a third wavelength multiplexed optical signal and a fourth wavelength multiplexed optical signal; At least a fifth wavelength multiplexed optical signal included in the first wavelength multiplexed optical signal is branched, and at least a sixth wavelength multiplexed optical signal and the third wavelength multiplexed light included in the first wavelength multiplexed optical signal.
  • Terminal station 4 Optical submarine cable 5, 5A, 6, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B Submarine branch device 9 Monitoring device 10 Network 11 Transmission device 12 Control device 13, 53, 65, 66, 73, 76, 83, 88, 93, 523, 526, 531 Multiplexing unit 14, 91, 521, 527 Branching unit 15 Receiving unit 16 Control unit 17 Optical component 51, 61, 62, 71, 74, 81, 86, 98, 524 Demultiplexer 52, 52A, 52B, 52C, 72, 82, 92 Optical add / drop unit 63 C band optical add / drop unit 64 L band optical add / drop unit 70, 80, 90 Fault detection Unit 75, 87, 525 Processing unit 84, 85, 94, 95 Switching unit 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 20 , 202, 203,

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
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Abstract

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

Description

海底分岐装置、光海底ケーブルシステム及び光通信方法
 本発明は、光海底ケーブルシステムにおける海底分岐装置に関する。
 基幹系長距離光通信システムでは、大容量での通信を実現するために各波長の光信号を多重化して伝送する波長分割多重(WDM:Wavelength Division Multiplexing)方式が用いられている。
 WDM方式の光通信システムにおいては、波長単位で信号の伝送を制御する。ここで、特許文献1、2には、WDM方式の光通信システムに設けられるOADM(Optical Add/Drop Multiplexer)装置や、ROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)装置の一例が記載されている。OADM装置及びROADM装置は、波長単位で信号の挿入(Add)及び分岐(Drop)を行う。これにより波長単位で信号の伝送を制御することが可能になる。
 近年、OADM装置やROADM装置は光海底ケーブルシステムに適用されるようになり、光海底ケーブルシステムにおいても柔軟なネットワーク制御が要求されるようになってきた。特許文献3には、OADM機能を有する海底分岐装置を備えた光海底ケーブルシステムの一例が記載されている。海底分岐装置は、海底に敷設され、陸上端局間を接続する光海底ケーブル上に設けられる。海底分岐装置は、陸上端局より入力される波長多重光信号(WDM信号)に対して、波長単位で信号の挿入(Add)及び分岐(Drop)を行い、各陸上端局に向けてWDM信号を出力する。
国際公開第2016/017181号 特開2010-283446号公報 国際公開第2012/132688号
 昨今の通信トラフィックの増加に伴い、より大容量の通信を実現するため、光海底ケーブルシステムにおいて、例えば、C帯(Conventional band:1550nm帯)の波長帯域とL帯(Long wavelength band:1580nm帯)の波長帯域との両方を利用するような、複数の波長帯域を用いた光伝送システムが検討されている。
 ここで、複数の波長帯域を用いた海底光伝送システムを実現するためには、当該複数の波長帯域におけるWDM信号のいずれにも適用可能な海底分岐装置が必要となる。
 そこで、本発明の目的は、複数の波長帯域におけるWDM信号に適用可能な海底分岐装置、海底光通信システム及び光通信方法を提供することにある。
 本発明による海底分岐装置は、第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波する第1の分波部と、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐部と、前記第2の波長多重光信号と前記光挿入分岐部より入力される第5の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する第1の合波部と、を備えることを特徴とする。
 本発明による光海底ケーブルシステムは、波長多重光信号を出力可能である第1、第2及び第3の端局と、前記第1、第2及び第3の端局と光海底ケーブルを介して接続する海底分岐装置と、を備え、前記海底分岐装置は、前記第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と2の波長多重光信号とに分波する第1の分波部と、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を前記第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐部と、前記第2の波長多重光信号と前記光挿入分岐部より入力される第5の波長多重光信号とを合波して前記第3の端局に出力する第1の合波部と、を備えることを特徴とする。
 本発明による光通信方法は、第1の端局より入力される波長多重光信号を、第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力し、前記第2の波長多重光信号と前記第5の波長多重光信号とを合波して、第3の端局に出力することを特徴とする。
 本発明によれば、複数の波長帯域におけるWDM信号に適用可能な海底分岐装置、光海底ケーブルシステム及び光通信方法を提供することが可能となる。
第1の実施形態に係る光海底ケーブルシステムの構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る海底分岐装置の動作例を示すシーケンス図である。 第2の実施形態に係る光挿入分岐部の構成例を示す図である。 第2の実施形態に係る光挿入分岐部の動作例を示すシーケンス図である。 第3の実施形態に係る光挿入分岐部の構成例を示す図である。 第3の実施形態に係る光挿入分岐部の動作例を示すシーケンス図である。 第4の実施形態に係る光挿入分岐部の構成例を示す図である。 第4の実施形態に係る光挿入分岐部の動作例を示すシーケンス図である。 第5の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第5の実施形態に係る海底分岐装置の動作例を示すシーケンス図である。 第6の実施形態に係る光海底ケーブルシステムの構成例を示す図である。 第6の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第6の実施形態に係る海底分岐装置の動作例を示すシーケンス図である。 第7の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第8の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第8の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第8の実施形態に係る海底分岐装置の動作例を示すシーケンス図である。 第9の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第10の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第10の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第10の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第10の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す図である。 第11の実施形態に係る光海底ケーブルシステムの構成例を示す図である。 第11の実施形態に係る受信部の構成例を示す図である。 第11の実施形態に係る受信部の構成例を示す図である。 第11の実施形態に係る制御部と光コンポーネントの構成例を示す図である。 第11の実施形態に係る海底分岐装置の動作例を示すシーケンス図である。 第11の実施形態に係る光海底ケーブルシステムの構成例を示す図である。
 次に、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
 [第1の実施形態]
 [構成]
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る光海底ケーブルシステムの構成例を示す。図1の光海底ケーブルシステム1000は、端局1、端局2、端局3、光海底ケーブル4、海底分岐装置5を備える。端局1、端局2、端局3、海底分岐装置5は、光海底ケーブル4を介して互いに接続される。端局1、2、3は陸上に設置された局舎であり、内部に光信号を送受信可能な光通信装置を有する。端局1、2、3は光海底ケーブル4を介して、WDM信号の伝送を行う。
 海底分岐装置5は波長多重光信号を分岐・挿入する機能を備える。海底分岐装置5には、端局1、端局3よりそれぞれWDM信号101、WDM信号103が入力する。また、海底分岐装置5は、端局2、端局3にそれぞれWDM信号102、WDM信号104を出力する。なお、図1には端局1から端局2への方向(上り方向)に伝送する信号を示すが、端局2から端局1への方向(下り方向)にも図示しない信号が光海底ケーブル4を介して伝送する。なお、光海底ケーブル4は複数のファイバにより構成され、上り方向の信号及び下り方向の信号はそれぞれ異なるファイバを伝送してもよい。また、上り方向及び下り方向はそれぞれ複数の光ファイバにより構成されるようにしてもよい。さらに、端局1、2及び3と海底分岐装置5の間には、増幅器を有する海底中継器等が配置されていてもよい。
 図2は、第1の実施形態に係る海底分岐装置5の構成例を示す。図2によれば、海底分岐装置5は分波部51、光挿入分岐部52、合波部53を備える。図2に示す矢印は、WDM信号の伝送方向を示す。なお、以下の本実施形態に係る記載においては、複数の波長帯の例として、C帯及びL帯について説明するが、本実施形態に適用される複数の波長帯としては、これに限定されない。
 分波部51は、端局1より入力されるWDM信号101を分波する。WDM信号101は、C帯の波長を有するWDM信号(Cバンド信号)110とL帯の波長を有するWDM信号(Lバンド信号)120とを含む。分波部51は、WDM信号101をCバンド信号110とLバンド信号120とに分波し、Cバンド信号110を光挿入分岐部52に出力し、Lバンド信号120を合波部53に出力する。ここで分波部51は、たとえば特定のポートに出力する波長を選択的に切り替えるWSS(Wavelength Selective Switch)、特定の波長を選択的に透過反射する光フィルタ、または光カプラと特定の波長を選択的に透過する光フィルタとの組み合わせであってもよい。また分波部51が分波する波長帯域は変更可能としてもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 光挿入分岐部52は、特定の波長のAdd/Dropを行う機能を有する。光挿入分岐部52に入力されるCバンド信号110はバンド信号111とバンド信号112とを含む。光挿入分岐部52は、Cバンド信号110に含まれるバンド信号112を含むWDM信号104を端局3に出力する。また光挿入分岐部52は、Cバンド信号110に含まれるバンド信号111と端局3より入力されるWDM信号103に含まれるバンド信号113とを合波し、Cバンド信号130を合波部53に出力する。ここで、バンド信号111、112、113は、それぞれWDM信号又は単一波長信号であってもよい。またバンド信号111、113には端局2が受信するデータが重畳されていてもよい。バンド信号112には端局3が受信するデータが重畳されていてもよい。なお、バンド信号111とバンド信号112の波長帯域は図2に示すように均等になるものに限られない。また、さらに、光挿入分岐部52がAdd/Dropを行う波長帯域は変更することが可能であってもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 なお光挿入分岐部52が端局3に出力するWDM信号104は少なくともバンド信号112を含めばよい。したがって、たとえば光挿入分岐部52は、バンド信号111とバンド信号112を含んだWDM信号104を端局3に出力してもよい。また光挿入分岐部52に入力されるWDM信号103は、バンド信号111に対応する波長帯域を有するダミー信号を含んでもよいが、この場合、光挿入分岐部52は、当該ダミー信号とバンド信号112とを含むWDM信号104を端局3に出力してもよい。
 合波部53は、分波部51より入力されるLバンド信号120と光挿入分岐部52より入力されるCバンド信号130を合波してWDM信号102を端局2に出力する。ここで、合波部53はたとえば、WSS又は光カプラであってもよい。
 [動作]
 以下、図3を用いて第1の実施形態における海底分岐装置の動作例について説明する。
 分波部51は、端局1より入力されるWDM信号101を、Cバンド信号110とLバンド信号120とに分波する(S101)。
 光挿入分岐部52は、Cバンド信号110に含まれるバンド信号112を含むWDM信号104を端局3に出力する(S102)。
 光挿入分岐部52は、Cバンド信号110に含まれるバンド信号111と端局3より入力されるWDM信号103に含まれるバンド信号113とを合波したCバンド信号130を合波部53に出力する(S103)。なおS102とS103を実行する順序は限定されず、S103を実行した後にS102を実行してもよい。またS102とS103は同時に実行されてもよい。
 合波部53は、分波部51より入力されるLバンド信号120と光挿入分岐部52より入力されるCバンド信号130とを合波し、WDM信号102を端局2に出力する(S104)。
 [効果]
 本実施形態における海底分岐装置は、入力されるWDM信号をCバンド信号とLバンド信号のように複数の波長帯域に分波し、一方の信号に対してAdd/Dropを行う。これにより複数の波長帯域を含むWDM信号の出力先を波長単位で制御することが可能となる。したがって、複数の波長帯域を用いた光伝送システムを実現可能な海底分岐装置を提供することが可能となる。
 なお、本実施形態における例示のように、入力されるWDM信号をCバンド信号とLバンド信号とに分波することで、Cバンド信号とLバンド信号とを含むWDM信号の出力先を波長単位で制御することが可能となる。これによりCバンド信号とLバンド信号とを含むWDM信号の出力先を波長単位で制御することが可能となる。したがって、C帯及びL帯を用いた光伝送システムを実現可能な海底分岐装置を提供することが可能となる。
 なお本実施形態に係る海底分岐装置はCバンド信号に対してAdd/Dropを行うとしたが、Lバンド信号に対してAdd/Dropを行うようにしてもよい。この場合、分波部51はLバンド信号120を光挿入分岐部52に出力し、光挿入分岐部52はLバンド信号120に対してAdd/Dropを行う。また海底分岐装置がAdd/Dropを行う波長帯域は製造時に設定されてもよいし、動的に制御するようにしてもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 本実施形態に係る海底分岐装置は、Cバンド信号に対してAdd/Dropを行う場合、光挿入分岐部52をC帯光伝送システムに用いられているOADM装置又はROADM装置の一部を適用することが可能である。したがって、C帯及びL帯を用いた光伝送システムに適用可能である海底分岐装置の製造コストを低減することが出来るという効果を奏する。
 なお本実施形態においては、端局1から端局2への方向(上り方向)に出力する信号について述べたが、端局2から端局1への方向(下り方向)に出力する信号についても同様に適用してもよい。
 [第2の実施形態]
 [構成]
 本発明の第2の実施形態について説明する。本発明の第2の実施形態における海底分岐装置は、入力される波長多重光信号の出力先を波長単位で柔軟に制御可能である構成を有する。なお本発明の第2の実施形態において、本発明の第1の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 本発明の第2の実施形態における光海底ケーブルシステムの構成例は、図1に示す光海底ケーブルシステム1000の構成例と同様である。
 本発明の第2の実施形態における海底分岐装置は、図2に示す構成と比べ、光挿入分岐部52に代えて光挿入分岐部52Aを備える。光挿入分岐部52Aは入力される波長多重光信号の出力先を波長単位で柔軟に制御可能である構成を有する。図4は本発明の第2の実施形態における光挿入分岐部52Aの構成例を示す。光挿入分岐部52Aは、分岐部521、波長選択部522、合波部523を備える。
 分岐部521は、分波部51より入力されるCバンド信号110を分岐する。分岐部521は分岐したCバンド信号110の一方を波長選択部522に出力する。また分岐部521は分岐したCバンド信号110のもう一方をWDM信号105として端局3に出力する。ここで分岐部521はたとえば光カプラであってもよい。
 波長選択部522は、分岐部521より入力されるCバンド信号110に含まれるバンド信号111を透過する。波長選択部522は、透過したバンド信号111を合波部523に出力する。また波長選択部522は、分岐部521より入力されるCバンド信号110に含まれるバンド信号112を遮断してもよい。ここで波長選択部522は特定の波長を選択的に透過し、それ以外の波長帯域を遮断する光フィルタであってもよい。また波長選択部522が透過する波長帯域は変更可能であってもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 合波部523は、波長選択部522より入力されるバンド信号111と端局3より入力されるWDM信号103に含まれるバンド信号113とを合波してCバンド信号130を出力する。ここで合波部523はたとえば光カプラであってもよい。
 なお波長選択部522と合波部523は、上述した機能を併せて有するWSSであってもよい。この場合、WSSは入力されるCバンド信号110とWDM信号103をAdd/Dropし、Cバンド信号130を出力する。
 [動作]
 以下、図5を用いて第2の実施形態における光挿入分岐部52Aの動作例について説明する。なお本発明の第2の実施形態において、本発明の第1の実施形態と同様の動作例については、説明を省略する。
 分岐部521は、分波部51より光挿入分岐部52に入力されるCバンド信号110を分岐する(S201)。
 波長選択部522は、分岐部521より入力されるCバンド信号110に含まれるバンド信号111を透過する(S202)。
 合波部523は、波長選択部522より入力されるバンド信号111とWDM信号103に含まれるバンド信号113とを合波してCバンド信号130として合波部53に出力する(S203)。
 [効果]
 本実施形態における光挿入分岐部は、入力されるCバンド信号に含まれるバンド信号を選択的に透過し、透過したバンド信号を含むWDM信号を出力することが可能となる構成を有する。これにより、WDM信号の出力先を波長単位で柔軟に制御することが可能となる。したがって、C帯及びL帯を用いた光伝送システムを実現可能な海底分岐装置を提供することが可能となる。
 [第3の実施形態]
 [構成]
 本発明の第3の実施形態について説明する。本発明の第3の実施形態における海底分岐装置は、データの秘匿性を確保することが出来る構成を備える。なお本発明の第3の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 本発明の第3の実施形態における光海底ケーブルシステムの構成例は、図1に示す光海底ケーブルシステム1000の構成例と同様である。
 上述の本発明の第2の実施形態における光挿入分岐部52は、バンド信号111を含むWDM信号105を端局3に出力する。バンド信号111には端局2が受信するデータが重畳されていてもよいが、このとき本来の宛先ではない端局3にバンド信号111が出力されることになる。
 そこで本発明の第3の実施形態における海底分岐装置は、端局2が受信するデータを重畳したバンド信号に所定の波形処理を行う。これにより、本来の宛先ではない端局に信号が出力されても、データの秘匿性を確保することが出来る。
 本発明の第3の実施形態における海底分岐装置は、図2に示す構成と比べ、光挿入分岐部52に代えて光挿入分岐部52Bを備える。図6は本発明の第3の実施形態における光挿入分岐部52の構成例を示す。光挿入分岐部52Bは、図4に示す構成に加えて、分波部524、処理部525、合波部526を備える。
 分波部524は分岐部521より入力されるCバンド信号110をバンド信号111とバンド信号112に分波する。分波部524はバンド信号111を処理部525に出力し、バンド信号112を合波部526に出力する。分波部524は、たとえば特定のポートに出力する波長を選択的に切り替えるWSS、特定の波長を選択的に透過反射する光フィルタ、または光カプラと特定の波長を選択的に透過する光フィルタとの組み合わせであってもよい。また分波部524が分波する波長帯域は変更可能としてもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 処理部525は分波部524より入力されるバンド信号111に所定の波形処理を加え、処理信号114を生成する。処理部525は処理信号114を合波部526に出力する。ここで所定の波形処理として、処理部525はバンド信号111に所定のパターンを加えるようにしてもよい。所定のパターンは、たとえば0及び1をランダムに配列したダミーパターン、または0及び1を特定のパターンに配列した固定パターンであってもよい。また所定の波形処理として、処理部525はバンド信号111にスクランブル処理を行ってもよい。また所定の波形処理として、処理部525はバンド信号111の伝送特性を劣化させるようにしてもよい。さらに、処理部525は、バンド信号111に遅延を与え、合波部526で遅延光信号として合波させるようにしてもよい。なお処理部525が実行する所定の波形処理は変更可能としてもよい。波形処理の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 合波部526はバンド信号112と処理信号114とを合波してWDM信号106として端局3に出力する。ここで合波部526は光カプラであってもよい。
 [動作]
 以下、図7を用いて第3の実施形態における分波部524、処理部525、合波部526の動作例について説明する。なお図7に図示しない構成の動作例は第2の実施形態と同様であるので、説明を省略する。
 分波部524は、分岐部521より入力されるCバンド信号110をバンド信号111とバンド信号112に分波する(S301)。
 処理部525は、分波部524より入力されるバンド信号111に所定の波形処理を加え、処理信号114を生成する(S302)。
 合波部526は、分波部524より入力されるバンド信号112と処理部525より入力される処理信号114とを合波する(S303)。
 [効果]
 本実施形態における光挿入分岐部は、本来の宛先でない端局に出力されるデータが重畳された信号に所定の波形処理を加える構成を有する。これにより本来の宛先でない端局において、当該波形処理を加えられた信号からデータを抽出することが出来ない。したがって、柔軟な信号伝送の制御を実現しつつ、データの秘匿性を確保することが出来るという効果を奏する。
 [第4の実施形態]
 [構成]
 本発明の第4の実施形態について説明する。本発明の第4の実施形態における海底分岐装置は、ダミー信号を用いてWDM信号の強度を補償することが可能な構成を備える。なお本発明の第4の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 本発明の第4の実施形態における光海底ケーブルシステムの構成例は、図1に示す光海底ケーブルシステム1000の構成例と同様である。
 第4の実施形態において、端局3より海底分岐装置5に入力するWDM信号はダミー信号を含むことがある。ダミー信号とは信号の強度を補償するために、データを重畳したバンド信号に合波される信号である。本発明の第4の実施形態における海底分岐装置は、端局3より入力するダミー信号を、端局3に出力するWDM信号に合波する構成を有する。これにより海底分岐装置から端局3に出力するWDM信号の強度を補償することが可能となる。
 本発明の第4の実施形態における海底分岐装置は、図2に示す構成と比べ、光挿入分岐部52に代えて光挿入分岐部52Cを備える。図8は本発明の第4の実施形態における光挿入分岐部52Cの構成例を示す。光挿入分岐部52Cは、図4に示す構成に加えて、分岐部527、波長選択部528、529、530、合波部531を備える。また端局3より入力されるWDM信号107は、ダミー信号115を含む。また端局3に出力するWDM信号108は、ダミー信号115を含む。なおダミー信号115は、バンド信号111の波長帯域と対応する波長帯域を有していてもよい。
 分岐部527は端局3より入力されるWDM信号107を分岐する。分岐部527は分岐したWDM信号107を波長選択部529、530に出力する。ここで分岐部527は、光カプラであってもよい。
 波長選択部528、529、530はそれぞれ入力される信号のうち特定の波長の信号を透過する。波長選択部528は分岐部521より入力されるCバンド信号110のうちバンド信号112を透過する。波長選択部529は分岐部527より入力されるWDM信号のうち、バンド信号113を透過する。波長選択部530は分岐部527より入力されるWDM信号のうちダミー信号115を透過する。ここで波長選択部528、529、530は、それぞれ透過しないバンド信号を遮断するようにしてもよい。また波長選択部528、529、530は、特定の波長を選択的に透過する光フィルタであってもよい。また波長選択部528、529、530が透過する波長帯域は変更可能であってもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 合波部531は波長選択部528より入力するバンド信号112と波長選択部530より入力するダミー信号115とを合波してWDM信号108を端局3に出力する。ここで合波部523はたとえば光カプラであってもよい。
 [動作]
 以下、図9を用いて第4の実施形態における光挿入分岐部52Cの動作例について説明する。なお図9に図示しない構成の動作例は第1の実施形態と同様であるので、説明を省略する。
 分岐部521は分波部51より入力されるCバンド信号110を分岐する(S401)。
 波長選択部522は、分岐されたCバンド信号110に含まれるバンド信号111を透過する(S402)。
 波長選択部528は、分岐されたCバンド信号110に含まれるバンド信号112を透過する(S403)。
 分岐部527は、端局3より入力されるWDM信号107を分岐する(S404)。
 波長選択部529は、分岐されたWDM信号107に含まれるバンド信号113を透過する(S405)。
 波長選択部530は、分岐されたWDM信号107に含まれるダミー信号115を透過する(S406)。
 合波部523はバンド信号111とバンド信号113とを合波する(S407)。
 合波部531はバンド信号112とダミー信号115とを合波する(S408)。
 [効果]
 本発明の第4の実施形態における海底分岐装置は、入力されるダミー信号を合波したWDM信号を出力する構成を有する。これにより海底分岐装置から出力するWDM信号の強度を補償することが可能となる。この場合、出力先の海底中継器等で光信号が増幅された場合においても、ダミー信号により当該光信号が過度に増幅されることを防止し、ひいては、当該光信号の非線形効果による劣化を防ぐことが可能となる。
 [第5の実施形態]
 [構成]
 本発明の第5の実施形態について説明する。本発明の第5の実施形態における海底分岐装置は、Lバンド信号をAdd/Dropする構成を備える。なお本発明の第5の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 本発明の第5の実施形態における光海底ケーブルシステムの構成例は、図1に示す光海底ケーブルシステム1000の構成例と同様である。
 上述した実施形態における海底分岐装置は、Cバンド信号に対してAdd/Dropを行う。しかしLバンド信号をAdd/Dropする機能は有していない。
 そこで本発明の第5の実施形態における海底分岐装置は、Lバンド信号をAdd/Dropする構成を備える。これによりC帯及びL帯を用いた光伝送システムにおいて柔軟なWDM信号の伝送制御を実現することが出来る。
 図10は、本発明の第5の実施形態に係る海底分岐装置の構成例を示す。図10の海底分岐装置6は、分波部61、62、C帯光挿入分岐部63、L帯光挿入分岐部64、合波部65、66を備える。また、端局1より出力されたWDM信号201が海底分岐装置6に入力する。また、端局3より出力されたWDM信号203が海底分岐装置6に入力する。
 分波部61は、端局1より入力されるWDM信号201をCバンド信号210とLバンド信号220に分波する。分波部61はCバンド信号210をC帯光挿入分岐部63に出力する。また分波部61はLバンド信号220をL帯光挿入分岐部64に出力する。
 分波部62は、端局3より入力されるWDM信号203をCバンド信号213とLバンド信号223とに分波する。分波部61はCバンド信号213をC帯光挿入分岐部63に出力する。また分波部62はLバンド信号223をL帯光挿入分岐部64に出力する。
 ここで分波部61、62は、たとえば特定のポートに出力する波長を選択的に切り替えるWSS、特定の波長を選択的に透過反射する光フィルタ、または光カプラと特定の波長を選択的に透過する光フィルタとの組み合わせであってもよい。また分波部61、62が分波する波長帯域は変更可能としてもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 C帯光挿入分岐部63は、Cバンド信号のAdd/Dropを行う。C帯光挿入分岐部63は、分波部61より入力されるCバンド信号210に含まれるバンド信号212を合波部66に出力する。またC帯光挿入分岐部63はCバンド信号210に含まれるバンド信号211とCバンド信号213を合波して、Cバンド信号230を合波部65に出力する。
 L帯光挿入分岐部64は、Lバンド信号のAdd/Dropを行う。L帯光挿入分岐部64は、分波部61より入力されるLバンド信号220のうちバンド信号222を合波部66に出力する。またL帯光挿入分岐部64は、分波部61より入力されるLバンド信号220のうちバンド信号221と分波部62より入力されるLバンド信号223を合波してLバンド信号240を合波部65に出力する。
 合波部65はC帯光挿入分岐部63より入力されるCバンド信号230とL帯光挿入部より入力されるLバンド信号240とを合波してWDM信号202として端局2に出力する。
 合波部66はC帯光挿入分岐部63より入力されるバンド信号212とL帯光挿入分岐部64より入力されるバンド信号222とを合波してWDM信号204として端局3に出力する。
 [動作]
 以下、図11を用いて第5の実施形態における海底分岐装置の動作例について説明する。
 分波部61は、端局1より入力されるWDM信号201をCバンド信号210とLバンド信号220に分波する(S501)。
 分波部62は、端局3より入力されるWDM信号203をCバンド信号213とLバンド信号223とに分波する(S502)。
 C帯光挿入分岐部63はCバンド信号210に含まれるバンド信号211とCバンド信号213を合波して、Cバンド信号230を合波部65に出力する(S503)。
 またC帯光挿入分岐部63は、分波部61より入力されるCバンド信号210に含まれるバンド信号212をドロップし、合波部66に出力する(S504)。
 L帯光挿入分岐部64は、分波部61より入力されるLバンド信号220のうちバンド信号221と分波部62より入力されるバンド信号223を合波してLバンド信号240を合波部65に出力する(S505)。
 またL帯光挿入分岐部64は、分波部61より入力されるLバンド信号220のうちバンド信号222をドロップし、合波部66に出力する(S506)。
 合波部65はC帯光挿入分岐部63より入力されるCバンド信号230とL帯光挿入部より入力されるLバンド信号240とを合波してWDM信号202を端局2に出力する(S507)。
 合波部66はC帯光挿入分岐部63より入力されるバンド信号212とL帯光挿入分岐部64より入力されるバンド信号222とを合波してWDM信号204を端局3に出力する(S508)。
 [効果]
 本実施形態における海底分岐装置は、Cバンド信号とLバンド信号のそれぞれに対してAdd/Dropを行う。したがって、C帯及びL帯を用いた光伝送システムにおいて波長単位で柔軟に伝送制御を可能とする海底分岐装置を提供することが可能となる。
 [第6の実施形態]
 [構成]
 本発明の第6の実施形態について説明する。本発明の第6の実施形態における海底分岐装置は、障害発生に応じて信号の出力先を制御することが可能である構成を備える。なお本発明の第6の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 図12は本発明の第6の実施形態における光海底ケーブルシステムの構成例を示す。図12に示す光海底ケーブルシステム2000は、図1に示す構成と比べ、海底分岐装置5に代えて海底分岐装置7Aを備える。また図12は、端局3と海底分岐装置7Aとの間の光海底ケーブル4を介した伝送路に障害が生じた場合の構成例を示す。なお通常時における構成例は、図1に示す構成例と同様である。図12に示すように、海底分岐装置7Aは障害発生に応じてWDM信号の出力先を制御し、端局1より入力するWDM信号101を端局2に出力する。
 図13は本発明の第6の実施形態における海底分岐装置7Aの構成例を示す。海底分岐装置7Aは、障害検出部70、分波部71、光挿入分岐部72、合波部73を備える。また図13における実線の矢印は、端局3と海底分岐装置7Aとの間の光海底ケーブル4を介した伝送路に障害が生じている場合の信号の流れを示す。なお通常時における信号の流れは図2に示す構成例と同様である。図13における破線の矢印は、通常時における端局3と海底分岐装置7Aとの間の信号の流れを示す。
 分波部71と合波部73については、それぞれ図2の分波部51と合波部53と同様であるため、詳細な説明を省略する。
 障害検出部70は、端局3と海底分岐装置7Aとの間の光海底ケーブル4を介した伝送路における障害を検出する。なお障害検出部70は、他の端局と海底分岐装置間の伝送路における障害についても検出するようにしてもよい。また障害検出部70は障害の検出に応じて、光挿入分岐部72に合分波する波長帯域の変更を指示する。なお障害検出部70は、海底分岐装置7Aに入力されるWDM信号を監視し、監視するWDM信号の信号品質の劣化又は信号断に応じて伝送路の障害を検出するようにしてもよい。また障害検出部70は、端局又は他の海底分岐装置から障害発生情報を受け取ることによって、障害を検出するようにしてもよい。なお障害検出部70に代わり、図示しない監視部が伝送路における障害を検出するようにしてもよい。この場合、障害検出部70は監視部が障害を検出したことに応じて光挿入分岐部72に指示を行う。
 光挿入分岐部72は、合分波する波長帯域を変更可能である機能を有する。光挿入分岐部72は障害発生に応じて合分波する波長帯域を変更し、信号の出力先を切り替える。光挿入分岐部72は分波部71より入力されるCバンド信号110を合波部73に出力する。
 [動作]
 以下、図14を用いて第6の実施形態における海底分岐装置7Aの障害発生時の動作例について説明する。なお通常時における海底分岐装置7Aの動作例は図3に示す動作例と同様である。
 障害検出部70は、端局3と海底分岐装置7Aとの間の光海底ケーブル4を介した伝送路における障害を検出する(S601)。
 障害検出部70は障害を検出したことに応じて、光挿入分岐部72に合分波する波長帯域を変更するよう指示を行う(S602)。
 光挿入分岐部72は障害検出部70からの指示に応じて、合分波する波長帯域を変更する(S603)。
 分波部71はWDM信号101を分波する(S604)。
 光挿入分岐部72は分波部71より入力するCバンド信号110を透過し、合波部73に出力する(S605)。
 合波部73はCバンド信号110とLバンド信号120を合波し、WDM信号101を端局2に出力する(S606)。
 [効果]
 本実施形態における海底分岐装置は、障害発生に応じて信号の出力先を制御可能な構成を有する。したがって、C帯及びL帯を用いた光伝送システムを実現可能であり、また障害発生に対応可能な海底分岐装置を提供することが可能となる。
 [第7の実施形態]
 [構成]
 本発明の第7の実施形態について説明する。本発明の第7の実施形態における海底分岐装置は、障害発生に応じて信号の出力先を制御することが可能である構成を備える。またデータの秘匿性を確保することが出来る構成を備える。なお本発明の第7の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 本発明の第7の実施形態における光海底ケーブルシステムは、図12に示す構成と比べ、海底分岐装置7Aに代えて海底分岐装置7Bを備える。
 上述の本発明の第6の実施形態における海底分岐装置7Aは、バンド信号112を含むWDM信号101を端局2に出力する。バンド信号112には端局3が受信するデータが重畳されていてもよいが、このとき本来の宛先ではない端局2にバンド信号112が出力されることになる。
 そこで本発明の第7の実施形態における海底分岐装置7Bは、端局3が受信するデータを重畳したバンド信号に所定の波形処理を行う。これにより、本来の宛先ではない端局に信号が出力されても、データの秘匿性を確保することが出来る。
 図15は第7の実施形態における海底分岐装置7Bの構成例を示す。図15の海底分岐装置7Bは、図13の海底分岐装置7Aの構成に加えて、分波部74、処理部75、合波部76を備える。また図15における実線の矢印は、端局3と海底分岐装置7Bとの間の光海底ケーブル4を介した伝送路に障害が生じている場合の信号の流れを示す。なお通常時における信号の流れは図2に示す構成例と同様である。図15における破線の矢印は、通常時における端局3と海底分岐装置7Bとの間の信号の流れを示す。
 分波部74は光挿入分岐部72より入力するCバンド信号110をバンド信号111とバンド信号112とに分波する。ここで分波部74は、たとえば特定のポートに出力する波長を選択的に切り替えるWSS、特定の波長を選択的に透過反射する光フィルタ、または光カプラと特定の波長を選択的に透過する光フィルタとの組み合わせであってもよい。また分波部74が分波する波長帯域は変更可能としてもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよいし、障害検出部70が障害を検出したことに応じて行われてもよい。
 処理部75は分波部74より入力されるバンド信号112に所定の波形処理を加え、処理信号117を生成する。処理部75は処理信号117を合波部76に出力する。ここで所定の波形処理として、処理部75はバンド信号112に所定のパターンを加えるようにしてもよい。所定のパターンは、たとえば0及び1をランダムに配列したダミーパターン、または0及び1を特定のパターンに配列した固定パターンであってもよい。また所定の波形処理として、処理部75はバンド信号112にスクランブル処理を行ってもよい。また所定の波形処理として、処理部75はバンド信号112の伝送特性を劣化させるようにしてもよい。さらに、処理部75は、バンド信号111に遅延を与え、合波部76で遅延光信号として合波させるようにしてもよい。なお処理部75が実行する所定の波形処理は変更可能としてもよい。波形処理の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよいし、障害検出部70が障害を検出したことに応じて行われてもよい。
 合波部76はバンド信号111と処理信号117とを合波して合波部73に出力する。ここで合波部76は光カプラであってもよい。
 [動作]
 第7の実施形態における分波部74、処理部75、合波部76の動作については、図7に示す動作例と同様である。この場合、分波部74は分波部524に、処理部75は処理部525に、合波部76は合波部526に、それぞれ対応する。
 [効果]
 本実施形態における光挿入分岐部は、障害発生に応じて信号の出力先を変更した際に、本来の宛先でない端局に出力されるデータが重畳された信号に所定の波形処理を加える構成を有する。これにより本来の宛先でない端局において、当該波形処理を加えられた信号からデータを抽出することが出来ない。したがって、柔軟な信号伝送の制御を実現しつつ、データの秘匿性を確保することが出来るという効果を奏する。
 [第8の実施形態]
 本発明の第8の実施形態について説明する。本発明の第8の実施形態における海底分岐装置は、障害発生に応じて信号の出力先を制御することが可能である構成を備える。なお本発明の第8の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 本発明の第8の実施形態における光海底ケーブルシステムは、図12に示す構成と比べ、海底分岐装置7Aに代えて海底分岐装置8Aを備える。図16は本発明の第8の実施形態における海底分岐装置8Aの構成例を示す。海底分岐装置8Aは、図2に示す構成に加えて、障害検出部80、分波部81、光挿入分岐部82、合波部83、切り替え部84、85を備える。また図16における実線の矢印は、通常時における信号の流れを示す。
 分波部81、光挿入分岐部82及び合波部83については、それぞれ図2の分波部51、光挿入分岐部52及び合波部53と同様であるため、詳細な説明を省略する。なお光挿入分岐部82は図13の光挿入分岐部72と同様であってもよい。
 障害検出部80は、端局3と海底分岐装置8Aとの間の光海底ケーブル4を介した伝送路における障害を検出する。なお障害検出部80は、他の端局と海底分岐装置間の伝送路における障害についても検出するようにしてもよい。また障害検出部80は障害の検出に応じて切り替え部84、85に信号経路の切り替えを指示する。なお障害検出部80は、海底分岐装置8Aに入力されるWDM信号を監視し、監視するWDM信号の信号品質の劣化又は信号断に応じて伝送路の障害を検出するようにしてもよい。また障害検出部80は、端局又は他の海底分岐装置から障害発生情報を受け取ることによって、障害を検出するようにしてもよい。海底分岐装置8Aが端局1、2、3の少なくともひとつから給電を受けている場合には、その給電が遮断されたことをもって障害を検出するようにしてもよい。なお障害検出部80に代わり、図示しない監視部が伝送路における障害を検出するようにしてもよい。この場合、障害検出部80は監視部が障害を検出したことに応じて切り替え部84、85に指示を行う。
 切り替え部84は、端局1より入力されるWDM信号101を分波部81に出力する。また切り替え部85は、合波部83より入力されるWDM信号102を端局2に出力する。
 切り替え部84、85は障害検出部80からの指示に基づき信号経路を切り替える。図17は切り替え部84、85が信号経路を切り替えた場合の海底分岐装置8Aの構成例を示す。図17における実線の矢印は、切り替え部84、85が信号経路を切り替えた場合における信号の流れを示す。切り替え部84は信号経路を切り替え、端局1より入力するWDM信号101を切り替え部85に出力する。また切り替え部85は信号経路を切り替え、切り替え部84より入力するWDM信号101を端局2に出力する。
 [動作]
 図18を用いて本実施形態における海底分岐装置8Aの動作例を説明する。なお通常時における海底分岐装置8Aの動作例は図3に示す動作例と同様である。
 障害検出部80は、端局3と海底分岐装置8Aとの間の光海底ケーブル4を介した伝送路における障害を検出する(S801)。
 障害検出部80は障害を検出したことに応じて、切り替え部84、85に信号経路の切り替えを指示する(S802)。
 切り替え部84は信号経路を切り替える(S803)。
 切り替え部85は信号経路を切り替える(S804)。なおS803とS804の実行の順序は限定されない。たとえばS804を実行した後にS803を実行してもよいし、S803とS804を同時に実行してもよい。
 切り替え部84は端局1より入力されるWDM信号101を切り替え部85に出力する(S805)。
 切り替え部85は切り替え部84より入力されるWDM信号101を端局2に出力する(S806)。
 [効果]
 本実施形態における海底分岐装置は、障害発生に応じて信号の出力先を制御可能な構成を有する。したがって、C帯及びL帯を用いた光伝送システムを実現可能であり、また障害発生に対応可能な海底分岐装置を提供することが可能となる。
 [第9の実施形態]
 [構成]
 本発明の第9の実施形態について説明する。本発明の第9の実施形態における海底分岐装置は障害発生に応じて信号の出力先を制御することが可能である構成を備える。またデータの秘匿性を確保することが出来る構成を備える。なお本発明の第9の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については、説明を省略する。
 本発明の第9の実施形態における光海底ケーブルシステムは、図12に示す構成と比べ、海底分岐装置7Aに代えて海底分岐装置8Bを備える。
 上述の本発明の第8の実施形態における海底分岐装置8Aは、バンド信号112を含むWDM信号101を端局2に出力する。バンド信号112には端局3が受信するデータが重畳されていてもよいが、このとき本来の宛先ではない端局2にバンド信号112が出力されることになる。
 そこで本発明の第9の実施形態における海底分岐装置8Bは、端局3が受信するデータを重畳したバンド信号に所定の波形処理を行う。これにより、本来の宛先ではない端局に信号が出力されても、データの秘匿性を確保することが出来る。
 図19は第9の実施形態における海底分岐装置8Bの構成例を示す。図19の海底分岐装置8Bは、図16の海底分岐装置8Aの構成に加えて分波部86、処理部87、合波部88を備える。図19における実線の矢印は、切り替え部84、85が信号経路を切り替えた場合の信号の流れを示し、破線の矢印は、切り替え部84、85が信号経路を切り替える前の信号の流れを示す。
 分波部86は、切り替え部85より入力されるWDM信号101を分波する。分波部86は、バンド信号112を処理部87に出力し、バンド信号111とLバンド信号120とを合波部88に出力する。ここで分波部86は、たとえば特定のポートに出力する波長を選択的に切り替えるWSS、特定の波長を選択的に透過反射する光フィルタ、または光カプラと特定の波長を選択的に透過する光フィルタとの組み合わせであってもよい。また分波部86が分波する波長帯域は変更可能としてもよい。波長帯域の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよい。
 処理部87は分波部86より入力されるバンド信号112に所定の波形処理を加え、処理信号118を生成する。処理部87は処理信号118を合波部88に出力する。ここで所定の波形処理として、処理部87はバンド信号112に所定のパターンを加えるようにしてもよい。所定のパターンは、たとえば0及び1をランダムに配列したダミーパターン、または0及び1を特定のパターンに配列した固定パターンであってもよい。また所定の波形処理として、処理部87はバンド信号112にスクランブル処理を行ってもよい。さらに、処理部87は、バンド信号111に遅延を与え、合波部88で遅延光信号として合波させるようにしてもよい。また所定の波形処理として、処理部87はバンド信号112の伝送特性を劣化させるようにしてもよい。なお処理部87が実行する所定の波形処理は、変更可能としてもよい。波形処理の変更は、図示しない制御装置からの制御に基づき行われてもよいし、障害検出部80が障害を検出したことに応じて行われてもよい。
 合波部88は、分波部86より入力されるバンド信号111とLバンド信号120、処理部87より入力される処理信号118とを合波してWDM信号109を端局2に出力する。ここで合波部88は光カプラであってもよい。
 [動作]
 本実施例における分波部86、処理部87、合波部88の動作については図7に示す動作例と同様である。この場合、分波部86は分波部524に、処理部87は処理部525に、合波部88は合波部526に、それぞれ対応する。
 [効果]
 本実施形態における光挿入分岐部は、障害発生に応じて信号の出力先を変更した際に、本来の宛先でない端局に出力されるデータが重畳された信号に所定の波形処理を加える構成を有する。これにより本来の宛先でない端局において、当該波形処理を加えられた信号からデータを抽出することが出来ない。したがって、柔軟な信号伝送の制御を実現しつつ、データの秘匿性を確保することが出来るという効果を奏する。
 [第10の実施形態]
 [構成]
 本発明の第10の実施形態について説明する。本発明の第10の実施形態における海底分岐装置は、障害発生に応じた信号経路の切り替え制御が可能である構成を備える。さらに本発明の第10の実施形態における海底分岐装置は、信号経路の切り替え制御によるトラフィック断を生じずに光信号を出力可能な構成を備える。なお、本発明の第10の実施形態において、本発明の他の実施形態と同様の構成については説明を省略する。
 本発明の第10の実施形態における光海底ケーブルシステムは、図12に示す構成と比べ、海底分岐装置7Aに代えて海底分岐装置9Aを備える。図20は本発明の第10の実施形態における海底分岐装置9Aの構成例を示す。海底分岐装置9Aは、障害検出部90、分岐部91、光挿入分岐部92、合波部93、切り替え部94、95、波長選択部96、97を備える。図20における実線の矢印は、通常時における信号の流れを示す。また図21は切り替え部94、95が信号経路を切り替えた場合の海底分岐装置9Aの構成例を示す。図21における実線の矢印は、切り替え部94、95が信号経路を切り替えた場合における信号の流れを示す。
 障害検出部90は、光海底ケーブルを介した伝送路における障害を検出する。本実施形態においては、障害検出部90は、端局3と海底分岐装置9Aとの間の光海底ケーブル4を介した伝送路における障害を検出する。なお障害検出部90は、他の端局と海底分岐装置間の伝送路における障害についても検出するようにしてもよい。また障害検出部90は障害の検出に応じて、後述する切り替え部94、95に信号経路の切り替えを指示する。なお障害検出部90は、海底分岐装置9Aに入力されるWDM信号を監視し、監視するWDM信号の信号品質の劣化又は信号断に応じて伝送路の障害を検出するようにしてもよい。また障害検出部90は、端局又は他の海底分岐装置から障害発生情報を受け取ることによって、障害を検出するようにしてもよい。海底分岐装置9Aが端局1、2、3の少なくともひとつから給電を受けている場合には、その給電が遮断されたことをもって障害を検出するようにしてもよい。なお障害検出部90に代わり、図示しない監視部が伝送路における障害を検出するようにしてもよい。この場合、障害検出部90は監視部が障害を検出したことに応じて切り替え部94、95に指示を行う。
 分岐部91は、入力するWDM信号を分岐して出力する。分岐部91はたとえば光カプラにより構成されてもよい。
 光挿入分岐部92は、特定の波長のAdd/Dropを行う機能を有する。また光挿入分岐部92は、上述の実施形態における光挿入分岐装置52、63、64、72、82と同様の機能及び構成を有する。
 合波部93は、入力する光信号を合波して出力する。合波部93はたとえば光カプラであってもよい。
 切り替え部94、95は光信号の入出力端を切り替えることで、光信号の経路を切り替える。また上述のように、切り替え部94、95は障害検出部90からの指示に応じて光信号の経路を切り替える。切り替え部94、95はたとえば光スイッチにより構成される。
 波長選択部96、97は、入力するWDM信号のうち、特定の波長を選択的に透過し出力する。本実施形態において、波長選択部96はLバンド信号120の波長帯域の信号を選択的に出力し、波長選択部97はCバンド信号110、130の波長帯域の信号を出力する。波長選択部96、97はたとえば光フィルタにより構成されてもよい。また波長選択部96、97は光スイッチと光フィルタにより構成されてもよい。この場合光スイッチにより光信号を入力する光フィルタを切り替えることで、選択的に透過する波長帯域を変更することが可能になる。
 なお合波部93、波長選択部96、97を一体として、3ポート光フィルタやWSSにより構成するようにしてもよい。
 障害発生に応じた信号経路の切り替えについて、端局1より入力するWDM信号101の信号経路に沿って説明する。
 図20に示す信号経路では、分岐部91に入力するWDM信号101は分岐され、切り替え部94及び波長選択部96に出力される。
 切り替え部94に入力するWDM信号は、光挿入分岐部92に入力し、端局3からのWDM信号103とAdd/Dropされる。光挿入分岐部92から出力するWDM信号は切り替え部95を介して波長選択部97に入力し、波長選択部97にて透過されたCバンド信号130が合波部93に入力する。なお図20には図示しないが、WDM信号103はバンド信号111、Lバンド信号120に対応する波長帯域にダミー信号を含んでもよい。また光挿入分岐部92より出力するWDM信号104はバンド信号112だけでなく、バンド信号111、Lバンド信号120を含んでもよいし、又はバンド信号111、Lバンド信号120に対応する波長帯域にダミー信号を含んでもよい。また光挿入分岐部92がL帯の波長帯域のAdd/Dropに対応していない場合は、分岐部91から切り替え部94を介して光挿入分岐部92に入力する信号経路上に波長選択部97を設けて、Lバンド信号120の波長帯域を遮断するようにしてもよい。この構成によれば光挿入分岐部92がAdd/Dropの対象とする波長帯域はCバンド信号110、130となる。またL帯の波長帯域を有する光信号は、端局3と海底分岐装置9A間の伝送路を伝送しない。
 波長選択部96に入力するWDM信号は、バンド信号120が選択的に透過され合波部に入力する。
 合波部93は2方向より入力する光信号を合波し、WDM信号102を端局2に出力する。
 次に切り替え部94、95の切り替え後の信号経路について説明する。図21に示す信号経路では切り替え部94、95が信号経路を切り替えている。障害検出部90が障害の検出に応じて信号経路の切り替えを指示することで、切り替え部94、95は信号経路の切り替えを実行する。信号経路が切り替わることで、分岐部91が出力するWDM信号は光挿入分岐部92に入力することなく波長選択部97を介して合波部93に入力する。
 一方、分岐部91が分岐して出力するWDM信号のうちLバンド信号120については、切り替え部94、95による信号経路の切り替えによらず、波長選択部96を介して合波部93に入力する。
 [動作]
 障害検出部90が障害発生に応じて切り替え部94、95に信号経路の切り替え指示を行う動作については、図18に示すシーケンス図と同様であるため、詳細な説明は省略する。
 [効果]
 一般に光スイッチにより信号経路を切り替える場合、切り替えが完了するわずかな時間信号が遮断する。海底ケーブルシステムにおいては、わずかな時間の信号遮断であっても信号品質に影響が出ることが想定される。海底分岐装置9Aにおいては、切り替え部94、95が信号経路を切り替える前後において、端局1と端局2の間を伝送するLバンド信号120の信号経路は変更されない。したがって海底分岐装置9Aは、端局3との間を伝送するトラフィックの障害発生時に信号経路の切り替えを実行しつつ、端局1と端局2の間を伝送するトラフィックについては遮断させないことで信号品質に影響を与えないことが可能となる。
 なお本実施形態の構成は、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。たとえば図20、21の分岐部91の代わりに、入力するWDM信号を特定の波長ごとに分波して出力する分波部を設けるようにしてもよい。図22、23は分岐部91の代わりに分波部98が設けられる構成を示す。また図22、23は切り替え部94、95の切り替え前後の信号経路を示す。
 端局1より入力するWDM信号はCバンド信号110とLバンド信号120に分波され、それぞれ切り替え部94と合波部93に入力する。図22、23に示す通り、切り替え部94、95の切り替えによっても、Lバンド信号120の信号経路は変更されない。したがって図20、21に示す構成と同様に、トラフィック断を発生させないことが可能となる。
 なお上述の実施形態と同様に、複数の波長帯の例として、C帯及びL帯について説明したが、本実施形態に適用される複数の波長帯としては、これに限定されない。たとえばバンド信号110、120がともにC帯、またはL帯の波長を有するWDM信号であってもよい。
 [第11の実施形態]
 [構成]
 本発明の第11の実施形態について説明する。本発明の第11の実施形態における海底分岐装置は、端局より入力される制御信号に応じて海底分岐装置内の構成を制御することが可能である構成を備える。
 図24に第11の実施形態における光海底ケーブルシステム3000の構成例を示す。光海底ケーブルシステム3000は、端局1Aと海底分岐装置5Aを備える。なお光海底ケーブルシステム3000は図1に示す構成と同様に他の端局を複数備えていてもよい。
 端局1Aは、伝送装置11、制御装置12、合波部13を備える。
 伝送装置11は、対向する端局に伝送する主信号301を生成する。伝送装置は主信号301を合波部13に出力する。伝送装置11は、例えば、光源と変調器によって主信号301を生成する。また端局装置は、伝送装置11と同等の伝送装置を複数備えていてもよい。
 制御装置12は海底分岐装置5を対象とする制御信号302を生成する。制御装置12は制御信号302を合波部13に出力する。制御装置12は、例えば、主信号301に含まれない波長の光を変調して制御信号302を生成してもよい。
 合波部13は主信号301と制御信号302からWDM信号303を生成する。なお合波部13は変調器を備え、制御信号302に基づき主信号301を変調するようにしてもよい。また合波部13は、制御信号302に基づき特定の波長帯域を変調するようにしてもよいし、主信号301全体を変調するようにしてもよい。合波部13が主信号301全体を変調する場合、例えば、主信号に比べ十分に低周波の成分で変調するようにしてもよい。
 なお、伝送装置11が、制御装置12及び合波部13を含むように構成されていてもよい。
 海底分岐装置5Aは分岐部14、受信部15、制御部16、光コンポーネント17を備える。なお図示しないが、海底分岐装置5は他の実施形態における海底分岐装置が備える構成を備えるようにしてもよい。
 分岐部14は端局1より入力されるWDM信号303を分岐し、受信部15と光コンポーネント17に出力する。ここで分岐部14はたとえば光カプラであってもよい。
 受信部15はWDM信号303から制御信号302を抽出する。また受信部15は制御信号302を制御部16に出力する。
 図25は、第11の実施形態における受信部15の構成例を示す。上述のように、制御信号302が主信号301に含まれない波長の光を変調することにより生成されている場合、図25に示すように受信部15は光フィルタ151及び光電気変換部152を備えていてもよい。光フィルタ151はWDM信号303から制御信号302の波長帯域を抽出する。光電気変換部152は抽出された制御信号302を電気信号に変換して制御部16に出力する。また図26は、第11の実施形態における受信部15の他の構成例を示す。上述のように、制御信号302が主信号301の波長帯域全体を変調することにより生成されている場合、図26に示すように受信部15は光電気変換部153とローパスフィルタ(LPF)154を備えてもよい。光電気変換部153はWDM信号303を電気信号に変換する。LPF154は変換された電気信号のうち低周波変調成分を抽出し、制御信号302を出力する。
 図24において、制御部16は受信部15より入力される制御信号302に基づき、光コンポーネント17に対して制御を実行する。
 光コンポーネント17には分岐部14よりWDM信号303が入力する。また光コンポーネント17は制御部16からの指示により制御可能な光部品である。図27に示すように制御部16が制御の対象とする光コンポーネント17は、たとえば分波部51、光挿入分岐部52、合波部53などであってもよい。光コンポーネント17はこれらに限定されず、他の実施形態において、制御装置により変更可能であるとする構成であってもよい。
 [動作]
 図28を用いて、本実施形態における動作例を説明する。
 伝送装置11が主信号301を合波部13に出力する(S901)。
 制御装置12が制御信号302を合波部13に出力する(S902)。なおS901とS902を実行する順序は限定されない。たとえばS902を実行した後にS901を実行してもよいし、S901とS902を同時に実行するようにしてもよい。
 合波部13は伝送装置11より入力される主信号301と制御装置12より入力される制御信号302からWDM信号303を生成する(S903)。
 分岐部14は端局1より入力するWDM信号303を分岐し、受信部15と光コンポーネント17に出力する(S904)。
 受信部15は分岐部14より入力するWDM信号303から制御信号302を抽出し、制御部16に出力する(S905)。
 制御部16は受信部15より入力する制御信号302に基づき、光コンポーネント17に対して制御を実行する(S906)。
 [効果]
 本発明の第11の実施形態における海底分岐装置は、端局より入力される制御信号に応じて海底分岐装置内の構成を制御することが可能である構成を備える。これによりWDM信号の出力先を波長単位で柔軟に制御することが可能となる。したがって、C帯及びL帯を用いた光伝送システムを実現可能な海底分岐装置を提供することが可能となる。
 なお制御装置が制御信号を生成するにあたっては、伝送経路の情報に基づくようにしてもよい。このとき図29に示すように光海底ケーブルシステム4000は監視装置9を備えてもよい。監視装置9は光海底ケーブルシステム4000の経路情報を監視し、また各装置及び経路における障害情報を管理する。また監視装置9は制御装置12とネットワーク10を介して経路情報を交換する。ネットワーク10はIPネットワークであってもよい。
 上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
(付記1)
 第1の端局より入力される波長多重光信号を分岐して、第1の分岐信号と第2の分岐信号とを出力する分岐手段と、
 少なくとも前記第1の分岐信号に含まれる第1の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の分岐信号に含まれる第2の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して少なくとも第3の波長多重光信号を出力する光挿入分岐手段と、
 前記第2の分岐信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第3の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する合波手段と、
 前記分岐手段より入力される第1の分岐光を前記光挿入分岐手段に出力可能である第1の切り替え手段と、
 前記光挿入分岐手段より入力される第3の波長多重光信号を前記合波手段に出力可能である第2の切り替え手段と、
 波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段と、を備え、
 前記第1の切り替え手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、信号経路を前記光挿入分岐手段から前記第2の切り替え手段に切り替えて前記第1の分岐信号を前記第2の切り替え手段に出力可能であり、
 前記第2の切り替え手段は、信号経路を前記光挿入分岐手段から前記第1の切り替え手段に切り替えて前記第1の分岐信号を前記合波手段に出力可能である
 ことを特徴とする海底分岐装置。
(付記2)
 前記分岐手段が出力する第2の分岐信号のうち、前記第4の波長多重光信号を透過して前記合波手段に出力する第1の波長選択手段をさらに備えることを特徴とする付記1に記載の海底分岐装置。
(付記3)
 前記光挿入分岐手段が出力する波長多重光信号のうち、前記第3の波長多重光信号を透過して前記合波手段に出力する第2の波長選択手段をさらに備えることを特徴とする付記1又は2に記載の海底分岐装置。
(付記4)
 第1の端局より入力される波長多重光信号を分波して、第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とを出力する分波手段と、
 少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐手段と、
 前記第2の波長多重光信号と前記第5の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する合波手段と、
 前記分波手段より入力される第1の波長多重光信号を前記光挿入分岐手段に出力可能である第1の切り替え手段と、
 前記光挿入分岐手段より入力される第5の波長多重光信号を前記合波手段に出力可能である第2の切り替え手段と、
 波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段と、を備え、
 前記第1の切り替え手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、信号経路を前記光挿入分岐手段から前記第2の切り替え手段に切り替えて前記第1の波長多重光信号を前記第2の切り替え手段に出力可能であり、
 前記第2の切り替え手段は、信号経路を前記光挿入分岐手段から前記第1の切り替え手段に切り替えて前記第1の波長多重光信号を前記合波手段に出力可能である
 ことを特徴とする海底分岐装置。
(付記5)
 波長多重光信号を出力可能である第1、第2及び第3の端局と、
 前記第1、第2及び第3の端局と光海底ケーブルを介して接続する海底分岐装置と、を備え、
 前記海底分岐装置は、第1の端局より入力される波長多重光信号を分岐して、第1の分岐信号と第2の分岐信号とを出力する分岐手段と、
 少なくとも前記第1の分岐信号に含まれる第1の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の分岐信号に含まれる第2の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して少なくとも第3の波長多重光信号を出力する光挿入分岐手段と、
 前記第2の分岐信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第3の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する合波手段と、
 前記分岐手段より入力される第1の分岐光を前記光挿入分岐手段に出力可能である第1の切り替え手段と、
 前記光挿入分岐手段より入力される第3の波長多重光信号を前記合波手段に出力可能である第2の切り替え手段と、
 波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段と、を備え、
 前記第1の切り替え手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、信号経路を前記光挿入分岐手段から前記第2の切り替え手段に切り替えて前記第1の分岐信号を前記第2の切り替え手段に出力可能であり、
 前記第2の切り替え手段は、信号経路を前記光挿入分岐手段から前記第1の切り替え手段に切り替えて前記第1の分岐信号を前記合波手段に出力可能である
 ことを特徴とする光海底ケーブルシステム。
(付記6)
 波長多重光信号を出力可能である第1、第2及び第3の端局と、
 前記第1、第2及び第3の端局と光海底ケーブルを介して接続する海底分岐装置と、を備え、
 前記海底分岐装置は、第1の端局より入力される波長多重光信号を分波して、第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とを出力する分波手段と、
 少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐手段と、
 前記第2の波長多重光信号と前記第5の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する合波手段と、
 前記分波手段より入力される第1の波長多重光信号を前記光挿入分岐手段に出力可能である第1の切り替え手段と、
 前記光挿入分岐手段より入力される第5の波長多重光信号を前記合波手段に出力可能である第2の切り替え手段と、
 波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段と、を備え、
 前記第1の切り替え手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、信号経路を前記光挿入分岐手段から前記第2の切り替え手段に切り替えて前記第1の波長多重光信号を前記第2の切り替え手段に出力可能であり、
 前記第2の切り替え手段は、信号経路を前記光挿入分岐手段から前記第1の切り替え手段に切り替えて前記第1の波長多重光信号を前記合波手段に出力可能である
 ことを特徴とする光海底ケーブルシステム。
(付記7)
第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波する第1の分波手段と、
 少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐手段と、
 前記第2の波長多重光信号と前記光挿入分岐手段より入力される第5の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する第1の合波手段と、
 を備えることを特徴とする海底分岐装置。
(付記8)
前記光挿入分岐手段は、
前記第1の分波手段より入力される第1の波長多重光信号を、第1の光分岐信号と第2の光分岐信号とに分岐する第1の分岐手段と、
前記第1の光分岐信号に含まれる前記第4の波長多重光信号を透過する第1の光フィルタと、
前記第1の光フィルタより入力される第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して前記第5の波長多重光信号を出力する第2の合波手段と、を備え、
前記光挿入分岐手段は、前記第2の光分岐信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力する
 ことを特徴とする付記7に記載の海底分岐装置。
(付記9)
前記光挿入分岐手段は、前記第2の光分岐信号を前記第3の波長多重光信号と前記第6の波長多重光信号とに分波する第2の分波手段と、
前記第2の分波手段より入力される第6の波長多重光信号に波形処理を行う処理手段と、
前記第2の分波手段より入力される第3の波長多重光信号と前記波形処理された第6の波長多重光信号とを合波して前記第2の端局に出力する第3の合波手段と、を備える
 ことを特徴とする付記8に記載の海底分岐装置。
(付記10)
前記光挿入分岐手段は、前記第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の光分岐信号と第4の光分岐信号とに分岐する第2の分岐手段と、
前記第3の光分岐信号に含まれるダミー信号を透過する第2の光フィルタと、
前記第4の光分岐信号と前記第2の光フィルタより入力されるダミー信号とを合波して前記第2の端局に出力する第4の合波手段と、を備える
ことを特徴とする付記8に記載の海底分岐装置。
(付記11)
波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段をさらに備え、
前記光挿入分岐手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、合分波する波長帯域を変更し、前記第1の分波手段より入力する前記第1の波長多重光信号を前記第1の合波手段に出力可能であることを特徴とする付記7から10のいずれかに記載の海底分岐装置。
(付記12)
第1の切り替え手段と、
第2の切り替え手段と、
波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段と、をさらに備え、
 前記第1の切り替え手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、信号経路を前記第1の分波手段から前記第2の切り替え手段に切り替えて前記第1の端局より入力する波長多重光信号を前記第2の切り替え手段に出力可能であり、
 前記第2の切り替え手段は、信号経路を前記第1の合波手段から前記第1の切り替え手段に切り替えて前記第1の切り替え手段より入力する波長多重光信号を前記第3の端局に出力可能である
 ことを特徴とする付記7から10のいずれかに記載の海底分岐装置。
(付記13)
前記第1の端局より入力する波長多重光信号に重畳された制御信号を検出する制御手段をさらに備え、
 前記制御手段は前記制御信号に基づき、前記光挿入分岐手段を制御する
 ことを特徴とする付記7から12のいずれかに記載の海底分岐装置。
(付記14)
第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波する第1の分波手段と、
第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の波長多重光信号と第4の波長多重光信号とに分波する第2の分波手段と、
 少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第5の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第6の波長多重光信号と前記第3の波長多重光信号とを合波して第7の波長多重光信号を出力する第1の光挿入分岐手段と、
 少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第8の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第9の波長多重光信号と前記第4の波長多重光信号とを合波して第10の波長多重光信号を出力する第2の光挿入分岐手段と、
 前記第5の波長多重光信号と前記第8の波長多重光信号とを合波して第2の端局に出力する第1の合波手段と、
 前記第7の波長多重光信号と前記第10の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する第2の合波手段と、
 を備えることを特徴とする海底分岐装置。
(付記15)
波長多重光信号を出力可能である第1、第2及び第3の端局と、
 前記第1、第2及び第3の端局と光海底ケーブルを介して接続する海底分岐装置と、を備え、
 前記海底分岐装置は、前記第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と2の波長多重光信号とに分波する第1の分波手段と、
 少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を前記第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐手段と、
 前記第2の波長多重光信号と前記光挿入分岐手段より入力される第5の波長多重光信号とを合波して前記第3の端局に出力する第1の合波手段と、
 を備えることを特徴とする光海底ケーブルシステム。
(付記16)
前記光挿入分岐手段は、
前記分波手段より入力される第1の波長多重光信号を、第1の光分岐信号と第2の光分岐信号とに分岐する第1の分岐手段と、
前記第1の光分岐信号に含まれる前記第4の波長多重光信号を透過する第1の光フィルタと、
前記第1の光フィルタより入力される第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して前記第5の波長多重光信号を出力する第2の合波手段と、を備え、
前記光挿入分岐手段は、前記第2の光分岐信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力する
 ことを特徴とする付記15に記載の光海底ケーブルシステム。
(付記17)
前記光挿入分岐手段は、前記第2の光分岐信号を前記第3の波長多重光信号と前記第6の波長多重光信号とに分波する第2の分波手段と、
前記第2の分波手段より入力される第6の波長多重光信号に波形処理を行う処理手段と、
前記第2の分波手段より入力される第3の波長多重光信号と前記波形処理された第6の波長多重光信号とを合波して前記第2の端局に出力する第3の合波手段と、を備える
 ことを特徴とする付記16に記載の光海底ケーブルシステム。
(付記18)
前記光挿入分岐手段は、前記第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の光分岐信号と第4の光分岐信号とに分岐する第2の分岐手段と、
前記第3の光分岐信号に含まれるダミー信号を透過する第2の光フィルタと、
前記第4の光分岐信号と前記第2の光フィルタより入力されるダミー信号とを合波して前記第2の端局に出力する第4の合波手段と、を備える
ことを特徴とする付記16に記載の光海底ケーブルシステム。
(付記19)
波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段をさらに備え、
前記光挿入分岐手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、合分波する波長帯域を変更し、前記第1の分波手段より入力する前記第1の波長多重光信号を前記第1の合波手段に出力可能であることを特徴とする付記15から18のいずれかに記載の光海底ケーブルシステム。
(付記20)
第1の切り替え手段と、
第2の切り替え手段と、
波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段と、をさらに備え、
 前記第1の切り替え手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、信号経路を前記第1の分波手段から前記第2の切り替え手段に切り替えて前記第1の端局より入力する波長多重光信号を前記第2の切り替え手段に出力可能であり、
 前記第2の切り替え手段は、信号経路を前記第1の合波手段から前記第1の切り替え手段に切り替えて前記第1の切り替え手段より入力する波長多重光信号を前記第3の端局に出力可能である
 ことを特徴とする付記15から18のいずれかに記載の光海底ケーブルシステム。
(付記21)
前記第1の端局より入力する波長多重光信号に重畳された制御信号を検出する制御手段をさらに備え、
前記制御手段は前記制御信号に基づき、前記光挿入分岐手段を制御する
 ことを特徴とする付記15から20のいずれかに記載の光海底ケーブルシステム。
(付記22)
波長多重光信号を出力可能である第1、第2及び第3の端局と、
 前記第1、第2及び第3の端局と光海底ケーブルを介して接続する海底分岐装置と、を備え、
 前記海底分岐装置は、第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波する第1の分波手段と、
第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の波長多重光信号と第4の波長多重光信号とに分波する第2の分波手段と、
 少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第5の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第6の波長多重光信号と前記第3の波長多重光信号とを合波して第7の波長多重光信号を出力する第1の光挿入分岐手段と、
 少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第8の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第9の波長多重光信号と前記第4の波長多重光信号とを合波して第10の波長多重光信号を出力する第2の光挿入分岐手段と、
 前記第5の波長多重光信号と前記第8の波長多重光信号とを合波して第2の端局に出力する第1の合波手段と、
 前記第7の波長多重光信号と前記第10の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する第2の合波手段と、
 を備えることを特徴とする光海底ケーブルシステム。
(付記23)
第1の端局より入力される波長多重光信号を、第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波し、
少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力し、
前記第2の波長多重光信号と前記第5の波長多重光信号とを合波して、第3の端局に出力することを特徴とする光通信方法。
(付記24)
前記分波された第1の波長多重光信号を、第1の光分岐信号と第2の光分岐信号とに分岐し、
前記第1の光分岐信号に含まれる前記第4の波長多重光信号を透過し、
前記透過された第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して前記第5の波長多重光信号を出力し、
前記第2の光分岐信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力する
 ことを特徴とする付記23に記載の光通信方法。
(付記25)
前記第2の光分岐信号を前記第3の波長多重光信号と前記第6の波長多重光信号とに分波し、
前記第2の分波手段より入力される第6の波長多重光信号に波形処理を行い、
前記第2の分波手段より入力される第3の波長多重光信号と前記波形処理された第6の波長多重光信号とを合波して前記第2の端局に出力する
 ことを特徴とする付記24に記載の光通信方法。
(付記26)
前記第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の光分岐信号と第4の光分岐信号とに分岐し、
前記第3の光分岐信号に含まれるダミー信号を透過し、
前記第4の光分岐信号と前記透過されたダミー信号とを合波して前記第2の端局に出力する
ことを特徴とする付記24に記載の光通信方法。
(付記27)
波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出し、
障害を検出したことに応じて合分波する波長帯域を変更し、前記第1の波長多重光信号を前記第2の端局に出力することを特徴とする付記23から26のいずれかに記載の光通信方法。
(付記28)
波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出し、 
障害を検出したことに応じて信号経路を切り替え、前記第1の端局より入力する波長多重光信号を前記第2の端局に出力する
 ことを特徴とする付記23から26のいずれかに記載の光通信方法。
(付記29)
前記第1の端局より入力する波長多重光信号に重畳された制御信号を検出し、
前記制御信号に基づき合分波する波長帯域を制御する
ことを特徴とする付記23から28のいずれかに記載の光通信方法。
(付記30)
第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波し、
第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の波長多重光信号と第4の波長多重光信号とに分波し、
 少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第5の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第6の波長多重光信号と前記第3の波長多重光信号とを合波して第7の波長多重光信号を出力し、
 少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第8の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第9の波長多重光信号と前記第4の波長多重光信号とを合波して第10の波長多重光信号を出力し、
 前記第5の波長多重光信号と前記第8の波長多重光信号とを合波して第2の端局に出力し、
 前記第7の波長多重光信号と前記第10の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する、
 ことを特徴とする光通信方法。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願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3月26日に出願された日本出願特願2018-057359を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 1、1A、2、2A、3、3A  端局
 4  光海底ケーブル
 5、5A、6、7A、7B、8A、8B、9A、9B  海底分岐装置
 9  監視装置
 10  ネットワーク
 11  伝送装置
 12  制御装置
 13、53、65、66、73、76、83、88、93、523、526、531  合波部
 14、91、521、527  分岐部
 15  受信部
 16  制御部
 17  光コンポーネント
 51、61、62、71、74、81、86、98、524  分波部
 52、52A、52B、52C、72、82、92  光挿入分岐部
 63  C帯光挿入分岐部
 64  L帯光挿入分岐部
 70、80、90  障害検出部
 75、87、525  処理部
 84、85、94、95  切り替え部
 101、102、103、104、105、106、107、108、109、201、202、203、204、303  WDM信号
 110、130、140、210、230  Cバンド信号
 111、112、113、211、212、213、221、222、223  バンド信号
 114、117、118 処理信号
 115 ダミー信号
 120、220、240  Lバンド信号
 151  光フィルタ
 152、153  光電気変換部
 154  LPF
 301  主信号
 302  制御信号
 522、528、529、530  波長選択部
 1000、2000、3000、4000  光海底ケーブルシステム

Claims (30)

  1.  第1の端局より入力される波長多重光信号を分岐して、第1の分岐信号と第2の分岐信号とを出力する分岐手段と、
     少なくとも前記第1の分岐信号に含まれる第1の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の分岐信号に含まれる第2の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して少なくとも第3の波長多重光信号を出力する光挿入分岐手段と、
     前記第2の分岐信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第3の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する合波手段と、
     前記分岐手段より入力される第1の分岐光を前記光挿入分岐手段に出力可能である第1の切り替え手段と、
     前記光挿入分岐手段より入力される第3の波長多重光信号を前記合波手段に出力可能である第2の切り替え手段と、
     波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段と、を備え、
     前記第1の切り替え手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、信号経路を前記光挿入分岐手段から前記第2の切り替え手段に切り替えて前記第1の分岐信号を前記第2の切り替え手段に出力可能であり、
     前記第2の切り替え手段は、信号経路を前記光挿入分岐手段から前記第1の切り替え手段に切り替えて前記第1の分岐信号を前記合波手段に出力可能である
     ことを特徴とする海底分岐装置。
  2.  前記分岐手段が出力する第2の分岐信号のうち、前記第4の波長多重光信号を透過して前記合波手段に出力する第1の波長選択手段をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の海底分岐装置。
  3.  前記光挿入分岐手段が出力する波長多重光信号のうち、前記第3の波長多重光信号を透過して前記合波手段に出力する第2の波長選択手段をさらに備えることを特徴とする請求項1又は2に記載の海底分岐装置。
  4.  第1の端局より入力される波長多重光信号を分波して、第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とを出力する分波手段と、
     少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐手段と、
     前記第2の波長多重光信号と前記第5の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する合波手段と、
     前記分波手段より入力される第1の波長多重光信号を前記光挿入分岐手段に出力可能である第1の切り替え手段と、
     前記光挿入分岐手段より入力される第5の波長多重光信号を前記合波手段に出力可能である第2の切り替え手段と、
     波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段と、を備え、
     前記第1の切り替え手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、信号経路を前記光挿入分岐手段から前記第2の切り替え手段に切り替えて前記第1の波長多重光信号を前記第2の切り替え手段に出力可能であり、
     前記第2の切り替え手段は、信号経路を前記光挿入分岐手段から前記第1の切り替え手段に切り替えて前記第1の波長多重光信号を前記合波手段に出力可能である
     ことを特徴とする海底分岐装置。
  5.  波長多重光信号を出力可能である第1、第2及び第3の端局と、
     前記第1、第2及び第3の端局と光海底ケーブルを介して接続する海底分岐装置と、を備え、
     前記海底分岐装置は、第1の端局より入力される波長多重光信号を分岐して、第1の分岐信号と第2の分岐信号とを出力する分岐手段と、
     少なくとも前記第1の分岐信号に含まれる第1の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の分岐信号に含まれる第2の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して少なくとも第3の波長多重光信号を出力する光挿入分岐手段と、
     前記第2の分岐信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第3の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する合波手段と、
     前記分岐手段より入力される第1の分岐光を前記光挿入分岐手段に出力可能である第1の切り替え手段と、
     前記光挿入分岐手段より入力される第3の波長多重光信号を前記合波手段に出力可能である第2の切り替え手段と、
     波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段と、を備え、
     前記第1の切り替え手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、信号経路を前記光挿入分岐手段から前記第2の切り替え手段に切り替えて前記第1の分岐信号を前記第2の切り替え手段に出力可能であり、
     前記第2の切り替え手段は、信号経路を前記光挿入分岐手段から前記第1の切り替え手段に切り替えて前記第1の分岐信号を前記合波手段に出力可能である
     ことを特徴とする光海底ケーブルシステム。
  6.  波長多重光信号を出力可能である第1、第2及び第3の端局と、
     前記第1、第2及び第3の端局と光海底ケーブルを介して接続する海底分岐装置と、を備え、
     前記海底分岐装置は、第1の端局より入力される波長多重光信号を分波して、第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とを出力する分波手段と、
     少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐手段と、
     前記第2の波長多重光信号と前記第5の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する合波手段と、
     前記分波手段より入力される第1の波長多重光信号を前記光挿入分岐手段に出力可能である第1の切り替え手段と、
     前記光挿入分岐手段より入力される第5の波長多重光信号を前記合波手段に出力可能である第2の切り替え手段と、
     波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段と、を備え、
     前記第1の切り替え手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、信号経路を前記光挿入分岐手段から前記第2の切り替え手段に切り替えて前記第1の波長多重光信号を前記第2の切り替え手段に出力可能であり、
     前記第2の切り替え手段は、信号経路を前記光挿入分岐手段から前記第1の切り替え手段に切り替えて前記第1の波長多重光信号を前記合波手段に出力可能である
     ことを特徴とする光海底ケーブルシステム。
  7. 第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波する第1の分波手段と、
     少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐手段と、
     前記第2の波長多重光信号と前記光挿入分岐手段より入力される第5の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する第1の合波手段と、
     を備えることを特徴とする海底分岐装置。
  8. 前記光挿入分岐手段は、
    前記第1の分波手段より入力される第1の波長多重光信号を、第1の光分岐信号と第2の光分岐信号とに分岐する第1の分岐手段と、
    前記第1の光分岐信号に含まれる前記第4の波長多重光信号を透過する第1の光フィルタと、
    前記第1の光フィルタより入力される第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して前記第5の波長多重光信号を出力する第2の合波手段と、を備え、
    前記光挿入分岐手段は、前記第2の光分岐信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力する
     ことを特徴とする請求項7に記載の海底分岐装置。
  9. 前記光挿入分岐手段は、前記第2の光分岐信号を前記第3の波長多重光信号と前記第6の波長多重光信号とに分波する第2の分波手段と、
    前記第2の分波手段より入力される第6の波長多重光信号に波形処理を行う処理手段と、
    前記第2の分波手段より入力される第3の波長多重光信号と前記波形処理された第6の波長多重光信号とを合波して前記第2の端局に出力する第3の合波手段と、を備える
     ことを特徴とする請求項8に記載の海底分岐装置。
  10. 前記光挿入分岐手段は、前記第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の光分岐信号と第4の光分岐信号とに分岐する第2の分岐手段と、
    前記第3の光分岐信号に含まれるダミー信号を透過する第2の光フィルタと、
    前記第4の光分岐信号と前記第2の光フィルタより入力されるダミー信号とを合波して前記第2の端局に出力する第4の合波手段と、を備える
    ことを特徴とする請求項8に記載の海底分岐装置。
  11. 波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段をさらに備え、
    前記光挿入分岐手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、合分波する波長帯域を変更し、前記第1の分波手段より入力する前記第1の波長多重光信号を前記第1の合波手段に出力可能であることを特徴とする請求項7から10のいずれかに記載の海底分岐装置。
  12. 第1の切り替え手段と、
    第2の切り替え手段と、
    波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段と、をさらに備え、
     前記第1の切り替え手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、信号経路を前記第1の分波手段から前記第2の切り替え手段に切り替えて前記第1の端局より入力する波長多重光信号を前記第2の切り替え手段に出力可能であり、
     前記第2の切り替え手段は、信号経路を前記第1の合波手段から前記第1の切り替え手段に切り替えて前記第1の切り替え手段より入力する波長多重光信号を前記第3の端局に出力可能である
     ことを特徴とする請求項7から10のいずれかに記載の海底分岐装置。
  13. 前記第1の端局より入力する波長多重光信号に重畳された制御信号を検出する制御手段をさらに備え、
     前記制御手段は前記制御信号に基づき、前記光挿入分岐手段を制御する
     ことを特徴とする請求項7から12のいずれかに記載の海底分岐装置。
  14. 第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波する第1の分波手段と、
    第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の波長多重光信号と第4の波長多重光信号とに分波する第2の分波手段と、
     少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第5の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第6の波長多重光信号と前記第3の波長多重光信号とを合波して第7の波長多重光信号を出力する第1の光挿入分岐手段と、
     少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第8の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第9の波長多重光信号と前記第4の波長多重光信号とを合波して第10の波長多重光信号を出力する第2の光挿入分岐手段と、
     前記第5の波長多重光信号と前記第8の波長多重光信号とを合波して第2の端局に出力する第1の合波手段と、
     前記第7の波長多重光信号と前記第10の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する第2の合波手段と、
     を備えることを特徴とする海底分岐装置。
  15. 波長多重光信号を出力可能である第1、第2及び第3の端局と、
     前記第1、第2及び第3の端局と光海底ケーブルを介して接続する海底分岐装置と、を備え、
     前記海底分岐装置は、前記第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と2の波長多重光信号とに分波する第1の分波手段と、
     少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を前記第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力する光挿入分岐手段と、
     前記第2の波長多重光信号と前記光挿入分岐手段より入力される第5の波長多重光信号とを合波して前記第3の端局に出力する第1の合波手段と、
     を備えることを特徴とする光海底ケーブルシステム。
  16. 前記光挿入分岐手段は、
    前記分波手段より入力される第1の波長多重光信号を、第1の光分岐信号と第2の光分岐信号とに分岐する第1の分岐手段と、
    前記第1の光分岐信号に含まれる前記第4の波長多重光信号を透過する第1の光フィルタと、
    前記第1の光フィルタより入力される第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して前記第5の波長多重光信号を出力する第2の合波手段と、を備え、
    前記光挿入分岐手段は、前記第2の光分岐信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力する
     ことを特徴とする請求項15に記載の光海底ケーブルシステム。
  17. 前記光挿入分岐手段は、前記第2の光分岐信号を前記第3の波長多重光信号と前記第6の波長多重光信号とに分波する第2の分波手段と、
    前記第2の分波手段より入力される第6の波長多重光信号に波形処理を行う処理手段と、
    前記第2の分波手段より入力される第3の波長多重光信号と前記波形処理された第6の波長多重光信号とを合波して前記第2の端局に出力する第3の合波手段と、を備える
     ことを特徴とする請求項16に記載の光海底ケーブルシステム。
  18. 前記光挿入分岐手段は、前記第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の光分岐信号と第4の光分岐信号とに分岐する第2の分岐手段と、
    前記第3の光分岐信号に含まれるダミー信号を透過する第2の光フィルタと、
    前記第4の光分岐信号と前記第2の光フィルタより入力されるダミー信号とを合波して前記第2の端局に出力する第4の合波手段と、を備える
    ことを特徴とする請求項16に記載の光海底ケーブルシステム。
  19. 波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段をさらに備え、
    前記光挿入分岐手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、合分波する波長帯域を変更し、前記第1の分波手段より入力する前記第1の波長多重光信号を前記第1の合波手段に出力可能であることを特徴とする請求項15から18のいずれかに記載の光海底ケーブルシステム。
  20. 第1の切り替え手段と、
    第2の切り替え手段と、
    波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出する障害検出手段と、をさらに備え、
     前記第1の切り替え手段は、前記障害検出手段が障害を検出したことに応じて、信号経路を前記第1の分波手段から前記第2の切り替え手段に切り替えて前記第1の端局より入力する波長多重光信号を前記第2の切り替え手段に出力可能であり、
     前記第2の切り替え手段は、信号経路を前記第1の合波手段から前記第1の切り替え手段に切り替えて前記第1の切り替え手段より入力する波長多重光信号を前記第3の端局に出力可能である
     ことを特徴とする請求項15から18のいずれかに記載の光海底ケーブルシステム。
  21. 前記第1の端局より入力する波長多重光信号に重畳された制御信号を検出する制御手段をさらに備え、
    前記制御手段は前記制御信号に基づき、前記光挿入分岐手段を制御する
     ことを特徴とする請求項15から20のいずれかに記載の光海底ケーブルシステム。
  22. 波長多重光信号を出力可能である第1、第2及び第3の端局と、
     前記第1、第2及び第3の端局と光海底ケーブルを介して接続する海底分岐装置と、を備え、
     前記海底分岐装置は、第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波する第1の分波手段と、
    第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の波長多重光信号と第4の波長多重光信号とに分波する第2の分波手段と、
     少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第5の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第6の波長多重光信号と前記第3の波長多重光信号とを合波して第7の波長多重光信号を出力する第1の光挿入分岐手段と、
     少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第8の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第9の波長多重光信号と前記第4の波長多重光信号とを合波して第10の波長多重光信号を出力する第2の光挿入分岐手段と、
     前記第5の波長多重光信号と前記第8の波長多重光信号とを合波して第2の端局に出力する第1の合波手段と、
     前記第7の波長多重光信号と前記第10の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する第2の合波手段と、
     を備えることを特徴とする光海底ケーブルシステム。
  23. 第1の端局より入力される波長多重光信号を、第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波し、
    少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第4の波長多重光信号と第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して第5の波長多重光信号を出力し、
    前記第2の波長多重光信号と前記第5の波長多重光信号とを合波して、第3の端局に出力することを特徴とする光通信方法。
  24. 前記分波された第1の波長多重光信号を、第1の光分岐信号と第2の光分岐信号とに分岐し、
    前記第1の光分岐信号に含まれる前記第4の波長多重光信号を透過し、
    前記透過された第4の波長多重光信号と前記第2の端局より入力される波長多重光信号とを合波して前記第5の波長多重光信号を出力し、
    前記第2の光分岐信号に含まれる第3の波長多重光信号を第2の端局に出力する
     ことを特徴とする請求項23に記載の光通信方法。
  25. 前記第2の光分岐信号を前記第3の波長多重光信号と前記第6の波長多重光信号とに分波し、
    前記第2の分波手段より入力される第6の波長多重光信号に波形処理を行い、
    前記第2の分波手段より入力される第3の波長多重光信号と前記波形処理された第6の波長多重光信号とを合波して前記第2の端局に出力する
     ことを特徴とする請求項24に記載の光通信方法。
  26. 前記第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の光分岐信号と第4の光分岐信号とに分岐し、
    前記第3の光分岐信号に含まれるダミー信号を透過し、
    前記第4の光分岐信号と前記透過されたダミー信号とを合波して前記第2の端局に出力する
    ことを特徴とする請求項24に記載の光通信方法。
  27. 波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出し、
    障害を検出したことに応じて合分波する波長帯域を変更し、前記第1の波長多重光信号を前記第2の端局に出力することを特徴とする請求項23から26のいずれかに記載の光通信方法。
  28. 波長多重光信号が伝送する伝送路の障害を検出し、 
    障害を検出したことに応じて信号経路を切り替え、前記第1の端局より入力する波長多重光信号を前記第2の端局に出力する
     ことを特徴とする請求項23から26のいずれかに記載の光通信方法。
  29. 前記第1の端局より入力する波長多重光信号に重畳された制御信号を検出し、
    前記制御信号に基づき合分波する波長帯域を制御する
    ことを特徴とする請求項23から28のいずれかに記載の光通信方法。
  30. 第1の端局より入力される波長多重光信号を第1の波長多重光信号と第2の波長多重光信号とに分波し、
    第2の端局より入力される波長多重光信号を第3の波長多重光信号と第4の波長多重光信号とに分波し、
     少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第5の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第1の波長多重光信号に含まれる第6の波長多重光信号と前記第3の波長多重光信号とを合波して第7の波長多重光信号を出力し、
     少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第8の波長多重光信号を分岐し、少なくとも前記第2の波長多重光信号に含まれる第9の波長多重光信号と前記第4の波長多重光信号とを合波して第10の波長多重光信号を出力し、
     前記第5の波長多重光信号と前記第8の波長多重光信号とを合波して第2の端局に出力し、
     前記第7の波長多重光信号と前記第10の波長多重光信号とを合波して第3の端局に出力する、
     ことを特徴とする光通信方法。
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