WO2020158190A1 - 光伝送装置、端局装置、光通信システム及び光通信方法 - Google Patents

光伝送装置、端局装置、光通信システム及び光通信方法 Download PDF

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WO2020158190A1
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dummy
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optical signals
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岳人 大沼
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日本電気株式会社
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    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0221Power control, e.g. to keep the total optical power constant

Definitions

  • the present invention relates to an optical transmission device, a terminal device, an optical communication system, and an optical communication method.
  • an optical transmission device installed at a terminal station on land transmits wavelength-multiplexed optical signals via the submarine optical cable.
  • a plurality of optical amplifiers are generally inserted in the submarine optical cable.
  • the wavelength-division-multiplexed optical signal output from the terminal station on the transmission side compensates the optical signal (main signal) on which the data addressed to the receiving terminal station is superimposed and the intensity of the wavelength-division-multiplexed optical signal according to the presence or absence of the optical signal Dummy light that is inserted for this purpose is included.
  • the intensity of the dummy light is controlled according to the presence or absence of an optical signal.
  • the intensity of the dummy light is controlled to decrease according to the intensity of the added optical signal.
  • the dummy light is arranged at the wavelength that overlaps with the added optical signal, the dummy light is controlled so as to be blocked.
  • an optical transmission device using a single wideband (bandwidth) dummy light or a plurality of narrowband (channel width) dummy lights for each subband has been proposed (Patent Document 1). ).
  • this optical transmission device when a new optical signal is inserted in a subband in which a plurality of narrowband dummy lights are used, the intensity of the plurality of dummy lights in the subband is adjusted to adjust the wavelength. The intensity of the multiplexed optical signal is kept constant.
  • Patent Document 1 it is not originally assumed that the dummy light is arranged according to the change of the arrangement of the optical signal after the start of operation.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide an optical transmission device in which dummy light can be arranged according to the arrangement of optical signals.
  • An optical transmission device is configured such that a plurality of optical signals having different frequencies arranged in a frequency grid are input, a first multiplexing unit that multiplexes the plurality of input optical signals, and Based on a plurality of optical signals, one or more dummy lights to be arranged on the frequency grid are specified, and a dummy light output unit that outputs the specified one or more dummy lights and the first combining unit combine the lights.
  • a second multiplexing unit that multiplexes the plurality of generated optical signals and the one or more dummy lights output from the dummy light output unit and outputs a wavelength-multiplexed optical signal. ..
  • a terminal station device includes one or more optical transceivers and an optical transmission device to which a plurality of optical signals having different wavelengths are input from the one or more optical transceivers.
  • the transmission device receives the plurality of optical signals arranged in a frequency grid, receives the plurality of optical signals, and outputs the frequency based on the plurality of optical signals.
  • a dummy light output unit that specifies one or more dummy lights to be arranged on a grid, and outputs the specified one or more dummy lights; the plurality of optical signals that are combined by the first combining unit;
  • a second multiplexing unit that multiplexes the one or more dummy lights output from the dummy light output unit and outputs a wavelength-multiplexed optical signal.
  • An optical communication system includes a first terminal station that outputs a wavelength division multiplexed optical signal, A second terminal station for receiving the wavelength-multiplexed optical signal, wherein the first terminal station receives at least one optical transceiver and a plurality of optical signals having different wavelengths from the at least one optical transceiver.
  • An optical transmission device to be input wherein the optical transmission device is input with the plurality of optical signals arranged in a frequency grid, and multiplexes the input plurality of optical signals Section, a dummy light output section that specifies one or more dummy lights to be arranged in the frequency grid based on the plurality of optical signals, and outputs the specified one or more dummy lights, and the first multiplexing
  • a second multiplexing unit that multiplexes the plurality of optical signals that have been multiplexed by a unit and the one or more dummy lights that are output from the dummy optical output unit to output a wavelength-multiplexed optical signal.
  • An optical communication method is configured to combine a plurality of optical signals arranged in a frequency grid and having different frequencies, and based on the plurality of optical signals, one or more dummy lights arranged in the frequency grid. Is specified, and the specified one or more dummy lights are output, and the combined optical signals and the one or more dummy lights are combined to output a wavelength-multiplexed optical signal.
  • an optical transmission device in which dummy light can be arranged according to the arrangement of optical signals.
  • FIG. 1 is a diagram showing a basic configuration of an optical communication system including an optical transmission device according to a first exemplary embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing a configuration of a terminal station according to the first exemplary embodiment. It is a figure which shows the example of a frequency grid. It is a figure which shows the example of the optical signal and dummy light arrange
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing a configuration of an optical transmission device according to a first exemplary embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the optical transmission device according to the first embodiment in more detail.
  • 3 is a flowchart showing an operation of the optical transmission device according to the first exemplary embodiment. It is a figure which shows arrangement
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing a configuration of an optical transmission device according to a second exemplary embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram schematically showing a configuration of an optical transmission device according to a third exemplary embodiment.
  • 11 is a flowchart showing the operation of the optical transmission device according to the third exemplary embodiment.
  • FIG. 1 shows a basic configuration of an optical communication system 1000 including the optical transmission device 100 according to the first exemplary embodiment.
  • the optical transmission device 100 is installed in a land-based terminal station included in an optical communication system 1000 that constitutes an undersea optical network.
  • FIG. 1 schematically shows a configuration example of an optical communication system 1000 according to the first exemplary embodiment.
  • the optical communication system 1000 has terminal stations TS1 and TS2, an optical amplifier AMP, an optical fiber F, and a management server 1001.
  • the terminal stations TS1 and TS2 are terminal stations installed on land, respectively.
  • the terminal station TS1 has an optical transmission device 100.
  • the management server 1001 is configured to be able to control the operations of the terminal station TS1 and the optical transmission device 100 by giving a notification signal INF.
  • the terminal station TS1 and the terminal station TS2 are connected by a transmission path installed on land or under the sea and including an optical fiber F for transmitting an optical signal.
  • the transmission path for transmitting an optical signal from the terminal station TS1 (first terminal station) to the terminal station TS2 (second terminal station) is referred to as a transmission path TL1.
  • a transmission path for transmitting an optical signal from the terminal station TS2 to the terminal station TS1 is referred to as a transmission path TL2.
  • other devices such as a submarine optical branching device for ADD/DROP an optical signal may be inserted into the transmission lines TL1 and TL2 as necessary.
  • One or more optical amplifiers AMP for amplifying optical signals are inserted in each of the transmission lines TL1 and TL2.
  • the terminal station TS1 outputs the wavelength-multiplexed optical signal L (first wavelength-multiplexed optical signal) to the terminal station TS2 via the transmission line TL1.
  • the wavelength-multiplexed optical signal L optical signals of one or more wavelengths (channels) to be transmitted are wavelength-multiplexed.
  • the wavelength multiplexed optical signal LL second wavelength multiplexed optical signal
  • the terminal station TS1 has an optical transmission device and a plurality of optical transmitters/receivers similarly to a general terminal station.
  • FIG. 2 schematically shows the configuration of the terminal station TS1 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 shows an example in which the optical transceivers TPD11, TPD12, TPD21 and TPD22 are connected to the optical transmission device 100 provided in the terminal station TS1.
  • the optical transmission device 100 and the optical transceivers TPD11, TPD12, TPD21, and TPD22 constitute a terminal station device TA provided in the terminal station TS1.
  • the optical transceivers TPD11, TPD12, TPD21, and TPD22 are connected to the optical transmission device 100 by, for example, an optical fiber, and can exchange optical signals with other terminal stations via the optical transmission device 100. it can.
  • the plurality of optical transceivers provided in the terminal station do not need to be the same optical transceiver, and optical transceivers having different functions or optical transceivers of different vendors can be used as appropriate.
  • the optical transceivers TPD11, TPD12, TPD21 and TPD22 output optical signals L11, L12, L21 and L22 to the optical transmission device 100, respectively.
  • each of the optical signals L11, L12, L21, and L22 includes an optical signal of one or more frequencies.
  • the optical transmission device 100 combines the optical signals L11, L12, L21, and L22, and further combines the combined optical signal with dummy light to generate the wavelength-multiplexed optical signal L. Further, the optical transmission device 100 outputs the wavelength division multiplexed optical signal L to the transmission line TL1.
  • the optical transceivers TPD11 and TPD12 correspond to the frequency grid G1 included in the wavelength division multiplexed optical signal L, and the optical transceivers TPD21 and TPD22 correspond to the frequency grid G2. Therefore, the optical signals L11 and L12 are optical signals corresponding to the frequency grid G1, and the optical signals L21 and L22 are optical signals corresponding to the frequency grid G2.
  • the frequency grid will be described later in detail.
  • the frequency grids G1 and G2 can be assigned to different users. In this case, each user can insert or remove an optical signal as needed within the range of the assigned frequency grid.
  • the frequency grid mentioned here means a group of a plurality of center frequencies that can be used as channels for optical signals, as defined in ITU-T Recommendation G694.1.
  • bandwidth indicates the width of the frequency band or wavelength band between the lower limit value and the upper limit value, and the “bandwidth” is centered on a predetermined center wavelength. It indicates a range of frequencies or wavelengths having a predetermined “bandwidth” or “bandwidth” between an upper limit value and a lower limit value.
  • the “bandwidth” can be quantitatively defined by a numerical value, and the “bandwidth” is a predetermined “bandwidth” set at different positions such as the first band and the second band. Is used to identify a frequency or range of wavelengths.
  • Fig. 3 shows an example of the frequency grid.
  • the frequency grid GA and the frequency grid GB on the higher frequency side than the frequency grid GA are shown as an example.
  • a guard band may be arranged in the band.
  • the frequency grid GA includes m (m is a positive integer) center frequencies f A1 to f Am that can be used as channels for optical signals.
  • the frequency grid GA is provided with frequency slots S A1 to S Am having a bandwidth W A centered on the center frequencies f A1 to f Am , respectively.
  • the frequency grid GB includes n (n is a positive integer) center frequencies f B1 to f Bn that can be used as channels for optical signals.
  • the frequency grid GB is provided with frequency slots S B1 to S Bn having a bandwidth W B centered on the center frequencies f B1 to f Bn , respectively.
  • the frequency slots are provided so that there are no overlapping bands (frequency ranges) as specified in ITU-T Recommendation G694.1.
  • the bandwidth of the frequency slot will be referred to as a slot width below.
  • the slot width W B of the frequency slots S A1 ⁇ slot width W of the S Am A and frequency slots S B1 ⁇ S Bn may be the same or may be different.
  • the slot width W A and the slot width W B may be the same 50 GHz, or the slot width W A may be 50 GHz and the slot width W B may be 37.5 GHz.
  • FIG. 4 shows an example of the optical signal and the dummy light arranged on the frequency grid shown in FIG.
  • one optical signal or one dummy light is arranged in one frequency slot, and the optical signal and the dummy light arranged in the same frequency slot have the same bandwidth.
  • the frequency grid GA, the optical signal L A2 are arranged in the frequency slot S A2, the dummy light D A1, D A3 and D Am are arranged in the frequency slot S A1, S A3 and S Am.
  • the frequency slots S A4 to S A(m ⁇ 1) are not shown, an optical signal or dummy light is also arranged in each of these slots.
  • the optical signals L B1 and L B3 are arranged in the frequency slots S B1 and S B3
  • the dummy lights D B2 and D Bn are arranged in the frequency slots S B2 and S Bn .
  • the frequency slots S B4 to S B(n-1) are not shown, an optical signal or dummy light is also arranged in each of these slots.
  • the arrangements of the optical signals and the dummy lights shown in FIG. 4 are merely examples, and it goes without saying that the numbers of the optical signals, the numbers of the dummy lights, and the arrangements of the optical signals and the dummy lights can be appropriately changed.
  • FIG. 5 shows an example in which a plurality of optical signals and a plurality of dummy lights are arranged in one frequency slot S A1 .
  • the frequency slot S A1 for example, eight channels are set from the low frequency side.
  • the bandwidth of each channel is W AC .
  • Dummy lights D A1_1 , D A1_3, and D A1_6 are arranged in the first, third, and sixth channels, respectively.
  • Optical signals L A1_2 , L A1_4 , L A1_5 , L A1_7 and L A1_8 are arranged in the second, fourth, fifth, seventh and eighth channels, respectively. In this way, a plurality of channels can be set in one frequency slot, and an optical signal or dummy light can be placed in each channel as needed.
  • FIG. 6 schematically shows the configuration of the optical transmission device 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 7 shows the configuration of the optical transmission device 100 according to the first embodiment in more detail.
  • the optical transmission device 100 includes a multiplexing unit 1, a dummy light output unit 2, and a multiplexing unit 3.
  • Optical signals L11, L12, L21, and L22 are input to the optical transmission device 100.
  • the multiplexing unit 1 (first multiplexing unit) has multiplexers 11 to 13.
  • the multiplexers 11 to 13 are, for example, configured as wavelength selective switches (WSS: Wavelength Selective Switch).
  • the multiplexer 11 multiplexes the optical signals L11 and L12 corresponding to the frequency grid G1 and outputs the multiplexed optical signal L10 to the multiplexer 13.
  • the combiner 12 combines the optical signals L21 and L22 corresponding to the frequency grid G2, and outputs the combined optical signal L20 to the combiner 13.
  • the combiner 13 combines the optical signal L10 and the optical signal L20, and outputs the combined optical signal LC to the combining unit 3.
  • the dummy light output unit 2 has a dummy light source 21 and a frequency selection unit 22.
  • the dummy light source 21 outputs the light DL in a predetermined frequency range.
  • the frequency selection unit 22 selects light in a plurality of bands to be output as dummy light from light in a predetermined frequency range, and outputs the selected light as dummy light.
  • the frequency selection unit 22 may be configured as a wavelength selective switch (WSS: Wavelength Selective Switch).
  • WSS Wavelength Selective Switch
  • the multiplexing unit 3 (second multiplexing unit) multiplexes the optical signal LC and the dummy light D, and outputs the wavelength multiplexed optical signal L to the transmission line TL1.
  • the multiplexer 3 is configured as an optical coupler, for example.
  • the optical signal L A2 in FIG. 4 may correspond to any of the optical signals L11 and L12 described with reference to FIGS. 2, 6, and 7 and the like.
  • the optical signals L B1 and L B3 in FIG. 4 may correspond to any of the optical signals L21 and L22 described in FIGS. 2, 6 and 7, etc., respectively.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the optical transmission device 100 according to the first embodiment.
  • the management server 1001 outputs, to the optical transmission device 100, a notification signal INF that notifies the optical signal included in each frequency grid.
  • the notification signal INF includes, for example, information indicating the center frequency of the optical signal.
  • the notification signal INF includes information indicating the wavelength grid, other information such as information indicating the center frequency forming the wavelength grid, information on the bandwidth of the slots forming the wavelength grid, and part or all of the band in which the wavelength grid is provided. May be included.
  • the management server 1001 can externally store information indicating the center frequency of the optical signal and the wavelength grid, and may generate the notification signal INF based on the stored information.
  • the management server 1001 can read the setting information (output wavelength) of the optical transceiver, the notification signal INF may be generated based on the read setting information.
  • the management server 1001 can input (write, update or change) the setting information to the optical transceiver, the notification signal INF may be generated based on the input setting information.
  • FIG. 9 shows the arrangement of the optical signals included in the wavelength division multiplexed optical signal L. That is, FIG. 9 shows the frequency distribution of the optical signal LC output from the multiplexing unit 1.
  • Step SA11 The frequency selection unit 22 receives the notification signal INF.
  • Step SA12 The frequency selection unit 22 refers to the table TAB1 held based on the notification signal INF, and sets the frequency to be selectively output from the light DL from the dummy light source 21.
  • the frequency of the light DL that is selectively output corresponds to the center frequency of the optical signal included in the wavelength-multiplexed optical signal L or the frequency grid.
  • the table TAB1 may store the center frequency and bandwidth of the dummy light to be output according to the center frequency of the optical signal and the frequency grid.
  • notification signal INF is a signal that directly instructs the frequency selection unit 22 about the frequency to be selectively output from the light DL, it is not necessary to hold the table TAB1 and the notification signal INF is not necessary.
  • a frequency for selectively outputting the light DL may be set based on the INF.
  • FIG. 10 shows the arrangement of selected dummy lights. That is, FIG. 10 shows the frequency distribution of the dummy light D output from the frequency selection unit 22. As shown in FIG. 10, the dummy light provided in the band of the frequency grid GA and the dummy light provided in the band of the frequency grid GB have different center frequencies and bandwidths. The frequency selecting unit 22 sets different center frequency intervals and bandwidths in the band GA and the band GB of the light DL as the frequencies to be selectively output.
  • Step SA13 The frequency selection unit 22 outputs, as the dummy light, a frequency that does not overlap with the optical signal among the frequencies set to selectively output the light DL. For example, the frequency selection unit 22 identifies a frequency slot in which no optical signal is arranged, selects the center frequency corresponding to the identified frequency slot, and outputs it as dummy light.
  • the frequency selection unit 22 may acquire information on the frequency slot in which the optical signal is not arranged, from the management server 1001. Further, when the optical transmission device 100 has an optical monitor unit (not shown) and the optical monitor unit monitors the frequency and intensity of the optical signal, the optical signal is not arranged based on the monitoring result of the optical monitor unit.
  • the frequency slot may be specified.
  • Step SA14 The multiplexing unit 3 multiplexes the optical signal LC arranged as shown in FIG. 9 and the dummy light D arranged as shown in FIG. As a result, the wavelength division multiplexed optical signal L shown in FIG. 4 is output from the multiplexer 3.
  • FIG. 11 is a flowchart showing the operation of the optical transmission device 100 according to the first embodiment.
  • the added optical signal may be output from an optical transceiver that is newly connected to the optical transmission device 100, or may be additionally output from an optical transceiver that is already connected to the optical transmission device 100. May be.
  • the management server 1001 outputs a notification signal INF to the optical transmission device 100 to notify that a new optical signal will be added.
  • the notification signal INF may include information indicating the center frequencies of all optical signals including the added optical signal, or may include information indicating the center frequency of only the added optical signal.
  • Step SA21 The frequency selection unit 22 receives the notification signal INF.
  • Step SA22 The frequency selection unit 22 refers to the table TAB1 held based on the notification signal INF, and identifies the frequency slot corresponding to the center frequency of the added optical signal.
  • FIG. 12 shows the added optical signal.
  • the optical signal L A3 of the center frequency f A3 in the frequency slot S A3 of the frequency grid GA is an example to be added.
  • Step SA23 The frequency selection unit 22 blocks the dummy light D A3 arranged in the frequency slot S A3 .
  • FIG. 13 shows the blocked dummy light D A3 .
  • Step SA24 After that, when the optical signal L A3 is output, the optical signal L A3 is added to the wavelength division multiplexed optical signal L.
  • FIG. 14 shows the WDM optical signal L after the optical signal L A3 is added.
  • the dummy light corresponding to the added optical signal can be blocked, and the duplication of the added optical signal and the dummy light can be prevented. ..
  • FIG. 15 is a flowchart showing the operation of the optical transmission device 100 according to the first embodiment.
  • the optical signal to be removed may be the optical signal output from the optical transmission/reception unit removed from the optical transmission device 100, or may be output from the optical transmission/reception unit connected to the optical transmission device 100.
  • the optical signal to be blocked may be included in a plurality of optical signals having different center frequencies.
  • the management server 1001 outputs a notification signal INF to the optical transmission device 100 in order to notify that the optical signal is removed from the wavelength division multiplexed optical signal L.
  • the notification signal INF may include information indicating the center frequency of the optical signal other than the removed optical signal, or may include information indicating the center frequency of only the removed optical signal.
  • Step SA31 The frequency selection unit 22 receives the notification signal INF.
  • Step SA32 The frequency selection unit 22 refers to the table TAB1 held based on the notification signal INF, and identifies the slot in which the optical signal to be removed is arranged.
  • FIG. 16 shows the removed optical signal.
  • FIG. 16 shows an example in which the optical signal L B1 arranged in the frequency slot S B1 of the frequency grid GB is removed.
  • Step SA33 After the optical signal L B1 is cut off, the frequency selection unit 22 adds the dummy light D B1 arranged in the frequency slot S B1 .
  • FIG. 17 shows the added dummy light D B1 .
  • Step SA34 As a result, the optical signal L B1 is removed from the wavelength-multiplexed optical signal L, and the dummy light D B1 corresponding to the vacant frequency slot S A1 is added.
  • FIG. 18 shows the wavelength multiplexed optical signal L after the optical signal L B1 is removed.
  • the number and width of frequency grids described with reference to FIGS. 3 and 4 and the number and width of frequency slots provided in the frequency grid can be set arbitrarily. Therefore, for example, when the setting of the frequency grid or the frequency slot is changed, the operation described in FIG. 8 is performed to easily generate the optical signal and the dummy light corresponding to the changed frequency grid or frequency slot. Can be rearranged.
  • FIG. 19 schematically shows the configuration of the optical transmission device 200 according to the second embodiment.
  • the optical transmission device 200 has a configuration in which the control unit 4 is added to the optical transmission device 100 according to the first embodiment.
  • the control unit 4 is configured to receive the notification signal INF from the management server 1001 and output the control signal C1 according to the notification signal INF to control the wavelength selection operation of the frequency selection unit 22. It
  • the notification signal INF output from the management server 1001 to the control unit 4 includes port information designating the WSS ports forming the multiplexers 11 to 13 included in the multiplexer 1.
  • the port information is information indicating the frequency that passes through each port.
  • the control unit 4 holds a table TAB2 indicating the correspondence between the WSS ports and the optical signals forming the multiplexers 11 to 13, or the correspondence between the WSS ports and the frequency slots.
  • the control unit 4 refers to the table TAB2 according to the port information indicated by the notification signal INF, and identifies the center frequency of the optical signal corresponding to the given port information. Then, the control unit 4 notifies the center frequency of the optical signal to the frequency selection unit 22 by the control signal C1.
  • control unit 4 may give a control signal to the multiplexing unit 1 to adjust the respective intensities of the optical signals multiplexed by the multiplexing unit 1.
  • the intensity of the optical signal to be added may be adjusted based on the intensity of the dummy light to be blocked.
  • FIG. 20 schematically shows the configuration of the optical transmission device 300 according to the third embodiment.
  • the optical transmission device 300 has a configuration in which the optical monitor unit 5 is added to the optical transmission device 200 according to the second embodiment.
  • the multiplexing unit 3 branches a part of the input optical signal LC and outputs a part of the branched optical signal LC to the optical monitor unit 5.
  • FIG. 21 shows a flowchart showing the operation of the optical transmission device 300 according to the third embodiment.
  • step SA41 is added between step SA11 and step S12 of FIG.
  • Steps SA11 to S14 are the same as those in FIG.
  • the optical monitor unit 5 is configured to detect an optical signal LC input by a light receiving element such as a photodiode and monitor the frequency and intensity of the optical signal included in the optical signal LC.
  • the optical monitor unit 5 outputs the monitor signal MON indicating the monitoring result of the optical signal LC to the control unit 4 (step S41 in FIG. 21).
  • the control unit 4 can refer to the monitor signal MON and set the frequency arrangement of the dummy light corresponding to the center frequency of the optical signal included in the optical signal LC (step S12 in FIG. 21).
  • the control unit 4 notifies the setting of the frequency arrangement of the dummy light by the control signal C1.
  • the dummy light corresponding to the arrangement of the optical signals can be output from the frequency selection unit 22 by steps S13 and S14.
  • the center frequency of the optical signal can be autonomously specified without receiving the notification signal INF including the center frequency of the optical signal and the port information of the multiplexing unit 1 from the management server 1001. Even in this case, a signal instructing the start of the operation of identifying the center frequency of the optical signal and outputting the dummy light is received from the external device such as the management server 1001 and the optical signal shown in FIG. 21 is received according to the received signal. The operation of the transmission device 300 may be started.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, but can be modified as appropriate without departing from the spirit of the present invention.
  • one dummy light and one optical signal are arranged in one slot, but this is merely an example.
  • a plurality of channels may be set in one frequency slot, and an optical signal or dummy light may be arranged in each channel.
  • the optical signal or dummy light is arranged based on the center frequency of the optical signal or dummy light of each channel. can do.
  • the wavelength division multiplexed optical signal may include three or more frequency grids.
  • optical transceivers connected to the optical transmission device is merely an example, and any number of optical transceivers may be connected to the optical transmission device.
  • the management server is described as being provided separately from the terminal station, but the management server may be provided as an in-terminal monitoring device provided in the terminal station.
  • the operation of the optical transmission device shown in FIG. 8 can be similarly executed when the optical transmitter/receiver is not connected to the optical transmission device or when the optical transmitter/receiver does not output an optical signal.
  • a plurality of optical signals having different frequencies arranged in a frequency grid are input, and based on the plurality of optical signals, a first multiplexing unit that multiplexes the plurality of input optical signals, A dummy light output unit that specifies one or more dummy lights to be arranged in the frequency grid and outputs the specified one or more dummy lights; and the plurality of optical signals that are combined by the first combining unit.
  • a second multiplexing unit that multiplexes the one or more dummy lights output from the dummy light output unit and outputs a wavelength-multiplexed optical signal.
  • a control unit capable of controlling the dummy optical output unit is further provided, and the control unit provides information indicating a port provided in the first multiplexing unit corresponding to each of the plurality of optical signals. Receiving, specifying the frequencies of the plurality of optical signals based on the information indicating the ports, specifying the frequencies of the one or more dummy lights based on the frequencies of the plurality of optical signals, and having the specified frequencies 2.
  • An optical monitor unit for monitoring the intensities of the plurality of optical signals multiplexed by the first multiplexing unit, and outputting a signal indicating the monitoring result to the control unit, wherein the control unit is provided.
  • a frequency of the plurality of optical signals multiplexed by the first multiplexing unit based on a signal indicating the monitoring result, and the one or more dummy signals are identified based on the frequencies of the plurality of optical signals. 4.
  • the optical transmission device according to appendix 3, wherein a frequency of light is specified, and the dummy light output unit is controlled so that the one or more dummy lights having the specified frequency are output.
  • the dummy optical output unit corresponds to the frequency of the added optical signal. 5.
  • the optical transmission device according to any one of appendices 1 to 4, wherein dummy light is specified from the one or more dummy lights, and the output of the specified dummy light is stopped.
  • the dummy optical output unit corresponds to the frequency of the blocked optical signal. 6.
  • the optical transmission device according to any one of appendices 1 to 5, wherein the dummy light to be specified is specified, and the specified dummy light is newly output.
  • a plurality of frequency slots having a predetermined width are arranged in the frequency grid, and one optical signal and one dummy light are arranged in each of the plurality of frequency slots, or 7.
  • the optical transmission device according to any one of appendices 1 to 6, wherein the one or more optical signals and the one or more dummy lights are arranged without overlapping.
  • a dummy light output unit that outputs the specified one or more dummy lights, the plurality of optical signals that are combined by the first combining unit, and the dummy light output unit that outputs the dummy light output unit.
  • a second multiplexing unit that multiplexes one or more dummy lights and outputs a wavelength division multiplexed optical signal.
  • a control unit capable of controlling the dummy optical output unit is further provided, and the control unit provides information indicating a port provided in the first multiplexing unit corresponding to each of the plurality of optical signals. Receiving, specifying the frequencies of the plurality of optical signals based on the information indicating the port, specifying the frequencies of the one or more dummy lights based on the frequencies of the plurality of optical signals, and having the specified frequencies.
  • the terminal station device according to appendix 8 which controls the dummy light output unit so that the one or more dummy lights are output.
  • An optical monitor unit for monitoring the intensities of the plurality of optical signals multiplexed by the first multiplexing unit, and outputting a signal indicating a monitoring result to the control unit, wherein the control unit is provided.
  • a frequency of the plurality of optical signals multiplexed by the first multiplexing unit based on a signal indicating the monitoring result, and the one or more dummy signals are identified based on the frequencies of the plurality of optical signals.
  • the dummy optical output unit corresponds to the frequency of the added optical signal. 12.
  • the dummy optical output unit corresponds to the frequency of the blocked optical signal. 13.
  • a plurality of frequency slots having a predetermined width are arranged in the frequency grid, and one optical signal and one dummy light are arranged in each of the plurality of frequency slots, or 14.
  • a first terminal station that outputs a wavelength-multiplexed optical signal, and a second terminal station that receives the wavelength-multiplexed optical signal are provided, and the first terminal station is one or more optical transceivers.
  • An optical transmission device to which a plurality of optical signals having different wavelengths are input from the one or more optical transceivers, wherein the optical transmission device is input to the plurality of optical signals arranged on a frequency grid A first multiplexing unit that multiplexes the plurality of optical signals that have been generated, and one or more dummy lights that are arranged in the frequency grid based on the multiple optical signals, and the one or more dummy that have been identified
  • a dummy light output unit that outputs light, the plurality of optical signals that are combined by the first combining unit, and the one or more dummy lights that are output from the dummy light output unit are combined.
  • An optical communication system comprising: a second multiplexing unit that outputs a wavelength-multiplexed optical signal.
  • a control unit capable of controlling the dummy optical output unit is further provided, and the control unit provides information indicating a port provided in the first multiplexing unit corresponding to each of the plurality of optical signals. Receiving, specifying the frequencies of the plurality of optical signals based on the information indicating the port, specifying the frequencies of the one or more dummy lights based on the frequencies of the plurality of optical signals, and having the specified frequencies. 16.
  • the optical communication system according to appendix 15 which controls the dummy light output unit so that the one or more dummy lights are output.
  • An optical monitor unit for monitoring the intensities of the plurality of optical signals multiplexed by the first multiplexing unit and outputting a signal indicating a monitoring result to the control unit, wherein the control unit is provided.
  • a frequency of the plurality of optical signals multiplexed by the first multiplexing unit based on a signal indicating the monitoring result, and the one or more dummy signals are identified based on the frequencies of the plurality of optical signals.
  • the dummy optical output unit corresponds to the frequency of the added optical signal. 19.
  • the optical communication system according to any one of appendices 15 to 18, wherein dummy light is specified from the one or more dummy lights, and the output of the specified dummy light is stopped.
  • the dummy optical output unit corresponds to the frequency of the blocked optical signal. 20.
  • the optical communication system according to any one of appendices 15 to 19, wherein the dummy light to be specified is specified, and the specified dummy light is newly output.
  • a plurality of frequency slots having a predetermined width are arranged in the frequency grid, and one optical signal and one dummy light are arranged in each of the plurality of frequency slots, or 21.
  • the optical communication system according to any one of appendices 15 to 20, wherein one or more optical signals and one or more dummy lights are arranged without overlapping.
  • a plurality of optical signals having different frequencies arranged in a frequency grid are combined, one or more dummy lights arranged in the frequency grid are specified based on the plurality of optical signals, and the specified 1
  • the plurality of optical signals are combined by a combining unit, information indicating ports provided in the combining unit corresponding to each of the plurality of optical signals is received, and information indicating the ports is added. Based on the frequencies of the plurality of optical signals, the frequencies of the one or more dummy lights are specified based on the frequencies of the plurality of optical signals, and the one or more dummy lights having the specified frequencies are output.
  • the optical communication method according to attachment 22 is
  • the intensities of the multiplexed optical signals are monitored, a signal indicating the monitoring result is output, and the frequencies of the multiplexed optical signals are based on the signal indicating the monitoring result.
  • a plurality of frequency slots having a predetermined width are arranged in the frequency grid, and one optical signal and one dummy light are arranged in each of the plurality of frequency slots, or 28.
  • Optical transmission device 1000 Optical communication system 1001 Management server AMP Optical amplifier C1 Control signal D Dummy light DL Light F Optical fiber G1, G2, GA, GB Frequency grid INF Notification signal L, LL Wavelength multiplex optical signal L10-L12, L20-L22, LC Optical signal MON Monitor signal TA Terminal device TAB1, TAB2 Table TL1, TL2 Transmission path TPD11, TPD12, TPD21, TPD22 Optical transmitter/receiver TS1, TS2 Terminal station

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Abstract

光信号の配置に応じてダミー光の配置可能な光伝送装置を提供する。合波部(1)は、周波数グリッドに配置される周波数が異なる複数の光信号が入力され、入力された複数の光信号を合波する。ダミー光出力部(2)は、複数の光信号に基づいて、周波数グリッドに配置するダミー光(D)を特定して、ダミー光(D)を出力する。合波部(3)は、合波部(1)で合波された光信号(LC)と、ダミー光出力部(2)から出力されたダミー光(D)とを合波して波長多重光信号Lを出力する。

Description

光伝送装置、端局装置、光通信システム及び光通信方法
 本発明は、光伝送装置、端局装置、光通信システム及び光通信方法に関する。
 海底光ケーブルシステムでは、陸上の端局に設けられた光伝送装置が、海底光ケーブルを介して波長多重光信号の伝送を行う。海底光ケーブルを介した伝送による光損失を補償するため、一般に、海底光ケーブルには複数の光増幅器が挿入される。
 送信側の端局から出力される波長多重光信号には、受信端局宛てのデータが重畳された光信号(主信号)と、光信号の有無に応じて波長多重光信号の強度を補償するために挿入されるダミー光とが含まれる。ダミー光は光信号の有無に応じて、その強度が制御される。波長多重光信号に光信号が追加されるときには、追加される光信号の強度に応じてダミー光の強度が減少するよう制御される。また、追加される光信号がと重複する波長にダミー光が配置されている場合には、当該ダミー光が遮断されるように制御される。
 ダミー光を制御する手法として、サブバンドごとに、単一の広帯域(バンド幅)のダミー光又は複数の狭帯域(チャネル幅)のダミー光を用いる光伝送装置が提案されている(特許文献1)。この光伝送装置では、狭帯域の複数のダミー光が用いられているサブバンドに新たな光信号を挿入する際には、そのサブバンド内の複数のダミー光の強度を調整することで、波長多重光信号の強度を一定に保っている。
特開2014-187671号公報
 ダミー光を制御する場合、光信号の配置、すなわち周波数分布に応じてダミー光の周波数を決定することが望ましい。しかし、近年、システムの運用開始後に光信号の配置を任意に設定することが求められている。つまり、システムの運用開始後に光信号の追加や除去などが行われることで光信号の配置が変化する場合に、これに応じてダミー光を配置する手法の確立が求められている。
 しかしながら、特許文献1では、運用開始後における光信号の配置の変化に応じてダミー光を配置することはそもそも想定されていない。
 本発明は、上記の事情に鑑みて成されたものであり、光信号の配置に応じてダミー光の配置可能な光伝送装置を提供することを目的とする。
 本発明の一態様である光伝送装置は、周波数グリッドに配置される周波数が異なる複数の光信号が入力され、入力された前記複数の光信号を合波する第1の合波部と、前記複数の光信号に基づいて、前記周波数グリッドに配置する1以上のダミー光を特定し、特定した前記1以上のダミー光を出力するダミー光出力部と、前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号と、前記ダミー光出力部から出力された前記1以上のダミー光とを合波して波長多重光信号を出力する第2の合波部と、を有するものである。
 本発明の一態様である端局装置は、1以上の光送受信器と、前記1以上の光送受信器から波長が異なる複数の光信号が入力される光伝送装置と、を有し、前記光伝送装置は、周波数グリッドに配置される前記複数の光信号が入力され、入力された前記複数の光信号を合波する第1の合波部と、前記複数の光信号に基づいて、前記周波数グリッドに配置する1以上のダミー光を特定し、特定した前記1以上のダミー光を出力するダミー光出力部と、前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号と、前記ダミー光出力部から出力された前記1以上のダミー光とを合波して波長多重光信号を出力する第2の合波部と、を有するものである。
 本発明の一態様である光通信システムは、波長多重光信号を出力する第1の端局と、
 前記波長多重光信号を受け取る第2の端局と、を有し、前記第1の端局は、1以上の光送受信器と、前記1以上の光送受信器から波長が異なる複数の光信号が入力される光伝送装置と、を有し、前記光伝送装置は、周波数グリッドに配置される前記複数の光信号が入力され、入力された前記複数の光信号を合波する第1の合波部と、前記複数の光信号に基づいて、前記周波数グリッドに配置する1以上のダミー光を特定し、特定した前記1以上のダミー光を出力するダミー光出力部と、前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号と、前記ダミー光出力部から出力された前記1以上のダミー光とを合波して波長多重光信号を出力する第2の合波部と、を有するものである。
 本発明の一態様である光通信方法は、周波数グリッドに配置される周波数が異なる複数の光信号を合波し、前記複数の光信号に基づいて、前記周波数グリッドに配置する1以上のダミー光を特定し、特定した前記1以上のダミー光を出力し、合波された前記複数の光信号と、前記1以上のダミー光とを合波して波長多重光信号を出力するものである。
 本発明によれば、光信号の配置に応じてダミー光の配置可能な光伝送装置を提供することができる。
実施の形態1にかかる光伝送装置を含む光通信システムの基本構成を示す図である。 実施の形態1にかかる端局の構成について模式的に示す図である。 周波数グリッドの例を示す図である。 周波数グリッドに配置される光信号及びダミー光の例を示す図である。 1つの周波数スロットに複数の光信号と複数のダミー光とを配置する例を示す図である。 実施の形態1にかかる光伝送装置の構成を模式的に示す図である。 実施の形態1にかかる光伝送装置の構成をより詳細に示す図である。 実施の形態1にかかる光伝送装置の動作を示すフローチャートである。 波長多重光信号に含まれる光信号の配置を示す図である。 選択されたダミー光の配置を示す図である。 実施の形態1にかかる光伝送装置の動作を示すフローチャートである。 追加される光信号を示す図である。 遮断されるダミー光を示す図である。 光信号が追加された後の波長多重光信号を示す図である。 実施の形態1にかかる光伝送装置の動作を示すフローチャートである。 除去される光信号を示す図である。 追加されたダミー光を示す図である。 光信号が除去された後の波長多重光信号を示す図である。 実施の形態2にかかる光伝送装置の構成を模式的に示す図である。 実施の形態3にかかる光伝送装置の構成を模式的に示す図である。 実施の形態3にかかる光伝送装置の動作を示すフローチャートである。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。各図面においては、同一要素には同一の符号が付されており、必要に応じて重複説明は省略される。
 実施の形態1
 実施の形態1にかかる光伝送装置100について説明する。図1に、実施の形態1にかかる光伝送装置100を含む光通信システム1000の基本構成を示す。ここでは、光伝送装置100は、海底光ネットワークを構成する光通信システム1000に含まれる陸上の端局に設置されるものとして説明する。
 図1に、実施の形態1にかかる光通信システム1000の構成例を模式的に示す。この例では、光通信システム1000は、端局TS1及びTS2、光増幅器AMP、光ファイバF及び管理サーバ1001を有する。端局TS1及びTS2は、それぞれ陸上に設置されている端局である。端局TS1は、光伝送装置100を有している。
 管理サーバ1001は、通知信号INFを与えることで、端局TS1及び光伝送装置100の動作を制御可能に構成される。
 端局TS1と端局TS2との間は、陸上又は海底に設置された、光信号を伝送する光ファイバFを内包する伝送路によって接続されている。ここでは、端局TS1(第1の端局)から端局TS2(第2の端局)へ光信号を伝送する伝送路を、伝送路TL1とする。端局TS2から端局TS1へ光信号を伝送する伝送路を、伝送路TL2とする。なお、伝送路TL1及びTL2には、光信号をADD/DROPする海底光分岐装置などの他の装置が必要に応じて挿入されてもよい。
 伝送路TL1及びTL2のそれぞれには、光信号を増幅する1つ以上の光増幅器AMPが挿入される。
 本実施の形態では、端局TS1からは、伝送路TL1を介して、波長多重光信号L(第1の波長多重光信号)が、端局TS2へ出力される。波長多重光信号Lは、伝送対象である1以上の波長(チャネル)の光信号が波長多重されている。端局TS2からは、伝送路TL2を介して、波長多重光信号LL(第2の波長多重光信号)が、端局TS1へ出力される。
 次いで、本実施の形態にかかる端局TS1の構成について説明する。端局TS1は、一般的な端局と同様に、光伝送装置及び複数の光送受信器を有する。図2に、実施の形態1にかかる端局TS1の構成について模式的に示す。図2では、端局TS1に設けられた光伝送装置100に、光送受信器TPD11、TPD12、TPD21及びTPD22が接続される例を示している。本構成では、光伝送装置100と光送受信器TPD11、TPD12、TPD21及びTPD22とが、端局TS1内に設けられる端局装置TAを構成している。
 光送受信器TPD11、TPD12、TPD21及びTPD22は、光伝送装置100と例えば光ファイバで接続されており、光伝送装置100を介して他の端局などとの間で光信号のやり取りを行うことができる。端局に設けられる複数の光送受信器は、同一の光送受信器である必要は無く、異なる機能を有する光送受信器やベンダが異なる光送受信器を適宜用いることができる。
 この例では、光送受信器TPD11、TPD12、TPD21及びTPD22は、それぞれ光信号L11、L12、L21及びL22を、光伝送装置100へ出力する。ここで、光信号L11、L12、L21及びL22のそれぞれは、1以上の周波数の光信号を含んでいる。
 光伝送装置100は、光信号L11、L12、L21及びL22を合波し、かつ、合波した光信号に更にダミー光を合波することで、波長多重光信号Lを生成する。また、光伝送装置100は、光伝送装置100は、波長多重光信号Lを、伝送路TL1へ出力する。
 本構成では、光送受信器TPD11及びTPD12は波長多重光信号Lに含まれる周波数グリッドG1に対応するものであり、光送受信器TPD21及びTPD22は周波数グリッドG2に対応するものである。よって、光信号L11及びL12は周波数グリッドG1に対応する光信号であり、光信号L21及びL22は周波数グリッドG2に対応する光信号である。なお、周波数グリッドについては、後に詳述する。
 周波数グリッドG1及びG2は、それぞれ異なるユーザに割り当てることも可能である。この場合、各ユーザは、割り当てられた周波数グリッドの範囲内で、必要に応じて光信号を挿入し、又は、光信号を除去することができる。
 ここで、波長多重光信号Lに含まれる光信号及びダミー光について具体的に説明する。波長多重光信号Lには、一般に複数の周波数グリッドが設定されている。ここでいう周波数グリッドとは、ITU-T勧告G694.1に規定されるように、光信号のチャネルとして使用可能な複数の中心周波数のグループを意味するものである。
 なお、ここでは、説明の明確化のため、「帯域幅」は下限値と上限値との間の周波数帯又は波長帯の幅を示すものとし、「帯域」は所定の中心波長を中心とする所定の「帯域幅」又は上限値と下限値との間の「帯域幅」を有する周波数又は波長の範囲示すものとする。換言すれば、「帯域幅」は数値を以て定量的に定義可能なものであり、「帯域」は例えば第1の帯域や第2の帯域のように、異なる位置に設定された所定の「帯域幅」を有する周波数又は波長の範囲を識別するために用いられる。
 図3に、周波数グリッドの例を示す。図3では、例として、周波数グリッドGAと、周波数グリッドGAよりも高周波数側の周波数グリッドGBとを示した。この例では、図を見やすくするため、周波数グリッドGAと周波数グリッドGBとの間に間隙が有るが、周波数グリッドGAと周波数グリッドGBとは接していてもよいことは言うまでもない。また、例えば、周波数グリッドGAと周波数グリッドGBとの間にいずれにも属さない帯域がある場合、当該帯域にガードバンドを配置してもよい。
 周波数グリッドGAは、光信号のチャネルとして使用可能なm個(mは、正の整数)中心周波数fA1~fAmを含んでいる。周波数グリッドGAには、中心周波数fA1~fAmを中心とする帯域幅Wの周波数スロットSA1~SAmがそれぞれ設けられている。周波数グリッドGBは、光信号のチャネルとして使用可能なn個(nは、正の整数)の中心周波数fB1~fBnを含んでいる。周波数グリッドGBには、中心周波数fB1~fBnを中心とする帯域幅Wの周波数スロットSB1~SBnがそれぞれ設けられている。周波数スロットは、ITU-T勧告G694.1に規定されるように、互いに重複する帯域(周波数範囲)が存在しないように設けられる。なお、周波数スロットの帯域幅を、以下ではスロット幅と称する。
 周波数スロットSA1~SAmのスロット幅Wと周波数スロットSB1~SBnのスロット幅Wとは、同じであってもよいし、異なっていてもよい。例えば、スロット幅W及びスロット幅Wは同じ50GHzであってもよいし、スロット幅Wが50GHz、スロット幅Wが37.5GHzであってもよい。
 次いで、周波数グリッドに配置される光信号及びダミー光について説明する。図4に、図3に示す周波数グリッドに配置される光信号及びダミー光の例を示す。この例では、1つの周波数スロットに1つの光信号又は1つのダミー光が配置され、同じ周波数スロットに配置される光信号とダミー光とは同じ帯域幅を有する。
 この例では、周波数グリッドGAでは、周波数スロットSA2に光信号LA2が配置され、周波数スロットSA1、SA3及びSAmにダミー光DA1、DA3及びDAmが配置されている。なお、周波数スロットSA4~SA(m-1)については表示を省略しているが、これらのスロットのそれぞれにも光信号又はダミー光が配置されている。
 周波数グリッドGBでは、周波数スロットSB1及びSB3に光信号LB1及びLB3が配置され、周波数スロットSB2及びSBnにダミー光DB2及びDBnが配置されている。なお、周波数スロットSB4~SB(n-1)については表示を省略しているが、これらのスロットのそれぞれにも光信号又はダミー光が配置されている。
 図4に示す光信号及びダミー光の配置は例示に過ぎず、必要に応じて光信号の数、ダミー光の数、光信号及びダミー光の配置は適宜変更できることは言うまでもない。
 また、ここでは1つの周波数スロットに1つの光信号又は1つのダミー光が配置される例について説明したが、複数の光信号と複数の光信号とを配置してもよい。図5に、1つの周波数スロットSA1に複数の光信号と複数のダミー光とを配置する例を示す。周波数スロットSA1には、例えば、低周波数側から8つのチャネルが設定される。ここでは、各チャネルの帯域幅はWACである。
 1番目、3番目及び6番目のチャネルには、それぞれダミー光DA1_1、DA1_3及びDA1_6が配置される。2番目、4番目、5番目、7番目及び8番目のチャネルには、それぞれ光信号LA1_2、LA1_4、LA1_5、LA1_7及びLA1_8が配置される。このように、1つの周波数スロットに複数のチャネルを設定し、各チャネルに必要に応じて光信号又はダミー光を配置することができる。
 次いで、実施の形態1にかかる光伝送装置100について説明する。図6に、実施の形態1にかかる光伝送装置100の構成を模式的に示す。図7に、実施の形態1にかかる光伝送装置100の構成をより詳細に示す。光伝送装置100は、合波部1、ダミー光出力部2及び合波部3を有する。光伝送装置100には、光信号L11、L12、L21及びL22が入力される。
 合波部1(第1の合波部)は、合波器11~13を有する。合波器11~13は、例えば波長選択スイッチ(WSS:Wavelength Selective Switch)として構成される。
 合波器11は、周波数グリッドG1に対応する光信号L11及びL12を合波し、合波した光信号L10を合波器13へ出力する。
 合波器12は、周波数グリッドG2に対応する光信号L21及びL22を合波し、合波した光信号L20を合波器13へ出力する。
 合波器13は、光信号L10と光信号L20とを合波し、合波した光信号LCを合波部3へ出力する。
 ダミー光出力部2は、ダミー光源21及び周波数選択部22を有する。ダミー光源21は、所定の周波数範囲の光DLを出力する。周波数選択部22は、所定の周波数範囲の光から、ダミー光として出力する複数の帯域の光を選択し、選択したものをダミー光として出力する。例えば、周波数選択部22は、波長選択スイッチ(WSS:Wavelength Selective Switch)として構成されてもよい。図6及び7では、ダミー光出力部2から出力されるダミー光をまとめて符号Dで示している。
 合波部3(第2の合波部)は、光信号LCとダミー光Dとを合波し、波長多重光信号Lを伝送路TL1へ出力する。合波部3は、例えば光カプラとして構成される。
 次いで、光伝送装置100の動作について説明する。ここでは、図4で説明した周波数グリッドに基づいて説明する。よって、例えば、図4の光信号LA2は、図2、図6及び図7等で説明した光信号L11及びL12のいずれかに対応してもよい。また、例えば、図4の光信号LB1及びLB3は、それぞれ、図2、図6及び図7等で説明した光信号L21及びL22のいずれかに対応してもよい。
 図8は、実施の形態1にかかる光伝送装置100の動作を示すフローチャートである。管理サーバ1001は、光伝送装置100に対して、各周波数グリッドに含まれる光信号を通知する通知信号INFを出力する。この通知信号INFには、例えば、光信号の中心周波数を示す情報が含まれる。
 通知信号INFには、波長グリッドを示す情報、他例えば、波長グリッドを構成する中心周波数を示す情報、波長グリッドを構成するスロットの帯域幅の情報及び波長グリッドが設けられる帯域の一部又は全部が含まれていてもよい。
 管理サーバ1001は、光信号の中心周波数や波長グリッドを示す情報を外部から格納可能であり、格納された情報に基づいて通知信号INFを生成してもよい。また、管理サーバ1001が光送受信器の設定情報(出力波長)を読み取り可能である場合には、読み取った設定情報に基づいて通知信号INFを生成してもよい。さらに、管理サーバ1001が光送受信器に設定情報を入力(書き込み、更新又は変更)可能である場合には、入力した設定情報に基づいて通知信号INFを生成してもよい。
 図9に、波長多重光信号Lに含まれる光信号の配置を示す。すなわち、図9は、合波部1から出力される光信号LCの周波数分布を示している。
ステップSA11
 周波数選択部22は、通知信号INFを受け取る。
ステップSA12
 周波数選択部22は、通知信号INFに基づいて保持しているテーブルTAB1を参照し、ダミー光源21からの光DLのうち選択的に出力する周波数を設定する。ここで、光DLのうち選択的に出力する周波数は、波長多重光信号Lに含まれる光信号の中心周波数又は周波数グリッドに対応したものとなる。このテーブルTAB1には、光信号の中心周波数及び周波数グリッドに応じて出力すべきダミー光の中心周波数及び帯域幅が格納されていてもよい。
 なお、通知信号INFが、周波数選択部22に対して、光DLのうちから選択的に出力する周波数を直接指示する信号である場合には、テーブルTAB1を保持している必要はなく、通知信号INFに基づいて光DLのうち選択的に出力する周波数を設定してもよい。
 図10に、選択されたダミー光の配置を示す。すなわち、図10は、周波数選択部22から出力されるダミー光Dの周波数分布を示している。図10に示すように、周波数グリッドGAの帯域に設けられるダミー光と、周波数グリッドGBの帯域に設けられるダミー光とではその中心周波数及び帯域幅が異なる。周波数選択部22は、光DLのうち帯域GAと帯域GBとで異なる中心周波数間隔及び帯域幅を、選択的に出力する周波数として設定する。
ステップSA13
 周波数選択部22は、光DLのうち選択的に出力するとして設定した周波数のうち、光信号と重複しない周波数をダミー光として出力する。たとえば周波数選択部22は、光信号が配置されていない周波数スロットを特定し、特定した周波数スロットに対応する中心周波数を選択してダミー光として出力する。なお、周波数選択部22は、管理サーバ1001から光信号が配置されていない周波数スロットの情報を取得してもよい。また、光伝送装置100が図示しない光モニタ部を有し、かつ、光モニタ部が光信号の周波数及び強度をモニタする場合、光モニタ部のモニタ結果に基づいて、光信号が配置されていない周波数スロットを特定するようにしてもよい。
ステップSA14
 合波部3は、図9に示すように配置された光信号LCと、図10に示すように配置されたダミー光Dとを合波する。これにより、図4に示す波長多重光信号Lが合波部3から出力される。
 以上説明したように、本構成によれば、周波数グリッドの設定に応じて、周波数グリッドに光信号とダミー光とを配置することが可能となる。
 次いで、波長多重光信号Lに新たな光信号を追加する場合の光伝送装置100の動作について説明する。図11は、実施の形態1にかかる光伝送装置100の動作を示すフローチャートである。この場合、追加される光信号は、光伝送装置100に新たに接続される光送受信部から出力されてもよいし、光伝送装置100に既に接続されている光送受信部から追加的に出力されてもよい。
 管理サーバ1001は、新たな光信号が追加されることを通知するため、光伝送装置100に通知信号INFを出力する。このとき、通知信号INFは、追加される光信号を含む全ての光信号の中心周波数を示す情報を含んでもよいし、追加される光信号のみの中心周波数を示す情報を含んでもよい。
ステップSA21
 周波数選択部22は、通知信号INFを受け取る。
ステップSA22
 周波数選択部22は、通知信号INFに基づいて保持しているテーブルTAB1を参照し、追加される光信号の中心周波数に対応する周波数スロットを特定する。図12に、追加される光信号を示す。図12では、周波数グリッドGAの周波数スロットSA3に中心周波数fA3の光信号LA3が追加される例を示している。
ステップSA23
 周波数選択部22は、周波数スロットSA3に配置されたダミー光DA3を遮断する。図13に、遮断されるダミー光DA3を示す。
ステップSA24
 その後、光信号LA3が出力されると、波長多重光信号Lに光信号LA3が追加される。図14に、光信号LA3が追加された後の波長多重光信号Lを示す。
 以上、本構成によれば、新たな光信号を追加する場合でも、追加される光信号に対応するダミー光を遮断して、追加される光信号とダミー光との重複を防止することができる。その結果、光伝送装置を端局に設置して運用を開始した後でも、送信する光信号の変化に応じて適切なダミー光を柔軟に出力することができる。
 次いで、波長多重光信号Lから光信号を除去する場合の光伝送装置100の動作について説明する。図15は、実施の形態1にかかる光伝送装置100の動作を示すフローチャートである。この場合、除去される光信号は、光伝送装置100から取り外される光送受信部から出力されていた光信号であってもよいし、光伝送装置100に接続されている光送受信部から出力される中心周波数が異なる複数の光信号に含まれる遮断対象となる光信号であってもよい。
 管理サーバ1001は、波長多重光信号Lから光信号が除去されることを通知するため、光伝送装置100に通知信号INFを出力する。このとき、通知信号INFは、除去される光信号を以外の光信号の中心周波数を示す情報を含んでもよいし、除去される光信号のみの中心周波数を示す情報を含んでもよい。
ステップSA31
 周波数選択部22は、通知信号INFを受け取る。
ステップSA32
 周波数選択部22は、通知信号INFに基づいて保持しているテーブルTAB1を参照し、除去される光信号が配置されたスロットを特定する。図16に、除去される光信号を示す。図16では、周波数グリッドGBの周波数スロットSB1に配置された光信号LB1が除去される例を示している。
ステップSA33
 周波数選択部22は、光信号LB1が遮断された後、周波数スロットSB1に配置されたダミー光DB1を追加する。図17に、追加されたダミー光DB1を示す。
ステップSA34
 これにより、波長多重光信号Lから、光信号LB1が除去され、空いた周波数スロットSA1に対応するダミー光DB1が追加される。図18に、光信号LB1が除去された後の波長多重光信号Lを示す。
 以上、本構成によれば、波長多重光信号から光信号を除去する場合でも、除去される光信号に対応するダミー光を追加して、波長多重光信号の出力を維持することができる。その結果、光伝送装置を端局に設置して運用を開始した後でも、送信する光信号の変化に応じて適切なダミー光を柔軟に出力することができる。
 また、図3及び4を参照して説明した周波数グリッドの数及び幅、周波数グリッドに設けられる周波数スロットの数及び幅は、任意に設定することが可能である。よって、例えば、周波数グリッドや周波数スロットの設定が変更された場合に、図8で説明した動作を行うことで、変更された周波数グリッドや周波数スロットに対応して、光信号及びダミー光を容易に再配置することができる。
 実施の形態2
 実施の形態2にかかる光伝送装置200について説明する。図19に、実施の形態2にかかる光伝送装置200の構成を模式的に示す。光伝送装置200は、実施の形態1にかかる光伝送装置100に、制御部4を追加した構成を有する。
 制御部4は、管理サーバ1001から通知信号INFを受け取り、通知信号INFに応じて周波数選択部22は制御信号C1を出力することで、周波数選択部22の波長選択動作を制御するように構成される。
 本実施の形態では、管理サーバ1001が制御部4へ出力する通知信号INFには、合波部1に含まれる合波器11~13を構成するWSSのポートを指定するポート情報が含まれる。ポート情報とは、各ポートを透過する周波数を示す情報である。
 制御部4は、合波器11~13を構成するWSSのポートと光信号との対応関係、又は、WSSのポートと周波数スロットとの対応関係を示すテーブルTAB2を保持している。制御部4は、通知信号INFが示すポート情報に応じてテーブルTAB2を参照し、与えられたポート情報に対応する光信号の中心周波数を特定する。そして、制御部4は、光信号の中心周波数を、制御信号C1によって周波数選択部22へ通知する。
 以上、本構成によれば、実施の形態1にかかる光伝送装置100と同様に、周波数グリッドの設定に応じて、周波数グリッドに光信号とダミー光とを配置することが可能となる。また、本構成によれば、実施の形態1にかかる光伝送装置100と同様に光信号の追加及び除去を行うことができることは、言うまでもない。
 なお、本構成では、制御部4が合波部1に制御信号を与えることで、合波部1が合波する光信号のそれぞれの強度を調整してもよい。この場合、新たな光信号を追加するときに、遮断するダミー光の強度に基づいて追加する光信号の強度を調整してもよい。
 実施の形態3
 実施の形態3にかかる光伝送装置300について説明する。図20に、実施の形態3にかかる光伝送装置300の構成を模式的に示す。光伝送装置300は、実施の形態2にかかる光伝送装置200に、光モニタ部5を追加した構成を有する。
 本構成では、合波部3は、入力された光信号LCの一部を分岐し、分岐した光信号LCの一部を光モニタ部5へ出力する。
 図21に、実施の形態3にかかる光伝送装置300の動作を示すフローチャートを示す。図21では、図8のステップSA11とステップS12との間に、ステップSA41が追加されている。ステップSA11~ステップS14は、図8と同様である。
 光モニタ部5は、フォトダイオードなどの受光素子によって入力される光信号LCを検知し、光信号LCに含まれる光信号の周波数と強度とをモニタ可能に構成される。光モニタ部5は、光信号LCのモニタ結果を示すモニタ信号MONを、制御部4へ出力する(図21のステップS41)。
 制御部4は、モニタ信号MONを参照し、光信号LCに含まれる光信号の中心周波数に対応して、ダミー光の周波数配置を設定することができる(図21のステップS12)。制御部4は、制御信号C1により、ダミー光の周波数配置の設定を通知する。
 その後、図8と同様に、ステップS13及び14によって、光信号の配置に応じたダミー光が周波数選択部22から出力することができる。
 本構成によれば、管理サーバ1001から、光信号の中心周波数や合波部1のポート情報を含む通知信号INFを受け取らずとも、自律的に光信号の中心周波数を特定することができる。なお、この場合でも、光信号の中心周波数を特定してダミー光を出力する動作の開始を指示する信号を管理サーバ1001などの外部の機器から受け取り、受け取った信号に応じて図21に示す光伝送装置300の動作を開始してもよい。
その他の実施の形態
 なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、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。例えば、上述の実施の形態では、説明の簡略化のため、1つのスロットに1つのダミー光及び1つの光信号のいずれかが配置されるものとして説明したが、これは例示に過ぎない。例えば、図5を参照して説明したように、1つの周波数スロットに複数のチャネルを設定し、各チャネルに光信号又はダミー光を配置してもよい。このとき、1つのスロットに1つのダミー光及び1つの光信号のいずれかが配置される場合と同様に、各チャネルの光信号又はダミー光の中心周波数に基づいて、光信号又はダミー光を配置することができる。
 上述の実施の形態では、2つの周波数グリッドについて説明したが、波長多重光信号には3つ以上の周波数グリッドが含まれていてもよい。
 光伝送装置に接続される光送受信器の数は例示に過ぎず、任意の数の光送受信器を光伝送装置に接続してもよいことは、言うまでもない。
 上述の実施の形態では、管理サーバは端局と分離して設けられるものとして説明したが、管理サーバは端局内に設けられる端局内監視装置として設けられてもよい。
 図8に示した光伝送装置の動作は、光伝送装置に光送受信器が接続されていない場合や光送受信器が光信号を出力していない場合においても、同様に実行可能である。
 上記の実施の形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
 (付記1)周波数グリッドに配置される周波数が異なる複数の光信号が入力され、入力された前記複数の光信号を合波する第1の合波部と、前記複数の光信号に基づいて、前記周波数グリッドに配置する1以上のダミー光を特定し、特定した前記1以上のダミー光を出力するダミー光出力部と、前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号と、前記ダミー光出力部から出力された前記1以上のダミー光とを合波して波長多重光信号を出力する第2の合波部と、を備える、光伝送装置。
 (付記2)前記複数の光信号の周波数を示す信号を受け取り、前記受け取った信号に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定する、付記1に記載の光伝送装置。
 (付記3)前記ダミー光出力部を制御可能な制御部を更に備え、前記制御部は、前記複数の光信号のそれぞれに対応する前記第1の合波部に設けられたポートを示す情報を受け取り、 前記ポートを示す情報に基づいて、前記複数の光信号の周波数を特定し、前記複数の光信号の周波数に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定し、特定した周波数を有する前記1以上のダミー光が出力されるように、前記ダミー光出力部を制御する、付記1に記載の光伝送装置。
 (付記4)前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号の強度をモニタし、モニタ結果を示す信号を前記制御部へ出力する光モニタ部をさらに備え、前記制御部は、前記モニタ結果を示す信号に基づいて、前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号の周波数を特定し、前記複数の光信号の周波数に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定し、特定した周波数を有する前記1以上のダミー光が出力されるように、前記ダミー光出力部を制御する、付記3に記載の光伝送装置。
 (付記5)前記複数の光信号とは周波数が異なる光信号が前記第1の合波部に追加して入力される場合、前記ダミー光出力部は、追加される光信号の周波数に対応するダミー光を前記1以上のダミー光の中から特定し、特定した前記ダミー光の出力を停止する、付記1乃至4のいずれか一つに記載の光伝送装置。
 (付記6)前記第1の合波部に入力される前記複数の光信号のうちで入力が遮断されるものが有る場合、前記ダミー光出力部は、前記遮断される光信号の周波数に対応するダミー光を特定し、特定した前記ダミー光を新たに出力する、付記1乃至5のいずれか一つに記載の光伝送装置。
 (付記7)前記周波数グリッドには、所定の幅を有する複数の周波数スロットが配置され、前記複数の周波数スロットのそれぞれには、1つの光信号及び1つのダミー光のいずれかが配置され、又は、1以上の光信号と1以上のダミー光とが重複することなく配置される、付記1乃至6のいずれか一つに記載の光伝送装置。
 (付記8)1以上の光送受信器と、前記1以上の光送受信器から波長が異なる複数の光信号が入力される光伝送装置と、を備え、前記光伝送装置は、周波数グリッドに配置される前記複数の光信号が入力され、入力された前記複数の光信号を合波する第1の合波部と、前記複数の光信号に基づいて、前記周波数グリッドに配置する1以上のダミー光を特定し、特定した前記1以上のダミー光を出力するダミー光出力部と、前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号と、前記ダミー光出力部から出力された前記1以上のダミー光とを合波して波長多重光信号を出力する第2の合波部と、を備える、端局装置。
 (付記9)前記複数の光信号の周波数を示す信号を受け取り、前記受け取った信号に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定する、付記8に記載の端局装置。
 (付記10)前記ダミー光出力部を制御可能な制御部を更に備え、前記制御部は、前記複数の光信号のそれぞれに対応する前記第1の合波部に設けられたポートを示す情報を受け取り、前記ポートを示す情報に基づいて、前記複数の光信号の周波数を特定し、前記複数の光信号の周波数に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定し、特定した周波数を有する前記1以上のダミー光が出力されるように、前記ダミー光出力部を制御する、付記8に記載の端局装置。
 (付記11)前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号の強度をモニタし、モニタ結果を示す信号を前記制御部へ出力する光モニタ部をさらに備え、前記制御部は、前記モニタ結果を示す信号に基づいて、前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号の周波数を特定し、前記複数の光信号の周波数に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定し、特定した周波数を有する前記1以上のダミー光が出力されるように、前記ダミー光出力部を制御する、付記10に記載の端局装置。
 (付記12)前記複数の光信号とは周波数が異なる光信号が前記第1の合波部に追加して入力される場合、前記ダミー光出力部は、追加される光信号の周波数に対応するダミー光を前記1以上のダミー光の中から特定し、特定した前記ダミー光の出力を停止する、付記8乃至11のいずれか一つに記載の端局装置。
 (付記13)前記第1の合波部に入力される前記複数の光信号のうちで入力が遮断されるものが有る場合、前記ダミー光出力部は、前記遮断される光信号の周波数に対応するダミー光を特定し、特定した前記ダミー光を新たに出力する、付記8乃至12のいずれか一つに記載の端局装置。
 (付記14)前記周波数グリッドには、所定の幅を有する複数の周波数スロットが配置され、前記複数の周波数スロットのそれぞれには、1つの光信号及び1つのダミー光のいずれかが配置され、又は、1以上の光信号と1以上のダミー光とが重複することなく配置される、付記8乃至13のいずれか一つに記載の端局装置。
 (付記15)波長多重光信号を出力する第1の端局と、前記波長多重光信号を受け取る第2の端局と、を備え、前記第1の端局は、1以上の光送受信器と、前記1以上の光送受信器から波長が異なる複数の光信号が入力される光伝送装置と、を備え、前記光伝送装置は、周波数グリッドに配置される前記複数の光信号が入力され、入力された前記複数の光信号を合波する第1の合波部と、前記複数の光信号に基づいて、前記周波数グリッドに配置する1以上のダミー光を特定し、特定した前記1以上のダミー光を出力するダミー光出力部と、前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号と、前記ダミー光出力部から出力された前記1以上のダミー光とを合波して波長多重光信号を出力する第2の合波部と、を備える、光通信システム。
 (付記16)前記複数の光信号の周波数を示す信号を受け取り、前記受け取った信号に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定する、付記15に記載の光通信システム。
 (付記17)前記ダミー光出力部を制御可能な制御部を更に備え、前記制御部は、前記複数の光信号のそれぞれに対応する前記第1の合波部に設けられたポートを示す情報を受け取り、前記ポートを示す情報に基づいて、前記複数の光信号の周波数を特定し、前記複数の光信号の周波数に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定し、特定した周波数を有する前記1以上のダミー光が出力されるように、前記ダミー光出力部を制御する、付記15に記載の光通信システム。
 (付記18)前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号の強度をモニタし、モニタ結果を示す信号を前記制御部へ出力する光モニタ部をさらに備え、前記制御部は、前記モニタ結果を示す信号に基づいて、前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号の周波数を特定し、前記複数の光信号の周波数に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定し、特定した周波数を有する前記1以上のダミー光が出力されるように、前記ダミー光出力部を制御する、付記17に記載の光通信システム。
 (付記19)前記複数の光信号とは周波数が異なる光信号が前記第1の合波部に追加して入力される場合、前記ダミー光出力部は、追加される光信号の周波数に対応するダミー光を前記1以上のダミー光の中から特定し、特定した前記ダミー光の出力を停止する、付記15乃至18のいずれか一つに記載の光通信システム。
 (付記20)前記第1の合波部に入力される前記複数の光信号のうちで入力が遮断されるものが有る場合、前記ダミー光出力部は、前記遮断される光信号の周波数に対応するダミー光を特定し、特定した前記ダミー光を新たに出力する、付記15乃至19のいずれか一つに記載の光通信システム。
 (付記21)前記周波数グリッドには、所定の幅を有する複数の周波数スロットが配置され、前記複数の周波数スロットのそれぞれには、1つの光信号及び1つのダミー光のいずれかが配置され、又は、1以上の光信号と1以上のダミー光とが重複することなく配置される、付記15乃至20のいずれか一つに記載の光通信システム。
 (付記22)周波数グリッドに配置される周波数が異なる複数の光信号を合波し、前記複数の光信号に基づいて、前記周波数グリッドに配置する1以上のダミー光を特定し、特定した前記1以上のダミー光を出力し、合波された前記複数の光信号と、前記1以上のダミー光とを合波して波長多重光信号を出力する、光通信方法。
 (付記23)前記複数の光信号の周波数を示す信号を受け取り、前記受け取った信号に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定する、付記22に記載の光通信方法。
 (付記24)前記複数の光信号は、合波部によって合波され、前記複数の光信号のそれぞれに対応する前記合波部に設けられたポートを示す情報を受け取り、前記ポートを示す情報に基づいて、前記複数の光信号の周波数を特定し、前記複数の光信号の周波数に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定し、特定した周波数を有する前記1以上のダミー光が出力する、付記22に記載の光通信方法。
 (付記25)合波された前記複数の光信号の強度をモニタして、モニタ結果を示す信号を出力し、前記モニタ結果を示す信号に基づいて、合波された前記複数の光信号の周波数を特定し、前記複数の光信号の周波数に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定し、特定した周波数を有する前記1以上のダミー光が出力する、付記24に記載の光通信方法。
 (付記26)前記複数の光信号とは周波数が異なる光信号が追加される場合、追加される光信号の周波数に対応するダミー光を前記1以上のダミー光の中から特定し、特定した前記ダミー光の出力を停止する、付記22乃至25のいずれか一つに記載の光通信方法。
 (付記27)前記複数の光信号のうちで遮断されるものが有る場合、前記遮断される光信号の周波数に対応するダミー光を特定して、特定した前記ダミー光を新たに出力する、付記22乃至26のいずれか一つに記載の光通信方法。
 (付記28)前記周波数グリッドには、所定の幅を有する複数の周波数スロットが配置され、前記複数の周波数スロットのそれぞれには、1つの光信号及び1つのダミー光のいずれかが配置され、又は、1以上の光信号と1以上のダミー光とが重複することなく配置される、付記22乃至27のいずれか一つに記載の光通信方法。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、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、2019年1月31日に出願された日本出願特願2019-16416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、3 合波部
 2 ダミー光出力部
 4 制御部
 5 光モニタ部
 11-13 合波器
 21 ダミー光源
 22 周波数選択部
 100、200、300 光伝送装置
 1000 光通信システム
 1001 管理サーバ
 AMP 光増幅器
 C1 制御信号
 D ダミー光
 DL 光
 F 光ファイバ
 G1、G2、GA、GB 周波数グリッド
 INF 通知信号
 L、LL 波長多重光信号
 L10-L12、L20-L22、LC 光信号
 MON モニタ信号
 TA 端局装置
 TAB1、TAB2 テーブル
 TL1、TL2 伝送路
 TPD11、TPD12、TPD21、TPD22 光送受信器
 TS1、TS2 端局

Claims (28)

  1.  周波数グリッドに配置される周波数が異なる複数の光信号が入力され、入力された前記複数の光信号を合波する第1の合波部と、
     前記複数の光信号に基づいて、前記周波数グリッドに配置する1以上のダミー光を特定し、特定した前記1以上のダミー光を出力するダミー光出力部と、
     前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号と、前記ダミー光出力部から出力された前記1以上のダミー光とを合波して波長多重光信号を出力する第2の合波部と、を備える、
     光伝送装置。
  2.  前記複数の光信号の周波数を示す信号を受け取り、
     前記受け取った信号に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定する、
     請求項1に記載の光伝送装置。
  3.  前記ダミー光出力部を制御可能な制御部を更に備え、
     前記制御部は、
      前記複数の光信号のそれぞれに対応する前記第1の合波部に設けられたポートを示す情報を受け取り、
      前記ポートを示す情報に基づいて、前記複数の光信号の周波数を特定し、
      前記複数の光信号の周波数に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定し、
      特定した周波数を有する前記1以上のダミー光が出力されるように、前記ダミー光出力部を制御する、
     請求項1に記載の光伝送装置。
  4.  前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号の強度をモニタし、モニタ結果を示す信号を前記制御部へ出力する光モニタ部をさらに備え、
     前記制御部は、
      前記モニタ結果を示す信号に基づいて、前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号の周波数を特定し、
      前記複数の光信号の周波数に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定し、
      特定した周波数を有する前記1以上のダミー光が出力されるように、前記ダミー光出力部を制御する、 
     請求項3に記載の光伝送装置。
  5.  前記複数の光信号とは周波数が異なる光信号が前記第1の合波部に追加して入力される場合、前記ダミー光出力部は、追加される光信号の周波数に対応するダミー光を前記1以上のダミー光の中から特定し、特定した前記ダミー光の出力を停止する、
     請求項1乃至4のいずれか一項に記載の光伝送装置。
  6.  前記第1の合波部に入力される前記複数の光信号のうちで入力が遮断されるものが有る場合、前記ダミー光出力部は、前記遮断される光信号の周波数に対応するダミー光を特定し、特定した前記ダミー光を新たに出力する、
     請求項1乃至5のいずれか一項に記載の光伝送装置。
  7.  前記周波数グリッドには、所定の幅を有する複数の周波数スロットが配置され、
     前記複数の周波数スロットのそれぞれには、
     1つの光信号及び1つのダミー光のいずれかが配置され、又は、
     1以上の光信号と1以上のダミー光とが重複することなく配置される、
     請求項1乃至6のいずれか一項に記載の光伝送装置。
  8.  1以上の光送受信器と、
     前記1以上の光送受信器から波長が異なる複数の光信号が入力される光伝送装置と、を備え、
     前記光伝送装置は、
     周波数グリッドに配置される前記複数の光信号が入力され、入力された前記複数の光信号を合波する第1の合波部と、
     前記複数の光信号に基づいて、前記周波数グリッドに配置する1以上のダミー光を特定し、特定した前記1以上のダミー光を出力するダミー光出力部と、
     前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号と、前記ダミー光出力部から出力された前記1以上のダミー光とを合波して波長多重光信号を出力する第2の合波部と、を備える、
     端局装置。
  9.  前記複数の光信号の周波数を示す信号を受け取り、
     前記受け取った信号に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定する、
     請求項8に記載の端局装置。
  10.  前記ダミー光出力部を制御可能な制御部を更に備え、
     前記制御部は、
      前記複数の光信号のそれぞれに対応する前記第1の合波部に設けられたポートを示す情報を受け取り、
      前記ポートを示す情報に基づいて、前記複数の光信号の周波数を特定し、
      前記複数の光信号の周波数に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定し、
      特定した周波数を有する前記1以上のダミー光が出力されるように、前記ダミー光出力部を制御する、
     請求項8に記載の端局装置。
  11.  前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号の強度をモニタし、モニタ結果を示す信号を前記制御部へ出力する光モニタ部をさらに備え、
     前記制御部は、
      前記モニタ結果を示す信号に基づいて、前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号の周波数を特定し、
      前記複数の光信号の周波数に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定し、
      特定した周波数を有する前記1以上のダミー光が出力されるように、前記ダミー光出力部を制御する、 
     請求項10に記載の端局装置。
  12.  前記複数の光信号とは周波数が異なる光信号が前記第1の合波部に追加して入力される場合、前記ダミー光出力部は、追加される光信号の周波数に対応するダミー光を前記1以上のダミー光の中から特定し、特定した前記ダミー光の出力を停止する、
     請求項8乃至11のいずれか一項に記載の端局装置。
  13.  前記第1の合波部に入力される前記複数の光信号のうちで入力が遮断されるものが有る場合、前記ダミー光出力部は、前記遮断される光信号の周波数に対応するダミー光を特定し、特定した前記ダミー光を新たに出力する、
     請求項8乃至12のいずれか一項に記載の端局装置。
  14.  前記周波数グリッドには、所定の幅を有する複数の周波数スロットが配置され、
     前記複数の周波数スロットのそれぞれには、
     1つの光信号及び1つのダミー光のいずれかが配置され、又は、
     1以上の光信号と1以上のダミー光とが重複することなく配置される、
     請求項8乃至13のいずれか一項に記載の端局装置。
  15.  波長多重光信号を出力する第1の端局と、
     前記波長多重光信号を受け取る第2の端局と、を備え、
     前記第1の端局は、
     1以上の光送受信器と、
     前記1以上の光送受信器から波長が異なる複数の光信号が入力される光伝送装置と、を備え、
     前記光伝送装置は、
     周波数グリッドに配置される前記複数の光信号が入力され、入力された前記複数の光信号を合波する第1の合波部と、
     前記複数の光信号に基づいて、前記周波数グリッドに配置する1以上のダミー光を特定し、特定した前記1以上のダミー光を出力するダミー光出力部と、
     前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号と、前記ダミー光出力部から出力された前記1以上のダミー光とを合波して波長多重光信号を出力する第2の合波部と、を備える、
     光通信システム。
  16.  前記複数の光信号の周波数を示す信号を受け取り、
     前記受け取った信号に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定する、
     請求項15に記載の光通信システム。
  17.  前記ダミー光出力部を制御可能な制御部を更に備え、
     前記制御部は、
      前記複数の光信号のそれぞれに対応する前記第1の合波部に設けられたポートを示す情報を受け取り、
      前記ポートを示す情報に基づいて、前記複数の光信号の周波数を特定し、
      前記複数の光信号の周波数に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定し、
      特定した周波数を有する前記1以上のダミー光が出力されるように、前記ダミー光出力部を制御する、
     請求項15に記載の光通信システム。
  18.  前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号の強度をモニタし、モニタ結果を示す信号を前記制御部へ出力する光モニタ部をさらに備え、
     前記制御部は、
      前記モニタ結果を示す信号に基づいて、前記第1の合波部で合波された前記複数の光信号の周波数を特定し、
      前記複数の光信号の周波数に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定し、
      特定した周波数を有する前記1以上のダミー光が出力されるように、前記ダミー光出力部を制御する、 
     請求項17に記載の光通信システム。
  19.  前記複数の光信号とは周波数が異なる光信号が前記第1の合波部に追加して入力される場合、前記ダミー光出力部は、追加される光信号の周波数に対応するダミー光を前記1以上のダミー光の中から特定し、特定した前記ダミー光の出力を停止する、
     請求項15乃至18のいずれか一項に記載の光通信システム。
  20.  前記第1の合波部に入力される前記複数の光信号のうちで入力が遮断されるものが有る場合、前記ダミー光出力部は、前記遮断される光信号の周波数に対応するダミー光を特定し、特定した前記ダミー光を新たに出力する、
     請求項15乃至19のいずれか一項に記載の光通信システム。
  21.  前記周波数グリッドには、所定の幅を有する複数の周波数スロットが配置され、
     前記複数の周波数スロットのそれぞれには、
     1つの光信号及び1つのダミー光のいずれかが配置され、又は、
     1以上の光信号と1以上のダミー光とが重複することなく配置される、
     請求項15乃至20のいずれか一項に記載の光通信システム。
  22.  周波数グリッドに配置される周波数が異なる複数の光信号を合波し、
     前記複数の光信号に基づいて、前記周波数グリッドに配置する1以上のダミー光を特定し、特定した前記1以上のダミー光を出力し、
     合波された前記複数の光信号と、前記1以上のダミー光とを合波して波長多重光信号を出力する、
     光通信方法。
  23.  前記複数の光信号の周波数を示す信号を受け取り、
     前記受け取った信号に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定する、
     請求項22に記載の光通信方法。
  24.  前記複数の光信号は、合波部によって合波され、
     前記複数の光信号のそれぞれに対応する前記合波部に設けられたポートを示す情報を受け取り、
     前記ポートを示す情報に基づいて、前記複数の光信号の周波数を特定し、
     前記複数の光信号の周波数に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定し、
     特定した周波数を有する前記1以上のダミー光が出力する、
     請求項22に記載の光通信方法。
  25.  合波された前記複数の光信号の強度をモニタして、モニタ結果を示す信号を出力し、
     前記モニタ結果を示す信号に基づいて、合波された前記複数の光信号の周波数を特定し、
     前記複数の光信号の周波数に基づいて、前記1以上のダミー光の周波数を特定し、
     特定した周波数を有する前記1以上のダミー光が出力する、 
     請求項24に記載の光通信方法。
  26.  前記複数の光信号とは周波数が異なる光信号が追加される場合、追加される光信号の周波数に対応するダミー光を前記1以上のダミー光の中から特定し、特定した前記ダミー光の出力を停止する、
     請求項22乃至25のいずれか一項に記載の光通信方法。
  27.  前記複数の光信号のうちで遮断されるものが有る場合、前記遮断される光信号の周波数に対応するダミー光を特定して、特定した前記ダミー光を新たに出力する、
     請求項22乃至26のいずれか一項に記載の光通信方法。
  28.  前記周波数グリッドには、所定の幅を有する複数の周波数スロットが配置され、
     前記複数の周波数スロットのそれぞれには、
     1つの光信号及び1つのダミー光のいずれかが配置され、又は、
     1以上の光信号と1以上のダミー光とが重複することなく配置される、
     請求項22乃至27のいずれか一項に記載の光通信方法。
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