WO2020158911A1 - 光伝送システム、及びキャリア監視装置 - Google Patents

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WO2020158911A1
WO2020158911A1 PCT/JP2020/003598 JP2020003598W WO2020158911A1 WO 2020158911 A1 WO2020158911 A1 WO 2020158911A1 JP 2020003598 W JP2020003598 W JP 2020003598W WO 2020158911 A1 WO2020158911 A1 WO 2020158911A1
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optical
optical signal
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PCT/JP2020/003598
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隆 光井
利明 下羽
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日本電信電話株式会社
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    • HELECTRICITY
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    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
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    • H04B10/079Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
    • H04B10/0795Performance monitoring; Measurement of transmission parameters
    • H04B10/07955Monitoring or measuring power

Definitions

  • the present invention relates to an optical transmission system and a carrier monitoring device.
  • FIG. 11 shows an example of a network configuration of a conventional FTTH type CATV system.
  • the conventional FTTH type CATV system includes, for example, a head end, an optical transmission unit, a relay amplifier, an access amplifier, and an optical reception unit installed in each subscriber's house. , And are included.
  • the headend receives the radio wave carrying the video signal transmitted from the broadcasting station via a terrestrial transmission tower or artificial satellite, and adjusts the received radio wave such as amplification. Then, the head end outputs an electric signal based on the video signal to the optical transmitter.
  • the optical transmitter converts the acquired electric signal into an optical signal and sends the optical signal to an optical transmission line constructed by an optical fiber.
  • the optical transmission line is divided into a section of a relay network (hereinafter referred to as “relay NW”) and a section of an access network (hereinafter referred to as “access NW”).
  • the relay NW is a communication network that connects the optical transmission unit and the access NW.
  • an amplifier (hereinafter referred to as “relay amplifier”) is configured in multiple stages when the transmission distance extends over a long distance.
  • Each relay amplifier sends the amplified optical signal to another relay amplifier in the subsequent stage, sends it to a device in the access NW section, or branches the optical signal by an optical coupler and outputs it to the other stage in the subsequent stage. It is also sent to both the relay amplifier and the device in the access NW section.
  • the access NW is a communication network that connects the relay NW and each optical receiving unit that terminates an optical signal.
  • a PON (Passive Optical Network) configuration is generally applied to distribute the optical signal output from the relay NW to the optical receivers installed in a plurality of subscriber homes. ..
  • the amplifier (hereinafter referred to as “access amplifier”) is also used in the access NW. It is sometimes used.
  • an FM (Frequency Modulation) batch conversion method is used as an optical transmission method (see Non-Patent Document 1).
  • the optical transmitter receives the frequency-multiplexed multi-channel video electric signal output from the head end, and collectively converts the electric signal into a one-channel wide-band FM signal. Further, the optical transmission unit converts the converted FM signal into an optical signal having one wavelength ⁇ by intensity modulation, and sends the optical signal to the optical transmission line.
  • the optical receiving unit receives the optical signal of the wavelength ⁇
  • the optical receiving unit converts the optical signal into a wide band FM signal by conversion into an electric signal and demodulates it. Thereby, the optical receiver can extract the frequency-multiplexed electrical signal of the multi-channel image from the received optical signal.
  • the delivered video includes BS (Broadcasting Satellites) broadcasting and 110-degree CS (Communication Satellites) broadcasting, as well as terrestrial digital broadcasting.
  • BS Broadcasting Satellites
  • 110-degree CS Common Satellites
  • terrestrial digital broadcasting For example, in the past, a total of 12 channels, which are odd channels from the BS-1 channel to the BS-23 channel, have been allocated as channels for BS digital broadcasting.
  • radio waves from an artificial satellite are transmitted to the ground by right-handed circular polarization.
  • FIG. 12 shows an example of a network configuration when this method is used.
  • a new 4K/8K satellite broadcasting compatible headend, optical transmission unit, relay amplifier, and WDM (Wavelength Division Multiplexing); A wavelength division multiplexing) filter is newly installed.
  • the WDM filter multiplexes the optical signal output from the existing broadcast relay amplifier and the optical signal output from the new 4K/8K satellite broadcast-compatible relay amplifier, and combines the multiplexed optical signal (hereinafter , "Combined signal") to the existing access amplifier.
  • the wavelength of the output light output from the relay amplifier for existing broadcasting is set to wavelength ⁇ 1
  • the wavelength of the output light output from the relay amplifier corresponding to the new 4K/8K satellite broadcasting is set to wavelength ⁇ 2. It is assumed that ⁇ 1 and wavelength ⁇ 2 have different wavelengths.
  • the optical receiver for existing broadcasting may be able to receive the optical signal of wavelength ⁇ 1, but may not be able to receive the optical signal of wavelength ⁇ 2.
  • analog information such as video, audio, and data, which are constituent elements of a distributed program, are encoded and converted into digital signals.
  • these encoded digital signals are multiplexed by a multiplexing method such as MPEG2-TS (Moving Picture Experts Group 2-Transport Stream) or MMT/TLV (MPEG Media Transport/Type Length Value).
  • MPEG2-TS Motion Picture Experts Group 2-Transport Stream
  • MMT/TLV MPEG Media Transport/Type Length Value
  • a packet is generated.
  • an error correction code is added to the generated packet.
  • the carrier wave is modulated by a modulation method according to the broadcast type, and the modulated carrier signal is sent from the broadcasting station.
  • the distributed program is transmitted as a carrier signal from the broadcasting station, but the frequency and signal level of the carrier signal differ depending on the video type and the program. Therefore, for example, when the new 4K/8K satellite broadcast is started, a carrier signal corresponding to the program distributed by the new 4K/8K satellite broadcast is newly transmitted from the broadcasting station.
  • the minimum light receiving sensitivity is the frequency shift of each carrier signal having a predetermined frequency in the frequency-multiplexed multi-channel signal before the FM batch conversion. It is known to depend on the amount (see Non-Patent Document 1).
  • the receiving level of the optical signal of ⁇ 2 in the optical receiving unit is set to be a receiving level higher than the worst (greatest) minimum receiving sensitivity of the minimum receiving sensitivities of the respective carrier signals (desired to receive). , It is necessary to design an optical transmission system.
  • ITU-T J.185 Transmission equipment for transfer transfer multi-channel television signals over optical access networks networks by frequency modulation conversion
  • International Telecommunication Union June 2012.
  • the minimum light-receiving sensitivity for a new carrier signal is a value that is worse (larger) than the conventional minimum light-receiving sensitivity for a carrier signal (which was considered at the beginning of broadcasting).
  • the reception level of the optical signal of ⁇ 2 in the optical receiving unit may not reach the minimum light receiving sensitivity for a new carrier signal, which may be desired by the viewer. There is a problem that it may not be possible to view the video of.
  • the present invention has been made in view of the above technical background, and enables viewing of existing broadcasts and newly added broadcasts even when a broadcast using a new carrier signal is added.
  • the purpose is to provide the technology.
  • a first optical transmission unit that transmits a first optical signal having a first wavelength, in which a frequency-multiplexed first multi-channel signal is converted by an FM batch conversion method, and a frequency
  • a second optical transmission unit for transmitting a second optical signal having a second wavelength different from the first wavelength, which is obtained by converting the multiplexed second multi-channel signal by the FM batch conversion method;
  • a carrier monitoring function unit that acquires a first optical signal and monitors each carrier signal included in the acquired optical signal, and acquires the first optical signal and the second optical signal, and acquires each optical signal Output adjusting section for adjusting and outputting the respective signal strengths of the first optical signal and the second optical signal whose signal strengths have been adjusted by the output adjusting section.
  • a multiplexer for outputting, an amplifier for amplifying the combined signal, a first optical receiving section for receiving the first optical signal included in the combined signal amplified by the amplifier, and the amplifier A second optical receiving unit for receiving the second optical signal included in the amplified multiplexed signal, wherein the carrier monitoring function unit is provided for each carrier signal included in the first optical signal.
  • a frequency shift amount is obtained, a minimum light receiving sensitivity in the first optical receiving unit is calculated based on the frequency shift amount, and the output adjusting unit is configured to receive the first optical receiving unit.
  • the second optical signal received by the second optical receiver is equal to or higher than a second predetermined value.
  • the signal intensities of the first optical signal and the second optical signal are respectively adjusted, and the first predetermined value is set to the minimum light receiving sensitivity in the first optical receiving unit calculated by the carrier monitoring function unit. It is an optical transmission system that is updated based on the above.
  • the output adjusting unit sets the signal intensity of the combined signal output from the amplifier to a third predetermined value.
  • the signal intensities of the first optical signal and the second optical signal are respectively adjusted.
  • the output adjusting unit includes an insertion loss generated in the multiplexer, the amplifier, the first optical receiving unit, and the second optical unit.
  • the signal strengths of the first optical signal and the second optical signal are respectively adjusted based on the transmission loss generated between the receiving section and the receiving section.
  • one aspect of the present invention is the optical transmission system described above, wherein the carrier monitoring function unit further acquires the second optical signal and detects the carrier signals included in the second optical signal.
  • the frequency shift amount is obtained, the minimum light receiving sensitivity in the second light receiving unit is calculated based on the frequency shift amount, and the output adjusting unit further sets the second predetermined value to the carrier monitoring function unit. Is updated based on the calculated minimum light receiving sensitivity in the second light receiving unit.
  • One aspect of the present invention is the optical transmission system described above, wherein the first optical signal transmitted from the first optical transmission unit and the second optical signal transmitted from the second optical transmission unit. Further comprising a second multiplexer that multiplexes the optical signal of 1., the output adjusting unit acquires the optical signal that is combined by the second multiplexer, and the acquired optical signal is the first optical signal. Optical signal and the second optical signal are separated, and the signal intensities of the separated first optical signal and second optical signal are adjusted and output.
  • the output adjustment unit includes the first predetermined value, an insertion loss generated in the multiplexer, the amplifier and the first optical receiver.
  • a first required signal strength which is a signal strength required for the first optical signal included in the combined signal output from the amplifier, based on a transmission loss that occurs between Included in the multiplexed signal output from the amplifier based on the second predetermined value, the insertion loss generated in the multiplexer, and the transmission loss generated between the amplifier and the second optical receiver.
  • the second required signal strength which is the signal strength required for the second optical signal to be calculated is calculated, and the amplifier is provided so as to satisfy the first required signal strength and the second required signal strength, respectively.
  • an optical signal having a first wavelength which is the frequency-multiplexed first multi-channel signal converted by the FM batch conversion method
  • An optical signal having a second wavelength different from the first wavelength which is obtained by converting the first optical signal according to the first frequency conversion method and the second multi-channel signal subjected to frequency multiplexing by the FM batch conversion method.
  • Carrier for adjusting the signal strength of each of the first optical signal and the second optical signal included in the combined signal input to the amplifier that amplifies the second optical signal transmitted to the optical receiving unit of It is a monitoring device, Comprising: The 1st acquisition part which acquires the said 1st optical signal, the 2nd acquisition part which acquires the said 2nd optical signal, The said 1st acquisition part acquired.
  • the signal intensity of the first optical signal received by the first optical receiver is equal to or greater than a first predetermined value based on the measurement result of the measurement by the measurement unit and the measurement result of the measurement by the second measurement unit.
  • the signal strength of the second optical signal received by the second optical receiver is equal to or greater than a second predetermined value, and the signal strength of the combined signal output from the amplifier is the third.
  • An adjustment amount calculation unit that calculates an adjustment amount, and a signal intensity of the first optical signal acquired by the first acquisition unit, based on each of the adjustment amounts calculated by the adjustment amount calculation unit, Signal strength adjustment for adjusting the signal strength of the second optical signal acquired by the second acquisition unit and outputting the first optical signal and the second optical signal with the adjusted signal strength.
  • a carrier monitoring device comprising: a carrier monitoring function unit that calculates a minimum light receiving sensitivity in an optical receiving unit and updates the first predetermined value or the second predetermined value based on the minimum light receiving sensitivity.
  • the present invention it is possible to provide a technology that enables viewing of an existing broadcast and a newly added broadcast even when a broadcast using a new carrier signal is added.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of a network configuration of a new 4K/8K satellite broadcasting compatible FTTH type CATV system. It is a block diagram which shows the network structure of the FTTH type CATV system corresponding to the new 4K/8K satellite broadcasting which concerns on the 5th Embodiment of this invention. It is a block diagram which shows the function structure of the output adjusting device which concerns on the 5th Embodiment of this invention. It is a block diagram which shows an example of the network structure of the conventional FTTH type CATV system.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of a network configuration of a new 4K/8K satellite broadcasting compatible FTTH type CATV system.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the network configuration.
  • the FTTH type CATV system 1 optical transmission system
  • the FTTH type CATV system 1 includes a head end 11 for existing broadcasting, an optical transmitter 12, a relay amplifier 13, and a head end compatible with new 4K/8K satellite broadcasting. 21, an optical transmitter 22, a relay amplifier 23, an output adjusting device 30, a WDM filter 40, an access amplifier 50, an existing broadcast optical receiver 61, and new 4K/8K satellite broadcasting.
  • the optical receiver 62 is included.
  • the headend 11 receives a radio wave carrying an existing broadcast video signal transmitted from a broadcasting station via a terrestrial transmission tower or an artificial satellite, and adjusts the received radio wave such as amplification. Then, the head end 11 sends an electric signal based on the video signal to the optical transmitter 12.
  • the optical transmitter 12 (first optical transmitter) converts the received electrical signal into an optical signal of wavelength ⁇ 1 and sends the optical signal to the optical transmission line 70 constructed by an optical fiber.
  • the headend 21 receives a radio wave carrying a video signal of a new 4K/8K satellite broadcast transmitted from a broadcasting station via a terrestrial transmission tower or an artificial satellite, and adjusts the received radio wave such as amplification. To do. Then, the head end 21 sends out an electric signal based on the video signal to the optical transmitter 22.
  • the optical transmitter 22 (second optical transmitter) converts the received electrical signal into an optical signal of wavelength ⁇ 2 and sends the optical signal to the optical transmission line 70.
  • the wavelength ⁇ 1 and the wavelength ⁇ 2 are different from each other.
  • the optical transmission line 70 is divided into a section of the relay NW 71 and a section of the access NW 72.
  • the relay NW 71 is a communication network that connects the optical transmission unit 12 and the optical transmission unit 22 to the access NW.
  • a relay amplifier 13 for existing broadcasting and a relay amplifier 23 for new 4K/8K satellite broadcasting are each configured in multiple stages.
  • the optical signal of wavelength ⁇ 1 transmitted from the optical transmitter 12 is input to the first-stage relay amplifier 13.
  • Each relay amplifier 13 sends the amplified optical signal to another relay amplifier 13 in the subsequent stage or to the output adjusting device 30 in the section of the access NW 72.
  • the optical signal of wavelength ⁇ 2 transmitted from the optical transmitter 22 is input to the relay amplifier 23 in the first stage.
  • Each relay amplifier 23 sends the amplified optical signal to another relay amplifier 23 in the subsequent stage or to the output adjusting device 30 in the section of the access NW 72.
  • a PON configuration is applied to distribute the optical signals received from the relay amplifier 13 and the relay amplifier 23 to a plurality of subscriber homes.
  • the output adjusting device 30 acquires the optical signal of wavelength ⁇ 1 transmitted from the relay amplifier 13 and the optical signal of wavelength ⁇ 2 transmitted from the relay amplifier 23.
  • the output adjustment device 30 adjusts the signal levels (signal intensities) of the acquired optical signals, respectively, as necessary, and outputs the optical signals of both the optical signals to the WDM filter 40 at the adjusted output levels.
  • the WDM filter 40 multiplexes the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the optical signal of wavelength ⁇ 2 output from the output adjustment device 30, and sends the multiplexed signal to the access amplifier 50.
  • the access amplifier 50 is an amplifier installed for the purpose of compensating for a loss caused by distribution of an optical signal in the PON configuration.
  • the access amplifier 50 amplifies the optical signal (combined signal) sent from the WDM filter 40. Then, the access amplifier 50 sends the amplified optical signal to the optical receiving unit 61 and the optical receiving unit 62 via the PON constructed in the latter stage of the access amplifier 50.
  • the optical receiving unit 61 and the optical receiving unit 62 are installed, for example, in each subscriber's house or the like, and terminate the optical signals of wavelength ⁇ 1 and wavelength ⁇ 2, respectively.
  • the access amplifier 50 is an optical fiber amplifier such as an EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier).
  • This optical fiber amplifier can collectively amplify optical signals even when optical signals of a plurality of wavelengths are input.
  • an optical fiber amplifier equipped with an APC (Automatic Power Control) function even if the input level of the optical signal to the optical fiber amplifier fluctuates, if the fluctuation is within an allowable range.
  • the output level of the optical signal can be controlled to be kept constant.
  • the APC function controls the output level of the combined signal to be constant.
  • the APC function determines the output level of the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the output level of the optical signal of wavelength ⁇ 2. The control is not performed so as to keep each constant.
  • the optical receiver 61 (first optical receiver) can receive the optical signal (first optical signal) of the wavelength ⁇ 1 (first wavelength) output from the relay amplifier 13 for existing broadcasting. ..
  • the optical receiver 62 (second optical receiver) is an optical signal (second optical signal) of wavelength ⁇ 2 (second wavelength) output from the relay amplifier 23 compatible with the new 4K/8K satellite broadcasting. ) Can be received. Note that, in FIG. 1, one optical receiving unit 61 and one optical receiving unit 62 are shown for easy understanding of the drawing, but in reality, at least one of the optical receiving unit 61 and the optical receiving unit 62 is shown. Is installed in each of a plurality of subscriber homes.
  • the output adjusting device 30 extracts each carrier signal having a predetermined frequency by branching a part of the input optical signal of the wavelength ⁇ 2 and performing demodulation processing.
  • the output adjustment device 30 calculates the frequency shift amount for each of the extracted carrier signals.
  • the output adjustment device 30 has the minimum required for each carrier signal included in the optical signal of the wavelength ⁇ 2 when the conversion processing by the FM batch conversion method is applied to be properly received by the optical receiving unit 62.
  • the light receiving sensitivity is calculated using the calculated frequency shift amounts.
  • the output adjusting device 30d regards the worst (largest) value among the calculated minimum light receiving sensitivities as the required minimum light receiving sensitivity for the optical signal of the wavelength ⁇ 2 in the light receiving unit 62. Then, the output adjusting device 30d appropriately adjusts the signal level of the input optical signal of the wavelength ⁇ 2 so that the light receiving level of the optical signal of the wavelength ⁇ 2 in the optical receiving unit 62 satisfies the required minimum light receiving sensitivity, The optical signal of the wavelength ⁇ 2 is output to the WDM filter 40.
  • the minimum photosensitivity corresponding to the new carrier signal is (that is, the new carrier signal is added to the optical signal of wavelength ⁇ 2).
  • the value may be worse (larger) than the required minimum light-receiving sensitivity value (at the time before the change).
  • the output adjusting device 30 updates the value of the minimum light receiving sensitivity corresponding to the new carrier signal as a new required minimum light receiving sensitivity, and the signal of the optical signal of the wavelength ⁇ 2 is set so as to satisfy the updated required minimum light receiving sensitivity. Adjust the level.
  • each carrier signal for example, frequency of each carrier signal
  • the output adjustment device 30 receives the carrier signal included in the input optical signal of the wavelength ⁇ 2
  • the output adjustment device 30 compares the information about the received carrier signal with the information about each of the previously registered carrier signals.
  • the output is performed.
  • the adjustment device 30 regards the received carrier signal as a new carrier signal. It is desirable that the output adjusting apparatus 30 detect the carrier signal when the level of the received carrier signal is equal to or higher than a predetermined value so that noise is not erroneously detected as a new carrier signal. Further, the output adjusting device 30 can hold the information about the new carrier signal so that, even after receiving the same carrier signal, it is not considered as a new carrier signal. ..
  • the output adjustment device 30 can detect a new carrier signal.
  • the optical signal whose signal level has been adjusted by the output adjusting device 30 is input to the access amplifier 50 via the WDM filter 40.
  • the output adjusting device 30 prepares for an increase in the output level of the optical signal of the wavelength ⁇ 2 due to the deterioration of the required minimum light receiving sensitivity, even if the output level of the optical signal of the wavelength ⁇ 1 decreases to some extent. It shall be designed in advance so as not to affect distribution and viewing.
  • the output adjusting device 30 monitors the received carrier signal, detects a new carrier signal, and recognizes the minimum light receiving sensitivity of the carrier signal. Then, the output adjusting device 30 determines whether or not the required minimum light receiving sensitivity in the light receiving unit 62 has deteriorated, and even if it deteriorates, a new carrier signal is normally received by the light receiving unit 62.
  • the output levels of the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the optical signal of wavelength ⁇ 2 output from the access amplifier 50 are controlled as necessary.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a functional configuration of the output adjustment device 30.
  • the output adjusting device 30 includes an optical signal branching unit 311 for existing broadcasting and a light receiving level measuring unit 312, an optical signal branching unit 321 for new 4K/8K satellite broadcasting, and a light receiving level measuring unit 322.
  • the configuration table storage unit 330, the output level calculation unit 340, the output level adjustment unit 350, and the carrier monitoring function unit 370 are included.
  • the carrier monitoring function unit 370 is configured to include a dummy V-ONU unit 323 and a light receiving sensitivity calculation unit 324.
  • the optical signal branching unit 311 (first acquisition unit) acquires the optical signal of the wavelength ⁇ 1 for existing broadcasting, which is transmitted from the relay amplifier 13.
  • the optical signal branching unit 311 outputs the acquired optical signal to the received light level measuring unit 312 and the output level adjusting unit 350, respectively.
  • the optical signal branching unit 311 is configured to include an optical coupler, for example.
  • the light reception level measuring unit 312 (first measuring unit) acquires the optical signal of wavelength ⁇ 1 for existing broadcasting, which is output from the optical signal branching unit 311.
  • the light receiving level measuring unit 312 measures the light receiving level of the acquired optical signal. Then, the received light level measurement unit 312 outputs information indicating the measurement result to the output level calculation unit 340.
  • the optical signal branching unit 321 (second acquisition unit) acquires the optical signal of wavelength ⁇ 2 for the new 4K/8K satellite broadcasting, which is transmitted from the relay amplifier 23.
  • the optical signal branching unit 321 outputs the acquired optical signal to the received light level measuring unit 322, the dummy V-ONU unit 323, and the output level adjusting unit 350, respectively.
  • the optical signal branching unit 321 is configured to include an optical coupler, for example.
  • the light receiving level measuring unit 322 acquires the optical signal of wavelength ⁇ 2 for the new 4K/8K satellite broadcasting, which is output from the optical signal branching unit 321.
  • the received light level measuring unit 322 measures the received light level of the acquired optical signal. Then, the received light level measurement unit 322 outputs information indicating the measurement result to the output level calculation unit 340.
  • the dummy V-ONU unit 323 has a function corresponding to the optical receiving unit 62 installed in the subscriber's house.
  • the dummy V-ONU unit 323 acquires the optical signal of wavelength ⁇ 2 output from the optical signal branching unit 321.
  • the dummy V-ONU unit 323 converts the acquired optical signal into an electric signal and converts it into a 1-channel wideband FM signal by FM batch conversion.
  • the dummy V-ONU unit 323 extracts each carrier signal having a predetermined frequency by demodulating the FM signal. Then, the dummy V-ONU unit 323 outputs each of the extracted carrier signals to the light receiving sensitivity calculation unit 324.
  • the light receiving sensitivity calculation unit 324 acquires each carrier signal output from the dummy V-ONU unit 323. Further, the light receiving sensitivity calculation unit 324 acquires the parameter value set in the first setting table described later, which is stored in the setting table storage unit 330. The light receiving sensitivity calculation unit 324 calculates the frequency shift amount of each carrier signal using the parameter value. Further, the light receiving sensitivity calculation unit 324 uses the calculated frequency shift amount to calculate the minimum light receiving sensitivity in the light receiving unit 62 for each carrier signal. The light receiving sensitivity calculation unit 324 outputs information indicating the worst (largest) value among the calculated minimum light receiving sensitivity values of the carrier signals (minimum light receiving sensitivity information) to the setting table storage unit 330.
  • the light receiving sensitivity calculation unit 324 constantly, regularly, or irregularly monitors the carrier signal and minimizes it.
  • a new carrier signal can be detected by calculating the light receiving sensitivity and the like.
  • the light receiving sensitivity calculation unit 324 can calculate the minimum light receiving sensitivity corresponding to the new carrier signal and update the second setting table, which will be described later, stored in the setting table storage unit 330.
  • the frequency shift amount and the minimum light receiving sensitivity can be calculated based on the calculation formula defined in Non-Patent Document 1. Further, the calculation of the frequency shift amount and the minimum light receiving sensitivity may not be always performed, and may be performed regularly or irregularly, for example. Further, the output of the minimum light receiving sensitivity information to the setting table storage unit 330 is different when the minimum light receiving sensitivity is calculated for the first time, and the calculated value of the minimum light receiving sensitivity is different (larger) from the value calculated last time. The configuration may be implemented only in some cases.
  • the setting table storage unit 330 stores a first setting table and a second setting table.
  • the setting table storage unit 330 is, for example, a storage medium such as a RAM (Random Access Memory; readable/writable memory), a flash memory, an EEPROM (ElectricallyErasable Programmable ReadOnly Memory), and an HDD (Hard Disk Drive), or these storage media. It is composed of any combination of.
  • parameter values of various parameters necessary for calculating the frequency shift amount and the minimum light receiving sensitivity are set in advance.
  • the parameter value is output to the light reception sensitivity calculation unit 324 in response to a request from the light reception sensitivity calculation unit 324.
  • Parameter values of various parameters necessary for adjusting the output level (calculating and determining the adjustment amount) are set in the second setting table.
  • the various parameters set in the second setting table include, for example, the following parameters (A) to (E).
  • (A) The output level of the optical amplifier (combined signal) in the specification or the set output level (third predetermined value) in the access amplifier 50.
  • (B) The minimum light receiving sensitivity (first predetermined value) of the optical signal of wavelength ⁇ 1 in the optical receiving unit 61 and the minimum light receiving sensitivity (second predetermined value) of the optical signal of wavelength ⁇ 2 in the optical receiving unit 62. ..
  • (C) In optical fiber transmission between the access amplifier 50 and the optical receiver 61, transmission loss for the optical signal of the wavelength ⁇ 1 and optical fiber transmission between the access amplifier 50 and the optical receiver 62. , Transmission loss for an optical signal of wavelength ⁇ 2.
  • the minimum light-receiving sensitivity value indicated by the minimum light-receiving sensitivity information output from the light-receiving sensitivity calculating unit 324 is, of the parameter values of the parameter (B) described above set in the second setting table, the optical signal of the wavelength ⁇ 2.
  • the setting table storage unit 330d updates the parameter value of the parameter (B).
  • the setting table storage unit 330d determines whether the output level calculating unit 340 requests the setting information, regardless of whether the output level calculating unit 340 requests the setting information. May be configured to output information indicating that the parameter value has been updated (required minimum light receiving sensitivity update notification). Accordingly, the output level calculation unit 340d can promptly recognize that the parameter value of the parameter (B) has been updated, and can promptly recalculate the adjustment amount of the output level of the optical signal.
  • the parameters (A) to (E) set in the second setting table are, as described above, mainly parameters necessary for adjusting the output level of the optical signal.
  • the parameters set in the first setting table are parameters required for calculating the frequency shift amount and the minimum light receiving sensitivity as described above.
  • the parameters set in the first setting table for example, the value of the input level of the carrier signal to the optical transmitter 22 on the optical signal side of the wavelength ⁇ 2, the value of the optical modulation degree of the FM batch converted signal, and the like. Is.
  • the method defined in Non-Patent Document 1 can be used.
  • the configuration for presetting the parameter values of various parameters in the first setting table and the second setting table stored in the setting table storage unit 330 may be, for example, a control interface for the output adjusting device 30.
  • An external control device (not shown) may be connected via (not shown), and setting may be performed by CLI (Command Line Interface) via the external control device.
  • CLI Common Line Interface
  • a control frame for instructing the setting of the parameter values in the first setting table and the second setting table is defined in advance, and the control frame is output from the higher-order network device via the transmission path to the output adjusting device 30.
  • the configuration may be performed by transmitting the information to the user.
  • the value of the minimum light receiving sensitivity for the optical signal of wavelength ⁇ 2 is output from the light receiving sensitivity calculating unit 324 as described above. Update may be performed according to the minimum light receiving sensitivity information.
  • the update is performed not only when the value of the minimum light receiving sensitivity based on the minimum light receiving sensitivity information is worse (larger) than the value of the minimum light receiving sensitivity set in the second setting table.
  • the configuration may be performed (that is, newly set) even when the value of the minimum light receiving sensitivity is not set in the second setting table.
  • an FTTH CATV system using optical signals of two types of wavelengths (wavelength ⁇ 1 and wavelength ⁇ 2) is assumed, and therefore the parameters (B) to (E) are The respective parameter values for the optical signal of ⁇ 1 and the optical signal of wavelength ⁇ 2 are set in the second setting table. Therefore, in the case of the FTTH type CATV system that uses optical signals of three or more types of wavelengths, it is desirable that each parameter value of the optical signals of these three types of wavelengths be set in the second setting table.
  • the output level calculation unit 340 acquires the information output from the light reception level measurement unit 312, which indicates the measurement result of the light reception level of the optical signal of the wavelength ⁇ 1 for existing broadcasting. Further, the output level calculation unit 340 acquires information indicating the light reception level measurement result of the optical signal of the wavelength ⁇ 2 for the new 4K/8K satellite broadcast, which is output from the light reception level measurement unit 322. Further, the output level calculation unit 340 acquires the parameter value set in the second setting table stored in the setting table storage unit 330.
  • the output level calculation unit 340 is based on the information indicating the measurement result acquired from the light reception level measurement unit 312, the information indicating the measurement result acquired from the light reception level measurement unit 322, and the parameter value acquired from the setting table storage unit 330. Then, the adjustment amount related to the output level of the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the adjustment amount related to the output level of the optical signal of wavelength ⁇ 2 are calculated. The method of calculating the adjustment amount will be described later.
  • the output level calculation unit 340 outputs information indicating the calculation results of the adjustment amounts for the output levels of the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the optical signal of wavelength ⁇ 2 to the output level adjustment unit 350.
  • the output level adjusting unit 350 (signal strength adjusting unit) obtains the information output from the output level calculating unit 340 and indicating the calculation result of each adjustment amount regarding the output level of the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the optical signal of wavelength ⁇ 2. To do. As a result, the output level adjusting unit 350 recognizes the adjustment amount for the output level of the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the adjustment amount for the output level of the optical signal of wavelength ⁇ 2.
  • the output level adjusting unit 350 acquires the optical signal of the wavelength ⁇ 1 for existing broadcasting, which is output from the optical signal branching unit 311 and outputs the acquired optical signal to the WDM filter 40.
  • the output level adjusting unit 350 performs adjustment for amplifying or attenuating the output level of the optical signal of the wavelength ⁇ 1 output to the WDM filter 40 according to the recognized adjustment amount.
  • the output level adjusting unit 350 acquires the optical signal of the wavelength ⁇ 2 for the new 4K/8K satellite broadcasting output from the optical signal branching unit 321, and outputs the acquired optical signal to the WDM filter 40.
  • the output level adjustment unit 350 performs adjustment for amplifying or attenuating the output level of the optical signal of the wavelength ⁇ 2 output to the WDM filter 40 according to the recognized adjustment amount.
  • the setting table storage unit 330 indicates to the output level calculation unit 340 that the required minimum light-receiving sensitivity has been updated, regardless of whether the setting information is requested from the output level calculation unit 340.
  • the configuration may be such that information (required minimum light receiving sensitivity update notification) is output.
  • the output level calculation unit 340 periodically requests the setting table storage unit 330 to output the setting information, and the setting table storage unit 330 causes the output level calculation unit 340 to update the setting information each time or only when the setting information is updated. It may be configured to output to. In this case, the shorter the time interval of the output request of the setting information from the output level calculation unit 340 to the setting table storage unit 330 is, the more quickly the output level calculation unit 340 recognizes the update of the required minimum light receiving sensitivity. it can.
  • the output level calculation unit 340 When the output level calculation unit 340 recognizes the update of the required minimum light receiving sensitivity by the above configuration, the output level calculation unit 340 recalculates the adjustment amount from the procedure 1 described in the first embodiment. However, in this case, among the parameter values used in the calculation of the procedure 1, the updated value is used as the value of the minimum light receiving sensitivity corresponding to the optical signal of the wavelength ⁇ 2.
  • Adjustment amount calculation procedure Forinafter, an example of a procedure of calculating the adjustment amount of the output level of the optical signal, which is performed by the output level calculation unit 340, will be described.
  • the output level calculation unit 340 performs calculation according to the following procedures 1 to 4.
  • the output level calculation unit 340 has the minimum light receiving sensitivity of the optical signal of the wavelength ⁇ 1 in the optical receiving unit 61 when the light receiving level of the optical signal of the wavelength ⁇ 1 is in the optical receiving unit 61.
  • the required output level (first required signal strength) of the optical signal of wavelength ⁇ 1 in the access amplifier 50 which is necessary to achieve the above, is calculated. Further, the output level calculation unit 340 is necessary so that the light receiving level of the optical signal of the wavelength ⁇ 2 in the optical receiving unit 62 becomes equal to or higher than the minimum light receiving sensitivity of the optical signal of the wavelength ⁇ 2 of the optical receiving unit 62.
  • the required output level (second required signal strength) of the optical signal of wavelength ⁇ 2 in the access amplifier 50 is calculated.
  • the output level calculation unit 340 calculates the minimum value of each optical receiving unit (optical receiving unit 61 and optical receiving unit 62) based on the parameter values of the parameters (B) and (C) set in the setting table.
  • Each required output level is calculated in consideration of the light receiving sensitivity and the transmission loss according to the distance between the access amplifier 50 and each light receiving unit.
  • the output level calculator 340 outputs the output level of the optical signal (multiplexed signal) output from the access amplifier 50 (that is, the output level of the optical signal of wavelength ⁇ 1 and The sum of the output level of the optical signal of the wavelength ⁇ 2) is equal to the parameter value of the parameter (A) set in the above setting table (here, Z [mW (milliwatt)]).
  • the output level calculation unit 340 determines that the output level of the optical signal of the wavelength ⁇ 1 is equal to or higher than the required output level of the optical signal of the wavelength ⁇ 1 calculated in the above procedure 1 and the output level of the optical signal of the wavelength ⁇ 2.
  • the respective output levels (output signal intensities) are determined so as to satisfy the condition that is equal to or higher than the required output level of the optical signal of wavelength ⁇ 2 calculated by the above procedure 1.
  • X and Y values there can be innumerable combinations of X and Y values that satisfy the above conditions.
  • the required output level (here, X′ [mW]) of the optical signal of the wavelength ⁇ 1 calculated in the procedure 1 and the light of the wavelength ⁇ 2 are used.
  • a method of deciding the values of X and Y so that the ratio of the signal to the required output level (here, Y′ [mW]) and the ratio of the value of X and the value of Y coincide with each other. can be used.
  • the values of X and Y are determined by the following equation (1).
  • the value of Y is set to Y′ which is the required output level of the optical signal of wavelength ⁇ 2
  • a method of determining the value calculated by' may be used. In this latter determination method, since only the minimum output level (that is, the required output level) is assigned to the output level of the optical signal of wavelength ⁇ 2, the output level of the optical signal of wavelength ⁇ 1 is relatively set. More power levels are allocated.
  • the optical signal of wavelength ⁇ 2 is input in the network configuration (FIG. 1) in this embodiment, it is output from the access amplifier 50 as compared with the case of the conventional network configuration (FIG. 11).
  • the output level of the optical signal of wavelength ⁇ 1 in the output level of the multiplexed signal inevitably decreases.
  • the conventional network configuration is expanded to the network configuration of this embodiment (that is, when the new 4K/8K satellite broadcasting is supported)
  • the conventional network configuration can be viewed.
  • some viewers may not be able to view the existing broadcast. It should be noted that such viewers are more likely to occur in distant viewers who are particularly affected by signal attenuation.
  • the output level of the optical signal of the wavelength ⁇ 1 is made higher in the output level of the combined signal output from the access amplifier 50 (that is, the combined signal It is necessary to bring it closer to the output level value). Therefore, it can be said that the latter determination method is effective for suppressing the occurrence of the viewer as described above.
  • the output level calculation unit 340 respectively determines the input levels of the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the optical signal of wavelength ⁇ 2 included in the multiplexed signal input to the access amplifier 50. decide. At this time, the output level calculation unit 340 sets the output levels of the optical signal of the wavelength ⁇ 1 and the optical signal of the wavelength ⁇ 2 output from the access amplifier 50 to the X and Y values determined in the above procedure 2, respectively. First, the input level (input signal intensity) of the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the optical signal of wavelength ⁇ 2 that are input to the access amplifier 50 are determined.
  • the output level calculation unit 340 calculates The values of x and y may be determined so as to satisfy the expression (2).
  • the output level calculator 340 matches the input level of the optical signal of the wavelength ⁇ 1 and the optical signal of the wavelength ⁇ 2 so as to match the ratio between the output level of the optical signal of the wavelength ⁇ 1 and the output level of the optical signal of the wavelength ⁇ 2.
  • the output level of the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the output level of the optical signal of wavelength ⁇ 2 output from the access amplifier 50 are controlled to desired X and Y values. be able to.
  • adjustment processing adjustment processing by amplification or attenuation of the received light signal can be used, but when adjustment by amplification is required, generally, the apparatus configuration is relatively complicated as compared with the attenuation function. It becomes necessary to equip the output adjusting device 30 with a function. Therefore, it is desirable to use a combination of the values of x and y such that the above adjustment processing can be performed only by signal attenuation.
  • the output level X of the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the light of wavelength ⁇ 2 are used.
  • the sum (X+Y) of the signal output level Y satisfies the condition that the parameter value Z of the parameter (A) set in the setting table is satisfied, and the value x+y is the input in the specification for the access amplifier 50.
  • a method that minimizes the level can be used.
  • the output level calculation unit 340 sets the input level of the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the input level of the optical signal of wavelength ⁇ 2 input to the access amplifier 50 to the value of x and y determined by the above procedure 3.
  • the output level calculation unit 340 determines the value of the light reception level of the optical signal of the wavelength ⁇ 1 acquired from the light reception level measurement unit 312, the value of each light reception level of the wavelength ⁇ 2 acquired from the light reception level measurement unit 322, and the setting table.
  • Each adjustment amount is calculated using the parameter values of the parameters (D) and (E) acquired from the storage unit 330.
  • the output level calculation unit 340 outputs information indicating the calculated signal level adjustment amount for the wavelength ⁇ 1 optical signal and the calculated signal level adjustment amount for the wavelength ⁇ 2 optical signal to the output level adjustment unit 350.
  • the output level calculation unit 340 uses the optical signal of the wavelength ⁇ 1 input to the output level adjustment unit 350 via the optical signal branching unit 311 and the adjustment amount to be applied to the optical signal.
  • the adjustment amount to be applied to the optical signal of wavelength ⁇ 2 input to the output level adjusting unit 350 via the signal branching unit 321 can be calculated.
  • the optical signals of the wavelengths ⁇ 1 and ⁇ 2 are continuously transmitted from the optical transmitter 12 and the optical transmitter 22 to the FTTH type CATV system 1 for broadcasting.
  • the light receiving level of the optical signal of the wavelength ⁇ 1 and the light receiving level of the optical signal of the wavelength ⁇ 2 in the output adjusting device 30 are not always constant, and generally, at least a slight fluctuation of the light receiving level can always occur. .. It is not realistic from the viewpoint of the load on the output adjustment device 30 to recalculate the adjustment amount and control the adjustment processing by the output level adjustment unit 350 each time so as to follow such a minute fluctuation. ..
  • the output level calculation unit 340 obtains minute fluctuations in the light reception level of the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the light reception level of the optical signal of wavelength ⁇ 2, which are obtained from the light reception level measurement unit 312 and the light reception level measurement unit 322, respectively. Even if it is accompanied by, it is possible to allow some fluctuation as being within the error range and continue the adjustment based on the adjustment amount up to that point (that is, before the fluctuation).
  • the value of the amount of fluctuation within the allowable range is set in advance in, for example, a storage medium (not shown) included in the setting table storage unit 330 or the output level calculation unit 340.
  • a value of ⁇ P [mW] is preset as the allowable range.
  • the output level calculation unit 340 and the light receiving level (here, P1 [mW]) of the light signal of the wavelength ⁇ 1 first notified from the light receiving level measuring unit 312 and the light receiving level measuring unit 322 and the wavelength ⁇ 2.
  • the adjustment amount is calculated using the light reception level (here, P2 [mW]) of the optical signal of 1 as the reference level.
  • the output level calculation unit 340 considers that the fluctuation is the allowable fluctuation as long as the fluctuation of the received light level for each wavelength remains within the range satisfying “P1 ⁇ P” and “P2 ⁇ P”, and The adjustment amount calculation process is not executed. Then, the output level calculation unit 340 updates the value of the received light level at that time as a new reference level only when the fluctuation of the received light level exceeds the allowable range (that is, updates the values of P1 and P2 described above). However, the adjustment amount may be recalculated using the updated light reception level value.
  • the input optical signal of the wavelength ⁇ 1 and the input optical signal of the wavelength ⁇ 2 are respectively adjusted with appropriate signal levels and then output.
  • An optical signal having a signal level that provides a desired combination of the values of x and y is input to the access amplifier 50. Then, since the optical signal is input to the access amplifier 50 at a signal level that is a combination of the values of x and y, the optical signal of the wavelength ⁇ 1 and the optical signal of the wavelength ⁇ 2 respectively have the above-mentioned desired X and Y. It is output from the access amplifier 50 at an output level that has a value.
  • the optical signal of the wavelength ⁇ 1 and the optical signal of the wavelength ⁇ 2 have a signal level that can be received by each optical receiving unit in the subscriber's house in the desired distribution area. Since it is transmitted reliably, it enables each viewer to watch both existing broadcasts and new 4K/8K satellite broadcasts.
  • the output adjusting apparatus 30 calculates the value of the deteriorated required minimum light receiving sensitivity, and outputs the calculated value to the light receiving units 61 and 62.
  • the signal levels of the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the optical signal of wavelength ⁇ 2 output from the access amplifier 50 can be adjusted so that the signal level becomes appropriate.
  • the optical signal of the wavelength ⁇ 1 and the optical signal of the wavelength ⁇ 2 are distributed as desired.
  • the optical receiving unit 61 and the optical receiving unit 62 in the subscriber's house in the area can surely receive the signal, and the viewer can watch the existing broadcast and the newly added broadcast.
  • the carrier monitoring function unit 370 is operated only when a new broadcasting using a frequency not used in the existing broadcasting is started, and the carrier monitoring function unit 370 calculates the minimum light receiving sensitivity and the like. It can be said that it is desirable to stop the operation of the carrier monitoring function unit 370 again after the processing is completed from the viewpoint of the system load on the output adjustment device 30 and the like.
  • the carrier monitoring function unit 370b (carrier monitoring device) of the output adjustment device 30b turns on the carrier monitoring function (that is, the functions of the dummy V-ONU unit 323 and the light receiving sensitivity calculation unit 324). It is provided with a configuration capable of switching between ON and OFF.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a functional configuration of the output adjusting device 30b according to the second embodiment of the present invention.
  • the carrier monitoring function unit 370b switches ON/OFF of its own carrier monitoring function based on the instruction information input by the CLI.
  • the carrier monitoring function unit 370b stops the operation of the functions of the dummy V-ONU unit 323 and the light receiving sensitivity calculation unit 324.
  • the carrier monitoring function unit 370b operates the functions of the dummy V-ONU unit 323 and the light receiving sensitivity calculation unit 324.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a process of calculating the adjustment amount of the signal level of the optical signal according to the second embodiment of the present invention.
  • a parameter value of each parameter is set in the setting table (first setting table and second setting table) by an external control terminal (not shown) or the like (step S10).
  • the output level calculation unit 340b executes the adjustment amount calculation process (step S70).
  • step S20, Yes when the setting is completed (step S20, Yes) and the operating state of the carrier monitoring function is ON (step S30, No), the carrier monitoring function unit 370b calculates the minimum light receiving sensitivity for each carrier signal, The worst value is specified from among the calculated minimum light-receiving sensitivities (step S40).
  • step S40 When the required minimum light receiving sensitivity value that is already set as the parameter value of the parameter (B) of the second setting table is equal to or more than the specified worst value (step S50, No), the output level calculation unit 340b determines Then, the adjustment amount calculation process is executed (step S70).
  • the carrier monitoring function unit 370b updates the value of the required minimum light receiving sensitivity set in the second setting table, whereby the setting table storage unit 330b notifies the output level calculation unit 340b of the update of the required minimum light receiving sensitivity (step S60). ). Then, the output level calculation unit 340b executes the adjustment amount calculation process (step S70).
  • FIG. 5 is a block diagram showing a functional configuration of an output adjustment device 30c (carrier monitoring device) according to the third embodiment of the present invention.
  • the output level calculation unit 340c acquires the update notification of the required minimum light receiving sensitivity output from the setting table storage unit 330c
  • the output level calculation unit 340c turns off the carrier monitoring function for the carrier monitoring function unit 370c, as illustrated in FIG.
  • the output level calculation unit 340c uses the second setting table in which the value of the minimum light receiving sensitivity based on the minimum light receiving sensitivity information output from the light receiving sensitivity calculating unit 324 to the setting table storage unit 330c is stored in the setting table storage unit 330c. Even if the parameter value is better (smaller) than the parameter value of the above-mentioned parameter (B) already set to, the carrier monitoring function unit 370c is instructed to switch the carrier monitoring function to OFF. Output information.
  • the output level calculation unit 340c may be configured to output information indicating an instruction for switching the carrier monitoring function to OFF.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the calculation processing of the adjustment amount of the signal level of the optical signal according to the third embodiment of the present invention.
  • the flowchart shown in FIG. 6 is obtained by adding the process of step S65 to the flowchart showing the process of calculating the adjustment amount of the signal level of the optical signal in the second embodiment shown in FIG. That is, the carrier monitoring function unit 370c switches the carrier monitoring function to OFF according to an instruction from the output level calculation unit 340c after executing a series of processes from step S40 to step 60 (step S65).
  • the carrier monitoring function is switched to OFF by the output level calculation unit 340c, the carrier monitoring function is maintained by the CLI or the like again after the carrier monitoring function is maintained in the OFF state and immediately before the broadcasting using a new carrier signal is started again. Should be switched to ON.
  • the carrier monitoring function is configured to monitor only the optical signal of wavelength ⁇ 2, but is configured to monitor only the optical signal of wavelength ⁇ 1.
  • both the optical signal of the wavelength ⁇ 1 and the optical signal of the wavelength ⁇ 2 may be monitored.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the functional configuration of the output adjustment device 30d (carrier monitoring device) that monitors both the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the optical signal of wavelength ⁇ 2.
  • the optical signal of the wavelength ⁇ 1 is to be monitored by the carrier monitoring function, for example, when the required minimum light receiving sensitivity is deteriorated by adding a new carrier signal to the optical signal of the wavelength ⁇ 1 in the future. Also, since the output level of the optical signal output from the access amplifier 50 is appropriately controlled, the viewer can view the existing broadcast and the newly added broadcast.
  • the WDM filter 40 is configured to be provided outside the output adjustment device 30 (30b, 30c, 30d), but the output adjustment device 30 ( 30b, 30c, 30d) may include the WDM filter 40 therein.
  • a functional unit corresponding to the function of the WDM filter 40 that is, the function of multiplexing the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the optical signal of wavelength ⁇ 2 is provided in the subsequent stage of the output level adjusting unit 350. Then, the multiplexed signal multiplexed by the WDM filter 40 is output from the output adjustment device 30 (30b, 30c, 30d) to the access amplifier 50.
  • the fifth embodiment of the present invention will be described below.
  • the network configuration shown in FIG. 12 is assumed as a network configuration for realizing distribution and viewing of new 4K/8K satellite broadcasts in addition to existing broadcasts. did.
  • the output adjusting device 30 (30b, 30c, 30d) for solving the above problem in the network configuration has been described.
  • the network configuration shown in FIG. 12 is used even when the existing relay amplifier 13 does not support the new 4K/8K satellite broadcasting (that is, does not support the optical signal of wavelength ⁇ 2).
  • this network configuration enables the delivery and viewing of new 4K/8K satellite broadcasts.
  • the existing relay amplifier is compatible with both the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the optical signal of wavelength ⁇ 2, and both optical signals have the desired signal level in the existing optical transmission line. It is assumed that the network configuration can reach the access amplifier. Then, an FTTH type CATV system that enables realization of distribution and viewing of new 4K/8K satellite broadcasting in addition to existing broadcasting in the network configuration will be described.
  • FIG. 8 is a block diagram showing an example of a network configuration assumed in this embodiment.
  • the relay amplifier is compatible with both the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the optical signal of wavelength ⁇ 2.
  • a WDM filter can be installed at the position.
  • the optical signal (combined signal) multiplexed by the WDM filter is input to the relay amplifier.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an example of the network configuration. Similar to the above-described first to fourth embodiments, the output adjusting device 30e is installed in the preceding stage of the access amplifier 50. However, as shown in FIG. 9, in the present embodiment, a combined signal obtained by combining the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the optical signal of wavelength ⁇ 2 in the relay NW is transmitted to the output adjustment device 30e. Therefore, each of the optical signals input to and output from the output adjusting device 30e is a combined signal obtained by combining the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the optical signal of wavelength ⁇ 2.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a functional configuration of an output adjusting device 30e (carrier monitoring device) according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the functional configuration of the output adjusting apparatus 30e further includes a separating section 300 and a multiplexing section 360 in addition to the functional configuration of the output adjusting apparatus 30 according to the first embodiment shown in FIG. Differ in that there is.
  • each function included in each of the other functional blocks included in the output adjustment device 30e is the same as that included in each of the functional blocks included in the output adjustment device 30 according to the first embodiment, and thus the same reference numerals are used. The description is omitted.
  • the separation unit 300 is configured to include a filter circuit such as a WDM filter that can separate an optical signal.
  • the demultiplexing unit 300 demultiplexes the multiplexed signal sent from the relay amplifier 13c into an optical signal of wavelength ⁇ 1 and an optical signal of wavelength ⁇ 2. Then, the demultiplexing unit 300 sends the optical signal of wavelength ⁇ 1 to the optical signal branching unit 311 and sends the optical signal of wavelength ⁇ 2 to the optical signal branching unit 321.
  • the multiplexing unit 360 is configured to include a filter circuit capable of multiplexing optical signals, such as a WDM filter.
  • the multiplexing unit 360 multiplexes the adjusted optical signal of the wavelength ⁇ 1 and the adjusted optical signal of the wavelength ⁇ 2 sent from the output level adjusting unit 350. Then, the multiplexing unit 360 sends the multiplexed signal to the access amplifier 50.
  • the output adjustment device 30e first separates the input combined signal into the optical signal of wavelength ⁇ 1 and the optical signal of wavelength ⁇ 2 by the demultiplexing unit 300 (for example, WDM filter).
  • the output adjusting device 30e respectively adjusts the signal levels of the two separated optical signals.
  • the output adjusting device 30e combines the adjusted optical signals again by the combining unit 360 (for example, a WDM filter), and outputs the combined signal.
  • the carrier monitoring function is provided in the output adjustment device 30 (30b, 30c, 30d, 30e), but the carrier monitoring function is provided in the optical transmitter (for example, The optical transmitter 12 and the optical transmitter 22) shown in FIG. 1 may be provided.
  • the optical transmitter having the carrier monitoring function performs detection of a new carrier signal, calculation of the minimum light receiving sensitivity, and the like. Then, the optical transmitter notifies the output adjusting device of the calculated value of the minimum light receiving sensitivity.
  • a control frame for notifying information indicating the value of the minimum light receiving sensitivity calculated by the optical transmitter is defined in advance, and the output adjustment from the optical transmitter is performed by the frame.
  • a method of notifying the device can be used.
  • the operation of the output adjustment device after receiving the notification is performed by the setting table storage unit 330 (330b, 330c, 330d, 330e) in the above-described first to fifth embodiments.
  • the operation is similar to that after the minimum light receiving sensitivity information is acquired from 324.
  • the output adjusting device does not have the carrier monitoring function, and simply adjusts the signal levels of the input optical signal of wavelength ⁇ 1 and the input optical signal of wavelength ⁇ 2. It can be configured to have only the function of outputting.
  • the output adjustment device 30 (30b, 30c, 30d, 30e) according to each of the above-described embodiments has a plurality of different wavelengths obtained by collectively converting a plurality of multi-channel video signals by FM.
  • a plurality of output optical signals from an optical access network amplifier (access amplifier 50) that collectively amplifies optical signals are adjusted to appropriate levels.
  • the output adjusting device 30 (30b, 30c, 30d, 30e) obtains the amount of frequency deviation in each carrier signal of the multi-channel video signal for at least one of the plurality of optical signals having different wavelengths, and determines the frequency deviation.
  • the minimum light receiving sensitivity in the light receiving unit is calculated, and the signal levels of a plurality of optical signals having different wavelengths are measured.
  • the output adjusting device 30 (30b, 30c, 30d, 30e) determines the sum of the signal levels of the plurality of optical signals output from the amplifier based on the measurement result as the output level on the specification (or on the setting).
  • the required signal levels are calculated so that the signal levels after satisfying the requirements and after being transmitted to the optical receiver installed in the subscriber's house satisfy the minimum light receiving sensitivity.
  • the output adjusting device 30 (30b, 30c, 30d, 30e) adjusts the signal levels of the plurality of optical signals according to the calculated required signal levels, and outputs the optical signals to the amplifier.
  • a plurality of optical signals included in the plurality of FM batch-converted optical signals are included.
  • Each multi-channel video signal is properly received.
  • the viewer can view the existing broadcast and the new broadcast even when the broadcast using the new carrier signal is added.
  • 340d, 340e) may be partly or wholly realized by a computer.
  • the program for realizing this function may be recorded in a computer-readable recording medium, and the program recorded in this recording medium may be read by a computer system and executed.
  • the “computer system” mentioned here includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, a CD-ROM, or a storage device such as a hard disk built in a computer system. Further, the "computer-readable recording medium” means to hold a program dynamically for a short time like a communication line when transmitting the program through a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, a volatile memory inside a computer system that serves as a server or a client in that case may hold a program for a certain period of time.
  • the program may be for realizing some of the functions described above, or may be one that can realize the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system, It may be realized using hardware such as PLD (Programmable Logic Device) and FPGA (Field Programmable Gate Array).

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Abstract

光伝送システムは、第1及び第2の多チャンネル信号がそれぞれFM一括変換方式によって変換された第1及び第2の光信号をそれぞれ送信する第1及び第2光送信部と、各光信号に含まれる各キャリア信号を監視するキャリア監視機能部と、各光信号の信号強度を調整して出力する出力調整部と、各光信号の合波信号を出力する合波器と、合波信号を増幅する増幅器と、増幅された合波信号に含まれる各光信号をそれぞれ受信する第1及び第2の光受信部とを備え、出力調整部は、各光受信部における信号強度がそれぞれ所定値以上となるように各光信号の信号強度をそれぞれ調整し、キャリア監視機能部は、各光信号に含まれる各キャリア信号の周波数偏移量から算出した最小受光感度に基づいて所定値を更新する。

Description

光伝送システム、及びキャリア監視装置
 本発明は、光伝送システム、及びキャリア監視装置に関する。
 加入者宅へ映像を配信するネットワークシステムとして、例えばFTTH(Fiber to the Home)型CATV(Cable television;ケーブルテレビ)システムが知られている。
図11に、従来のFTTH型CATVシステムのネットワーク構成の一例を示す。図11に示すように、従来のFTTH型CATVシステムは、例えば、ヘッドエンドと、光送信部と、中継用アンプと、アクセス用アンプと、各々の加入者宅等に設置される光受信部と、を含んで構成される。
 ヘッドエンドは、放送局から送信される映像信号を乗せた電波を地上の送信塔や人工衛星等を介して受信し、受信した電波に対して増幅等の調整を行う。そして、ヘッドエンドは、当該映像信号に基づく電気信号を光送信部へ出力する。光送信部は、取得した電気信号を光信号に変換し、当該光信号を光ファイバで構築された光伝送路へ送出する。光伝送路は、中継ネットワーク(以下、「中継NW」という。)の区間とアクセスネットワーク(以下、「アクセスNW」という。)の区間とに分けられる。中継NWは、光送信部とアクセスNWとの間をつなぐ通信ネットワークである。中継NWでは、伝送距離が長距離に及ぶ場合等において、増幅器(以下、「中継用アンプ」という。)が多段構成される。各々の中継用アンプは、増幅した光信号を、後段の他の中継用アンプへ送出したり、アクセスNW区間内の機器へ送出したり、あるいは、光カプラによって光信号を分岐させて後段の他の中継用アンプ及びアクセスNW区間内の機器の双方へ送出したりする。一方、アクセスNWは、中継NWと光信号を終端する各光受信部との間をつなぐ通信ネットワークである。アクセスNWでは、中継NWから出力された光信号を複数の加入者宅に設置された光受信部へ分配するために、一般的に、PON(Passive Optical Network;受動光ネットワーク)構成が適用される。更に、図11に示すように、PON構成による光信号の分配に伴う損失及び中継用アンプによる光信号の分岐に伴う損失等の補償を目的として、アクセスNWにおいても増幅器(以下、「アクセス用アンプ」という。)が用いられる場合がある。
 上記のようなネットワーク構成を有する従来のFTTH型CATVシステムでは、光伝送方式として、例えばFM(Frequency Modulation;周波数変調)一括変換方式が用いられる(非特許文献1参照)。光送信部は、ヘッドエンドから出力された、周波数多重された多チャンネル映像の電気信号を受信し、当該電気信号を一括して1チャンネルの広帯域なFM信号に変換する。更に、光送信部は、変換されたFM信号を、強度変調によって一つの波長λからなる光信号に変換し、光伝送路へ送出する。一方、光受信部は、この波長λの光信号を受光すると、当該光信号を、電気信号への変換により広帯域FM信号に変換し、復調する。これにより、光受信部は、受光した光信号から、周波数多重された多チャンネル映像の電気信号を取り出すことができる。
 従来、本国においては、上記のようなネットワーク構成及び光伝送方式によって、多チャンネルの映像配信が実現されている。配信される映像としては、BS(Broadcasting Satellites)放送及び110度CS(Communication Satellites)放送のほか、地上デジタル放送等がある。例えば、従来、BS-1チャンネルからBS-23チャンネルまでの奇数チャンネルである合計12チャンネルが、BSデジタル放送のチャンネルとして割り当てられていた。そして、上記の従来のBSデジタル放送では、人工衛星からの電波が、右旋円偏波によって地上へ送出されている。一方、2018年12月から、更に、左旋円偏波を用いて人工衛星から地上へ配信されるBS放送(中間周波数:2224~2681[MHz(メガヘルツ)])と110度CS放送(中間周波数:2748~3224[MHz])とが、新4K・8K衛星放送として開始されている。この新4K・8K衛星放送で使用される中間周波数帯は、既存放送で使用されている中間周波数帯とは異なる。そのため、既存の放送設備が新4K・8K衛星放送の中間周波数に対応していない場合等においては、既存の放送設備のみでは、新4K・8K衛星放送の配信及び視聴を実現することができない。
 これに対し、既存放送の配信及び視聴に加えて更に新4K・8K衛星放送の配信及び視聴を実現する方法の一つとして、新4K・8K衛星放送に対応した中継NW及びその上位設備を、既存放送用の設備とは別に設置する方法が考えられる。図12に、この方法を用いた場合におけるネットワーク構成の一例を示す。図12に示すように、このネットワーク構成では、図11に示したネットワーク構成に加えて、新4K・8K衛星放送に対応したヘッドエンド、光送信部、中継用アンプ、及びWDM(Wavelength Division Multiplexing;波長分割多重)フィルタが新たに設置される。WDMフィルタは、既存放送用の中継用アンプから出力された光信号と新4K・8K衛星放送に対応した中継用アンプから出力された光信号とを合波し、合波された光信号(以下、「合波信号」という。)を既存のアクセス用アンプへ送出する。ここで、既存放送用の中継用アンプから出力された出力光の波長を波長λ1、及び、新4K・8K衛星放送に対応した中継用アンプから出力された出力光の波長を波長λ2とし、波長λ1と波長λ2とは互いに異なる波長であるものとする。このとき、既存放送用の光受信部は、波長λ1の光信号を受光することはできるが、波長λ2の光信号は受光することができない場合がある。このような場合において視聴者による新4K・8K衛星放送の視聴を可能にするためには、波長λ2の光信号を受光することができる光受信部を新たに設置する必要がある。なお、新たに設置される光受信部として、波長λ2の光信号だけでなく波長λ1の光信号も受光することができる光受信部が用いられるならば、視聴者は新たに設置された光受信部のみで、既存放送と新4K・8K衛星放送との双方の放送を視聴することができる。また、上記のネットワーク構成によれば、既存放送用のネットワーク設備を流用することができるため、新4K・8K衛星放送の配信及び視聴を実現するために必要となる機器の設置コストを抑制することができる。
 ところで、放送局においては、まず、配信番組の構成要素である映像、音声、及びデータ等のアナログ情報が、それぞれ符号化されて、デジタル信号に変換される。そして、これら符号化された各種デジタル信号が、MPEG2-TS(Moving Picture Experts Group 2-Transport Stream)、又はMMT・TLV(MPEG Media Transport・Type LengthValue)等の多重化方式によって多重化されることにより、パケットが生成される。そして、生成されたパケットに対して誤り訂正符号が付加される。そして、放送種別に応じた変調方式による変調が搬送波(キャリア)に対して施され、変調されたキャリア信号が放送局から送出される。このように、配信番組は、キャリア信号として放送局から送出されるが、当該キャリア信号の周波数や信号レベルは、映像種別や番組に応じて異なる。そのため、例えば、新4K・8K衛星放送が開始されると、当該新4K・8K衛星該放送の配信番組に応じたキャリア信号が新たに放送局から送出される。
 上述したように、視聴者による新4K・8K衛星放送の視聴を可能にするためには、波長λ2の光信号を受光することができる光受信部を加入者宅に新たに設置する必要がある。更に、光受信部におけるλ2の光信号の受信レベルが、当該光受信部の最小受光感度よりも大きいレベルになるように、光伝送システムを設計する必要がある。FM一括変換方式を用いたFTTH型CATVシステムにおける光伝送では、当該最小受光感度は、FM一括変換される前の周波数多重された多チャンネル信号における、所定の周波数を持つ各キャリア信号の周波数偏移量に依存することが知られている(非特許文献1参照)。当該周波数偏移量はキャリア信号ごとに異なるため、光受信部における最小受光感度もキャリア信号ごとに異なる。したがって、光受信部におけるλ2の光信号の受信レベルが、(受信を希望する)各キャリア信号ごとの最小受光感度のうち最も悪い(大きい)値の最小受光感度よりも大きい受信レベルになるように、光伝送システムを設計する必要がある。
 しかしながら、放送開始当初の新4K・8K衛星放送に対応するように最小受光感度が考慮されて光伝送システムが導入されたとしても、その後、新4K・8K衛星放送等の放送において新たなキャリア信号を用いた番組の配信が更に開始されることがありうる。このとき、新たなキャリア信号に対する最小受光感度が、従来の(放送開始当初に考慮された)キャリア信号に対する最小受光感度よりも更に悪い(大きい)値である可能性がある。この場合、放送開始当初に導入された光伝送システムのままでは、光受信部におけるλ2の光信号の受信レベルが新たなキャリア信号に対する最小受光感度に達しない場合が生じることによって、視聴者が所望の映像を視聴することができないことがあるという課題がある。
 本発明は、上記のような技術的背景に鑑みてなされたものであり、新たなキャリア信号を用いた放送が追加された場合であっても、既存放送及び新規追加された放送の視聴を可能にする技術を提供することを目的とする。
 本発明の一態様は、周波数多重された第1の多チャンネル信号がFM一括変換方式によって変換された、第1の波長を有する第1の光信号を送信する第1の光送信部と、周波数多重された第2の多チャンネル信号がFM一括変換方式によって変換された、前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する第2の光信号を送信する第2の光送信部と、前記第1の光信号を取得し、取得した光信号に含まれる各キャリア信号を監視するキャリア監視機能部と、前記第1の光信号及び前記第2の光信号を取得し、取得した各光信号の信号強度をそれぞれ調整して出力する出力調整部と、前記出力調整部で信号強度がそれぞれ調整された前記第1の光信号と前記第2の光信号とを合波し、合波信号を出力する合波器と、前記合波信号を増幅する増幅器と、前記増幅器で増幅された前記合波信号に含まれる前記第1の光信号を受信する第1の光受信部と、前記増幅器で増幅された前記合波信号に含まれる前記第2の光信号を受信する第2の光受信部と、を備え、前記キャリア監視機能部は、前記第1の光信号に含まれる各キャリア信号の周波数偏移量を求め、該周波数偏移量に基づいて前記第1の光受信部における最小受光感度を算出し、前記出力調整部は、前記第1の光受信部によって受信される前記第1の光信号の信号強度が第1の所定値以上となり、かつ、前記第2の光受信部によって受信される前記第2の光信号の信号強度が第2の所定値以上となるように、取得した前記第1の光信号及び前記第2の光信号の信号強度をそれぞれ調整するとともに、前記第1の所定値を前記キャリア監視機能部の算出した前記第1の光受信部における最小受光感度に基づいて更新する光伝送システムである。
 また、本発明の一態様は、上記の光伝送システムであって、前記出力調整部は、前記増幅器から出力される前記合波信号の信号強度が第3の所定値となるように、前記第1の光信号及び前記第2の光信号の信号強度をそれぞれ調整する。
 また、本発明の一態様は、上記の光伝送システムであって、前記出力調整部は、前記合波器において生じる挿入損失、及び前記増幅器と前記第1の光受信部及び前記第2の光受信部との間において生じる伝送損失に基づいて、前記第1の光信号及び前記第2の光信号の信号強度をそれぞれ調整する。
 また、本発明の一態様は、上記の光伝送システムであって、前記キャリア監視機能部は、さらに、前記第2の光信号を取得し、前記第2の光信号に含まれる各キャリア信号の周波数偏移量を求め、該周波数偏移量に基づいて前記第2の光受信部における最小受光感度を算出し、前記出力調整部は、さらに、前記第2の所定値を前記キャリア監視機能部の算出した前記第2の光受信部における最小受光感度に基づいて更新する。
 また、本発明の一態様は、上記の光伝送システムであって、前記第1の光送信部から送信された前記第1の光信号と前記第2の光送信部から送信された前記第2の光信号とを合波する第2の合波器を更に備え、前記出力調整部は、前記第2の合波器で合波された光信号を取得し、取得した光信号を前記第1の光信号と前記第2の光信号とに分離し、分離した前記第1の光信号及び前記第2の光信号の信号強度をそれぞれ調整して出力する。
 また、本発明の一態様は、上記の光伝送システムであって、前記出力調整部は、前記第1の所定値、前記合波器において生じる挿入損失、及び前記増幅器と前記第1の光受信部との間において生じる伝送損失に基づいて、前記増幅器から出力される前記合波信号に含まれる前記第1の光信号に必要とされる信号強度である第1の所要信号強度を算出し、前記第2の所定値、前記合波器において生じる挿入損失、及び前記増幅器と前記第2の光受信部との間において生じる伝送損失に基づいて、前記増幅器から出力される前記合波信号に含まれる前記第2の光信号に必要とされる信号強度である第2の所要信号強度を算出し、前記第1の所要信号強度と前記第2の所要信号強度とをそれぞれ満たすように、前記増幅器から出力される前記合波信号に含まれる前記第1の光信号及び前記第2の光信号それぞれの出力信号強度を算出し、算出されたそれぞれの前記出力信号強度になるために必要とされる、前記増幅器に入力される前記合波信号に含まれる前記第1の光信号及び前記第2の光信号のそれぞれの入力信号強度を算出し、取得した前記第1の光信号及び前記第2の光信号の信号強度の測定結果と、算出されたそれぞれの前記入力信号強度とに基づいて、取得した前記第1の光信号及び前記第2の光信号のそれぞれに対する信号強度の調整量を算出する。
 また、本発明の一態様は、周波数多重された第1の多チャンネル信号がFM一括変換方式によって変換された、第1の波長を有する光信号であって、第1の光受信部へ送信される第1の光信号と、周波数多重された第2の多チャンネル信号がFM一括変換方式によって変換された、前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する光信号であって、第2の光受信部へ送信される第2の光信号とを増幅する増幅器に入力される合波信号に含まれる、前記第1の光信号及び前記第2の光信号それぞれの信号強度を調整するキャリア監視装置であって、前記第1の光信号を取得する第1の取得部と、前記第2の光信号を取得する第2の取得部と、前記第1の取得部によって取得された前記第1の光信号の信号強度を測定する第1の測定部と、前記第2の取得部によって取得された前記第2の光信号の信号強度を測定する第2の測定部と、前記第1の測定部による測定の測定結果及び前記第2の測定部による測定の測定結果に基づいて、前記第1の光受信部によって受信される前記第1の光信号の信号強度が第1の所定値以上となり、かつ、前記第2の光受信部によって受信される前記第2の光信号の信号強度が第2の所定値以上となり、かつ、前記増幅器から出力される合波信号の信号強度が第3の所定値となるように、前記第1の取得部によって取得された前記第1の光信号の信号強度及び前記第2の取得部によって取得された前記第2の光信号の信号強度に対するそれぞれの調整量を計算する調整量計算部と、前記調整量計算部によって計算されたそれぞれの前記調整量に基づいて、前記第1の取得部によって取得された前記第1の光信号の信号強度と、前記第2の取得部によって取得された前記第2の光信号の信号強度とを調整し、前記信号強度が調整された前記第1の光信号及び前記第2の光信号を出力する信号強度調整部と、前記第1の光信号又は前記第2の光信号に含まれる各キャリア信号の周波数偏移量を求め、該周波数偏移量に基づいて前記第1の光受信部又は前記第2の光受信部における最小受光感度を算出し、該最小受光感度に基づいて前記第1の所定値又は前記第2の所定値を更新するキャリア監視機能部と、を備えるキャリア監視装置である。
 本発明により、新たなキャリア信号を用いた放送が追加された場合であっても、既存放送及び新規追加された放送の視聴を可能にする技術を提供することができる。
本発明の第1の実施形態に係る新4K・8K衛星放送対応FTTH型CATVシステムのネットワーク構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る出力調整装置の機能構成を示すブロック図である。 本発明の第2の実施形態に係る出力調整装置の機能構成を示すブロック図である。 本発明の第2の実施形態における光信号の信号レベルの調整量の算出処理を示すフローチャートである。 本発明の第3の実施形態に係る出力調整装置の機能構成を示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態における光信号の信号レベルの調整量の算出処理を示すフローチャートである。 本発明の第4の実施形態に係る出力調整装置の機能構成を示すブロック図である。 新4K・8K衛星放送対応FTTH型CATVシステムのネットワーク構成の一例を示すブロック図である。 本発明の第5の実施形態に係る新4K・8K衛星放送対応FTTH型CATVシステムのネットワーク構成を示すブロック図である。 本発明の第5の実施形態に係る出力調整装置の機能構成を示すブロック図である。 従来のFTTH型CATVシステムのネットワーク構成の一例を示すブロック図である。 新4K・8K衛星放送対応FTTH型CATVシステムのネットワーク構成の一例を示すブロック図である。
<第1の実施形態>
 以下、本発明の第1の実施形態について、図面を参照しながら説明する。
[ネットワーク構成]
 以下、本発明の第1の実施形態に係る、新4K・8K衛星放送に対応したFTTH型CATVシステム1のネットワーク構成について説明する。図1は、当該ネットワーク構成の一例を示すブロック図である。図1に示すように、FTTH型CATVシステム1(光伝送システム)は、既存放送用のヘッドエンド11、光送信部12、及び中継用アンプ13と、新4K・8K衛星放送に対応したヘッドエンド21、光送信部22、及び中継用アンプ23と、出力調整装置30と、WDMフィルタ40と、アクセス用アンプ50と、既存放送用の光受信部61と、新4K・8K衛星放送に対応した光受信部62と、を含んで構成される。
 ヘッドエンド11は、放送局から送信される既存放送用の映像信号を乗せた電波を地上の送信塔や人工衛星等を介して受信し、受信した電波に対して増幅等の調整を行う。そして、ヘッドエンド11は、当該映像信号に基づく電気信号を光送信部12へ送出する。光送信部12(第1の光送信部)は、受信した電気信号を波長λ1の光信号に変換し、当該光信号を光ファイバで構築された光伝送路70へ送出する。
 ヘッドエンド21は、放送局から送信される新4K・8K衛星放送の映像信号を乗せた電波を地上の送信塔や人工衛星等を介して受信し、受信した電波に対して増幅等の調整を行う。そして、ヘッドエンド21は、当該映像信号に基づく電気信号を光送信部22へ送出する。光送信部22(第2の光送信部)は、受信した電気信号を波長λ2の光信号に変換し、当該光信号を光伝送路70へ送出する。ここで、波長λ1と波長λ2とは互いに異なる波長であるものとする。
 光伝送路70は、中継NW71の区間とアクセスNW72の区間とに分けられる。中継NW71は、光送信部12及び光送信部22とアクセスNWとの間をそれぞれつなぐ通信ネットワークである。中継NW71では、既存放送用の中継用アンプ13及び新4K・8K衛星放送用の中継用アンプ23がそれぞれ多段構成される。
 初段の中継用アンプ13には、光送信部12から送出された波長λ1の光信号が入力される。各々の中継用アンプ13は、増幅した光信号を、後段の他の中継用アンプ13へ送出したり、アクセスNW72の区間内の出力調整装置30へ送出したりする。初段の中継用アンプ23には、光送信部22から送出された波長λ2の光信号が入力される。各々の中継用アンプ23は、増幅した光信号を、後段の他の中継用アンプ23へ送出したり、アクセスNW72の区間内の出力調整装置30へ送出したりする。
 一方、アクセスNWでは、一般的に、中継用アンプ13及び中継用アンプ23から受信した光信号を複数の加入者宅へ分配するためにPON構成が適用される。
 出力調整装置30(出力調整部)は、中継用アンプ13から送出された波長λ1の光信号と、中継用アンプ23から送出された波長λ2の光信号と、を取得する。出力調整装置30は、取得した双方の光信号の信号レベル(信号強度)を必要に応じてそれぞれ調整し、当該双方の光信号をWDMフィルタ40へそれぞれ調整された出力レベルで出力する。
 WDMフィルタ40(合波器)は、出力調整装置30から出力された波長λ1の光信号と波長λ2の光信号とを合波し、合波信号をアクセス用アンプ50へ送出する。
 アクセス用アンプ50は、PON構成による光信号の分配に伴う損失の補償等を目的として設置された増幅器である。アクセス用アンプ50は、WDMフィルタ40から送出された光信号(合波信号)を増幅する。そして、アクセス用アンプ50は、増幅された光信号を、当該アクセス用アンプ50の後段に構築されたPONを介して光受信部61及び光受信部62へ送出する。光受信部61及び光受信部62は、例えば各々の加入者宅等に設置され、それぞれ波長λ1及び波長λ2の光信号を終端する。
 アクセス用アンプ50は、例えばEDFA(Erbium-Doped Fiber Amplifier;エルビウム添加ファイバ増幅器)等の光ファイバ増幅器である。この光ファイバ増幅器は、複数の波長の光信号が入力される場合であっても、一括して光信号のまま増幅することができる。また、APC(Automatic Power Control;自動パワー制御)機能が搭載された光ファイバ増幅器は、当該光ファイバ増幅器への光信号の入力レベルが変動する場合であっても、変動が許容範囲であるならば光信号の出力レベルを一定に保つように制御することができる。但し、当該APC機能は、入力される光信号が波長の異なる複数の光信号の合波信号である場合には、当該合波信号に対する出力レベルを一定にするように制御する。すなわち、入力される光信号が波長λ1の光信号と波長λ2の光信号との合波信号である場合、APC機能は、波長λ1の光信号の出力レベルと波長λ2の光信号の出力レベルとをそれぞれ一定にする制御を行うわけではない。
 光受信部61(第1の光受信部)は、既存放送用の中継用アンプ13から出力された波長λ1(第1の波長)の光信号(第1の光信号)を受信することができる。また、光受信部62(第2の光受信部)は、新4K・8K衛星放送に対応した中継用アンプ23から出力された波長λ2(第2の波長)の光信号(第2の光信号)を受信することができる。なお、図1においては、図面を見易くするため、光受信部61と光受信部62とをそれぞれ1つずつ図示しているが、実際には光受信部61及び光受信部62のうち少なくとも一方が複数の加入者宅にそれぞれ設置されている。
[出力調整装置の概要]
 以下、本発明の第1の実施形態に係るFTTH型CATVシステム1の出力調整装置(キャリア監視装置)30の概要について説明する。出力調整装置30は、入力された波長λ2の光信号の一部を分岐して復調処理を行うことによって、所定の周波数を持つ各キャリア信号を抽出する。出力調整装置30は、抽出された各々のキャリア信号に対して周波数偏移量をそれぞれ算出する。更に、出力調整装置30は、FM一括変換方式による変換処理を適用した場合における波長λ2の光信号に含まれる各々のキャリア信号が光受信部62によって正常に受信されるために必要となる各最小受光感度を、上記算出された各周波数偏移量を用いて算出する。
 そして、出力調整装置30dは、算出された各最小受光感度のうち、最も悪い(大きい)値を、光受信部62における波長λ2の光信号についての所要最小受光感度と見なす。
そして、出力調整装置30dは、光受信部62における波長λ2の光信号の受光レベルがその所要最小受光感度を満たすように、入力された波長λ2の光信号の信号レベルを適切に調整して、当該波長λ2の光信号をWDMフィルタ40へ出力する。
 ここで、新規のキャリア信号が波長λ2の光信号に追加された場合、当該新規キャリア信号に対応する最小受光感度が、それまでの(すなわち、新規のキャリア信号が波長λ2の光信号に追加される前の時点における)所要最小受光感度の値よりも悪い(大きい)値である場合がある。この場合、出力調整装置30は、新規キャリア信号に対応する最小受光感度の値を新たな所要最小受光感度として更新し、更新された所要最小受光感度を満たすように、波長λ2の光信号の信号レベルを調整する。
 以下、新規のキャリア信号が追加されたことを検知する方法の一例について説明する。
まず、外部の制御端末(図示せず)等により、各キャリア信号についての情報(例えば、各キャリア信号の周波数等)が、出力調整装置30に予め登録される。出力調整装置30は、入力された波長λ2の光信号に含まれるキャリア信号を受信した場合、受信したキャリア信号についての情報と、上記予め登録された各キャリア信号についての情報とを比較する。
 受信したキャリア信号についての情報と上記予め登録された各キャリア信号についての情報のいずれかとが一致し、かつ、出力調整装置30が当該受信したキャリア信号をこれまでに受信していなかった場合、出力調整装置30は、当該受信したキャリア信号を新規のキャリア信号と見なす。なお、出力調整装置30は、ノイズを新規キャリア信号であると誤検知しないように、受信したキャリア信号のレベルが所定値以上であることをもって当該キャリア信号を検知したとすることが望ましい。また、出力調整装置30は、新規のキャリア信号についての情報を保持することによって、以降においては、同一のキャリア信号を受信しても新規のキャリア信号であるとは見なさないようにすることができる。
 上記のような方法により、出力調整装置30は、新規のキャリア信号を検知することができる。
 出力調整装置30によって信号レベルの調整がなされた光信号は、WDMフィルタ40を介してアクセス用アンプへ50入力される。
 なお、APC機能が搭載されたアクセス用アンプ50からの波長λ1の光信号と波長λ2の光信号それぞれの出力レベルが適切な出力レベルになるように予めシステム設計がなされていたとしても、新規のキャリア信号の追加に伴う所要最小受光感度の悪化に対処させるようにアクセス用アンプ50からの波長λ2の光信号分の出力レベルを大きくすると、必然的に、新規のキャリアが追加される以前と比べて、波長λ1の光信号分の出力レベルが小さくなってしまう。このため、出力調整装置30は、所要最小受光感度の悪化による波長λ2の光信号分の出力レベルの増大に備え、波長λ1の光信号分の出力レベルがある程度小さくなったとしても、既存放送の配信及び視聴に影響がないように予め設計がなされているものとする。
 上記のような前提のもとで、出力調整装置30は、受信するキャリア信号を監視し、新規のキャリア信号を検知して当該キャリア信号の最小受光感度を認識する。そして、出力調整装置30は、光受信部62における所要最小受光感度の悪化の有無を判断し、悪化した場合であっても、新規のキャリア信号が光受信部62によって正常に受信されるように、アクセス用アンプ50から出力される波長λ1の光信号及び波長λ2の光信号の出力レベルを必要に応じて制御する。
[出力調整装置の機能構成]
 以下、出力調整装置30の機能構成について説明する。図2は、出力調整装置30の機能構成を示すブロック図である。図2に示すように、出力調整装置30は、既存放送用の光信号分岐部311及び受光レベル測定部312と、新4K・8K衛星放送用の光信号分岐部321及び受光レベル測定部322と、設定テーブル記憶部330と、出力レベル計算部340と、出力レベル調整部350と、キャリア監視機能部370と、を含んで構成される。また、キャリア監視機能部370は、ダミーV-ONU部323と、受光感度算出部324と、を含んで構成される。
 光信号分岐部311(第1の取得部)は、中継用アンプ13から送出された、既存放送用の波長λ1の光信号を取得する。光信号分岐部311は、取得した光信号を受光レベル測定部312と出力レベル調整部350とへそれぞれ出力する。光信号分岐部311は、例えば光カプラを含んで構成される。
 受光レベル測定部312(第1の測定部)は、光信号分岐部311から出力された、既存放送用の波長λ1の光信号を取得する。受光レベル測定部312は、取得した光信号の受光レベルを測定する。そして、受光レベル測定部312は、測定結果を示す情報を出力レベル計算部340へ出力する。
 光信号分岐部321(第2の取得部)は、中継用アンプ23から送出された、新4K・8K衛星放送用の波長λ2の光信号を取得する。光信号分岐部321は、取得した光信号を、受光レベル測定部322とダミーV-ONU部323と出力レベル調整部350とへそれぞれ出力する。光信号分岐部321は、例えば光カプラを含んで構成される。
 受光レベル測定部322(第2の測定部)は、光信号分岐部321から出力された、新4K・8K衛星放送用の波長λ2の光信号を取得する。受光レベル測定部322は、取得した光信号の受光レベルを測定する。そして、受光レベル測定部322は、測定結果を示す情報を出力レベル計算部340へ出力する。
 ダミーV-ONU部323は、加入者宅に設置される光受信部62に相当する機能を具備する。ダミーV-ONU部323は、光信号分岐部321から出力された波長λ2の光信号を取得する。ダミーV-ONU部323は、取得した光信号を電気信号へ変換して、FM一括変換により1チャンネルの広帯域なFM信号に変換する。ダミーV-ONU部323は、当該FM信号を復調することによって、所定の周波数を持つ各キャリア信号を抽出する。そして、ダミーV-ONU部323は、抽出された各キャリア信号を受光感度算出部324へ出力する。
 受光感度算出部324は、ダミーV-ONU部323から出力された各キャリア信号を取得する。また、受光感度算出部324は、設定テーブル記憶部330に記憶された、後述する第1設定テーブルに設定されたパラメータ値を取得する。受光感度算出部324は、当該パラメータ値を用いて、各キャリア信号の周波数偏移量を算出する。更に、受光感度算出部324は、算出された周波数偏移量を用いて、各キャリア信号に対する、光受信部62における最小受光感度を算出する。受光感度算出部324は、算出された各キャリア信号の最小受光感度の値のうち最も悪い(大きい)値を示す情報(最小受光感度情報)を、設定テーブル記憶部330へ出力する。
 このように、新規放送開始等に伴って新たなキャリア信号が追加された場合であっても、受光感度算出部324が、常時、定期的に、又は不定期に、キャリア信号を監視して最小受光感度等を算出することによって、新規のキャリア信号を検出することができる。そして、受光感度算出部324は、新規キャリア信号に対応する最小受光感度を算出し、設定テーブル記憶部330に記憶された、後述する第2設定テーブルを更新させることができる。
 なお、周波数偏移量及び最小受光感度の算出は、非特許文献1に規定された算出式に基づいて行うことができる。また、周波数偏移量及び最小受光感度の算出は、常時実施されなくてもよく、例えば、定期的に又は不定期に実施される構成であってもよい。また、設定テーブル記憶部330への最小受光感度情報の出力は、最小受光感度が初めて算出された場合、及び、算出された最小受光感度の値が前回算出された値と異なっている(大きい)場合のみに実施されるような構成であってもよい。
 設定テーブル記憶部330は、第1設定テーブルと第2設定テーブルとを記憶する。設定テーブル記憶部330は、例えば、RAM(Random Access Memory;読み書き可能なメモリ)、フラッシュメモリ、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ReadOnly Memory)、及びHDD(Hard Disk Drive)等の記憶媒体、又はこれらの記憶媒体の任意の組み合わせによって構成される。
 第1設定テーブルは、周波数偏移量及び最小受光感度の算出に必要となる各種パラメータのパラメータ値が予め設定される。当該パラメータ値は、受光感度算出部324からの要求に応じて、当該受光感度算出部324へ出力される。
 第2設定テーブルは、出力レベルの調整(調整量の算出及び決定)に必要となる各種パラメータのパラメータ値が設定される。なお、第2設定テーブルに設定される各種パラメータには、例えば以下の(A)~(E)のパラメータが含まれる。
(A)アクセス用アンプ50における、光信号(合波信号)の仕様上の出力レベル又は設定上の出力レベル(第3の所定値)。
(B)光受信部61における、波長λ1の光信号の最小受光感度(第1の所定値)、及び、光受信部62における、波長λ2の光信号の最小受光感度(第2の所定値)。
(C)アクセス用アンプ50と光受信部61との間の光ファイバ伝送における、波長λ1の光信号についての伝送損失、及び、アクセス用アンプ50と光受信部62との間の光ファイバ伝送における、波長λ2の光信号についての伝送損失。
(D)WDMフィルタ40における、波長λ1の光信号についての挿入損失、及び、波長λ2の光信号についての挿入損失。
(E)光信号分岐部311における波長λ1の光信号の分岐損失、及び、光信号分岐部321における波長λ2の光信号の分岐損失。
 受光感度算出部324から出力された最小受光感度情報が示す最小受光感度の値が、第2設定テーブルに設定された、上述した(B)のパラメータのパラメータ値のうち、波長λ2の光信号の最小受光感度を示す値よりも悪い(大きい)値である場合、設定テーブル記憶部330dは、当該(B)のパラメータのパラメータ値を更新する。
 なお、このように(B)のパラメータのパラメータ値が更新された場合に、設定テーブル記憶部330dが、出力レベル計算部340からの設定情報の要求の有無に関わらず、当該出力レベル計算部340dへ、パラメータ値が更新されたことを示す情報(所要最小受光感度更新通知)を出力する構成であってもよい。これにより、出力レベル計算部340dは、(B)のパラメータのパラメータ値が更新されたことを速やかに認識でき、速やかに光信号の出力レベルの調整量を再計算することができる。
 第2設定テーブルに設定される(A)~(E)のパラメータは、上述したように、主に、光信号の出力レベルの調整に要するパラメータである。一方、第1設定テーブルに設定されるパラメータは、上述したように周波数偏移量及び最小受光感度の算出に要するパラメータである。当該第1設定テーブルに設定されるパラメータとしては、例えば、波長λ2の光信号側の光送信部22へのキャリア信号の入力レベルの値、及び、FM一括変換信号の光変調度等の値等である。なお、第1設定テーブルに設定されるこれらのパラメータの算出方法としては、非特許文献1に規定されている方法を用いることができる。
 なお、設定テーブル記憶部330に記憶された第1設定テーブル及び第2設定テーブルに対して各種パラメータのパラメータ値を予め設定するための構成としては、例えば、出力調整装置30に対して制御用インタフェース(図示せず)を介して外部制御機器(図示せず)を接続し、当該外部制御機器を介してCLI(Command Line Interface)により設定が行われるような構成にしてもよい。あるいは、例えば、第1設定テーブル及び第2設定テーブルへのパラメータ値の設定を指示するための制御フレームが予め定義され、当該制御フレームが、上位のネットワーク機器から伝送路を介して出力調整装置30へ送信されることによって設定が行われるような構成にしてもよい。但し、第2設定テーブルに設定された(B)のパラメータのパラメータ値のうち、波長λ2の光信号についての最小受光感度の値については、上述したように、受光感度算出部324から出力された最小受光感度情報に応じて更新がなされることがある。
 なお、当該更新は、第2設定テーブルに設定された最小受光感度の値よりも最小受光感度情報に基づく最小受光感度の値の方が悪い(大きい)値である場合に行われるだけでなく、第2設定テーブルに最小受光感度の値が設定されていない場合にも行われる(すなわち、新規に設定される)ような構成であってもよい。
 なお、本実施形態においては、2種類の波長(波長λ1及び波長λ2)の光信号を用いるFTTH型CATVシステムを想定していることから、上記(B)~(E)のパラメータについては、波長λ1の光信号と波長λ2の光信号についての各パラメータ値がそれぞれ第2設定テーブルに設定される。そのため、3種類以上の波長の光信号を用いるFTTH型CATVシステムである場合には、これら3種類の波長の光信号についての各パラメータ値がそれぞれ第2設定テーブルに設定されることが望ましい。
 出力レベル計算部340(調整量計算部)は、受光レベル測定部312から出力された、既存放送用の波長λ1の光信号の受光レベルの測定結果を示す情報を取得する。また、出力レベル計算部340は、受光レベル測定部322から出力された、新4K・8K衛星放送用の波長λ2の光信号の受光レベルの測定結果を示す情報を取得する。また、出力レベル計算部340は、設定テーブル記憶部330に記憶された第2設定テーブルに設定されたパラメータ値を取得する。
 そして、出力レベル計算部340は、受光レベル測定部312から取得した測定結果を示す情報、受光レベル測定部322から取得した測定結果を示す情報、及び設定テーブル記憶部330から取得したパラメータ値に基づいて、波長λ1の光信号の出力レベルに関する調整量と、波長λ2の光信号の出力レベルに関する調整量とを、それぞれ計算する。
なお、当該調整量の計算方法については後述する。出力レベル計算部340は、波長λ1の光信号及び波長λ2の光信号の出力レベルに関するそれぞれの調整量の計算結果を示す情報を、出力レベル調整部350へ出力する。
 出力レベル調整部350(信号強度調整部)は、出力レベル計算部340から出力された、波長λ1の光信号及び波長λ2の光信号の出力レベルに関するそれぞれの調整量の計算結果を示す情報を取得する。これにより、出力レベル調整部350は、波長λ1の光信号の出力レベルに対する調整量、及び、波長λ2の光信号の出力レベルに対する調整量をそれぞれ認識する。
 また、出力レベル調整部350は、光信号分岐部311から出力された、既存放送用の波長λ1の光信号を取得し、取得した光信号をWDMフィルタ40へ出力する。ここで、出力レベル調整部350は、WDMフィルタ40へ出力する波長λ1の光信号の出力レベルに対して、上記認識した調整量に応じて増幅又は減衰する調整を行う。また、出力レベル調整部350は、光信号分岐部321から出力された、新4K・8K衛星放送用の波長λ2の光信号を取得し、取得した光信号をWDMフィルタ40へ出力する。ここで、出力レベル調整部350は、WDMフィルタ40へ出力する波長λ2の光信号の出力レベルに対して、上記認識した調整量に応じて増幅又は減衰する調整を行う。
 なお、受光感度算出部324から設定テーブル記憶部330への最小受光感度情報の出力に伴って波長λ2の光信号の所要最小受光感度((B)のパラメータのパラメータ値)が更新された場合には、出力レベル計算部340が、速やかに調整量の再計算を行うことが望ましい。そこで、上述したように、設定テーブル記憶部330が、出力レベル計算部340からの設定情報の要求の有無に関わらず、当該出力レベル計算部340へ、所要最小受光感度が更新されたことを示す情報(所要最小受光感度更新通知)を出力する構成であってもよい。
 あるいは、出力レベル計算部340が、設定テーブル記憶部330に対して定期的に設定情報の出力を要求し、設定テーブル記憶部330が、設定情報をその都度又は更新時のみに出力レベル計算部340へ出力する構成であってもよい。この場合、出力レベル計算部340から設定テーブル記憶部330への設定情報の出力要求の時間間隔を短くするほど、出力レベル計算部340が、より速やかに所要最小受光感度の更新を認識することができる。
 上記のような構成によって出力レベル計算部340が所要最小受光感度の更新を認識した場合、出力レベル計算部340は、第1の実施形態において説明した手順1から、調整量の計算をやり直す。但し、この場合、上記手順1の計算において用いられるパラメータ値のうち、波長λ2の光信号に対応する最小受光感度の値については、更新後の値が用いられることになる。
[調整量の計算手順]
 以下、出力レベル計算部340によって行われる、光信号の出力レベルの調整量の計算手順の一例について説明する。出力レベル計算部340は、以下の手順1~4に沿って計算を行う。
・手順1.アクセス用アンプ50からの波長ごとの所要出力レベルの算出
 出力レベル計算部340は、光受信部61において波長λ1の光信号の受光レベルが当該光受信部61の波長λ1の光信号の最小受光感度以上となるようにするために必要となる、アクセス用アンプ50における波長λ1の光信号の所要出力レベル(第1の所要信号強度)を算出する。また、出力レベル計算部340は、光受信部62において波長λ2の光信号の受光レベルが当該光受信部62の波長λ2の光信号の最小受光感度以上となるようにするために必要となる、アクセス用アンプ50における波長λ2の光信号の所要出力レベル(第2の所要信号強度)をそれぞれ算出する。このとき、出力レベル計算部340は、上記設定テーブルに設定された(B)及び(C)のパラメータのパラメータ値に基づき、各光受信部(光受信部61及び光受信部62)それぞれの最小受光感度と、アクセス用アンプ50と各光受信部との間のそれぞれの距離に応じた伝送損失とを考慮して、それぞれの所要出力レベルを算出する。
・手順2.アクセス用アンプ50からの波長ごとの出力レベルの決定
 出力レベル計算部340は、アクセス用アンプ50から出力される光信号(合波信号)の出力レベル(すなわち、波長λ1の光信号の出力レベルと波長λ2の光信号の出力レベルとの和)が、上記設定テーブルに設定された(A)のパラメータのパラメータ値(ここでは、Z[mW(ミリワット)]とする。)と等しくなるように、アクセス用アンプ50における、波長λ1の光信号の出力レベル(ここでは、X[mW]とする。)と波長λ2の光信号の出力レベル(ここでは、Y[mW]とする。)とを決定する。すなわち、Z=X+Yである。このとき、出力レベル計算部340は、波長λ1の光信号の出力レベルが上記手順1によって算出された波長λ1の光信号の所要出力レベル以上であり、かつ、波長λ2の光信号分の出力レベルが上記手順1によって算出された波長λ2の光信号の所要出力レベル以上であるという条件を満たすように、それぞれの出力レベル(出力信号強度)を決定する。
 なお、上記の条件を満たす、X及びYの値の組み合わせは無数に存在しうる。用いるX及びYの値の組み合わせを決定する方法としては、例えば、手順1によって算出された波長λ1の光信号の所要出力レベル(ここでは、X’[mW]とする。)と波長λ2の光信号の所要出力レベル(ここでは、Y’[mW]とする。)との比と、Xの値とYの値との比と、を一致させるようにX及びYの値を決定する方法を用いることができる。具体的には、以下の(1)式によってX及びYの値が決定される。
  X=Z×(X’/(X’+Y’))
  Y=Z×(Y’/(X’+Y’))  ・・・(1)
 あるいは、用いるX及びYの値の組み合わせを決定するその他の決定方法として、例えば、Yの値を波長λ2の光信号の所要出力レベルであるY’として、Xの値を、X=Z-Y’によって算出された値に決定する方法が用いられてもよい。この後者の決定方法では、波長λ2の光信号の出力レベルに対しては最低限の出力レベル(すなわち、所要出力レベル)しか割り振られないため、相対的に波長λ1の光信号の出力レベルに対してより多くの出力レベルが割り振られる。
 上述したように、本実施形態におけるネットワーク構成(図1)では波長λ2の光信号が入力されることから、従来のネットワーク構成(図11)の場合と比べて、アクセス用アンプ50から出力される合波信号の出力レベルにおける、波長λ1の光信号分の出力レベルが必然的に低下する。これにより、例えば、従来のネットワーク構成から本実施形態におけるネットワーク構成へ拡張された際に(すなわち、新4K・8K衛星放送への対応がなされた際に)、従来のネットワーク構成では視聴可能であった既存放送を視聴することができなくなってしまう視聴者が発生しうる。なお、このような視聴者は、とくに信号減衰による影響が大きい遠方の視聴者により多く発生する。このような視聴者の発生を極力抑えるためには、アクセス用アンプ50から出力される合波信号の出力レベルにおいて、波長λ1の光信号分の出力レベルをより大きくする(すなわち、合波信号の出力レベルの値により近づける)ことが必要である。したがって、この後者の決定方法は、上記のような視聴者の発生を抑制することに対して有効であると言える。
・手順3.アクセス用アンプ50への波長ごとの入力レベルの決定
 出力レベル計算部340は、アクセス用アンプ50へ入力される合波信号に含まれる波長λ1の光信号及び波長λ2の光信号の入力レベルをそれぞれ決定する。このとき、出力レベル計算部340は、アクセス用アンプ50から出力される波長λ1の光信号及び波長λ2の光信号分の出力レベルがそれぞれ上記手順2によって決定されたX及びYの値になるように、アクセス用アンプ50へ入力される波長λ1の光信号分及び波長λ2の光信号の入力レベル(入力信号強度)をそれぞれ決定する。ここで、アクセス用アンプ50へ入力される波長λ1の光信号及び波長λ2の光信号の入力レベルをそれぞれx[mW]及びy[mW]とすれば、出力レベル計算部340は、例えば、以下の(2)式を満たすようにx及びyの値を決定すればよい。
  X:Y=x:y  ・・・(2)
 このように、出力レベル計算部340は、波長λ1の光信号の出力レベルと波長λ2の光信号の出力レベルとの比に一致させるように、波長λ1の光信号の入力レベルと波長λ2の光信号の入力レベルとの比を制御することによって、アクセス用アンプ50から出力される波長λ1の光信号の出力レベル及び波長λ2の光信号の出力レベルを、所望のX及びYの値に制御することができる。
 なお、上記の条件を満たす、x及びyの値の組み合わせは無数に存在しうる。但し、たとえどのようなx及びyの値の組み合わせが用いられたとしても、xの値とyの値との和がアクセス用アンプ50における仕様上(又は設定上)の許容値を満たしているならば、アクセス用アンプ50から出力される光信号(合波信号)の出力レベルのうち、波長λ1の光信号分の出力レベルは上記手順2によって決定されたXの値となり、波長λ2の光信号分の出力レベルは上記手順2によって決定されたYの値となる。したがって、問題は生じない。しかしながら、後述する手順4において、取得した波長λ1の光信号の入力レベル及び波長λ2の光信号の入力レベルを、この手順3によって決定されたx及びyの値になるように調整する調整処理を行うことから、出力レベル調整部350における当該調整処理がより簡単に行えるようなx及びyの値の組み合わせが用いられることが望ましい。
 具体的には、調整処理として、受光信号に対する増幅又は減衰による調整処理を用いることができるが、増幅による調整を要する場合、一般的に減衰機能と比べて相対的に装置構成が複雑である増幅機能を、出力調整装置30に対して具備させる必要が生じる。したがって、信号減衰のみで上記の調整処理を行うことができるような、x及びyの値の組み合わせを用いることが望ましい。
 なお、信号減衰のみで上記の調整処理を行うことができるx及びyの値の組み合わせに決定するための具体的な決定方法として、例えば、波長λ1の光信号の出力レベルXと波長λ2の光信号の出力レベルYとの和(X+Y)が、上記設定テーブルに設定された(A)のパラメータのパラメータ値Zとなる条件を満たすとともに、x+yの値が、アクセス用アンプ50における仕様上の入力レベルの最小値となるような方法を用いることができる。
 このような調整方法を用いることによって、減衰機能のみで波長λ1及び波長λ2の光信号の出力レベルを調整できる可能性がより高くなるため、出力調整装置30の装置構成の複雑化を回避し易くなる。
・手順4.調整量の算出
 出力レベル計算部340は、アクセス用アンプ50へ入力される波長λ1の光信号の入力レベルと波長λ2の光信号の入力レベルとを上記手順3によって決定されたxの値とyの値とそれぞれ等しくするために必要となる、波長λ1の光信号に対する信号レベルの調整量と波長λ2の光信号に対する信号レベルの調整量とをそれぞれ算出する。ここで、出力レベル計算部340は、受光レベル測定部312から取得した波長λ1の光信号の受光レベルの値、受光レベル測定部322から取得した波長λ2の各受光レベルの値、及び、設定テーブル記憶部330から取得した上記(D)及び(E)のパラメータのパラメータ値を用いて、それぞれの調整量を算出する。出力レベル計算部340は、算出された波長λ1の光信号に対する信号レベルの調整量と波長λ2の光信号に対する信号レベルの調整量とを示す情報を、出力レベル調整部350へ出力する。
 上述した手順1~4によって、出力レベル計算部340は、光信号分岐部311を介して出力レベル調整部350へ入力される波長λ1の光信号に対して適用されるべき調整量、及び、光信号分岐部321を介して出力レベル調整部350へ入力される波長λ2の光信号に対して適用されるべき調整量を、それぞれ算出することができる。
 なお、本実施形態では、放送用として、光送信部12及び光送信部22から波長λ1及び波長λ2の光信号がそれぞれ連続的にFTTH型CATVシステム1に対して伝送される構成を想定している。しかし、出力調整装置30における波長λ1の光信号の受光レベルと波長λ2の光信号の受光レベルとは常に一定であるとは限らず、一般的に、少なくとも受光レベルの微小な変動は常時生じうる。このような微小な変動に追従させるように、その都度、調整量を再計算させ、出力レベル調整部350による調整処理を制御させることは、出力調整装置30における負荷等の観点から現実的ではない。
 そこで、出力レベル計算部340は、例えば、受光レベル測定部312及び受光レベル測定部322からそれぞれ得られる、波長λ1の光信号の受光レベル及び波長λ2の光信号の受光レベルの値が微小な変動を伴っていたとしても、ある程度の変動は誤差の範囲内であるものとして許容し、それまでの時点における(すなわち、変動前の)調整量に基づく調整を継続するようにしてもよい。
 具体的には、まず、許容範囲とする変動量の値が、例えば設定テーブル記憶部330又は出力レベル計算部340が備える記憶媒体(図示せず)等に予め設定される。例えば、許容範囲として±ΔP[mW]の値が予め設定される。次に、出力レベル計算部340は、受光レベル測定部312及び受光レベル測定部322から最初に通知される波長λ1の光信号の受光レベル(ここでは、P1[mW]とする。)と波長λ2の光信号の受光レベル(ここでは、P2[mW]とする。)とを基準レベルとして、調整量をそれぞれ算出する。そして、出力レベル計算部340は、各波長についての受光レベルの変動が「P1±ΔP」及び「P2±ΔP」を満たす範囲内であり続ける限りは、許容される変動であるものと見なし、上記の調整量の算出処理を実行しない。そして、出力レベル計算部340は、受光レベルの変動が許容範囲を超えた場合に限り、その時点での受光レベルの値を新たな基準レベルとして更新し(すなわち、上記P1及びP2の値を更新し)、更新された受光レベルの値を用いて調整量を再計算するようにしてもよい。
 以上説明したように、本実施形態に係る出力調整装置30によれば、入力された波長λ1の光信号及び波長λ2の光信号に対してそれぞれ適切な信号レベルの調整が施されて出力され、上述した所望のx及びyの値の組み合わせとなる信号レベルの光信号がアクセス用アンプ50へ入力される。そして、当該xとyの値の組み合わせとなる信号レベルで光信号がアクセス用アンプ50へ入力されるため、波長λ1の光信号及び波長λ2の光信号は、それぞれ上述した所望のX及びYの値となる出力レベルでアクセス用アンプ50から出力される。これにより、本実施形態に係る出力調整装置30によれば、波長λ1の光信号及び波長λ2の光信号は、所望の配信エリア内の加入者宅内の各光受信部が受光可能な信号レベルで確実に伝送されるため、既存放送及び新4K・8K衛星放送の双方の放送を各視聴者に視聴させることを可能にする。
 また、本実施形態に係る出力調整装置30によれば、出力調整装置30が導入された後に、例えば新4K・8K衛星放送等において新規のキャリア信号を用いた配信番組が新たに追加され、これに伴って光受信部62における所要最小受光感度が悪化した場合であっても、出力調整装置30は、悪化した所要最小受光感度の値を算出し、光受信部61及び光受信部62に対して適切な信号レベルとなるように、アクセス用アンプ50から出力される波長λ1の光信号及び波長λ2の光信号の信号レベルの調整を行うことができる。これにより、本実施形態に係る出力調整装置30によれば、新規のキャリア信号を用いた配信番組が追加された場合であっても、波長λ1の光信号及び波長λ2の光信号は所望の配信エリア内の加入者宅内の光受信部61及び光受信部62によって確実に受信され、視聴者は、既存放送及び新規に追加された放送を視聴することができる。
<第2の実施形態>
 以下、本発明の第2の実施形態について説明する。
 既存放送で使われていない周波数を用いた新たな放送が開始される場合、当該放送の開始日時は、本国においては例えば総務省等から、事前に広く周知されることが想定される。したがって、既存放送で使われていない新たなキャリアの映像信号が、突然、加入者宅の光送信部に入力され始める状況は生じにくいと考えられる。したがって、上述した第1の実施形態に係る出力調整装置30のキャリア監視機能部370を常時稼動させておく必要はない場合が多いと考えられる。
 以上のことから、既存放送で使われていない周波数を用いた新たな放送が開始される場合に限ってキャリア監視機能部370を稼動させるようにし、キャリア監視機能部370による最小受光感度等の計算処理が完了した後に、再び当該キャリア監視機能部370の稼働を停止させるようにすることが、出力調整装置30にかかるシステム負荷等の観点から望ましいと言える。
 第2の実施形態に係る出力調整装置30bのキャリア監視機能部370b(キャリア監視装置)は、キャリア監視機能(すなわち、ダミーV-ONU部323及び受光感度算出部324が有する機能)の、オン(ON)/オフ(OFF)の切換えを行うことができる構成を備える。
 図3は、本発明の第2の実施形態に係る出力調整装置30bの機能構成を示すブロック図である。図3に示すように、キャリア監視機能部370bは、CLIによって入力された指示情報に基づいて、自己のキャリア監視機能のON/OFFの切換えを行う。入力された指示情報が、キャリア監視機能をOFFにさせる指示を示す指示情報であった場合、キャリア監視機能部370bは、ダミーV-ONU部323及び受光感度算出部324が有する機能の稼働を停止させる。一方、入力された指示情報が、キャリア監視機能をONにさせる指示を示す指示情報であった場合、キャリア監視機能部370bは、ダミーV-ONU部323及び受光感度算出部324が有する機能を稼働させる。
 図4は、本発明の第2の実施形態における光信号の信号レベルの調整量の算出処理を示すフローチャートである。まず、外部の制御端末(図示せず)等により、設定テーブル(第1設定テーブル及び第2設定テーブル)に対して各パラメータのパラメータ値が設定される(ステップS10)。設定が完了し(ステップS20・Yes)、キャリア監視機能の稼働状態がOFFである場合(ステップS30・Yes)、出力レベル計算部340bは、調整量の算出処理を実行する(ステップS70)。
 一方、設定が完了し(ステップS20・Yes)、キャリア監視機能の稼働状態がONである場合(ステップS30・No)、キャリア監視機能部370bは、各キャリア信号についての最小受光感度を算出し、算出された各最小受光感度の値のうち最悪値を特定する(ステップS40)。第2設定テーブルの(B)のパラメータのパラメータ値として既に設定されている所要最小受光感度の値が、上記特定された最悪値以上である場合(ステップS50・No)、出力レベル計算部340bは、調整量の算出処理を実行する(ステップS70)。
 一方、第2設定テーブルの(B)のパラメータのパラメータ値として既に設定されている所要最小受光感度の値が、上記特定された最悪値未満である場合(ステップS50・Yes)、キャリア監視機能部370bは、第2設定テーブルに設定されている所要最小受光感度の値を更新し、これにより、設定テーブル記憶部330bは、出力レベル計算部340bへ所要最小受光感度の更新通知を行う(ステップS60)。そして、出力レベル計算部340bは、調整量の算出処理を実行する(ステップS70)。
 なお、図4に示すフローチャートが示す処理に基づいてキャリア監視機能がONに切り替えられた場合、調整量の算出処理の完了後に、CLI等によってキャリア監視機能が再びOFFに切り替えられることが望ましい。
<第3の実施形態>
 以下、本発明の第3の実施形態について説明する。
 上述した第2の実施形態においては、CLI等によってキャリア監視機能がOFFに切り替えられることを想定したが、このキャリア監視機能のOFF状態への切り替えを、出力レベル計算部(出力レベル計算部340c)によって自動的に実行させるようにしてもよい。
 図5は、本発明の第3の実施形態に係る出力調整装置30c(キャリア監視装置)の機能構成を示すブロック図である。出力レベル計算部340cは、設定テーブル記憶部330cから出力された所要最小受光感度の更新通知を取得した場合、図5に示すように、キャリア監視機能部370cに対して、キャリア監視機能をOFFに切り替えさせるための指示を示す情報を出力する。
 また、出力レベル計算部340cは、受光感度算出部324から設定テーブル記憶部330cへ出力される最小受光感度情報に基づく最小受光感度の値が、設定テーブル記憶部330cに記憶された第2設定テーブルに既に設定されている上記(B)のパラメータのパラメータ値よりも良好な(小さい)値である場合にも、キャリア監視機能部370cに対し、キャリア監視機能をOFFに切り替えさせるための指示を示す情報を出力する。例えば、キャリア監視機能がONの状態であるにもかかわらず、所定の時間経過しても設定テーブル記憶部330cから所要最小受光感度の更新通知が出力されなかった場合に、出力レベル計算部340cが、キャリア監視機能部370cに対して、キャリア監視機能をOFFに切り替えさせるための指示を示す情報を出力するような構成にしてもよい。
 図6は、本発明の第3の実施形態における光信号の信号レベルの調整量の算出処理を示すフローチャートである。図6に示すフローチャートは、図4に示した第2の実施形態における光信号の信号レベルの調整量の算出処理を示すフローチャートに対し、ステップS65の処理が追加されたものである。すなわち、キャリア監視機能部370cは、ステップS40からステップ60までの一連の処理を実行した後、出力レベル計算部340cからの指示により、キャリア監視機能がOFFに切り替えられる(ステップS65)。
 このように、出力レベル計算部340cがキャリア監視機能をOFFに切り替える構成を備えることにより、CLI等によってキャリア監視機能をOFFに切り替える作業が不要となり、作業効率化が図られる。
 なお、出力レベル計算部340cよってキャリア監視機能がOFFに切り替えられた後は、OFFの状態を維持し、再び新たなキャリア信号を用いた放送が開始される直前に、再びCLI等によってキャリア監視機能をONに切り替えるようにすればよい。
<第4の実施形態>
 以下、本発明の第4の実施形態について説明する。
 上述した第1の実施形態から第3の実施形態では、キャリア監視機能が、波長λ2の光信号のみを監視の対象とする構成であるが、波長λ1の光信号のみを監視の対象とする構成、あるいは、波長λ1の光信号及び波長λ2の光信号の双方を監視の対象とする構成としてもよい。図7は、波長λ1の光信号及び波長λ2の光信号の双方を監視の対象とする出力調整装置30d(キャリア監視装置)の機能構成を示すブロック図である。
 波長λ1の光信号がキャリア監視機能による監視の対象であることによって、例えば、将来的に波長λ1の光信号に新たなキャリア信号が追加されることにより所要最小受光感度が悪化した場合であっても、アクセス用アンプ50から出力される光信号の出力レベルが適切に制御されるため、視聴者による既存放送及び新規に追加された放送の視聴が可能になる。
 なお、上述した第1の実施形態から第4の実施形態では、WDMフィルタ40が出力調整装置30(30b,30c,30d)の外部に備えられる構成であるものとしたが、出力調整装置30(30b,30c,30d)がWDMフィルタ40を内蔵する構成にしてもよい。この場合、WDMフィルタ40が有する機能(すなわち、波長λ1の光信号と波長λ2の光信号とを合波する機能)に相当する機能部は、出力レベル調整部350の後段に備えられる。そして、WDMフィルタ40によって合波された合波信号が、出力調整装置30(30b,30c,30d)からアクセス用アンプ50へ出力される。
<第5の実施形態>
 以下、本発明の第5の実施形態について説明する。
 上述した第1の実施形態から第4の実施形態においては、既存放送に加えて更に新4K・8K衛星放送の配信及び視聴を実現するためのネットワーク構成として、図12に示したネットワーク構成を想定した。そして、当該ネットワーク構成において上記課題を解決するための出力調整装置30(30b,30c,30d)について説明した。なお、図12に示したネットワーク構成は、既存の中継用アンプ13が新4K・8K衛星放送には対応していない(すなわち、波長λ2の光信号には対応していない)場合であっても、既存放送に加えて新4K・8K衛星放送の配信及び視聴を実現可能にすることができるネットワーク構成である。
 一方、本実施形態では、既存の中継用アンプが波長λ1の光信号及び波長λ2の光信号の双方に対応しており、かつ、既存の光伝送路において双方の光信号が所望の信号レベルでアクセス用アンプまで到達可能なネットワーク構成であることを想定する。そして、当該ネットワーク構成において、既存放送に加えて更に新4K・8K衛星放送の配信及び視聴を実現可能にするFTTH型CATVシステムについて説明する。
 図8は、本実施形態において想定するネットワーク構成の一例を示すブロック図である。図8に示すネットワーク構成では、図12に示したネットワーク構成とは異なり、中継用アンプが波長λ1の光信号及び波長λ2の光信号の双方に対応していることから、中継用アンプの前段の位置にWDMフィルタを設置可能である。これにより、図8に示すように、中継用アンプには、WDMフィルタによって合波がなされた光信号(合波信号)が入力される。このようなネットワーク構成にすることにより、新4K・8K衛星放送への対応がなされる際に、新たな中継用アンプを設置する必要がない。そのため、図8に示すネットワーク構成では、図12に示したネットワーク構成と比べて、新たに設置される機器の設置コスト等が低減される。
 但し、図8に示すネットワーク構成のままでは、上述した第1の実施形態から第4の実施形態と同様の課題(すなわち、視聴者が新たなキャリア信号を用いた放送を視聴することができなくなる課題)が生じうる。したがって、本実施形態では、当該課題を解決するため、図8に示すネットワーク構成に対して出力調整装置を設置する場合について説明する。
[ネットワーク構成]
 以下、本発明の第5の実施形態に係る、新4K・8K衛星放送に対応したFTTH型CATVシステム1eのネットワーク構成について説明する。図9は、当該ネットワーク構成の一例を示すブロック図である。上述した第1の実施形態から第4の実施形態と同様に、アクセス用アンプ50の前段に出力調整装置30eが設置される。但し、図9に示すように、本実施形態では、中継NWにおいて波長λ1の光信号と波長λ2の光信号とが合波された合波信号が出力調整装置30eへ伝送される。そのため、出力調整装置30eに対して入出力がなされる光信号は、いずれも波長λ1の光信号と波長λ2の光信号とが合波された合波信号である。
[出力調整装置の機能構成]
 以下、本発明の第5の実施形態に係るFTTH型CATVシステム1eの出力調整装置30eの機能構成について説明する。図10は、本発明の第5の実施形態に係る出力調整装置30e(キャリア監視装置)の機能構成を示すブロック図である。図10に示すように、出力調整装置30eの機能構成は、図2に示した第1の実施形態に係る出力調整装置30の機能構成に対し、分離部300及び合波部360を更に備えている点において相違する。なお、出力調整装置30eに含まれる他の各機能ブロックが有する各機能ついては、第1の実施形態に係る出力調整装置30に含まれる各機能ブロックが有する機能と同等であるため、同一の符号を付し、説明を省略する。
 分離部300は、例えばWDMフィルタ等の、光信号を分離することができるフィルタ回路を含んで構成される。分離部300は、中継用アンプ13cから送出された合波信号を、波長λ1の光信号と波長λ2の光信号とに分離する。そして、分離部300は、波長λ1の光信号を光信号分岐部311へ送出し、波長λ2の光信号を光信号分岐部321へ送出する。
 合波部360は、例えばWDMフィルタ等の、光信号を合波することができるフィルタ回路を含んで構成される。合波部360は、出力レベル調整部350から送出された波長λ1の調整済みの光信号と波長λ2の調整済みの光信号とを合波する。そして、合波部360は、合波信号をアクセス用アンプ50へ送出する。
 このように本実施形態においては、出力調整装置30eは、入力された合波信号を、まず分離部300(例えばWDMフィルタ)により波長λ1の光信号と波長λ2の光信号とに分離する。出力調整装置30eは、分離された双方の光信号の信号レベルの調整をそれぞれ行う。そして、出力調整装置30eは、調整済みの双方の光信号を再び合波部360(例えばWDMフィルタ)によって合波し、合波信号を出力する。
<第6の実施形態>
 以下、本発明の第6の実施形態について説明する。
 上述した第1の実施形態から第5の実施形態においては、キャリア監視機能は出力調整装置30(30b,30c,30d,30e)に具備されているが、当該キャリア監視機能が光送信機(例えば、図1に示す光送信部12及び光送信部22)に具備される構成であってもよい。この場合、キャリア監視機能を備える光送信機が、新規のキャリア信号の検知、及び最小受光感度の算出等を実行する。そして、光送信機は、算出された最小受光感度の値を、出力調整装置へ通知する。
 なお、当該通知の方法としては、例えば、光送信機によって算出された最小受光感度の値を示す情報を通知するための制御フレームを予め定義しておき、当該フレームによって、光送信機から出力調整装置へ通知する方法を用いることができる。なお、当該通知を受けた後の出力調整装置の動作は、上述した第1の実施形態から第5の実施形態における、設定テーブル記憶部330(330b,330c,330d,330e)が受光感度算出部324から最小受光感度情報を取得した後の動作と同様である。
 このように、第6の実施形態によれば、出力調整装置を、キャリア監視機能を備えず、単に、入力された波長λ1の光信号及び波長λ2の光信号のそれぞれの信号レベルを調整して出力する機能のみを備えるように構成することができる。
 以上説明したように、上述した各実施形態に係る出力調整装置30(30b,30c,30d,30e)は、複数の多チャンネル映像信号をそれぞれFM一括変換して得られた、波長が異なる複数の光信号を、一括して増幅する光アクセスネットワーク用の増幅器(アクセス用アンプ50)からの複数の出力光信号を、それぞれ適切なレベルに調整する。
そして、出力調整装置30(30b,30c,30d,30e)は、波長が異なる複数の光信号のうち少なくとも1つについて、多チャンネル映像信号の各キャリア信号における周波数偏移量を求め、当該周波数偏移量に基づき、光受信部における最小受光感度を算出するとともに、波長が異なる複数の光信号の信号レベルをそれぞれ測定する。そして、出力調整装置30(30b,30c,30d,30e)は、測定結果に基づき、増幅器から出力される複数の光信号について、信号レベルの総和が仕様上(又は、設定上)の出力レベルを満たし、かつ、加入者宅に設置された光受信部まで伝送された後の信号レベルがそれぞれ最小受光感度を満たすような、所要の信号レベルをそれぞれ算出する。そして、出力調整装置30(30b,30c,30d,30e)は、算出された所要の信号レベルに応じて複数の光信号の信号レベルをそれぞれ調整して、当該光信号を増幅器へ出力する。
 上記の構成を備えることによって、上述した各実施形態に係るFTTH型CATVシステムによれば、加入者宅に設置された光受信部において、それぞれFM一括変換された複数の光信号に含まれる複数の多チャンネル映像信号が、それぞれ適切に受信される。これにより、視聴者は、新たなキャリア信号を用いた放送が追加された場合であっても、既存放送及び新規放送の視聴を行うことができる。
 上述した実施形態における出力調整装置30(30b,30c,30d,30e)が備える受光感度算出部324、設定テーブル記憶部330(330b,330c,330d,330e)及び出力レベル計算部340(340b,330c,340d,340e)の一部又は全部を、コンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。更に「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、上述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、更に上述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよく、PLD(Programmable Logic Device)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを用いて実現されるものであってもよい。
 以上、図面を参照して本発明の実施形態を説明してきたが、上記実施形態は本発明の例示に過ぎず、本発明が上記実施形態に限定されるものではないことは明らかである。したがって、本発明の技術思想及び要旨を逸脱しない範囲で構成要素の追加、省略、置換、及びその他の変更を行ってもよい。
1,1c…FTTH型CATVシステム、11,21…ヘッドエンド、12,22…光送信部、13,13e,23…中継用アンプ、30,30b,30c,30d,30e…出力調整装置、40…WDMフィルタ、50…アクセス用アンプ、61,62…光受信部、70…光伝送路、71…中継NW、72…アクセスNW、300…分離部、311,321…光信号分岐部、312,322…受光レベル測定部、323…ダミーV-ONU部、324…受光感度算出部、330,330b,330c,330d,330e…設定テーブル記憶部、340,340b,340c,340d,340e…出力レベル計算部、350…出力レベル調整部、360…合波部、370,370b,370c…キャリア監視機能部

Claims (7)

  1.  周波数多重された第1の多チャンネル信号がFM一括変換方式によって変換された、第1の波長を有する第1の光信号を送信する第1の光送信部と、
     周波数多重された第2の多チャンネル信号がFM一括変換方式によって変換された、前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する第2の光信号を送信する第2の光送信部と、
     前記第1の光信号を取得し、取得した光信号に含まれる各キャリア信号を監視するキャリア監視機能部と、
     前記第1の光信号及び前記第2の光信号を取得し、取得した各光信号の信号強度をそれぞれ調整して出力する出力調整部と、
     前記出力調整部で信号強度がそれぞれ調整された前記第1の光信号と前記第2の光信号とを合波し、合波信号を出力する合波器と、
     前記合波信号を増幅する増幅器と、
     前記増幅器で増幅された前記合波信号に含まれる前記第1の光信号を受信する第1の光受信部と、
     前記増幅器で増幅された前記合波信号に含まれる前記第2の光信号を受信する第2の光受信部と、
     を備え、
     前記キャリア監視機能部は、
     前記第1の光信号に含まれる各キャリア信号の周波数偏移量を求め、該周波数偏移量に基づいて前記第1の光受信部における最小受光感度を算出し、
     前記出力調整部は、
     前記第1の光受信部によって受信される前記第1の光信号の信号強度が第1の所定値以上となり、かつ、前記第2の光受信部によって受信される前記第2の光信号の信号強度が第2の所定値以上となるように、取得した前記第1の光信号及び前記第2の光信号の信号強度をそれぞれ調整するとともに、前記第1の所定値を前記キャリア監視機能部の算出した前記第1の光受信部における最小受光感度に基づいて更新する
     光伝送システム。
  2.  前記出力調整部は、
     前記増幅器から出力される前記合波信号の信号強度が第3の所定値となるように、前記第1の光信号及び前記第2の光信号の信号強度をそれぞれ調整する
     請求項1に記載の光伝送システム。
  3.  前記出力調整部は、
     前記合波器において生じる挿入損失、及び前記増幅器と前記第1の光受信部及び前記第2の光受信部との間において生じる伝送損失に基づいて、前記第1の光信号及び前記第2の光信号の信号強度をそれぞれ調整する
     請求項1又は請求項2に記載の光伝送システム。
  4.  前記キャリア監視機能部は、
     さらに、前記第2の光信号を取得し、前記第2の光信号に含まれる各キャリア信号の周波数偏移量を求め、該周波数偏移量に基づいて前記第2の光受信部における最小受光感度を算出し、
     前記出力調整部は、
     さらに、前記第2の所定値を前記キャリア監視機能部の算出した前記第2の光受信部における最小受光感度に基づいて更新する
     請求項1から請求項3のうちいずれか一項に記載の光伝送システム。
  5.  前記第1の光送信部から送信された前記第1の光信号と前記第2の光送信部から送信された前記第2の光信号とを合波する第2の合波器を更に備え、
     前記出力調整部は、
     前記第2の合波器で合波された光信号を取得し、取得した光信号を前記第1の光信号と前記第2の光信号とに分離し、分離した前記第1の光信号及び前記第2の光信号の信号強度をそれぞれ調整して出力する
     請求項1から請求項4のうちいずれか一項に記載の光伝送システム。
  6.  前記出力調整部は、
     前記第1の所定値、前記合波器において生じる挿入損失、及び前記増幅器と前記第1の光受信部との間において生じる伝送損失に基づいて、前記増幅器から出力される前記合波信号に含まれる前記第1の光信号に必要とされる信号強度である第1の所要信号強度を算出し、
     前記第2の所定値、前記合波器において生じる挿入損失、及び前記増幅器と前記第2の光受信部との間において生じる伝送損失に基づいて、前記増幅器から出力される前記合波信号に含まれる前記第2の光信号に必要とされる信号強度である第2の所要信号強度を算出し、
     前記第1の所要信号強度と前記第2の所要信号強度とをそれぞれ満たすように、前記増幅器から出力される前記合波信号に含まれる前記第1の光信号及び前記第2の光信号それぞれの出力信号強度を算出し、
     算出されたそれぞれの前記出力信号強度になるために必要とされる、前記増幅器に入力される前記合波信号に含まれる前記第1の光信号及び前記第2の光信号のそれぞれの入力信号強度を算出し、
     取得した前記第1の光信号及び前記第2の光信号の信号強度の測定結果と、算出されたそれぞれの前記入力信号強度とに基づいて、取得した前記第1の光信号及び前記第2の光信号のそれぞれに対する信号強度の調整量を算出する
     請求項1から請求項5のうちいずれか一項に記載の光伝送システム。
  7.  周波数多重された第1の多チャンネル信号がFM一括変換方式によって変換された、第1の波長を有する光信号であって、第1の光受信部へ送信される第1の光信号と、周波数多重された第2の多チャンネル信号がFM一括変換方式によって変換された、前記第1の波長とは異なる第2の波長を有する光信号であって、第2の光受信部へ送信される第2の光信号とを増幅する増幅器に入力される合波信号に含まれる、前記第1の光信号及び前記第2の光信号それぞれの信号強度を調整するキャリア監視装置であって、
     前記第1の光信号を取得する第1の取得部と、
     前記第2の光信号を取得する第2の取得部と、
     前記第1の取得部によって取得された前記第1の光信号の信号強度を測定する第1の測定部と、
     前記第2の取得部によって取得された前記第2の光信号の信号強度を測定する第2の測定部と、
     前記第1の測定部による測定の測定結果及び前記第2の測定部による測定の測定結果に基づいて、前記第1の光受信部によって受信される前記第1の光信号の信号強度が第1の所定値以上となり、かつ、前記第2の光受信部によって受信される前記第2の光信号の信号強度が第2の所定値以上となり、かつ、前記増幅器から出力される合波信号の信号強度が第3の所定値となるように、前記第1の取得部によって取得された前記第1の光信号の信号強度及び前記第2の取得部によって取得された前記第2の光信号の信号強度に対するそれぞれの調整量を計算する調整量計算部と、
     前記調整量計算部によって計算されたそれぞれの前記調整量に基づいて、前記第1の取得部によって取得された前記第1の光信号の信号強度と、前記第2の取得部によって取得された前記第2の光信号の信号強度とを調整し、前記信号強度が調整された前記第1の光信号及び前記第2の光信号を出力する信号強度調整部と、
     前記第1の光信号又は前記第2の光信号に含まれる各キャリア信号の周波数偏移量を求め、該周波数偏移量に基づいて前記第1の光受信部又は前記第2の光受信部における最小受光感度を算出し、該最小受光感度に基づいて前記第1の所定値又は前記第2の所定値を更新するキャリア監視機能部と、
     を備えるキャリア監視装置。
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