WO2020189388A1 - 波長クロスコネクト装置及びクロスコネクト接続方法 - Google Patents

波長クロスコネクト装置及びクロスコネクト接続方法 Download PDF

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WO2020189388A1
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光貴 河原
剛志 関
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日本電信電話株式会社
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Definitions

  • the present invention is a wavelength cross-connect device and a cross-connect connection method used for a ROADM (Reconfigurable Optical Add / Drop Multiplexer) that plays a role of a path switch for an optical signal transmitted by various modulation methods such as wavelength division multiplexing in an optical network.
  • ROADM Reconfigurable Optical Add / Drop Multiplexer
  • a wavelength cross-connect device is connected as a relay node of an optical signal to an optical fiber in a direction (optical transmission line) in which a plurality of optical fibers of an optical network are grouped together.
  • an optical signal from the input side direction is output to a predetermined output side direction via a plurality of WSS (Wavelength Selective Switch).
  • WSS Widelength Selective Switch
  • FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of the conventional wavelength cross-connect device 10.
  • the wavelength cross-connect device 10 includes WSS 11a to 11k and 12a to 12k (11a to 12k) connected to each of a plurality of optical fibers 1f to Kf passing through each of a plurality of directions 1h to Mh. Further, on the output side, it is connected to a plurality of optical fibers 1f to Kf passing through every 1h to Mh of the output side, and is configured to have the same number of WSS 13a to 13k and 14a to 14k (13a to 14k) as the input side. ing.
  • K number of optical fibers.
  • Each of the WSSs 11a to 12k has the same configuration, and has one input in which an optical signal is input for each of the optical fibers 1f to Kf, and has an M ⁇ K output (1 ⁇ MK) WSS.
  • the output side WSS 13a to 14k connected to the input side WSS 11a to 12k output ports also have the same number of input ports as the input side. However, the WSS 11a to 12k on the input / output side and the WSS 13a to 14k on the output side are not connected to each other by WSS connected to the same input / output side route.
  • the WSS 11a to 12k on the input / output side and the WSS 13a to 14k on the output side are connected by three input / output ports, respectively.
  • the three output ports of WSS11a are connected to the input ports of three WSS13k, 14a, 14k.
  • the input / output ports of the wavelength cross-connect device 10 increase by the number of directions M ⁇ the number of fibers K. To do. Along with this increase, the number of WSSs also increases, and the number of wires made of optical fibers also increases, so that the cost of the wavelength cross-connect device 10 (also referred to as device cost) increases.
  • wavelength cross-connect device 10A shown in FIG. 8 having this configuration, one WSS 15 is connected to K optical fibers 1f to Kf in one direction 1h on the input side. Similarly, in the other directions, one WSS 16 is connected to K optical fibers 1f to Kf of one direction Mh. On the output side as well, one WSS17 is connected to one way 1h, and one WSS18 is connected to the other one way Mh. This configuration reduces the number of WSS.
  • the input / output side is a multi-port type. It becomes WSS. Since such a multi-port WSS is expensive, there is a problem that the wavelength cross-connect device 10A becomes expensive as a result.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a wavelength cross-connect device and a cross-connect connection method capable of reducing the device cost.
  • the invention according to claim 1 uses WSS to transmit an optical signal transmitted from M routes on the input side in which K optical fibers are grouped together for each route.
  • WSS Wavelength Selective Switch
  • 1 input port and M ⁇ K first WSS having M ⁇ L (however, positive integer L ⁇ K) output ports, and 1 connected to each optical fiber in each direction on the output side.
  • M ⁇ K second WSS having an output port and M ⁇ L input ports, and K input ports connected between the output port for each first WSS and the input port for each second WSS.
  • optical couplers having K output ports, and the input port for each optical coupler is connected to the output port for each first WSS, and the optical fiber in each direction on the input side is connected.
  • the input port of each optical coupler is connected to the output port of the first WSS so that the optical signal input from can be output to each of the optical fibers of the respective directions on the output side.
  • This is a wavelength cross-connect device characterized in that the output port of the above is connected to the input port of the second WSS.
  • the optical signal transmitted from the M routes on the input side, in which K optical fibers are grouped together for each route, is routed by WSS and the M on the output side is changed.
  • It is a cross-connect connection method of a wavelength cross-connect device that relays output to each optical fiber in the direction of the book, and the wavelength cross-connect device is the number of directions M on the input side and the optical fiber for each direction.
  • the number of optical fibers is based on the step of detecting the number K, the step of detecting the number of directions M on the output side and the number of optical fibers K for each direction, and the number of optical fibers K on the detected input side.
  • the step of connecting the input port of the number 1 WSS for each optical fiber of each direction on the input side and the output port of the second WSS of the detected second WSS number are connected to the light of each direction of the output side.
  • An optical coupler having K input ports and K output ports connected between the step of connecting each fiber and the output port of the first WSS on the input side and the input port of the second WSS on the output side.
  • the input ports for each optical coupler are set to M ⁇ K first WSS output ports on the input side so that the optical signal can be output to each of the K optical fibers in each direction on the output side.
  • It is a cross-connect connection method characterized by executing a step of connecting to and connecting the output port of each optical coupler to the M ⁇ K second WSS input ports on the output side.
  • one input port connected to each optical fiber in each direction and M ⁇ L (provided that a positive integer L ⁇ K) outputs are output on the input side. It includes M ⁇ K first WSSs having ports (1 ⁇ ML) and M ⁇ K second WSSs having one output port and M ⁇ L input ports (ML ⁇ 1) on the output side. Further, 2 ⁇ M ⁇ L optical couplers having K input ports and K output ports (K ⁇ K) connected between the output port for each first WSS and the input port for each second WSS. To be equipped.
  • the unit price of the 1 ⁇ ML 1st WSS and the ML ⁇ 1 2nd WSS is low, it is cheaper as a whole than using an expensive WSS with multiple ports for both input / output ports as in the past. Further, since the unit price of the K ⁇ K optical coupler is significantly lower than that of WSS, it is cheap even if many are used. Therefore, even if a plurality of 1 ⁇ ML first WSS, ML ⁇ 1 second WSS, and K ⁇ K optical couplers are used, the device cost can be reduced as compared with the conventional case.
  • the optical signal when the first WSS is an optical signal in which the optical signal input from the optical fiber in the direction is wavelength division multiplexing with a wavelength division multiplexing number T, the optical signal is demultiplexed.
  • the output demultiplexer and the demultiplexed optical signals of each wavelength are selectively output, and the optical signals from each switch are combined with T switches having one input port and ML output ports.
  • the wavelength cross-connect device according to claim 1, wherein the wavelength cross-connect device is configured to include ML input ports and T combiners having one output port.
  • the optical signal from the optical fiber on the input side is a wavelength-divided-multiplexed optical signal.
  • the optical signal input from the optical fiber is demultiplexed by DEMUX, and the optical signal of each wavelength after this demultiplexing is selectively output to the output destination path (output port) by each switch.
  • An optical signal of a specific wavelength can be output from a predetermined output port to an optical coupler.
  • the second WSS is divided into 2 ⁇ M ⁇ L demultiplexers that demultiplex and output the optical signal output for each optical coupler, and demultiplexers for each demultiplexer.
  • a switch having ML input ports and 1 output port to which the optical signal is input, and a combiner that combines the optical signals output from each switch and outputs them from the 1 output port to the optical fiber on the output side.
  • the wavelength cross-connect device according to claim 1, wherein the wavelength cross-connect device is configured to include the above.
  • the switch By demultiplexing the optical signal input from the optical coupler and selectively outputting each demultiplexed optical signal to the combiner, the switch can output from one output port to the optical fiber on the output side.
  • the optical signal from the optical fiber is input.
  • a collimator, a grating that demultiplexes by diffracting and reflecting an optical signal incident from an input collimator at different angles according to the wavelength, and the demultiplexed optical signal are incident, and for each optical coupler.
  • An optical switching element that reflects an optical signal by changing the reflection angle for each wavelength so as to be directed toward the output port of the first WSS connected to the input port, and the reflected optical signal are incident via the grating, and the light signal is incident.
  • the wavelength cross-connect device according to claim 1, further comprising an output collimator connected to an input port of an optical coupler.
  • the first WSS can be composed of at least an optical system component that is combined by using a plurality of collimators, gratings, and optical switching elements, and a plurality of first WSS can be configured by the combination of the optical system components. Therefore, since a plurality of WSSs can be integrated, the wavelength cross-connect device can be miniaturized.
  • the second WSS diffracts an input collimeter into which an optical signal output for each optical coupler is input and an optical signal incident from the input collimator at different angles depending on the wavelength.
  • the reflection angle is changed for each wavelength so that the grating that demultiplexes by reflecting the light and the demultiplexed optical signal are incident and directed toward the output port of the second WSS connected to the optical fiber in the direction.
  • It is characterized by including an optical switching element that reflects an optical signal and an output collimator in which the reflected optical signal is incident through the grating and connected to an optical fiber in the direction.
  • a plurality of second WSSs connected to the output port of the optical coupler can be composed of a plurality of optical system components combined by using a plurality of collimators, gratings and optical switching elements, and a plurality of combinations of the optical system components can be used.
  • the second WSS can be configured. Therefore, since a plurality of second WSSs can be integrated, the wavelength cross-connect device can be miniaturized.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a wavelength cross-connect device according to an embodiment of the present invention.
  • the wavelength cross-connect device 10B shown in FIG. 1 has WSS 21a to 21k and 22a to 22k (21a to 22k) connected to each of a plurality of optical fibers 1f to Kf passed through a plurality of directions 1h to Mh on the input side. ) Is provided.
  • WSS 21a to 21k and 22a to 22k constitute the first WSS according to the claim.
  • WSS23a to 23k and 24a to 24k constitute the second WSS according to the claim.
  • K number of optical fibers.
  • Each WSS 21a to 21k and 22a to 22k have the same configuration, and one input into which optical signals from the respective optical fibers 1f to Kf are input is an M ⁇ L output (1 ⁇ ML) WSS.
  • M the number of directions
  • ML the number of output ports of WSS
  • M ⁇ L L is an arbitrary positive integer).
  • the optical couplers 25a to 26d have a K input and a K output (K ⁇ K), and 2 ⁇ ML pieces are provided.
  • the number of WSS 21a to 21k on the direction 1h side is two.
  • the number of input ports for each WSS 23a to 23k on the output side connected to the output ports for each WSS 21a to 21k on the input side via optical couplers 25a to 26d is four, which is the same as the number on the input side.
  • the number of input ports for each WSS 24a to 24k on the output side connected to the output ports for each WSS 22a to 22k on the input side is four, which is the same as the number on the input side.
  • each optical coupler 25a to 26d has a port with two inputs and two outputs. If the two input ports of the optical couplers 25a to 26d are, for example, the optical coupler 25a, the two input ports are connected to one output port of WSS21a on the input side and one output port of WSS21k. The same applies to the other optical couplers 25b to 26d.
  • the two output ports of the optical couplers 25a to 26d are connected to the WSS23a to 24k on the output side in a sash (cross-connect connection).
  • This cross-connect connection can evenly (each) output the optical signal input from the optical fibers of the input side 1h to Mh to the optical fibers 1f to Kf of the output side 1h to Mh. It is a connection for.
  • the two output ports of the optical coupler 25a are connected to the input ports of the WSS23a and 23k on the output side, and the two output ports of the optical coupler 25b are on the output side. It is connected to the input port of WSS23a, 23k. Further, the two output ports of the optical coupler 25c are connected to the input ports of WSS24a and 24k on the output side, and the two output ports of the optical coupler 25d are connected to the input ports of WSS24a and 24k on the output side.
  • the other output side, the direction Mh side is also connected in the same manner.
  • the optical signal input from the optical fibers 1f to Kf of the input side directions 1h to Mh can be route-switched to the optical fibers 1f to Kf of all the output side directions 1h to Mh.
  • connection control unit 30 uses a connection robot (not shown) to transmit the detected WSS 21a to 21k and 22a to 22k of the number of WSSs on the input side of 1 ⁇ ML, and the light of the directions 1h to Mh on the input side. Connect to fibers 1f to Kf. Further, WSS23a to 23k and 24a to 24k having the number of WSSs of ML ⁇ 1 on the output side are connected to the optical fibers 1f to Kf of the directions 1h to Mh on the output side.
  • connection control unit 30 connects the two input ports for each of the optical couplers 25a to 26d to the output ports of WSS 21a to 21k and 22a to 22k on the predetermined input side. Further, the two output ports for each of the optical couplers 25a to 26d are cross-connected to the optical couplers 23a to 24k on the output side as follows.
  • connection control unit 30 performs the cross-connect connection of the wavelength cross-connect device 10B shown in FIG. 1 as follows. The operation of this cross-connect connection will be described with reference to the flowchart shown in FIG.
  • connection control unit 30 uses a connection robot (not shown) to input 1 ⁇ ML WSS 21a to 21k and 22a to 22k of the number of WSS on the input side detected in step S2 on the input side. It is connected to optical fibers 1f to Kf of 1h to Mh. Further, WSS23a to 23k and 24a to 24k having the number of WSSs of ML ⁇ 1 on the output side are connected to the optical fibers 1f to Kf of the directions 1h to Mh on the output side. This connection may be performed manually by a person recognizing the result of the number of WSS detected by the connection control unit 30 via the monitor.
  • step S5 the connection control unit 30 connects the two input ports for each of the optical couplers 25a to 26d to the output ports of WSS 21a to 21k and 22a to 22k on the predetermined input side.
  • the two input ports are connected to the one output port of WSS21a on the input side and the one output port of WSS21k.
  • Other optical couplers 25b to 26d are also connected in the same manner.
  • step S6 the connection control unit 30 cross-connects the two output ports for each of the optical couplers 25a to 26d to the WSS23a to 24k on the output side as follows. That is, in the direction 1h on the output side, the two output ports of the optical coupler 25a are connected to the input ports of WSS23a and 23k, and the two output ports of the optical coupler 25b are connected to the input ports of WSS23a and 23k.
  • the two output ports of the optical coupler 25c are connected to the input ports of WSS24a and 24k, and the two output ports of the optical coupler 25d are connected to the input ports of WSS24a and 24k.
  • the other input side, the direction Mh side, is also connected in the same manner. This connection may be performed manually by a person recognizing the result of the number of optical couplers detected by the connection control unit 30 via a monitor.
  • the optical signal input from the optical fibers of each direction 1h to Mh on the input side can be evenly output to the optical fibers 1f to Kf of each direction 1h to Mh on the output side.
  • the input optical signal can be route-switched to the optical fibers 1f to Kf of all directions 1h to Mh.
  • the wavelength cross-connect device 10B outputs an optical signal transmitted from K optical fibers 1f to Kf for each of M directions 1h to Mh on the input side by changing the direction by WSS.
  • the relay is performed to output to each optical fiber 1f to Kf of the M roads 1h to Mh on the side.
  • This wavelength cross-connect device 10B has the following characteristic configuration.
  • M ⁇ K first WSS21a having one input port connected for each optical fiber 1f to Kf of each direction 1h to Mh on the input side and M ⁇ L (however, positive integer L ⁇ K) output ports. It is equipped with ⁇ 22k. Further, it is provided with M ⁇ K second WSS 23a to 24k having one output port connected to each optical fiber 1f to Kf of each direction 1h to Mh on the output side and M ⁇ L input ports. Further, 2 ⁇ M ⁇ L optical couplers 25a having K input ports and K output ports connected between the output ports every 1st WSS21a to 22k and the input ports every 2nd WSS23a to 24k. It includes ⁇ 26d.
  • the input port for each of the optical couplers 25a to 26d is connected to the output port for each of the first WSS21a to 22k. Further, the optical signal input from the optical fibers 1f to Kf of the input side 1h to Mh can be evenly output to the optical fibers 1f to Kf of the output side 1h to Mh.
  • the input ports for each of the couplers 25a to 26d are connected to the output ports of the first WSS21a to 22k, and the output ports for each of the optical couplers 25a to 26d are connected to the input ports of the second WSS23a to 24k.
  • M ⁇ K first WSS21a to 22k having 1 ⁇ ML ports connected to each of the optical fibers 1f to Kf of each direction 1h to Mh on the input side and ML ⁇ 1 on the output side. It includes M ⁇ K second WSS 23a to 24k having ports. Further, it includes 2 ⁇ M ⁇ L optical couplers 25a to 26d having K ⁇ K ports connected between the output ports for each of the first WSS 21a to 22k and the input ports for each of the second WSS 23a to 24k.
  • the unit price of the 1 ⁇ ML first WSS21a to 22k and the ML ⁇ 1 second WSS23a to 24k is low, it is cheaper as a whole than using an expensive WSS with multiple ports for both input and output ports as in the past. It becomes. Further, since the unit price of the K ⁇ K optical couplers 25a to 26d is significantly lower than that of WSS21a to 22k, it is cheap even if a plurality of them are used. Therefore, even if a plurality of 1 ⁇ ML first WSS 21a to 22k, ML ⁇ 1 second WSS 23a to 24k, and K ⁇ K optical couplers 25a to 26d are used, the device cost can be reduced as compared with the conventional case.
  • the WSS 21a is a DEMUX (Demultiplexer) 41 that demultiplexes and outputs an optical signal that is wavelength-division-multiplexed by a wavelength multiplexing number T, and an optical signal of each demultiplexed wavelength.
  • DEMUX Demultiplexer
  • Wave device) 43a, ..., 43c, 43d, 43e are provided.
  • the DEMUX 41 demultiplexes an optical signal input from an optical fiber 1f (FIG. 1) of each direction 1h to Mh on the input side via one input port into optical signals of individual wavelengths.
  • each of SW42a to 42e outputs the optical signal after demultiplexing to each MUX43a to 43e while selecting the optical signal.
  • the MUX 43a to 43e combine the optical signals input from the respective SW 42a to 42e and output them to the predetermined optical couplers 25a to 26d (FIG. 1) via the ML output ports (ML output ports). ..
  • the path ML output port
  • an optical signal having a specific wavelength can be output from a predetermined output port to the optical couplers 25a to 26d.
  • the WSS23a demultiplexes and outputs the optical signals output from the 2 ⁇ M ⁇ L optical couplers 25a to 26d (for example, the optical couplers 25a, 25b, 26a, 26b shown in FIG. 1).
  • DEMUX 52a, ..., 52c, 52d, 52e are provided.
  • the ML ⁇ 1 SW53a, ..., 53c, 53d, 53e into which the demultiplexed optical signal is input and the optical signals output from the respective SW53a to 53e are combined and combined from one output port to the output side. It is configured to include the MUX 54 that outputs to one optical fiber 1f.
  • the DEMUX 52a to 52e demultiplex the optical signals input from the respective optical couplers 25a, 25b, 26a, and 26b (FIG. 1), and output the demultiplexed optical signals to the respective SW53a to 53e.
  • Each SW53a to 53e selectively outputs each input optical signal to the MUX 54.
  • the MUX 54 combines each of the selectively input optical signals and outputs the light signals from the 1 output port to the optical fiber 1f (FIG. 1) on the output side.
  • each demultiplexed optical signal is selectively output to the MUX 54. 1.
  • Output can be performed from the output port to the optical fiber 1f (FIG. 1) on the output side.
  • the WSS 21a shown in FIG. 5 includes a fiber collimator (also referred to as a collimator) 61 for input and collimators 62a, 62b, 62c, 62d for output, which are N times (for example, 4 times) the number of collimators 61 for input. It is configured to include a grating (diffraction grating) 65 that demultiplexes a wavelength-divided and multiplexed optical signal, a lens 67, and an optical switching element 68 composed of, for example, an LCOS (Liquid Crystal on Silicon).
  • the input collimator 61 is connected to the optical fiber 1f on the input side.
  • the WSS21k includes an input collimator 63, an output collimator 64a, 64b, 64c, 64d, which is N times (for example, 4 times) the number of the input collimator 63, a grating 65, a lens 66, and optical switching. It is configured to include an element 68.
  • the grating 65 and the optical switching element 68 are common components in both WSS21a and 21k.
  • the input collimator 63 is connected to the optical fiber Kf on the input side.
  • the input collimators 61 and 63 constitute the input collimator according to the claim.
  • the output collimators 62a to 62d and 64a to 64d constitute the output collimator according to the claim.
  • the optical switching element 68 has a 1 ⁇ ML WSS optical switching element in which N 1 ⁇ ML WSS 21a, 21k are integrated, and in this example, each optical switching in which two WSS 21a, 21k are integrated. It has elements 68a and 68b.
  • WSS21a and 21k having such a configuration will be described.
  • an optical signal is incident on the grating 65 from the optical fiber 1f via the collimator 61.
  • the grating 65 performs demultiplexing (for example, 4 demultiplexing) by diffracting and reflecting an optical signal at different angles depending on the wavelength.
  • the four-segmented optical signal is incident on the optical switching element 68a via the lens 67.
  • the optical switching element 68a reflects an optical signal by changing the reflection angle for each wavelength so as to go toward the output port of the WSS 21a connected to the input port of the optical couplers 25a to 25d (FIG. 1).
  • the optical signal reflected by the optical switching element 68a is incident on the output collimators 62a to 62d via the lens 67 and the grating 65, and from the four output ports of the WSS 21a, the optical couplers 25a to 25d (FIG. 1). Output to the input port.
  • an optical signal from the optical fiber Kf is incident on the grating 65 via the collimator 63 and demultiplexed, and the quadrantized optical signal is incident on the optical switching element 68a via the lens 67.
  • the optical switching element 68a changes the reflection angle for each wavelength of the optical signal and reflects the reflected optical signal, and the reflected optical signal is incident on the output collimators 64a to 64d via the lens 67 and the grating 65. It is output to the input port of the optical couplers 25a to 25d.
  • a plurality of WSS 21a to 21k and 22a to 22k connected for each optical fiber 1f to Kf in each direction 1h to Mh are connected to a plurality of collimators 61 to 64, a grating 65, and a plurality of WSSs 21a to 21k. It can be composed of an optical system component that is combined by using the lenses 66 and 67 and the optical switching element 68, and a plurality of WSS 21a to 22k can be configured by the combination of the optical system components. Therefore, since a plurality of WSS 21a to 22k can be integrated, the wavelength cross-connect device 10B can be miniaturized.
  • the WSS23a shown in FIG. 6 includes collimators 71a, 71b, 71c, 71d for input, a collimator 72 for output, a grating 75, a lens 77, and an optical switching element 78.
  • the input collimators 71a to 71d are connected to an optical fiber connected to the output port of the optical couplers 25a, 25b, 26a, 26b (FIG. 1).
  • the WSS23k includes a collimator 73a, 73b, 73c, 73d for input, a collimator 74 for output, a grating 75, a lens 76, and an optical switching element 78.
  • the input collimators 73a to 73d are connected to an optical fiber connected to the output port of the optical couplers 25a, 25b, 26a, 26b (FIG. 1).
  • the input collimators 71a to 71d and 73a to 73d constitute the input collimator according to the claim.
  • the output collimators 72 and 74 constitute the output collimator according to the claim.
  • the optical switching element 78 has a 1 ⁇ ML WSS optical switching element in which N 1 ⁇ ML WSS 23a, 23k are integrated, and in this example, two 1 ⁇ ML WSS 23a, 23k are integrated. Optical switching elements 78a and 78b are shown.
  • WSS23a and 23k having such a configuration will be described.
  • optical signals are incident on the grating 75 from the output ports of the optical couplers 25a, 25b, 26a, and 26b (FIG. 1) via the collimators 71a to 71d.
  • the grating 75 performs demultiplexing (for example, 4 demultiplexing) by diffracting and reflecting an optical signal at different angles depending on the wavelength.
  • the four-segmented optical signal is incident on the optical switching element 78a via the lens 77.
  • the optical switching element 78a reflects an optical signal by changing the reflection angle for each wavelength so as to go toward the output port of WSS23a connected to the optical fibers 1f to Kf (FIG. 1) in the direction 1h.
  • the optical signal reflected by the optical switching element 78a is incident on the output collimator 72 via the lens 77 and the grating 75, and is output to the optical fibers 1f to Kf in the direction 1h.
  • an optical signal from the output ports of the optical couplers 25a, 25b, 26a, and 26b is incident on the grating 75 via the collimators 71a to 71d and demultiplexed, and the four demultiplexed optical signal passes through the lens 76. It is incident on the optical switching element 78b via the light switching element 78b. Further, the reflection angle is changed for each wavelength of the optical signal by the optical switching element 78b, and the reflected optical signal is incident on the collimator 74 for output via the lens 76 and the grating 75, and the optical fiber in the direction 1h. It is output to 1f to Kf.
  • a plurality of WSS23a to 23k, 24a to 24k connected to the output ports of the optical couplers 25a to 26d are connected to a plurality of collimators 71a to 71d, 72, 73a to 73d, 74, and a grating 75.
  • a plurality of lenses 76, 77 and an optical switching element 78 can be used to form a combination of optical system components, and a plurality of WSS 23a to 24k can be configured by combining the optical system components. Therefore, since a plurality of WSS23a to 24k can be integrated, the wavelength cross-connect device 10B can be miniaturized.
  • 1h-Mh direction 1f-Kf optical fiber 10B wavelength cross-connect device 21a-22k, 23a-24k WSS 25a to 26d
  • Optical coupler 30 Connection control unit 41, 52a to 52e DEMUX (demultiplexer) 42a-42e, 53a-53e SW 43a-43e, 54 MUX (combiner) 61, 63, 71a to 71d, 73a to 73d Fiber collimator for input 62a to 62d, 64a to 64d, 72,74 Fiber collimator for output 65,75 Grating 66,67,76,77 Lens 68,68a,68b, 78, 78a, 78b

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Abstract

【課題】波長クロスコネクト装置の装置コストを低減する。 【解決手段】波長クロスコネクト装置10Bは、K本の光ファイバ1f~Kfが方路1h~Mh毎に一纏めにされた入力側のM本の方路1h~Mhから伝送されてきた光信号を、WSSで方路1h~Mh変更して出力側のM本の方路1h~Mhの各光ファイバ1f~Kfへ出力する中継を行う。光カプラ25a~26d毎の入力ポートを、第1WSS21a~22k毎の出力ポートに接続する。また、入力側の各方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfから入力された光信号が、出力側の各方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfの各々に出力可能となるように、光カプラ25a~26d毎の入力ポートを第1WSS21a~22kの出力ポートに接続し、当該光カプラ25a~26d毎の出力ポートを第2WSS23a~24kの入力ポートに接続する。

Description

波長クロスコネクト装置及びクロスコネクト接続方法
 本発明は、光ネットワークにおいて波長分割多重等の各種変調方式で伝送される光信号の方路スイッチの役割を担うROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)に用いられる波長クロスコネクト装置及びクロスコネクト接続方法に関する。
 従来、波長クロスコネクト装置は、光ネットワークの複数の光ファイバを一纏めにした方路(光伝送路)の光ファイバに、光信号の中継ノードとして接続される。この波長クロスコネクト装置においては、入力側の方路からの光信号が、複数のWSS(Wavelength Selective Switch:波長選択スイッチ)を経由して所定の出力側の方路へ出力される。
 図7は、従来の波長クロスコネクト装置10の構成を示すブロック図である。波長クロスコネクト装置10は、入力側において、複数の方路1h~Mh毎に通る複数の光ファイバ1f~Kf毎に接続された各WSS11a~11k,12a~12k(11a~12k)を備える。更に、出力側において、出力側の方路1h~Mh毎に通る複数の光ファイバ1f~Kfに接続され、入力側と同数のWSS13a~13k,14a~14k(13a~14k)を備えて構成されている。
 入力側の方路1h~Mh毎の複数の光ファイバ1f~KfはK本(K=光ファイバ数)である。各々のWSS11a~12kは、同構成であり、光ファイバ1f~Kf毎の光信号が入力される1入力で、M×K出力(1×MK)のWSSとなっている。但し、M=方路数である。方路数M=2、光ファイバ数K=2とすると、方路1h側のWSS11a~11kは2個であり、方路Mh側のWSS12a~12kも2個である。
 各WSS11a~12kの出力ポート数は、M×K=2×2=4個である。この入力側のWSS11a~12kの出力ポートに接続される出力側のWSS13a~14kも、入力側と同数の入力ポート数を備える。但し、入出力側のWSS11a~12kと出力側のWSS13a~14kとは、同じ入出力側の方路に接続されたWSS同士では接続されない。
 このため、入出力側のWSS11a~12kと出力側のWSS13a~14kとは、各々、3個ずつの入出力ポートで接続されている。例えば、WSS11aの3つの出力ポートは、3つのWSS13k,14a,14kの入力ポートに接続されている。
 本例では、方路数M=2、光ファイバ数K=2、入力側のWSS数はK=2、出力側のWSS数はK=2とする。
 このような波長クロスコネクト装置10においては、光ファイバの増設により1方路当たりのファイバ数Kが増加した場合、方路数M×ファイバ数K分の波長クロスコネクト装置10の入出力ポートが増加する。この増加に応じてWSS数も増加し、光ファイバによる配線数も増加するので、波長クロスコネクト装置10のコスト(装置コストともいう)が高くなってしまう。
 そこで、特許文献1に記載の技術により、WSS数及び光ファイバ配線数を少なくする波長クロスコネクト装置の構成がある。この構成の図8に示す波長クロスコネクト装置10Aは、入力側において、1方路1hのK本の光ファイバ1f~Kfに1つのWSS15を接続してある。この他の方路も同様に、1方路MhのK本の光ファイバ1f~Kfに1つのWSS16を接続してある。出力側においても、1方路1hに1つのWSS17、他の1方路Mhに1つのWSS18を接続してある。この構成によりWSS数を削減している。
特開2016-213559号公報
 しかし、特許文献1の波長クロスコネクト装置10Aでは、入力側のWSS15,16がK入力、MK出力となり、出力側のWSS17,18がMK入力、K出力となるため、入出力側が多ポートタイプのWSSとなる。このような多ポートのWSSは高価であるため、結果的に、波長クロスコネクト装置10Aがコスト高となってしまう問題があった。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、装置コストを低減できる波長クロスコネクト装置及びクロスコネクト接続方法を提供することを課題とする。
 上記課題を解決するための手段として、請求項1に係る発明は、K本の光ファイバが方路毎に一纏めにされた入力側のM本の方路から伝送されてきた光信号を、WSS(Wavelength Selective Switch)で方路変更して出力側のM本の方路の各光ファイバへ出力する中継を行う波長クロスコネクト装置であって、前記入力側の各方路の光ファイバ毎に接続された1入力ポートとM×L(但し、正の整数L≦K)個の出力ポートを有するM×K個の第1WSSと、前記出力側の各方路の光ファイバ毎に接続された1出力ポートとM×L個の入力ポートを有するM×K個の第2WSSと、前記第1WSS毎の出力ポートと、前記第2WSS毎の入力ポートとの間に接続されるK個の入力ポートとK個の出力ポートを有する2×M×L個の光カプラとを備え、前記光カプラ毎の入力ポートを、前記第1WSS毎の出力ポートに接続し、前記入力側の各方路の光ファイバから入力された光信号が、前記出力側の各方路の光ファイバの各々に出力可能となるように、前記光カプラ毎の入力ポートを前記第1WSSの出力ポートに接続し、当該光カプラ毎の出力ポートを前記第2WSSの入力ポートに接続したことを特徴とする波長クロスコネクト装置である。
 請求項6に係る発明は、K本の光ファイバが方路毎に一纏めにされた入力側のM本の方路から伝送されてきた光信号を、WSSで方路変更して出力側のM本の方路の各光ファイバへ出力する中継を行う波長クロスコネクト装置のクロスコネクト接続方法であって、前記波長クロスコネクト装置は、前記入力側の方路数M及び当該方路毎の光ファイバ数Kを検出するステップと、前記出力側の方路数M及び当該方路毎の光ファイバ数Kを検出するステップと、前記検出された入力側の光ファイバ数Kに基づき、当該光ファイバ数Kの光ファイバに接続される1入力ポートとM×L(但し、正の整数L≦K)個の出力ポートを有する第1WSSの第1WSS数を検出するステップと、前記検出された出力側の光ファイバ数Kに基づき、当該光ファイバ数Kの光ファイバに接続される1出力ポートとM×L個の入力ポートを有する第2WSSの第2WSS数を検出するステップと、前記検出された第1WSS数の第1WSSの入力ポートを、前記入力側の各方路の光ファイバ毎に接続するステップと、前記検出された第2WSS数の第2WSSの出力ポートを、前記出力側の各方路の光ファイバ毎に接続するステップと、前記入力側の第1WSSの出力ポートと、前記出力側の第2WSSの入力ポートとの間に接続されるK個の入力ポートとK個の出力ポートを有する光カプラの数を検出するステップと、前記光カプラ毎のK個の入力ポートを、前記第1WSS毎の出力ポートに接続するステップと、前記入力側の各方路のK本の光ファイバから入力された光信号が、前記出力側の各方路のK本の光ファイバの各々に出力可能となるように、前記光カプラ毎の入力ポートを、前記入力側のM×K個の第1WSSの出力ポートに接続し、当該光カプラ毎の出力ポートを、前記出力側のM×K個の第2WSSの入力ポートに接続するステップとを実行することを特徴とするクロスコネクト接続方法である。
 請求項1の構成及び請求項6の方法によれば、入力側に、各方路の光ファイバ毎に接続された1入力ポートとM×L(但し、正の整数L≦K)個の出力ポート(1×ML)を有するM×K個の第1WSSと、出力側に1出力ポートとM×L個の入力ポート(ML×1)を有するM×K個の第2WSSとを備える。更に、第1WSS毎の出力ポートと、第2WSS毎の入力ポートとの間に接続されるK個の入力ポートとK個の出力ポート(K×K)を有する2×M×L個の光カプラを備える。
 1×MLの第1WSSと、ML×1の第2WSSとは、単価が安価なので、従来のような入出力ポートの双方が多ポートの高価なWSSを用いるよりも、全体として安価となる。また、K×Kの光カプラも単価がWSSよりも大幅に安価なので多数用いても安価となる。従って、1×MLの第1WSS及びML×1の第2WSSと、K×Kの光カプラを各々複数用いても、従来よりも装置コストを低減できる。
 請求項2に係る発明は、前記第1WSSは、前記方路の光ファイバから入力される光信号が波長多重数Tで波長分割多重された光信号である場合、当該光信号を分波して出力する分波器と、その分波された各波長の光信号を選択的に出力し、1入力ポート及びML個の出力ポートを有するT個のスイッチと、各スイッチからの光信号を合波して出力し、ML個の入力ポート及び1出力ポートを有するT個の合波器とを備えて構成されていることを特徴とする請求項1に記載の波長クロスコネクト装置である。
 この構成によれば、次のような作用効果を得ることが出来る。入力側の方路の光ファイバからの光信号が波長分割多重された光信号であるとする。この場合に、光ファイバから入力される光信号をDEMUXで分波し、この分波後の各波長の光信号を、各スイッチで出力先の経路(出力ポート)へ選択的に出力することで、特定波長の光信号を所定の出力ポートから光カプラへ出力できる。
 請求項3に係る発明は、前記第2WSSは、前記光カプラ毎に出力される光信号を分波して出力する2×M×L個の分波器と、分波器毎に分波された光信号が入力されるML個の入力ポート及び1出力ポートを有するスイッチと、各スイッチから出力される光信号を合波して1出力ポートから前記出力側の光ファイバへ出力する合波器とを備えて構成されていることを特徴とする請求項1に記載の波長クロスコネクト装置である。
 この構成によれば、次のような作用効果を得ることが出来る。光カプラから入力される光信号を分波し、スイッチでは、分波された各光信号を選択的に合波器へ出力することで、1出力ポートから出力側の光ファイバへ出力できる。
 請求項4に係る発明は、前記第1WSSは、前記方路の光ファイバから入力される光信号が波長分割多重された光信号である場合、当該光ファイバからの光信号が入力される入力用コリメータと、入力用コリメータから入射される光信号を波長に応じて異なる角度に回折して反射することで分波を行うグレーティングと、前記分波された光信号が入射され、前記光カプラ毎の入力ポートに繋がる当該第1WSSの出力ポートに向かうように波長毎に反射角度を変更して光信号の反射を行う光スイッチング素子と、前記反射された光信号が前記グレーティングを介して入射され、前記光カプラの入力ポートに繋がる出力用コリメータとを備えて構成されていることを特徴とする請求項1に記載の波長クロスコネクト装置である。
 この構成によれば、第1WSSを、少なくとも、複数のコリメータ、グレーティング及び光スイッチング素子を用いて組み合わせた光学系部品で構成でき、この光学系部品の組み合わせで複数の第1WSSを構成できる。このため、複数のWSSを集積化できるので、波長クロスコネクト装置の小型化を図ることができる。
 請求項5に係る発明は、前記第2WSSは、前記光カプラ毎に出力される光信号が入力される入力用コリメータと、入力用コリメータから入射される光信号を波長に応じて異なる角度に回折して反射することで分波を行うグレーティングと、前記分波された光信号が入射され、前記方路の光ファイバに繋がる当該第2WSSの出力ポートに向かうように波長毎に反射角度を変更して光信号の反射を行う光スイッチング素子と、前記反射された光信号が前記グレーティングを介して入射され、前記方路の光ファイバに繋がる出力用コリメータとを備えて構成されていることを特徴とする請求項1に記載の波長クロスコネクト装置である。
 この構成によれば、光カプラの出力ポートに接続された複数の第2WSSを、複数のコリメータ、グレーティング及び光スイッチング素子を用いて組み合わせた光学系部品で構成でき、この光学系部品の組み合わせで複数の第2WSSを構成できる。このため、複数の第2WSSを集積化できるので、波長クロスコネクト装置の小型化を図ることができる。
 本発明によれば、装置コストを低減する波長クロスコネクト装置及びクロスコネクト接続方法を提供することができる。
本発明の実施形態に係る波長クロスコネクト装置の構成を示すブロック図である。 本実施形態の波長クロスコネクト装置のクロスコネクト接続の動作を説明するためのフローチャートである。 本実施形態の構成例1による波長クロスコネクト装置の入力側のWSSの構成を示すブロック図である。 本実施形態の構成例2による波長クロスコネクト装置の出力側のWSSの構成を示すブロック図である。 本実施形態の構成例3による波長クロスコネクト装置の入力側のWSSの構成を示すブロック図である。 本実施形態の構成例4による波長クロスコネクト装置の出力側のWSSの構成を示すブロック図である。 従来の波長クロスコネクト装置の構成を示すブロック図である。 特許文献1に係る波長クロスコネクト装置の構成を示すブロック図である。
 以下、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。但し、本明細書の全図において機能が対応する構成部分には同一符号を付し、その説明を適宜省略する。
<実施形態の構成>
 図1は、本発明の実施形態に係る波長クロスコネクト装置の構成を示すブロック図である。
 図1に示す波長クロスコネクト装置10Bは、入力側において、複数の方路1h~Mhに通された複数の光ファイバ1f~Kf毎に接続される各WSS21a~21k,22a~22k(21a~22k)を備える。また、出力側において、出力側の方路1h~Mh毎の複数の光ファイバ1f~Kfに接続され、入力側と同数のWSS23a~23k,24a~24k(23a~24k)を備える。更に、入出力側のWSS21a~22kと出力側のWSS23a~24kとの間に接続された複数の光カプラ25a,25b,25c,25d及び26a,26b,26c,26d(25a~26d)を備える。更には、接続制御部30を備える。なお、WSS21a~21k,22a~22kは、請求項記載の第1WSSを構成する。WSS23a~23k,24a~24kは、請求項記載の第2WSSを構成する。
 入力側の方路1h~Mh毎の複数の光ファイバ1f~KfはK本(K=光ファイバ数)である。各々のWSS21a~21k,22a~22kは同構成であり、各光ファイバ1f~Kfからの光信号が入力される1入力でM×L出力(1×ML)のWSSとなっている。但し、M=方路数、ML=WSSの出力ポート数であり、M≧L(Lは、任意の正の整数)の関係となっている。
 光カプラ25a~26dは、K入力でK出力(K×K)となっており、2×ML個備えられる。
 このような構成の波長クロスコネクト装置10Bにおいて、例えば、方路数M=2、光ファイバ数K=2、L=2とすると、方路1h側のWSS21a~21kは2個である。このWSS21a~21k毎の出力ポート数MLは、M×L=2×2=4個である。この入力側のWSS21a~21k毎の出力ポートに光カプラ25a~26dを介して繋がる出力側のWSS23a~23k毎の入力ポート数は、入力側と同数の4個である。
 他方の方路Mh側においても、同様に、方路Mh側のWSS22a~22kは2個である。WSS22a~22k毎の出力ポート数MLは、M×L=4個である。この入力側のWSS22a~22k毎の出力ポートに接続される出力側のWSS24a~24k毎の入力ポート数は、入力側と同数の4個である。
 K×Kの光カプラ25a~26dは、全部で2×ML=2×2×2=8個である。K=2なので、各光カプラ25a~26dは、2入力で2出力のポートを備える。各光カプラ25a~26dの2入力ポートは、例えば光カプラ25aであれば、2入力ポートが、入力側のWSS21aの1出力ポートと、WSS21kの1出力ポートとに接続されている。この他の光カプラ25b~26dも同様である。
 一方、各光カプラ25a~26dの2出力ポートは、出力側の各WSS23a~24kに襷掛けに接続(クロスコネクト接続)されている。このクロスコネクト接続は、入力側の各方路1h~Mhの光ファイバから入力された光信号を、出力側の各方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfに満遍なく(の各々に)出力可能とするための接続である。
 クロスコネクト接続は、例えば、出力側の方路1h側において、光カプラ25aの2出力ポートが、出力側のWSS23a,23kの入力ポートに接続され、光カプラ25bの2出力ポートが、出力側のWSS23a,23kの入力ポートに接続されている。更に、光カプラ25cの2出力ポートが、出力側のWSS24a,24kの入力ポートに接続され、光カプラ25dの2出力ポートが、出力側のWSS24a,24kの入力ポートに接続されている。他方の出力側の方路Mh側も同様に接続されている。
 この接続によって、入力側の方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfから入力された光信号を、出力側の全ての方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfへ方路スイッチングできる。
 接続制御部30は、入力側の方路1h~Mh数M及び光ファイバ1f~Kfの光ファイバ数Kと、出力側の方路1h~Mh数M及び光ファイバ1f~Kfの光ファイバ数K(例えばK=2)を検出する。また、1×MLのWSS21a~21k,22a~22kのWSS数と、ML×1のWSS23a~23k,24a~24kのWSS数を検出する。更に、K×Kの光カプラ25a~26dの数2×MLを検出する。
 また、接続制御部30は、図示せぬ接続用のロボットによって、上記検出された入力側のWSS数の1×MLのWSS21a~21k,22a~22kを、入力側の方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfに接続する。更に、出力側のWSS数のML×1のWSS23a~23k,24a~24kを、出力側の方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfに接続する。
 更に、接続制御部30は、光カプラ25a~26d毎の2入力ポートを所定の入力側のWSS21a~21k,22a~22kの出力ポートに接続する。また、光カプラ25a~26d毎の2出力ポートを、出力側の各光カプラ23a~24kに、次のようにクロスコネクト接続する。
<クロスコネクト接続の動作>
 図1に示す波長クロスコネクト装置10Bのクロスコネクト接続を、接続制御部30が次のように行う。このクロスコネクト接続の動作を、図2に示すフローチャートを参照して説明する。
 図2に示すステップS1において、接続制御部30は、入力側の方路1h~Mh数M(例えばM=2)及び、この方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfの光ファイバ数K(例えばK=2)を検出する。更に、出力側の方路1h~Mh数M(例えばM=2)及び、この方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfの光ファイバ数K(例えばK=2)を検出する。
 ステップS2において、接続制御部30は、上記検出された光ファイバ数K=2に基づき、入力側の方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfに接続される1×MLのWSS21a~21k,22a~22kのWSS数を検出する。このWSS数は、1方路では光ファイバ数K=2と同じなので2個となり、方路1h~Mh全体では、M×K=2×2=4個となる。更に、出力側の方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfに接続されるML×1のWSS23a~23k,24a~24kのWSS数を検出する。このWSS数も、1方路では2個、方路1h~Mh全体では4個となる。
 ステップS3において、接続制御部30は、図示せぬ接続用のロボットによって、上記ステップS2で検出された入力側のWSS数の1×MLのWSS21a~21k,22a~22kを、入力側の方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfに接続する。更に、出力側のWSS数のML×1のWSS23a~23k,24a~24kを、出力側の方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfに接続する。この接続は、接続制御部30で検出されたWSS数の結果を、モニタを介して人が認識して手作業で行ってもよい。
 ステップS4において、接続制御部30は、入力側のWSS21a~22k毎の出力ポートと、出力側のWSS23a~24k毎の入力ポートとの間に接続されるK×K(例えばK=2)の光カプラ25a~26dの数2×ML=2×2×2=8個を検出する。
 ステップS5において、接続制御部30は、光カプラ25a~26d毎の2入力ポートを所定の入力側のWSS21a~21k,22a~22kの出力ポートに接続する。例えば光カプラ25aであれば、2入力ポートが、入力側のWSS21aの1出力ポートと、WSS21kの1出力ポートとに接続される。この他の光カプラ25b~26dも同様に接続される。
 ステップS6において、接続制御部30は、光カプラ25a~26d毎の2出力ポートを、出力側の各WSS23a~24kに、次のようにクロスコネクト接続する。即ち、出力側の方路1hにおいて、光カプラ25aの2出力ポートをWSS23a,23kの入力ポートに接続し、光カプラ25bの2出力ポートをWSS23a,23kの入力ポートに接続する。
 更に、光カプラ25cの2出力ポートをWSS24a,24kの入力ポートに接続し、光カプラ25dの2出力ポートをWSS24a,24kの入力ポートに接続する。他方の入力側の方路Mh側も同様に接続する。この接続は、接続制御部30で検出された光カプラ数の結果を、モニタを介して人が認識して手作業で行ってもよい。
 このクロスコネクト接続によって、入力側の各方路1h~Mhの光ファイバから入力された光信号を、出力側の各方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfに満遍なく出力可能となる。これによって、入力光信号を、全ての方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfへ、方路スイッチングできる。
<実施形態の効果>
 本実施形態に係る波長クロスコネクト装置10Bは、入力側のM本の方路1h~Mh毎のK本の光ファイバ1f~Kfから伝送されてきた光信号を、WSSで方路変更して出力側のM本の方路1h~Mhの各光ファイバ1f~Kfへ出力する中継を行う。この波長クロスコネクト装置10Bを次の特徴構成とした。
 入力側の各方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kf毎に接続された1入力ポートとM×L(但し、正の整数L≦K)個の出力ポートを有するM×K個の第1WSS21a~22kを備える。また、出力側の各方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kf毎に接続された1出力ポートとM×L個の入力ポートを有するM×K個の第2WSS23a~24kを備える。更に、第1WSS21a~22k毎の出力ポートと、第2WSS23a~24k毎の入力ポートとの間に接続されるK個の入力ポートとK個の出力ポートを有する2×M×L個の光カプラ25a~26dを備える。
 そして、光カプラ25a~26d毎の入力ポートを、第1WSS21a~22k毎の出力ポートに接続する。また、入力側の各方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfから入力された光信号が、出力側の各方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kfに満遍なく出力可能となるように、光カプラ25a~26d毎の入力ポートを第1WSS21a~22kの出力ポートに接続し、当該光カプラ25a~26d毎の出力ポートを第2WSS23a~24kの入力ポートに接続する構成とした。
 この構成によれば、入力側に、各方路1h~Mhの光ファイバ1f~Kf毎に接続された1×MLポートを有するM×K個の第1WSS21a~22kと、出力側にML×1ポートを有するM×K個の第2WSS23a~24kとを備える。更に、第1WSS21a~22k毎の出力ポートと、第2WSS23a~24k毎の入力ポートとの間に接続されるK×Kポートを有する2×M×L個の光カプラ25a~26dを備える。
 1×MLの第1WSS21a~22kと、ML×1の第2WSS23a~24kとは、単価が安価なので、従来のような入出力ポートの双方が多ポートの高価なWSSを用いるよりも、全体として安価となる。また、K×Kの光カプラ25a~26dも単価がWSS21a~22kよりも大幅に安価なので複数用いても安価となる。従って、1×MLの第1WSS21a~22k及びML×1の第2WSS23a~24kと、K×Kの光カプラ25a~26dを各々複数用いても、従来よりも装置コストを低減できる。
<WSSの構成例1>
 次に、上述した入力側のWSS21a~22kの構成例1を、図3を参照して説明する。但し、WSS21aを代表して説明する。
 図3に示すように、WSS21aは、波長多重数Tで波長分割多重された光信号を分波して出力するDEMUX(Demultiplexer:分波器)41と、その分波された各波長の光信号が入力される1×MLのT個のSW(スイッチ)42a,…,42c,42d,42eと、ML個の出力ポートに対応して設けられたML×1のT個のMUX(Multiplexer:合波器)43a,…,43c,43d,43eとを備えて構成されている。
 DEMUX41は、入力側の各方路1h~Mhの光ファイバ1f(図1)から1入力ポートを介して入力される光信号を、個々の波長の光信号に分波する。次に、SW42a~42eの各々が、分波後の光信号を選択しながら、各MUX43a~43eへ出力する。そして、MUX43a~43eが、各SW42a~42eから入力された光信号を合波し、ML個の出力ポート(ML出力ポート)を介して、所定の光カプラ25a~26d(図1)へ出力する。
 このように、入力側の各方路1h~Mhの光ファイバ1f(図1)から入力される光信号を、DEMUX41で分波後の各波長の光信号を、各SW42a~42eで出力先の経路(ML出力ポート)へ選択的に出力することで、特定波長の光信号を所定の出力ポートから光カプラ25a~26dへ出力できる。
<WSSの構成例2>
 次に、上述した出力側のWSS23a~24kの構成例2を、図4を参照して説明する。但し、WSS23aを代表して説明する。
 図4に示すように、WSS23aは、2×M×L個の光カプラ25a~26d(例えば図1に示す光カプラ25a,25b,26a,26b)から出力された光信号を分波して出力するDEMUX52a,…,52c,52d,52eを備える。更に、その分波された光信号が入力されるML×1のSW53a,…,53c,53d,53eと、各SW53a~53eから出力される光信号を合波して1出力ポートから出力側の1本の光ファイバ1fへ出力するMUX54を備えて構成されている。
 DEMUX52a~52eは、各光カプラ25a,25b,26a,26b(図1)から入力される光信号を分波し、この分波された光信号を各SW53a~53eへ出力する。各SW53a~53eは、入力された各光信号を選択的にMUX54へ出力する。MUX54は、選択的に入力される各光信号を合波し、1出力ポートから出力側の光ファイバ1f(図1)へ出力する。
 このように、光カプラ25a,25b,26a,26b(図1)から入力される光信号を分波し、SW53a~53eでは、分波された各光信号を選択的にMUX54へ出力することで、1出力ポートから出力側の光ファイバ1f(図1)へ出力できる。
<WSSの構成例3>
 次に、上述した入力側のWSS21a~22kの構成例3を、図5を参照して説明する。但し、WSS21a,21kを代表して説明する。
 図5に示すWSS21aは、入力用のファイバコリメータ(コリメータともいう)61と、入力用のコリメータ61のN倍(例えば4倍)の個数である出力用のコリメータ62a,62b,62c,62dと、波長分割多重された光信号の分波を行うグレーティング(回折格子)65と、レンズ67と、例えばLCOS(Liquid Crystal on Silicon)で構成される光スイッチング素子68とを備えて構成されている。入力用のコリメータ61は、入力側の光ファイバ1fに接続されている。
 WSS21kは、入力用のコリメータ63と、入力用のコリメータ63のN倍(例えば4倍)の個数である出力用のコリメータ64a,64b,64c,64dと、グレーティング65と、レンズ66と、光スイッチング素子68とを備えて構成されている。グレーティング65及び光スイッチング素子68は、WSS21a,21kの双方で共通部品となっている。入力用のコリメータ63は、入力側の光ファイバKfに接続されている。なお、入力用のコリメータ61,63は、請求項記載の入力用コリメータを構成する。出力用のコリメータ62a~62d,64a~64dは、請求項記載の出力用コリメータを構成する。
 光スイッチング素子68は、1×MLのWSS21a,21kが、N個集積された1×MLのWSSの光スイッチング素子を有し、本例では、2個のWSS21a,21kが集積された各光スイッチング素子68a,68bを有する。
 このような構成のWSS21a,21kの動作について説明する。まず、WSS21aにおいて、光ファイバ1fから光信号がコリメータ61を介してグレーティング65に入射される。グレーティング65は、光信号に対して、波長に応じて異なる角度に回折して反射することで分波(例えば4分波)を行う。4分波された光信号は、レンズ67を介して光スイッチング素子68aに入射される。光スイッチング素子68aは、光カプラ25a~25d(図1)の入力ポートに繋がるWSS21aの出力ポートに向かうように波長毎に反射角度を変更して光信号の反射を行う。光スイッチング素子68aにおいて反射された光信号は、レンズ67及びグレーティング65を介して出力用のコリメータ62a~62dに入射され、WSS21aの4個の出力ポートから各光カプラ25a~25d(図1)の入力ポートへ出力される。
 他方のWSS21kにおいても同様な動作が行われる。即ち、光ファイバKfから光信号がコリメータ63を介してグレーティング65に入射されて4分波され、この4分波された光信号が、レンズ67を介して光スイッチング素子68aに入射される。更に、光スイッチング素子68aで光信号の波長毎に反射角度が変更されて反射され、この反射された光信号が、レンズ67及びグレーティング65を介して出力用のコリメータ64a~64dに入射され、各光カプラ25a~25dの入力ポートへ出力される。
 このような構成では、各方路1h~Mh(図1)の光ファイバ1f~Kf毎に接続された複数のWSS21a~21k,22a~22kを、複数のコリメータ61~64、グレーティング65、複数のレンズ66,67及び光スイッチング素子68を用いて組み合わせた光学系部品で構成でき、この光学系部品の組み合わせで複数のWSS21a~22kを構成できる。このため、複数のWSS21a~22kを集積化できるので、波長クロスコネクト装置10Bの小型化を図ることができる。
<WSSの構成例4>
 次に、上述した出力側のWSS23a~24kの構成例4を、図6を参照して説明する。但し、WSS23a,23kを代表して説明する。
 図6に示すWSS23aは、入力用のコリメータ71a,71b,71c,71dと、出力用のコリメータ72と、グレーティング75と、レンズ77と、光スイッチング素子78とを備えて構成されている。入力用のコリメータ71a~71dは、光カプラ25a,25b,26a,26b(図1)の出力ポートに繋がる光ファイバに接続されている。
 WSS23kは、入力用のコリメータ73a,73b,73c,73dと、出力用のコリメータ74と、グレーティング75と、レンズ76と、光スイッチング素子78とを備えて構成されている。入力用のコリメータ73a~73dは、光カプラ25a,25b,26a,26b(図1)の出力ポートに繋がる光ファイバに接続されている。なお、入力用のコリメータ71a~71d,73a~73dは、請求項記載の入力用コリメータを構成する。出力用のコリメータ72,74は、請求項記載の出力用コリメータを構成する。
 光スイッチング素子78は、1×MLのWSS23a,23kが、N個集積された1×MLのWSSの光スイッチング素子を有し、本例では、1×MLの2個のWSS23a,23kが集積された光スイッチング素子78a,78bが示されている。
 このような構成のWSS23a,23kの動作について説明する。まず、WSS23aにおいて、各光カプラ25a,25b,26a,26b(図1)の出力ポートから光信号がコリメータ71a~71dを介してグレーティング75に入射される。グレーティング75は、光信号に対して、波長に応じて異なる角度に回折して反射することで分波(例えば4分波)を行う。4分波された光信号は、レンズ77を介して光スイッチング素子78aに入射される。光スイッチング素子78aは、方路1hの光ファイバ1f~Kf(図1)に繋がるWSS23aの出力ポートに向かうように波長毎に反射角度を変更して光信号の反射を行う。光スイッチング素子78aにおいて反射された光信号は、レンズ77及びグレーティング75を介して出力用のコリメータ72に入射され、方路1hの光ファイバ1f~Kfへ出力される。
 他方のWSS23kにおいても同様な動作が行われる。即ち、各光カプラ25a,25b,26a,26bの出力ポートから光信号がコリメータ71a~71dを介してグレーティング75に入射されて4分波され、この4分波された光信号が、レンズ76を介して光スイッチング素子78bに入射される。更に、光スイッチング素子78bで光信号の波長毎に反射角度が変更され、この反射された光信号が、レンズ76及びグレーティング75を介して出力用のコリメータ74に入射され、方路1hの光ファイバ1f~Kfへ出力される。
 このような構成では、光カプラ25a~26d(図1)の出力ポートに接続された複数のWSS23a~23k,24a~24kを、複数のコリメータ71a~71d,72,73a~73d,74、グレーティング75、複数のレンズ76,77及び光スイッチング素子78を用いて組み合わせた光学系部品で構成でき、この光学系部品の組み合わせで複数のWSS23a~24kを構成できる。このため、複数のWSS23a~24kを集積化できるので、波長クロスコネクト装置10Bの小型化を図ることができる。
 その他、具体的な構成について、本発明の主旨を逸脱しない範囲で適宜変更が可能である。
 1h~Mh 方路
 1f~Kf 光ファイバ
 10B 波長クロスコネクト装置
 21a~22k,23a~24k WSS
 25a~26d 光カプラ
 30 接続制御部
 41,52a~52e DEMUX(分波器)
 42a~42e,53a~53e SW
 43a~43e,54 MUX(合波器)
 61,63,71a~71d,73a~73d 入力用のファイバコリメータ
 62a~62d,64a~64d,72,74 出力用のファイバコリメータ
 65,75 グレーティング
 66,67,76,77 レンズ
 68,68a,68b,78,78a,78b 光スイッチング素子

Claims (6)

  1.  K本の光ファイバが方路毎に一纏めにされた入力側のM本の方路から伝送されてきた光信号を、WSS(Wavelength Selective Switch)で方路変更して出力側のM本の方路の各光ファイバへ出力する中継を行う波長クロスコネクト装置であって、
     前記入力側の各方路の光ファイバ毎に接続された1入力ポートとM×L(但し、正の整数L≦K)個の出力ポートを有するM×K個の第1WSSと、
     前記出力側の各方路の光ファイバ毎に接続された1出力ポートとM×L個の入力ポートを有するM×K個の第2WSSと、
     前記第1WSS毎の出力ポートと、前記第2WSS毎の入力ポートとの間に接続されるK個の入力ポートとK個の出力ポートを有する2×M×L個の光カプラと
     を備え、
     前記光カプラ毎の入力ポートを、前記第1WSS毎の出力ポートに接続し、
     前記入力側の各方路の光ファイバから入力された光信号が、前記出力側の各方路の光ファイバの各々に出力可能となるように、前記光カプラ毎の入力ポートを前記第1WSSの出力ポートに接続し、当該光カプラ毎の出力ポートを前記第2WSSの入力ポートに接続した
     ことを特徴とする波長クロスコネクト装置。
  2.  前記第1WSSは、前記方路の光ファイバから入力される光信号が波長多重数Tで波長分割多重された光信号である場合、当該光信号を分波して出力する分波器と、その分波された各波長の光信号を選択的に出力し、1入力ポート及びML個の出力ポートを有するT個のスイッチと、各スイッチからの光信号を合波して出力し、ML個の入力ポート及び1出力ポートを有するT個の合波器とを備えて構成されている
     ことを特徴とする請求項1に記載の波長クロスコネクト装置。
  3.  前記第2WSSは、前記光カプラ毎に出力される光信号を分波して出力する2×M×L個の分波器と、分波器毎に分波された光信号が入力されるML個の入力ポート及び1出力ポートを有するスイッチと、各スイッチから出力される光信号を合波して1出力ポートから前記出力側の光ファイバへ出力する合波器とを備えて構成されている
     ことを特徴とする請求項1に記載の波長クロスコネクト装置。
  4.  前記第1WSSは、前記方路の光ファイバから入力される光信号が波長分割多重された光信号である場合、当該光ファイバからの光信号が入力される入力用コリメータと、入力用コリメータから入射される光信号を波長に応じて異なる角度に回折して反射することで分波を行うグレーティングと、前記分波された光信号が入射され、前記光カプラ毎の入力ポートに繋がる当該第1WSSの出力ポートに向かうように波長毎に反射角度を変更して光信号の反射を行う光スイッチング素子と、前記反射された光信号が前記グレーティングを介して入射され、前記光カプラの入力ポートに繋がる出力用コリメータとを備えて構成されている
     ことを特徴とする請求項1に記載の波長クロスコネクト装置。
  5.  前記第2WSSは、前記光カプラ毎に出力される光信号が入力される入力用コリメータと、入力用コリメータから入射される光信号を波長に応じて異なる角度に回折して反射することで分波を行うグレーティングと、前記分波された光信号が入射され、前記方路の光ファイバに繋がる当該第2WSSの出力ポートに向かうように波長毎に反射角度を変更して光信号の反射を行う光スイッチング素子と、前記反射された光信号が前記グレーティングを介して入射され、前記方路の光ファイバに繋がる出力用コリメータとを備えて構成されている
     ことを特徴とする請求項1に記載の波長クロスコネクト装置。
  6.  K本の光ファイバが方路毎に一纏めにされた入力側のM本の方路から伝送されてきた光信号を、WSSで方路変更して出力側のM本の方路の各光ファイバへ出力する中継を行う波長クロスコネクト装置のクロスコネクト接続方法であって、
     前記波長クロスコネクト装置は、
     前記入力側の方路数M及び当該方路毎の光ファイバ数Kを検出するステップと、
     前記出力側の方路数M及び当該方路毎の光ファイバ数Kを検出するステップと、
     前記検出された入力側の光ファイバ数Kに基づき、当該光ファイバ数Kの光ファイバに接続される1入力ポートとM×L(但し、正の整数L≦K)個の出力ポートを有する第1WSSの第1WSS数を検出するステップと、
     前記検出された出力側の光ファイバ数Kに基づき、当該光ファイバ数Kの光ファイバに接続される1出力ポートとM×L個の入力ポートを有する第2WSSの第2WSS数を検出するステップと、
     前記検出された第1WSS数の第1WSSの入力ポートを、前記入力側の各方路の光ファイバ毎に接続するステップと、
     前記検出された第2WSS数の第2WSSの出力ポートを、前記出力側の各方路の光ファイバ毎に接続するステップと、
     前記入力側の第1WSSの出力ポートと、前記出力側の第2WSSの入力ポートとの間に接続されるK個の入力ポートとK個の出力ポートを有する光カプラの数を検出するステップと、
     前記光カプラ毎のK個の入力ポートを、前記第1WSS毎の出力ポートに接続するステップと、
     前記入力側の各方路のK本の光ファイバから入力された光信号が、前記出力側の各方路のK本の光ファイバの各々に出力可能となるように、前記光カプラ毎の入力ポートを、前記入力側のM×K個の第1WSSの出力ポートに接続し、当該光カプラ毎の出力ポートを、前記出力側のM×K個の第2WSSの入力ポートに接続するステップと
     を実行することを特徴とするクロスコネクト接続方法。
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