WO2020217439A1 - 光通信装置 - Google Patents

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WO2020217439A1
WO2020217439A1 PCT/JP2019/017842 JP2019017842W WO2020217439A1 WO 2020217439 A1 WO2020217439 A1 WO 2020217439A1 JP 2019017842 W JP2019017842 W JP 2019017842W WO 2020217439 A1 WO2020217439 A1 WO 2020217439A1
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WO
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port
optical
unit
measuring unit
optical fiber
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/017842
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English (en)
French (fr)
Inventor
克憲 今西
由比多 野口
大輔 鳥巣
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
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Priority to JP2021515676A priority patent/JP7278370B2/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/077Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using a supervisory or additional signal

Definitions

  • the present invention relates to an optical communication device.
  • a ROADM (Reconfigurable Optical Add / Drop Multiplexer) system is used to construct a core metro network.
  • a multi-way ROADM system has been used.
  • a transmitting side of an optical signal and a receiving side of an optical signal are combined.
  • one transmitting side and 20 or more receiving sides are combined. Since various combinations are possible in the multi-way ROADM system, the wiring of the optical fiber connecting the transmitting side and the receiving side becomes complicated. The complexity of the optical fiber wiring increases the possibility of erroneous optical fiber wiring.
  • the optical transmission device of Patent Document 1 includes an optical signal generator that generates a test optical signal.
  • the optical transmission device uses a test optical signal to confirm the connection of optical fibers between the substrates in the optical transmission device.
  • An object of the present invention is to control costs.
  • An optical communication device is provided.
  • the optical communication device is input to the first transmitter and the second port for transmitting the naturally emitted amplified light output by the optical amplifier via one of the plurality of ports including the first port.
  • the optical fiber connected to the second port is the first by using the normal connection information which is the information for confirming the above and the light level of the naturally emitted amplified light measured by the first measuring unit. It has a determination unit for determining whether or not it is connected to the port of.
  • the cost can be suppressed.
  • FIG. It is a functional block diagram which shows the structure of the optical communication apparatus of Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the structure of the hardware which the optical communication apparatus of Embodiment 1 has.
  • (A) to (C) are diagrams showing specific examples of processing executed by the setting unit.
  • FIG. 2 is a flowchart (No. 2) showing a connection confirmation process according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a functional block diagram which shows the structure of the optical communication apparatus of Embodiment 2.
  • (A) to (C) are diagrams showing specific examples of processing executed by the setting unit.
  • FIG. 1 is a functional block diagram showing the configuration of the optical communication device of the first embodiment.
  • the optical communication device 100 may be considered as a device that realizes a ROADM.
  • the optical communication device 100 includes a received optical amplifier unit 110, a demultiplexing unit 120, a combiner unit 130, 130a, 130b, a transmitting optical amplifier unit 140, 140a, 140b, a storage unit 150, a setting unit 160, a determination unit 170, and an output. It has a part 180.
  • the demultiplexing unit 120 is also called a transmitting unit.
  • the demultiplexing unit 120 is also referred to as a first transmitting unit.
  • the combiner is also called the receiver.
  • the combiner 130 is also referred to as a first receiving unit.
  • the combiner unit 130a is also referred to as a second receiving unit.
  • FIG. 2 is a diagram showing a hardware configuration of the optical communication device of the first embodiment.
  • the optical communication device 100 includes a processor 101, a volatile storage device 102, and a non-volatile storage device 103.
  • the processor 101 controls the entire optical communication device 100.
  • the processor 101 is a CPU (Central Processing Unit), an FPGA (Field Programmable Gate Array), an LSI (Large Scale Integration), or the like.
  • the processor 101 may be a multiprocessor.
  • the optical communication device 100 may be realized by a processing circuit, or may be realized by software, firmware, or a combination thereof.
  • the processing circuit may be a single circuit or a composite circuit.
  • the volatile storage device 102 is the main storage device of the optical communication device 100.
  • the volatile storage device 102 is a RAM (Random Access Memory).
  • the non-volatile storage device 103 is an auxiliary storage device of the optical communication device 100.
  • the non-volatile storage device 103 is a ROM (Read Only Memory) or an SSD (Solid State Drive).
  • the storage unit 150 is realized as a storage area reserved in the volatile storage device 102 or the non-volatile storage device 103.
  • a part or all of the setting unit 160, the determination unit 170, and the output unit 180 may be realized by the processor 101.
  • a part or all of the setting unit 160, the determination unit 170, and the output unit 180 may be realized as a module of a program executed by the processor 101.
  • the program executed by the processor 101 is also called a connection confirmation program.
  • the connection confirmation program is recorded on a recording medium.
  • the received optical amplification unit 110 includes an optical amplifier 111 and ports 112 and 113.
  • the optical amplifier 111 amplifies the optical signal input to the optical amplifier 111.
  • the optical signal is also referred to as an input optical signal.
  • the port 112 is a port for optical communication between the optical communication device 100 and the optical transmission line.
  • the port 113 is a port for optical communication between the received optical amplification unit 110 and the demultiplexing unit 120.
  • the demultiplexing unit 120 demultiplexes the optical signal received from the received optical amplifier unit 110.
  • the demultiplexing unit 120 will be described in detail.
  • the demultiplexing unit 120 has a wavelength selection switch 121 and ports 122, 123, 124, 125. First, ports 122, 123, 124, 125 will be described.
  • the port 122 is a port for optical communication between the received optical amplification unit 110 and the demultiplexing unit 120.
  • the port is also called a receiving port.
  • Ports 123, 124, 125 are ports for optical communication between the demultiplexing unit 120 and the demultiplexing unit 130, 130a, 130b.
  • the port is also called a transmission port.
  • FIG. 1 shows three transmit ports. However, the number of transmission ports may be four or more.
  • the demultiplexing unit 120 can be connected to four or more combining units.
  • the wavelength selection switch 121 can select an optical signal having an arbitrary wavelength. Then, the wavelength selection switch 121 can output an optical signal having a selected arbitrary wavelength via any of the transmission ports. Further, the wavelength selection switch 121 can attenuate the optical signal by changing the transmission amount of the optical signal.
  • the combiner 130 has ports 131, 132, 136, and a wavelength selection switch 135.
  • the combiner 130a has ports 131a, 132a, 136a, and a wavelength selection switch 135a.
  • the combiner 130b has ports 131b, 132b, 136b, and a wavelength selection switch 135b.
  • the functions of the combiner 130a and 130b are almost the same as the functions of the combiner 130. Therefore, the combiner 130 will be described. The description of the combine wave portions 130a and 130b will be omitted.
  • the combiner 130 combines the received optical signal.
  • the combiner 130 will be described in detail.
  • Ports 131 and 132 are ports for optical communication between the demultiplexing unit 120 and the combining unit 130. Ports 131 and 132 are also referred to as receiving ports. The number of receiving ports may be three or more.
  • the wavelength selection switch 135 can select an optical signal having an arbitrary wavelength from the optical signals received via the ports 131 and 132.
  • the wavelength selection switch 135 combines an optical signal of a selected arbitrary wavelength.
  • the wavelength selection switch 135 outputs a combined optical signal via the port 136.
  • Port 136 is a port for optical communication between the combiner unit 130 and the transmission optical amplification unit 140. Port 136 is also referred to as a transmission port.
  • the combiner 130 can be connected to N demultiplexers. N is a positive integer.
  • the transmission optical amplifier unit 140 has an optical amplifier 141 and ports 142 and 143.
  • the transmission optical amplification unit 140a includes an optical amplifier 141a and ports 142a and 143a.
  • the transmission optical amplification unit 140b has an optical amplifier 141b and ports 142b and 143b.
  • the functions of the transmission light amplification units 140a and 140b are almost the same as the functions of the transmission light amplification unit 140. Therefore, the transmission optical amplifier unit 140 will be described. The description of the transmission optical amplifier units 140a and 140b will be omitted.
  • the optical amplifier 141 amplifies the optical signal received from the combiner 130.
  • the optical amplifier 141 outputs an amplified optical signal.
  • the port 142 is a port for optical communication between the combiner unit 130 and the transmission optical amplification unit 140.
  • Port 143 is a port for optical communication between the optical communication device 100 and the optical transmission line.
  • port 123 is also referred to as the first port.
  • the port 131 is also referred to as a second port.
  • port 124 is also referred to as a third port.
  • port 131a is also referred to as a fourth port.
  • An optical fiber 11 is connected to the port 123 and the port 131.
  • An optical fiber 12 is connected to the port 124 and the port 131a.
  • An optical fiber 13 is connected to the port 125 and the port 131b.
  • the connection state of FIG. 1 is a normal connection state. Fiber optics may be connected to the wrong port.
  • the optical fiber 11 is connected to the port 124 and the port 131. Further, for example, the optical fiber 11 is connected to the port 125 and the port 131.
  • the optical communication device 100 confirms whether or not there is such an erroneous connection.
  • the function of the optical communication device 100 when the connection confirmation process is performed will be described.
  • the storage unit 150 will be described later.
  • the setting unit 160 sets the output of ASE (amplified spontaneous emission) light to the optical amplifier 111.
  • ASE amplified spontaneous emission
  • the optical amplifier 111 outputs ASE light.
  • the ASE light may be expressed as spontaneous emission amplified light.
  • ASE optical is used.
  • the setting unit 160 sets the ASE optical output stop to the optical amplifier 111.
  • the setting unit 160 sets the timing for transmitting ASE light and the timing for blocking ASE light in the wavelength selection switch 121 for each port.
  • the setting will be specifically described.
  • 3 (A) to 3 (C) are diagrams showing specific examples of processing executed by the setting unit.
  • the vertical axis of FIGS. 3A to 3C shows the light level.
  • the horizontal axis of FIGS. 3 (A) to 3 (C) indicates time.
  • FIG. 3A shows the transmission timing of ASE light via the port 123.
  • the setting unit 160 sets the wavelength selection switch 121 for transmitting ASE light at 1-second intervals. Further, the setting unit 160 sets the wavelength selection switch 121 for transmitting the entire band of ASE light for 1/3 second. During the time when the ASE light is not transmitted, the ASE light is blocked.
  • FIG. 3B shows the transmission timing of ASE light through the port 124.
  • the setting unit 160 sets the wavelength selection switch 121 for transmitting ASE light at 1-second intervals. Further, the setting unit 160 sets the wavelength selection switch 121 for transmitting the entire band of ASE light for 1/3 second.
  • the ASE light passing through the port 124 is transmitted at a timing different from the timing at which the ASE light is transmitted through the port 123.
  • FIG. 3C shows the transmission timing of ASE light through the port 125.
  • the setting unit 160 sets the wavelength selection switch 121 for transmitting ASE light at 1-second intervals. Further, the setting unit 160 sets the wavelength selection switch 121 for transmitting the entire band of ASE light for 1/3 second.
  • the ASE light passing through the port 125 is transmitted at a timing different from the timing at which the ASE light is transmitted through the ports 123 and 124.
  • the demultiplexing unit 120 transmits the ASE light output by the optical amplifier 111 via one of the plurality of ports including the port 123.
  • the combiner 130 receives the ASE light input to the port 131.
  • the combiner 130a receives the ASE light input to the port 131a.
  • the combiner 130b receives the ASE light input to the port 131b.
  • the combiner unit 130 has an optical turnout 133 and a measurement unit 134.
  • the combiner unit 130a has an optical turnout 133a and a measurement unit 134a.
  • the combiner unit 130b has an optical turnout 133b and a measurement unit 134b.
  • the measuring units 134, 134a and 134b may exist outside the combining units 130, 130a and 130b.
  • the measuring unit 134 is also referred to as a first measuring unit.
  • the measuring unit 134a is also referred to as a second measuring unit.
  • the optical turnout may be considered as an optical coupler.
  • the measuring unit 134 measures the optical level of the ASE light input to the port 131 via the optical turnout 133.
  • the light level may be expressed as light power.
  • the combiner unit 130 may further have a measuring unit for measuring the optical level of the ASE light input to the port 132.
  • the combiner 130 further includes an optical turnout for causing the measuring unit to measure the ASE light.
  • the combined wave unit 130a may further include a measuring unit for measuring the optical level of the ASE light output from the port 132a and an optical turnout.
  • the combiner 130b may further include a measuring unit for measuring the optical level of the ASE light output from the port 132b and an optical turnout.
  • the storage unit 150 stores normal connection information.
  • the normal connection information is information for confirming the normal connection state of the optical fiber.
  • the normal connection information is the optical level of the optical signal input to the port 131 after the demultiplexing unit 120 or the wavelength selection switch 121 transmits an optical signal via the port 123, which has been measured in advance. Shows the time until measurement. The time is called the first time. Further, the optical signal may be ASE light.
  • the normal connection information indicates the second time measured in advance.
  • the second time is calculated as follows.
  • the combiner 130a receives the optical signal transmitted by the demultiplexer 120 or the wavelength selection switch 121 via the port 124 via the port 131a.
  • the measuring unit 134a measures the optical level of the optical signal input to the port 131a.
  • the second time is calculated based on the time when the optical signal is transmitted and the time when the optical signal is measured. That is, the second time is from when the demultiplexing unit 120 or the wavelength selection switch 121 transmits an optical signal via the port 124 until the measuring unit 134a measures the optical level of the optical signal input to the port 131a. It's time for.
  • the optical signal may be ASE light.
  • the normal connection information is the optical level of the optical signal input to the port 131b by the measuring unit 134b after the demultiplexing unit 120 or the wavelength selection switch 121 transmits an optical signal via the port 125, which has been measured in advance. Shows the time until measurement. The time is called a third time.
  • the determination unit 170 determines whether or not the optical fiber connected to the port 131 is connected to the port 123 by using the normal connection information and the optical level of the ASE light measured by the measurement unit 134. Specifically, the determination unit 170 uses the normal connection information, the transmitted timing set by the setting unit 160 in the wavelength selection switch 121, and the timing at which the optical level of the ASE light is measured, and the optical fiber connection state is normal. Determine if it exists.
  • the output unit 180 outputs the result of the determination. Specifically, the output unit 180 outputs a normal connection state or an erroneous connection state. As a result, the user can recognize the connection state. Further, the output unit 180 may output the connection relationship between the port and the optical fiber. For example, the output unit 180 outputs that the optical fiber connected to the port 131 is connected to the port 124. Thereby, for example, in the case of a misconnected state, the user can recognize the optical fiber connected to the wrong port.
  • the output destination may be a monitoring device. The illustration of the monitoring device is omitted. If the connection state of the optical fiber is incorrect, the output unit 180 may output an alarm.
  • FIG. 4 is a flowchart (No. 1) showing the connection confirmation process of the first embodiment.
  • FIGS. 4 and 5 show an example of determining whether the optical fiber connected to the port 123 is connected to the port 131. Further, the processes of FIGS. 4 and 5 are executed when it is not in normal operation.
  • the setting unit 160 sets the output of ASE light to the optical amplifier 111. As a result, the optical amplifier 111 outputs ASE light.
  • Step S12 As shown in FIG. 3, the setting unit 160 sets the wavelength selection switch 121 for the timing of transmitting ASE light and the timing of blocking ASE light for each port.
  • the determination unit 170 determines the port 131 based on the time when the demultiplexing unit 120 transmits ASE light via the port 123, the time when the measuring unit 134 measures the optical level, and the first time. It is determined whether or not the optical fiber connected to the port 123 is connected to the port 123.
  • the determination unit 170 acquires the transmission time set by the setting unit 160 in the wavelength selection switch 121.
  • the transmission time is a time when ASE light is transmitted through the port 123.
  • the determination unit 170 acquires the time when the measurement unit 134 measures the optical level of the ASE light.
  • the determination unit 170 calculates the time based on the transmission time and the time when the measurement unit 134 measures the optical level of the ASE light.
  • the determination unit 170 determines whether or not the calculated time matches the first time. If the time coincides with the first time, the determination unit 170 advances the process to step S14. If the time does not match the first time, the determination unit 170 proceeds to step S17.
  • Step S14 The determination unit 170 determines that the optical fiber connected to the port 131 is connected to the port 123. Then, the determination unit 170 determines that the correct optical fiber is connected to the port 131. That is, the determination unit 170 determines that the connection is normal.
  • Step S15 The output unit 180 outputs the result of the determination.
  • Step S16 The setting unit 160 executes the stop process. Specifically, the setting unit 160 sets the wavelength selection switch 121 to stop transmitting ASE light. The setting unit 160 sets the output stop of ASE optical to the optical amplifier 111. Then, the process ends.
  • Step S17 The determination unit 170 determines the port 131 based on the time when the demultiplexing unit 120 transmits ASE light via the port 124, the time when the measuring unit 134 measures the optical level, and the second time. It is determined whether or not the optical fiber connected to the port 124 is connected to the port 124.
  • the determination unit 170 acquires the transmission time set by the setting unit 160 in the wavelength selection switch 121.
  • the transmitted time is a time when ASE light is transmitted through the port 124.
  • the determination unit 170 calculates the time based on the transmission time and the time when the measurement unit 134 measures the light level of the ASE light.
  • the determination unit 170 determines whether or not the calculated time matches the second time. If the time coincides with the second time, the determination unit 170 advances the process to step S18. If the time does not match the second time, the determination unit 170 advances the process to step S21.
  • Step S18 The determination unit 170 determines that an erroneous optical fiber is connected to the port 131. That is, the determination unit 170 determines that the connection is incorrect. The determination unit 170 determines that the optical fiber connected to the port 131 is connected to the port 124. Then, the process proceeds to step S15.
  • FIG. 5 is a flowchart (No. 2) showing the connection confirmation process of the first embodiment.
  • the determination unit 170 determines the port 131 based on the time when the demultiplexing unit 120 transmits ASE light via the port 125, the time when the measuring unit 134 measures the optical level, and the third time. It is determined whether or not the optical fiber connected to the port 125 is connected to the port 125.
  • the determination unit 170 acquires the transmission time set by the setting unit 160 in the wavelength selection switch 121.
  • the transmitted time is the time when the ASE light is transmitted through the port 125.
  • the determination unit 170 calculates the time based on the transmission time and the time when the measurement unit 134 measures the optical level of the ASE light.
  • the determination unit 170 determines whether or not the calculated time matches the third time. If the time coincides with the third time, the determination unit 170 advances the process to step S22. If the time does not match the third time, the determination unit 170 advances the process to step S23.
  • Step S22 The determination unit 170 determines that an erroneous optical fiber is connected to the port 131. That is, the determination unit 170 determines that the connection is incorrect. The determination unit 170 determines that the optical fiber connected to the port 131 is connected to the port 125. Then, the process proceeds to step S15.
  • Step S23 The determination unit 170 determines that the optical fiber is not connected to the port 131. Alternatively, the determination unit 170 determines that the same optical fiber is connected to the transmission port and the transmission port. For example, the determination unit 170 determines that the optical fiber connected to the port 123 is connected to the port 136. Then, the process proceeds to step S15.
  • step S21 the determination unit 170 is normally connected based on the timing at which the optical level of the ASE light output from the port 132 is measured and the timing at which the wavelength selection switch 121 transmits the ASE light. It may be determined whether or not it is done.
  • FIGS. 4 and 5 illustrate a case where it is determined whether or not the optical fiber connected to the port 123 is connected to the port 131.
  • the flow of processing for determining whether the optical fiber connected to port 124 is connected to port 131a is the same as the processing flow shown in FIGS. 4 and 5.
  • the determination unit 170 determines using the optical level of the ASE light measured by the measurement unit 134a. Further, in step S14, the determination unit 170 determines that the connection is erroneous. In step S18, the determination unit 170 determines that the connection is normal.
  • the flow of processing for determining whether the optical fiber connected to port 125 is connected to port 131b is the same as the processing flow shown in FIGS. 4 and 5.
  • the determination unit 170 determines using the optical level of the ASE light measured by the measurement unit 134b. Further, in step S14, the determination unit 170 determines that the connection is erroneous. In step S22, the determination unit 170 determines that the connection is normal.
  • the optical communication device 100 confirms the connection of the optical fiber without newly providing a device for generating a test signal. That is, the optical communication device 100 does not need to newly provide a device for generating a test signal by confirming the connection of the optical fiber using the ASE light output by the optical amplifier 111. Therefore, in the first embodiment, the cost can be suppressed.
  • the ASE light output from ports 123, 124, 125 is output in the same cycle.
  • the setting unit 160 may change the cycle for each port. For example, the setting unit 160 sets the wavelength selection switch 121 so that the ASE light output from the port 123 is transmitted in the first cycle. The setting unit 160 sets the wavelength selection switch 121 so that the ASE light output from the port 124 is transmitted in the second cycle. The setting unit 160 sets the wavelength selection switch 121 so that the ASE light output from the port 125 is transmitted in the third cycle.
  • the determining unit 170 determines that the optical fiber connected to the port 123 is connected to the port 131.
  • the determination unit 170 determines that the connection state is normal.
  • the determining unit 170 determines that the optical fiber connected to the port 124 is connected to the port 131. Then, the determination unit 170 determines that the connection is erroneous.
  • the determining unit 170 determines that the optical fiber connected to the port 125 is connected to the port 131. Then, the determination unit 170 determines that the connection is erroneous.
  • the processes of FIGS. 4 and 5 may be executed during normal operation.
  • the output setting of ASE light to the optical amplifier 111, the stop setting, and the setting to the port through which the signal light during operation of the wavelength selection switch 121 passes are omitted. ..
  • the ASE light transmitted by the wavelength selection switch 121 is a band excluding the wavelength of the signal light during operation. That is, the ASE light transmitted by the wavelength selection switch 121 has a wavelength other than the wavelength of the input light signal.
  • the combiner is the receiver.
  • the receiving unit may be a transponder, a multicast switch, or the like connected to the demultiplexing unit 120.
  • the demultiplexing unit 120 of the second to fourth embodiments transmits the first optical signal having a wavelength in the first band of the ASE light via the port 123.
  • the demultiplexing unit 120 of the second to fourth embodiments transmits a second optical signal having a wavelength in the second band of the ASE light via the port 124.
  • the demultiplexing unit 120 of the second to fourth embodiments transmits a third optical signal having a wavelength in the third band of the ASE light via the port 125.
  • the demultiplexing unit 120 of the second to fourth embodiments may simultaneously transmit the first optical signal, the second optical signal, and the third optical signal, or the first optical signal and the second optical signal. And the third optical signal may be transmitted separately.
  • the optical communication devices of the second to fourth embodiments will be described in detail.
  • FIG. 6 is a functional block diagram showing the configuration of the optical communication device according to the second embodiment.
  • the optical communication device 100a includes a storage unit 150a, a setting unit 160a, and a determination unit 170a.
  • the configuration of FIG. 6, which is the same as the configuration shown in FIG. 1, has the same reference numerals as those shown in FIG.
  • the storage unit 150a will be described later.
  • the setting unit 160a sets the output of ASE light to the optical amplifier 111. As a result, the optical amplifier 111 outputs ASE light. When the connection confirmation is completed, the setting unit 160a sets the output stop of ASE optical to the optical amplifier 111.
  • the setting unit 160a sets the attenuation amount of ASE light to the wavelength selection switch 121.
  • the setting will be specifically described.
  • 7 (A) to 7 (C) are diagrams showing specific examples of processing executed by the setting unit.
  • the vertical axis of FIGS. 7A to 7C shows the light level.
  • the horizontal axis of FIGS. 7 (A) to 7 (C) indicates time.
  • FIG. 7 (A) shows the output light level of ASE light through the port 123.
  • the setting unit 160a periodically sets the wavelength selection switch 121 to attenuate the ASE light passing through the port 123 by a predetermined attenuation amount.
  • the attenuation amount is also referred to as a first attenuation amount.
  • the amount of attenuation in FIG. 7A is zero. Therefore, the setting unit 160a sets the wavelength selection switch 121 to make the optical level of the ASE light input to the port 131 constant.
  • the demultiplexing unit 120 periodically attenuates the ASE light via the port 123 by the first attenuation amount and transmits it.
  • FIG. 7B shows the output light level of ASE light via port 124.
  • the setting unit 160a periodically sets the wavelength selection switch 121 for ASE light passing through the port 124 to be attenuated by a second attenuation amount different from the first attenuation amount. Specifically, the setting unit 160a sets the wavelength selection switch 121 for 3dB attenuation of ASE light passing through the port 124 at 1-second intervals.
  • the demultiplexing unit 120 periodically attenuates the ASE light via the port 124 by the second attenuation amount and transmits it.
  • the wavelength selection switch 121 attenuates ASE light by 3 dB and transmits it at 1-second intervals. In this way, the cyclically attenuated ASE light is transmitted through the port 124.
  • FIG. 7C shows the output light level of ASE light through port 125.
  • the setting unit 160a periodically sets the wavelength selection switch 121 for ASE light passing through the port 125 to be attenuated by a third attenuation amount different from the first and second attenuation amounts. Specifically, the setting unit 160a sets the wavelength selection switch 121 for attenuating ASE light via the port 125 by 6 dB at 1-second intervals.
  • the demultiplexing unit 120 periodically attenuates the ASE light passing through the port 125 by a third attenuation amount and transmits it.
  • the wavelength selection switch 121 attenuates ASE light by 6 dB and transmits it at 1-second intervals. In this way, the cyclically attenuated ASE light is transmitted through the port 125. If the amount of attenuation of ASE light is different for each of ports 123, 124, and 125, the timing of attenuation may be changed.
  • the setting unit 160a sets the wavelength selection switch 121 for different bands of ASE light output from each of the ports 123, 124, and 125. As a result, the bands of ASE optical output from each of the ports 123, 124, and 125 become different.
  • the band of ASE light output from the port 123 is also referred to as a first band.
  • the band of ASE light output from the port 124 is also referred to as a second band.
  • the band of ASE light output from the port 125 is also called a third band.
  • the storage unit 150a stores the normal connection information.
  • the normal connection information indicates that the attenuation is periodically performed by the first attenuation amount, and the ASE light output from the port 123 is input to the port 131. Further, the normal connection information indicates that the ASE light is periodically attenuated by the second attenuation amount and the ASE light output from the port 124 is input to the port 131a. Further, the normal connection information indicates that the ASE light is periodically attenuated by the third attenuation amount and the ASE light output from the port 125 is input to the port 131b.
  • the storage unit 150a stores the connection information.
  • the connection information is the optical fiber connected to the port 131 when the measuring unit 134 measures that the optical level of the ASE light output from the port 124 is periodically attenuated by the second attenuation amount. Indicates that is connected to port 124. Further, for example, the connection information is connected to the port 131 when the measuring unit 134 measures that the light level of the ASE light output from the port 125 is periodically attenuated by the third attenuation amount. Indicates that the optical fiber is connected to port 125.
  • the determination unit 170a determines the port 131 based on the normal connection information. Determine that the correct optical fiber is connected.
  • the determination unit 170a determines the port 131a based on the normal connection information. Determine that the correct optical fiber is connected.
  • the measurement unit 134b determines the port 131b based on the normal connection information. Determine that the correct optical fiber is connected.
  • the determination unit 170a determines that the port is based on the normal connection information. It is determined that an erroneous optical fiber is connected to 131.
  • the measuring unit 134 measures that the light level of the ASE light output from the port 124 is periodically attenuated by the second attenuation amount
  • the determination unit 170a connects to the port 131 based on the connection information. It is determined that the optical fiber is connected to the port 124.
  • the determination unit 170a determines that the light level of the ASE light output from the port 124 is periodically attenuated by the second attenuation amount by the measurement unit 134a via the port 131a. Based on the normal connection information, it is determined that the optical fiber connected to the port 131a is connected to the port 124. Then, the determination unit 170a determines that the correct optical fiber is connected to the port 131a.
  • FIG. 8 is a flowchart (No. 1) showing the connection confirmation process of the second embodiment.
  • 8 and 9 show an example of determining whether the optical fiber connected to the port 123 is connected to the port 131. Further, the processes shown in FIGS. 8 and 9 are executed when it is not in normal operation.
  • Step S31 The setting unit 160a sets the output of ASE light to the optical amplifier 111. As a result, the optical amplifier 111 outputs ASE light.
  • Step S32 As shown in FIG. 7, the setting unit 160a sets the attenuation amount of ASE light to the wavelength selection switch 121 for each port.
  • Step S33 The determination unit 170a acquires the optical level of the ASE light measured by the measurement unit 134. The determination unit 170a determines whether or not the light level is constant. When the light level is constant, the determination unit 170a advances the process to step S34. If the light level is not constant, the determination unit 170a advances the process to step S37.
  • Step S34 The determination unit 170a determines that the optical fiber connected to the port 123 is connected to the port 131 based on the normal connection information. Then, the determination unit 170a determines that the connection state is normal based on the normal connection information. (Step S35) The output unit 180 outputs the result of the determination.
  • Step S36 The setting unit 160a executes the stop process. Specifically, the setting unit 160a sets the wavelength selection switch 121 to stop transmitting ASE light. The setting unit 160a sets the output stop of ASE optical to the optical amplifier 111. Then, the process ends.
  • Step S37 The determination unit 170a determines whether or not the amount of change in the light level is 3 dB. That is, the determination unit 170a determines whether or not the ASE light is attenuated by 3 dB at 1-second intervals. When the amount of change in the light level is 3 dB, the determination unit 170a advances the process to step S38. If the amount of change in the light level is not 3 dB, the determination unit 170a advances the process to step S41. (Step S38) The determination unit 170a determines that the connection is incorrect based on the normal connection information. The determination unit 170a determines that the optical fiber connected to the port 124 is connected to the port 131 based on the connection information. Then, the process proceeds to step S35.
  • FIG. 9 is a flowchart (No. 2) showing the connection confirmation process of the second embodiment.
  • the determination unit 170a determines whether or not the amount of change in the light level is 6 dB. That is, the determination unit 170a determines whether or not the ASE light is attenuated by 6 dB at 1-second intervals. When the amount of change in the light level is 6 dB, the determination unit 170a advances the process to step S42. If the amount of change in the light level is not 6 dB, the determination unit 170a advances the process to step S43.
  • Step S42 The determination unit 170a determines that the connection is incorrect based on the normal connection information. Then, the determination unit 170a determines that the optical fiber connected to the port 125 is connected to the port 131 based on the connection information. Then, the process proceeds to step S35.
  • Step S43 The determination unit 170a determines that the optical fiber is not connected to the port 131. Alternatively, the determination unit 170a determines that the same optical fiber is connected to the transmission port and the transmission port. Then, the process proceeds to step S35.
  • FIGS. 8 and 9 illustrate a case where it is determined whether or not the optical fiber connected to the port 123 is connected to the port 131.
  • the process flow for determining whether the optical fiber connected to the port 124 is connected to the port 131a is the same as the process flow shown in FIGS. 8 and 9.
  • the determination unit 170a determines using the optical level of the ASE light measured by the measurement unit 134a. Further, in step S34, the determination unit 170a determines that the connection is erroneous. In step S38, the determination unit 170a determines that the connection is normal.
  • the process flow for determining whether the optical fiber connected to the port 125 is connected to the port 131b is the same as the process flow shown in FIGS. 8 and 9.
  • the determination unit 170a determines using the optical level of the ASE light measured by the measurement unit 134b. Further, in step S34, the determination unit 170a determines that the connection is erroneous. In step S42, the determination unit 170a determines that the connection is normal.
  • the optical communication device 100a confirms the connection of the optical fiber without newly providing a device for generating a test signal. That is, the optical communication device 100a does not need to newly provide a device for generating a test signal by confirming the connection of the optical fiber using the ASE light output by the optical amplifier 111. Therefore, in the second embodiment, the cost can be suppressed.
  • the optical communication device 100a can simultaneously confirm a plurality of connections. Therefore, when the demultiplexing unit 120 simultaneously transmits a plurality of optical signals having different bands, the optical communication device 100a can shorten the connection confirmation processing time.
  • FIG. 10 is a functional block diagram showing the configuration of the optical communication device according to the third embodiment.
  • the optical communication device 100b has a storage unit 150b, a setting unit 160b, and a determination unit 170b.
  • the demultiplexing unit 120 further includes optical turnouts 126, 126a, 126b and transmitting side measuring units 127, 127a, 127b.
  • the transmitting side measuring unit 127 is also referred to as a first transmitting side measuring unit.
  • the transmitting side measuring unit 127a is also referred to as a second transmitting side measuring unit.
  • the transmitting side measuring unit 127 measures the optical level of the ASE light before it is output from the port 123 via the optical turnout 126.
  • the transmitting side measuring unit 127a measures the optical level of the ASE light before it is output from the port 124 via the optical turnout 126a.
  • the transmitting side measuring unit 127b measures the optical level of the ASE light before it is output from the port 125 via the optical turnout 126b.
  • FIG. 10 which is the same as the configuration shown in FIG. 1, has the same reference numerals as those shown in FIG. Further, in FIG. 10, the illustration of the transmission optical amplifier units 140, 140a, 140b is omitted.
  • the connection line indicating the connection between the measurement units 134, 134a, 134b and the determination unit 170b is omitted.
  • the connection line indicating the connection between the transmission side measurement units 127, 127a, 127b and the determination unit 170b is omitted.
  • the storage unit 150b will be described later.
  • the setting unit 160b sets the output of ASE light to the optical amplifier 111. As a result, the optical amplifier 111 outputs ASE light. When the connection confirmation is completed, the setting unit 160b sets the output stop of ASE optical to the optical amplifier 111.
  • the setting unit 160b sets the wavelength selection switch 121 for transmitting a different band for each port.
  • the setting will be specifically described.
  • 11 (A) to 11 (C) are diagrams showing specific examples of processing executed by the setting unit.
  • the vertical axis of FIGS. 11A to 11C shows the light level.
  • the horizontal axes of FIGS. 11 (A) to 11 (C) indicate wavelengths.
  • FIG. 11A shows the band of ASE optical light through the port 123.
  • the setting unit 160b sets the wavelength selection switch 121 for outputting wideband ASE light via the port 123.
  • Broadband ASE light has a plurality of wavelengths, which is larger than the number of wavelengths in medium band ASE light described later. Further, the wavelength of wideband ASE light is different from the wavelength of medium band ASE light.
  • FIG. 11B shows the band of ASE optical light through the port 124.
  • the setting unit 160b sets the wavelength selection switch 121 for the mid-band ASE light to be output via the port 124.
  • the mid-band ASE light has a plurality of wavelengths, which is larger than the number of wavelengths in the narrow-band ASE light described later. Further, the wavelength of ASE light in the middle band is different from the wavelength of ASE light in the narrow band.
  • FIG. 11C shows the band of ASE light through the port 125.
  • the setting unit 160b sets the wavelength selection switch 121 for outputting the narrow band ASE light via the port 125.
  • the demultiplexing unit 120 attenuates the ASE light output via the port 123 by the first attenuation amount and transmits it.
  • the demultiplexing unit 120 attenuates the ASE light output via the port 124 by a second attenuation amount and transmits it.
  • the demultiplexing unit 120 attenuates the ASE light output via the port 125 by a third attenuation amount and transmits it.
  • the storage unit 150b stores normal connection information.
  • For normal connection information when the difference between the light level measured by the transmitting side measuring unit 127 and the light level measured by the measuring unit 134 is equal to or less than a predetermined first threshold value, the correct optical fiber is connected to the port 131. Indicates that you are. Further, in the normal connection information, when the difference between the optical level measured by the transmitting side measuring unit 127a and the optical level measured by the measuring unit 134a is equal to or less than a predetermined second threshold value, the correct optical fiber is connected to the port 131a. Show that you are doing.
  • the correct optical fiber is connected to the port 131b. Show that you are doing.
  • the first threshold value, the second threshold value, and the third threshold value are 1 dB.
  • Each of the first threshold value, the second threshold value, and the third threshold value may have different values.
  • the storage unit 150b stores the connection information.
  • the connection information when the difference between the light level measured by the transmitting side measuring unit 127a and the light level measured by the measuring unit 134 is equal to or less than the second threshold value, the optical fiber connected to the port 131 is connected to the port 124. Indicates that you are connected. Further, for example, in the connection information, when the difference between the light level measured by the transmitting side measuring unit 127b and the light level measured by the measuring unit 134 is equal to or less than the third threshold value, the optical fiber connected to the port 131 is a port. Indicates that it is connected to 125.
  • the determination unit 170b inserts the correct optical fiber into the port 131 based on the normal connection information. Judge that it is connected.
  • the determination unit 170b determines that the correct optical fiber is connected to the port 131a based on the normal connection information. Judge that it is connected.
  • the determination unit 170b determines that the correct optical fiber is connected to the port 131b based on the normal connection information. Judge that it is connected.
  • the determination unit 170b mistakenly enters the port 131 based on the normal connection information. It is determined that the optical fiber is connected.
  • the determination unit 170b makes an erroneous optical fiber at the port 131a based on the normal connection information. Is determined to be connected.
  • the determination unit 170b makes an erroneous optical fiber at the port 131b based on the normal connection information. Is determined to be connected.
  • the determination unit 170b When the difference between the light level measured by the transmitting side measuring unit 127a and the light level measured by the measuring unit 134 is equal to or less than the second threshold value, the determination unit 170b is connected to the light connected to the port 131 based on the connection information. It is determined that the fiber is connected to port 124. When the difference between the light level measured by the transmitting side measuring unit 127b and the light level measured by the measuring unit 134 is equal to or less than the third threshold value, the determination unit 170b determines the light connected to the port 131 based on the connection information. It is determined that the fiber is connected to port 125.
  • the determination unit 170b is connected to the port 131a based on the normal connection information. It is determined that the connected optical fiber is connected to the port 124. Then, the determination unit 170b determines that the correct optical fiber is connected to the port 131a.
  • FIG. 12 is a flowchart (No. 1) showing the connection confirmation process of the third embodiment. 12 and 13 show an example of determining whether the optical fiber connected to the port 123 is connected to the port 131. Further, the processes shown in FIGS. 12 and 13 are executed when it is not in normal operation.
  • Step S51 The setting unit 160b sets the output of ASE light to the optical amplifier 111. As a result, the optical amplifier 111 outputs ASE light.
  • Step S52 As shown in FIG. 11, the setting unit 160b sets the wavelength selection switch 121 to transmit a different band for each port.
  • the determination unit 170b acquires the optical level of the ASE light measured by the transmitting side measuring unit 127 and the optical level of the ASE light measured by the measuring unit 134.
  • the determination unit 170b determines whether or not the difference between the optical level of the ASE light measured by the transmitting side measuring unit 127 and the optical level of the ASE light measured by the measuring unit 134 is equal to or less than the first threshold value.
  • the threshold is 1 dB.
  • the determination unit 170b advances the process to step S54.
  • the determination unit 170b advances the process to step S57.
  • Step S54 The determination unit 170b determines that the optical fiber connected to the port 123 is connected to the port 131 based on the normal connection information. Then, the determination unit 170b determines that the connection state is normal based on the normal connection information.
  • Step S55 The output unit 180 outputs the result of the determination.
  • Step S56 The setting unit 160b executes the stop process. Specifically, the setting unit 160b sets the wavelength selection switch 121 to stop transmitting ASE light. The setting unit 160b sets the output stop of ASE optical to the optical amplifier 111. Then, the process ends.
  • Step S57 The determination unit 170b acquires the optical level of the ASE light measured by the transmitting side measurement unit 127a.
  • the determination unit 170b determines whether or not the difference between the optical level of the ASE light measured by the transmitting side measuring unit 127a and the optical level of the ASE light measured by the measuring unit 134 is equal to or less than the second threshold value.
  • the determination unit 170b advances the process to step S58.
  • the determination unit 170b advances the process to step S61.
  • Step S58 The determination unit 170b determines that the connection is incorrect based on the normal connection information.
  • the determination unit 170b determines that the optical fiber connected to the port 124 is connected to the port 131 based on the connection information. Then, the process proceeds to step S55.
  • FIG. 13 is a flowchart (No. 2) showing the connection confirmation process of the third embodiment.
  • the determination unit 170b acquires the optical level of the ASE light measured by the transmitting side measurement unit 127b.
  • the determination unit 170b determines whether or not the difference between the optical level of the ASE light measured by the transmitting side measuring unit 127b and the optical level of the ASE light measured by the measuring unit 134 is equal to or less than the third threshold value.
  • the determination unit 170b advances the process to step S62.
  • the determination unit 170b advances the process to step S63.
  • Step S62 The determination unit 170b determines that the connection is incorrect based on the normal connection information. Then, the determination unit 170b determines that the optical fiber connected to the port 125 is connected to the port 131 based on the connection information. Then, the process proceeds to step S55.
  • Step S63 The determination unit 170b determines that the optical fiber is not connected to the port 131. Alternatively, the determination unit 170b determines that the same optical fiber is connected to the transmission port and the transmission port. Then, the process proceeds to step S55.
  • FIGS. 12 and 13 illustrate a case where it is determined whether or not the optical fiber connected to the port 123 is connected to the port 131.
  • the process flow for determining whether the optical fiber connected to the port 124 is connected to the port 131a is the same as the process flow shown in FIGS. 12 and 13.
  • the determination unit 170b makes a determination using the optical level of the ASE light measured by the measurement unit 134a. Further, in step S54, the determination unit 170b determines that the connection is erroneous. In step S58, the determination unit 170b determines that the connection is normal. Similarly, the process flow for determining whether the optical fiber connected to the port 125 is connected to the port 131b is the same as the process flow shown in FIGS. 12 and 13.
  • the determination unit 170b makes a determination using the optical level of the ASE light measured by the measurement unit 134b. Further, in step S54, the determination unit 170b determines that the connection is erroneous. In step S62, the determination unit 170b determines that the connection is normal.
  • the optical communication device 100b confirms the connection of the optical fiber without newly providing a device for generating a test signal. That is, the optical communication device 100b does not need to newly provide a device for generating a test signal by confirming the connection of the optical fiber using the ASE light output by the optical amplifier 111. Therefore, in the third embodiment, the cost can be suppressed.
  • the optical communication device 100b can simultaneously confirm a plurality of connections. Therefore, when the demultiplexing unit 120 simultaneously transmits a plurality of optical signals having different bands, the optical communication device 100b can shorten the time of the connection confirmation process.
  • FIG. 14 is a functional block diagram showing the configuration of the optical communication device according to the fourth embodiment.
  • the optical communication device 100c includes a combine wave unit 1301, 130a1, 130b1, a storage unit 150c, a setting unit 160c, and a determination unit 170c.
  • the combiner unit 1301 has an optical turnout 137 and a measurement unit 138.
  • the combiner unit 130a1 has an optical turnout 137a and a measuring unit 138a.
  • the combiner unit 130b1 has an optical turnout 137b and a measurement unit 138b.
  • the measuring units 138, 138a, and 138b can be realized by using an OCM (Optical Channel Monitor).
  • the measuring unit 138 is also referred to as a first measuring unit.
  • the measuring unit 138a is also referred to as a second measuring unit.
  • the measuring unit 138 measures the optical level of each wavelength of the ASE light output from the wavelength selection switch 135 via the optical turnout 137. This sentence may be expressed as follows. The measuring unit 138 measures the optical level of each wavelength of the ASE light input to the port 131 via the optical turnout 137.
  • the measuring unit 138a measures the light level for each wavelength of the ASE light output from the wavelength selection switch 135a via the optical branching device 137a. This sentence may be expressed as follows. The measuring unit 138a measures the optical level of each wavelength of the ASE light input to the port 131a via the optical turnout 137a.
  • the measuring unit 138b measures the optical level of each wavelength of the ASE light output from the wavelength selection switch 135b via the optical turnout 137b. This sentence may be expressed as follows. The measuring unit 138b measures the optical level of each wavelength of the ASE light input to the port 131b via the optical turnout 137b.
  • FIG. 14 which is the same as the configuration shown in FIG. 1, has the same reference numerals as those shown in FIG. Further, in FIG. 14, the transmission light amplification units 140, 140a, 140b are not shown. The connection line indicating the connection between the measurement units 138, 138a, 138b and the determination unit 170c is omitted.
  • the storage unit 150c will be described later.
  • the setting unit 160c sets the outputs of a plurality of ASE lights to the optical amplifier 111. As a result, the optical amplifier 111 outputs a plurality of ASE lights. When the connection confirmation is completed, the setting unit 160c sets the output stop of ASE optical to the optical amplifier 111.
  • the setting unit 160c sets the wavelength selection switch 121 for transmitting a different band for each port.
  • the setting will be specifically described.
  • 15 (A) to 15 (C) are diagrams showing specific examples of processing executed by the setting unit.
  • the vertical axis of FIGS. 15A to 15C shows the light level.
  • the horizontal axes of FIGS. 15 (A) to 15 (C) indicate wavelengths.
  • FIG. 15 (A) shows a plurality of bands of ASE light via the port 123.
  • the setting unit 160b sets the wavelength selection switch 121 for outputting the ASE light of ⁇ 1 to 10 via the port 123.
  • the demultiplexing unit 120 transmits ASE light of ⁇ 1 to 10 in the first band via the port 123.
  • the ASE light of ⁇ 1 to 10 is also referred to as a plurality of first optical signals.
  • FIG. 15B shows a plurality of bands of ASE light via port 124.
  • the setting unit 160b sets the wavelength selection switch 121 for outputting the ASE light of ⁇ 11 to 20 via the port 124.
  • the demultiplexing unit 120 transmits ASE light of ⁇ 11 to 20 in the second band via the port 124.
  • the ASE light of ⁇ 11 to 20 is also referred to as a plurality of second optical signals.
  • FIG. 15C shows a plurality of bands of ASE light via the port 125.
  • the setting unit 160b sets the wavelength selection switch 121 so that the ASE light of ⁇ 21 to 30 can be output via the port 125.
  • the demultiplexing unit 120 transmits ASE light of ⁇ 21 to 30 in the third band via the port 125.
  • the ASE light of ⁇ 21 to 30 is also referred to as a plurality of third optical signals.
  • the bands of ASE light output from each port are different, the number of wavelengths of ASE light output from each port may be arbitrary.
  • the storage unit 150c stores normal connection information.
  • the normal connection information indicates that a plurality of ASE optical outputs output from the port 123 are input to the port 131. That is, the normal connection information indicates that the ASE light of ⁇ 1 to 10 output from the port 123 is input to the port 131. Further, the normal connection information indicates that a plurality of ASE beams output from the port 124 are input to the port 131a. That is, the normal connection information indicates that the ASE light of ⁇ 11 to 20 output from the port 124 is input to the port 131a. Further, the normal connection information indicates that a plurality of ASE optical outputs output from the port 125 are input to the port 131b. That is, the normal connection information indicates that the ASE light of ⁇ 21 to 30 output from the port 125 is input to the port 131b.
  • the storage unit 150c stores connection information.
  • the connection information indicates that the optical fiber connected to the port 131 is connected to the port 124 when the measuring unit 138 measures the optical level of each of the plurality of ASE lights output from the port 124. Further, the connection information indicates that the optical fiber connected to the port 131 is connected to the port 125 when the measuring unit 138 measures the optical level of each of the plurality of ASE lights output from the port 125. ..
  • the connection information indicates which port the optical fiber connected to the port 131a is connected to when the measuring unit 138a measures the optical level of each of the plurality of ASE lights output from the ports other than the port 124. ..
  • the connection information indicates which port the optical fiber connected to the port 131b is connected to when the measuring unit 138b measures the optical level of each of the plurality of ASE lights output from the ports other than the port 125. ..
  • the determination unit 170c determines that the correct optical fiber is connected to the port 131 based on the normal connection information.
  • the measuring unit 138a measures the respective optical levels of the ASE light of ⁇ 11 to 20
  • the determination unit 170c determines that the correct optical fiber is connected to the port 131a based on the normal connection information.
  • the measuring unit 138b measures the respective optical levels of the ASE light of ⁇ 21 to 30, the determination unit 170c determines that the correct optical fiber is connected to the port 131b based on the normal connection information.
  • the determination unit 170c determines that an erroneous optical fiber is connected to the port 131 based on the normal connection information.
  • the determination unit 170c determines that the optical fiber connected to the port 131 is connected to the port 124 based on the connection information.
  • the determination unit 170c connects to the port 131a based on the normal connection information. It is determined that the optical fiber is connected to the port 124. Then, the determination unit 170c determines that the correct optical fiber is connected to the port 131a.
  • FIG. 16 is a flowchart (No. 1) showing the connection confirmation process of the fourth embodiment.
  • 16 and 17 show an example of determining whether the optical fiber connected to the port 123 is connected to the port 131. Further, the processes shown in FIGS. 16 and 17 are executed when it is not in normal operation.
  • Step S71 The setting unit 160c sets the output of a plurality of ASE lights to the optical amplifier 111. As a result, the optical amplifier 111 outputs a plurality of ASE lights.
  • Step S72 As shown in FIG. 15, the setting unit 160c sets the wavelength selection switch 121 to transmit a different band for each port. Further, the setting unit 160c sets the wavelength selection switch 135 to transmit the entire band of the ASE light output from the port 131.
  • Step S73 The determination unit 170c acquires the light levels of a plurality of ASE lights measured by the measurement unit 138.
  • the determination unit 170c determines whether or not the measurement unit 138 has measured the light levels of ⁇ 1 to 10.
  • the determination unit 170c advances the process to step S74.
  • the determination unit 170c advances the process to step S77.
  • Step S74 The determination unit 170c determines that the optical fiber connected to the port 123 is connected to the port 131 based on the normal connection information. Then, the determination unit 170c determines that the connection state is normal based on the normal connection information. (Step S75) The output unit 180 outputs the result of the determination.
  • Step S76 The setting unit 160c executes the stop process. Specifically, the setting unit 160c sets the wavelength selection switch 135 to stop transmitting a plurality of ASE lights. The setting unit 160c sets the wavelength selection switch 121 to stop transmitting a plurality of ASE lights. The setting unit 160c sets the output stop of a plurality of ASE lights in the optical amplifier 111. Then, the process ends.
  • the determination unit 170c determines whether or not the measurement unit 138 has measured the light level of ⁇ 11 to 20. When the measuring unit 138 measures the light level of ⁇ 11 to 20, the process proceeds to step S78. When the measuring unit 138 does not measure the light level of ⁇ 11 to 20, the determination unit 170c advances the process to step S81.
  • Step S78 The determination unit 170c determines that the connection is incorrect based on the normal connection information.
  • the determination unit 170c determines that the optical fiber connected to the port 124 is connected to the port 131 based on the connection information. Then, the process proceeds to step S75.
  • FIG. 17 is a flowchart (No. 2) showing the connection confirmation process of the fourth embodiment.
  • the determination unit 170c determines whether or not the measurement unit 138 has measured the light level of ⁇ 21 to 30. When the measuring unit 138 measures the light level of ⁇ 21 to 30, the process proceeds to step S82. When the measuring unit 138 does not measure the light level of ⁇ 21 to 30, the determination unit 170c advances the process to step S83.
  • Step S82 The determination unit 170c determines that the connection is incorrect based on the normal connection information. Then, the determination unit 170c determines that the optical fiber connected to the port 125 is connected to the port 131 based on the connection information. Then, the process proceeds to step S75.
  • Step S83 The determination unit 170c determines that the optical fiber is not connected to the port 131. Alternatively, the determination unit 170c determines that the same optical fiber is connected to the transmission port and the transmission port. Then, the process proceeds to step S75.
  • FIGS. 17 and 18 illustrate a case where it is determined whether or not the optical fiber connected to the port 123 is connected to the port 131.
  • the process flow for determining whether the optical fiber connected to the port 124 is connected to the port 131a is the same as the process flow shown in FIGS. 17 and 18.
  • the determination unit 170c determines using the light levels of the plurality of ASE lights measured by the measurement unit 138a. Further, in step S74, the determination unit 170c determines that the connection is erroneous. In step S78, the determination unit 170c determines that the connection is normal.
  • the process flow for determining whether the optical fiber connected to the port 125 is connected to the port 131b is the same as the process flow shown in FIGS. 17 and 18.
  • the determination unit 170c determines using the light levels of the plurality of ASE lights measured by the measurement unit 138b. Further, in step S74, the determination unit 170c determines that the connection is erroneous. In step S82, the determination unit 170c determines that the connection is normal.
  • the optical communication device 100c confirms the connection of the optical fiber without newly providing a device for generating a test signal. That is, the optical communication device 100c does not need to newly provide a device for generating a test signal by confirming the connection of the optical fiber using a plurality of ASE lights output by the optical amplifier 111. Therefore, in the fourth embodiment, the cost can be suppressed.
  • the optical communication device 100c can simultaneously confirm a plurality of connections. Therefore, when the demultiplexing unit 120 simultaneously transmits a plurality of optical signals having different bands, the optical communication device 100c can shorten the time of the connection confirmation process.
  • the third port is the port 124.
  • the third port may be port 125.
  • the second receiving unit is the combining unit 130b.
  • the fourth port is port 131b.
  • the second measuring unit is the measuring unit 134b or the measuring unit 138b.
  • the second transmitting side measuring unit is the transmitting side measuring unit 127b.
  • the second optical signal is ASE light output from port 125.
  • the third optical signal is ASE light output from port 124.
  • FIG. 18 is a functional block diagram showing the configuration of the optical communication device according to the fifth embodiment.
  • the optical communication device 100d includes a setting unit 160d, a determination unit 170d, a received optical amplifier unit 210, a demultiplexing unit 220, and a combiner unit 230. Further, the optical communication device 100d further has a transmission optical amplification unit connected to the combiner 230. The illustration of the transmission light amplification unit is omitted.
  • FIG. 18 which is the same as the configuration shown in FIG. 1, has the same reference numerals as those shown in FIG. Further, in FIG. 18, the transmission optical amplifier units 140, 140a, 140b and the combiner units 130a, 130b are not shown.
  • the function of the setting unit 160d has the function of the setting unit 160 to 160c.
  • the function of the determination unit 170d has the functions of the determination units 170 to 170c.
  • the connection line indicating the connection between the measurement unit 134 and the like and the determination unit 170d is omitted.
  • the received optical amplifier 210 has an optical amplifier 211 and ports 212 and 213.
  • the optical amplifier 211 amplifies the optical signal received by the optical communication device 100.
  • the port 212 is a port for optical communication between the optical communication device 100d and the optical transmission line.
  • the port 213 is a port for optical communication between the received optical amplification unit 210 and the demultiplexing unit 220.
  • the demultiplexing unit 220 includes a wavelength selection switch 221, ports 222, 223, 224, an optical turnout 225, and a measuring unit 226.
  • Port 222 is a port for optical communication between the received optical amplification unit 210 and the demultiplexing unit 220.
  • the port is also called a receiving port.
  • Ports 223 and 224 are ports for optical communication between the demultiplexing unit 220 and the combining unit 230.
  • the port is also called a transmission port.
  • the number of transmission ports may be two or more.
  • the wavelength selection switch 221 can select an optical signal having an arbitrary wavelength.
  • the wavelength selection switch 221 can output an optical signal of an arbitrary wavelength selected through any of the transmission ports.
  • the measuring unit 226 measures the optical level of the optical signal before being output from the port 223 via the optical turnout 225.
  • the measuring unit 226 can also measure the optical level of the optical signal input to the port 223 via the optical turnout 225.
  • the combiner 230 has a wavelength selection switch 231, ports 232, 233, 234, 235, 236, optical turnouts 237, 237a, 237b, and measurement units 238, 238a, 238b. First, ports 223, 233, 234, and 235 will be described.
  • Port 232 is a port for optical communication between the demultiplexing unit 120 and the combining unit 230.
  • Ports 233, 234 and 235 are ports for optical communication between the combiner 230 and the demultiplexer 220 and the like.
  • the wavelength selection switch 231 can combine an optical signal having a selected wavelength.
  • the wavelength selection switch 231 outputs a combined optical signal via the port 236. Further, the wavelength selection switch 231 can select an optical signal having an arbitrary wavelength.
  • the wavelength selection switch 231 can output an optical signal of any selected wavelength via the port 233 or the like.
  • Port 236 is a port for optical communication between the combiner 230 and the transmission optical amplifier.
  • the function of the measuring unit 238 is almost the same as that of the measuring units 238a and 238b. Therefore, the function of the measuring unit 238 will be described. The description of the functions of the measuring units 238a and 238b will be omitted.
  • the measuring unit 238 measures the optical level of the optical signal input to the port 233 via the optical turnout 237. Further, the measuring unit 238 can measure the optical level of the optical signal before being output from the port 233 via the optical turnout 237.
  • the optical communication device may want to confirm the connection using the ASE light output by the optical amplifier 211.
  • the optical communication device may want to confirm whether or not the optical fiber 14 is connected to the demultiplexing unit 220 and the combining unit 230 by using the ASE light output by the optical amplifier 211.
  • the optical amplifier 211 cannot output ASE light.
  • the connection is confirmed using the ASE light output by the optical amplifier 111.
  • the ASE light is output to the wavelength selection switch 231 via the port 125 and the port 232.
  • the combiner 230 is considered to be a demultiplexer.
  • the demultiplexing unit 220 is considered to be a combining unit.
  • the setting unit 160d performs the setting processing performed on the demultiplexing unit 120 and the like in the first to fourth embodiments with respect to the combining unit 230.
  • the setting unit 160d may perform the setting process performed on the combine unit 130 in the fourth embodiment and perform the setting process on the demultiplexing unit 220.
  • the ASE light may be output to the wavelength selection switch 221 via the port 125.
  • the setting unit 160d may perform the setting processing performed on the demultiplexing unit 120 in the first to fourth embodiments to the demultiplexing unit 220.
  • the setting unit 160d may perform the setting process performed on the combine unit 130 in the fourth embodiment and perform the setting process on the combine unit 230.
  • the processing performed by the determination unit 170d is the same as that of the first to fourth embodiments. Therefore, the description of the process performed by the determination unit 170d will be omitted.
  • the optical amplifier 111 may fail. If the optical amplifier 111 fails, the ASE light output by the optical amplifier 211 may be output to the wavelength selection switch 121 or the wavelength selection switch 135.
  • the demultiplexing unit 120 is also referred to as a second transmitting unit.
  • the demultiplexing unit 220 or the combining unit 230 is also referred to as a first transmitting unit.
  • the combining unit 230 is also referred to as a first receiving unit.
  • the combiner 230 is the first transmitter, the demultiplexer 220 is also referred to as the first receiver.
  • the optical communication device 100d can execute the connection confirmation by using the other optical amplifier. Further, the optical communication device 100d has the same effect as that of the first to fourth embodiments.
  • Optical fiber 100, 100a, 100b, 100c, 100d Optical communication device, 101 processor, 102 Volatile storage device, 103 Non-volatile storage device, 110 Received optical amplifier, 111 Optical amplifier, 112, 113 port, 120 demultiplexer, 121 wavelength selection switch, 122, 123, 124, 125 port, 126, 126a, 126b optical brancher, 127, 127a, 127b transmitter measurement unit, 130, 130a, 130b combiner, 1301, 130a 1, 130b1 Wavelength section, 131, 132, 136 port, 131a, 132a, 136a port, 131b, 132b, 136b port, 133, 133a, 133b optical branching device, 134, 134a, 134b measuring section, 135, 135a , 135b wavelength selection switch, 136 port, 137, 137a, 137b optical brancher, 138, 138a, 138b measurement unit, 140, 140

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Abstract

光通信装置(100)は、ポート(123)を含む複数のポートのうちの1つのポートを介して、光増幅器(111)が出力したASE光を送信する分波部(120)と、ポート(131)に入力されたASE光を受信する合波部(130)と、ポート(131)に入力されたASE光の光レベルを測定する測定部(134)と、光ファイバの正常な接続状態を確認するための情報である正常接続情報と測定部(134)が測定したASE光の光レベルとを用いて、ポート(131)に接続している光ファイバがポート(123)に接続しているか否かを判定する判定部(170)と、を有する。

Description

光通信装置
 本発明は、光通信装置に関する。
 コア・メトロネットワークの構築には、ROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)システムが用いられる。近年、多方路ROADMシステムが用いられている。
 多方路ROADMシステムでは、光信号の送信側と光信号の受信側とが、組み合わせられる。例えば、1つの送信側と20以上の受信側が、組み合わせられる。多方路ROADMシステムでは、様々な組み合わせが可能であるため、送信側と受信側とを結ぶ光ファイバの配線が、複雑になる。光ファイバの配線が複雑になることで、光ファイバの配線を誤る可能性が高くなる。
 ここで、光ファイバの接続を確認する技術が提案されている(特許文献1を参照)。特許文献1の光伝送装置は、テスト光信号を生成する光信号生成器を有する。光伝送装置は、テスト光信号を用いて、光伝送装置内の基板間における光ファイバの接続を確認する。
特開2016-208493号公報
 上記の技術では、光ファイバの接続を確認する場合、光信号生成器が必要である。光信号生成器を用いることは、コストが高くなる。
 本発明の目的は、コストを抑制することである。
 本発明の一態様に係る光通信装置が提供される。光通信装置は、第1のポートを含む複数のポートのうちの1つのポートを介して、光増幅器が出力した自然放出増幅光を送信する第1の送信部と、第2のポートに入力された前記自然放出増幅光を受信する第1の受信部と、前記第2のポートに入力された前記自然放出増幅光の光レベルを測定する第1の測定部と、光ファイバの正常な接続状態を確認するための情報である正常接続情報と前記第1の測定部が測定した前記自然放出増幅光の光レベルとを用いて、前記第2のポートに接続している光ファイバが前記第1のポートに接続しているか否かを判定する判定部と、を有する。
 本発明によれば、コストを抑制できる。
実施の形態1の光通信装置の構成を示す機能ブロック図である。 実施の形態1の光通信装置が有するハードウェアの構成を示す図である。 (A)~(C)は、設定部が実行する処理の具体例を示す図である。 実施の形態1の接続確認処理を示すフローチャート(その1)である。 実施の形態1の接続確認処理を示すフローチャート(その2)である。 実施の形態2の光通信装置の構成を示す機能ブロック図である。 (A)~(C)は、設定部が実行する処理の具体例を示す図である。 実施の形態2の接続確認処理を示すフローチャート(その1)である。 実施の形態2の接続確認処理を示すフローチャート(その2)である。 実施の形態3の光通信装置の構成を示す機能ブロック図である。 (A)~(C)は、設定部が実行する処理の具体例を示す図である。 実施の形態3の接続確認処理を示すフローチャート(その1)である。 実施の形態3の接続確認処理を示すフローチャート(その2)である。 実施の形態4の光通信装置の構成を示す機能ブロック図である。 (A)~(C)は、設定部が実行する処理の具体例を示す図である。 実施の形態4の接続確認処理を示すフローチャート(その1)である。 実施の形態4の接続確認処理を示すフローチャート(その2)である。 実施の形態5の光通信装置の構成を示す機能ブロック図である。
 以下、図面を参照しながら実施の形態を説明する。以下の実施の形態は、例にすぎず、本発明の範囲内で種々の変更が可能である。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1の光通信装置の構成を示す機能ブロック図である。光通信装置100は、ROADMを実現する装置と考えてもよい。光通信装置100は、受信光増幅部110、分波部120、合波部130,130a,130b、送信光増幅部140,140a,140b、記憶部150、設定部160、判定部170、及び出力部180を有する。
 分波部120は、送信部とも言う。また、分波部120は、第1の送信部とも言う。合波部は、受信部とも言う。合波部130は、第1の受信部とも言う。例えば、合波部130aは、第2の受信部とも言う。
 ここで、光通信装置100が有するハードウェアの一部について説明する。
 図2は、実施の形態1の光通信装置が有するハードウェアの構成を示す図である。光通信装置100は、プロセッサ101、揮発性記憶装置102、及び不揮発性記憶装置103を有する。
 プロセッサ101は、光通信装置100全体を制御する。例えば、プロセッサ101は、CPU(Central Processing Unit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、LSI(Large Scale Integration)などである。プロセッサ101は、マルチプロセッサでもよい。光通信装置100は、処理回路によって実現されてもよく、又は、ソフトウェア、ファームウェア若しくはそれらの組み合わせによって実現されてもよい。なお、処理回路は、単一回路又は複合回路でもよい。
 揮発性記憶装置102は、光通信装置100の主記憶装置である。例えば、揮発性記憶装置102は、RAM(Random Access Memory)である。不揮発性記憶装置103は、光通信装置100の補助記憶装置である。例えば、不揮発性記憶装置103は、ROM(Read Only Memory)又はSSD(Solid State Drive)である。
 図1に戻って、光通信装置100が有する機能ブロックを説明する。
 記憶部150は、揮発性記憶装置102又は不揮発性記憶装置103に確保した記憶領域として実現される。
 設定部160、判定部170、及び出力部180の一部又は全部は、プロセッサ101によって実現してもよい。設定部160、判定部170、及び出力部180の一部又は全部は、プロセッサ101が実行するプログラムのモジュールとして実現してもよい。例えば、プロセッサ101が実行するプログラムは、接続確認プログラムとも言う。例えば、接続確認プログラムは、記録媒体に記録されている。
 次に、通常運用時における、受信光増幅部110、分波部120、合波部130,130a,130b、送信光増幅部140,140a,140bの機能などを説明する。
 受信光増幅部110は、光増幅器111及びポート112,113を有する。光増幅器111は、光増幅器111に入力された光信号を増幅する。当該光信号は、入力光信号とも言う。
 ここで、ポートは、光コネクタと考えてもよい。ポート112は、光通信装置100と光伝送路とが光通信するためのポートである。ポート113は、受信光増幅部110と分波部120とが光通信するためのポートである。
 分波部120は、受信光増幅部110から受信した光信号を分波する。分波部120を詳細に説明する。分波部120は、波長選択スイッチ121及びポート122,123,124,125を有する。まず、ポート122,123,124,125を説明する。ポート122は、受信光増幅部110と分波部120とが光通信するためのポートである。当該ポートは、受信ポートとも言う。ポート123,124,125は、分波部120と合波部130,130a,130bとが光通信するためのポートである。当該ポートは、送信ポートとも言う。図1は、3つの送信ポートを示している。しかし、送信ポートの数は、4つ以上でもよい。そして、分波部120は、4つ以上の合波部と接続することができる。波長選択スイッチ121は、任意の波長の光信号を選択することができる。そして、波長選択スイッチ121は、選択した任意の波長の光信号を、いずれかの送信ポートを介して出力することができる。また、波長選択スイッチ121は、光信号の透過量を変化させることで、光信号を減衰させることができる。
 合波部130は、ポート131,132,136、及び波長選択スイッチ135を有する。合波部130aは、ポート131a,132a,136a、及び波長選択スイッチ135aを有する。合波部130bは、ポート131b,132b,136b、及び波長選択スイッチ135bを有する。
 合波部130a,130bの機能は、合波部130の機能とほぼ同じである。そこで、合波部130について説明する。そして、合波部130a,130bの説明は、省略する。
 合波部130は、受信された光信号を合波する。合波部130を詳細に説明する。ポート131,132は、分波部120と合波部130とが光通信するためのポートである。また、ポート131,132は、受信ポートとも言う。受信ポートの数は、3つ以上でもよい。波長選択スイッチ135は、ポート131,132を介して受信された光信号の中から、任意の波長の光信号を選択することができる。波長選択スイッチ135は、選択した任意の波長の光信号を合波する。波長選択スイッチ135は、ポート136を介して、合波した光信号を出力する。ポート136は、合波部130と送信光増幅部140が光通信するためのポートである。ポート136は、送信ポートとも言う。また、合波部130は、N個の分波部と接続することができる。Nは、正の整数である。
 送信光増幅部140は、光増幅器141及びポート142,143を有する。送信光増幅部140aは、光増幅器141a及びポート142a,143aを有する。送信光増幅部140bは、光増幅器141b及びポート142b,143bを有する。
 送信光増幅部140a,140bの機能は、送信光増幅部140の機能とほぼ同じである。そのため、送信光増幅部140について説明する。そして、送信光増幅部140a,140bの説明は、省略する。
 光増幅器141は、合波部130から受信した光信号を増幅する。光増幅器141は、増幅された光信号を出力する。ポート142は、合波部130と送信光増幅部140が光通信するためのポートである。ポート143は、光通信装置100と光伝送路とが光通信するためのポートである。
 ここで、ポート123は、第1のポートとも言う。ポート131は、第2のポートとも言う。例えば、ポート124は、第3のポートとも言う。例えば、ポート131aは、第4のポートとも言う。
 ポート123とポート131には、光ファイバ11が接続される。ポート124とポート131aには、光ファイバ12が接続される。ポート125とポート131bには、光ファイバ13が接続される。図1の接続状態が、正常な接続状態である。
 光ファイバが誤ったポートに接続される場合がある。例えば、ポート124とポート131には、光ファイバ11が接続される。また、例えば、ポート125とポート131には、光ファイバ11が接続される。
 光通信装置100は、このような誤った接続があるか否かを確認する。接続確認処理が行われるときの光通信装置100の機能を説明する。
 記憶部150については、後で説明する。
 設定部160は、ASE(amplified spontaneous emission)光の出力を光増幅器111に設定する。これにより、光増幅器111は、ASE光を出力する。なお、ASE光は、自然放出増幅光と表現してもよい。接続確認処理では、ASE光が用いられる。
 また、接続確認が終了した場合、設定部160は、ASE光の出力停止を光増幅器111に設定する。
 設定部160は、ポート毎に、ASE光を透過するタイミングとASE光を遮断するタイミングを波長選択スイッチ121に設定する。当該設定を具体的に説明する。
 図3(A)~(C)は、設定部が実行する処理の具体例を示す図である。図3(A)~(C)の縦軸は、光レベルを示している。図3(A)~(C)の横軸は、時間を示している。
 図3(A)は、ポート123を介するASE光の透過タイミングを示している。設定部160は、1秒間隔でASE光を透過するための設定を波長選択スイッチ121に行う。また、設定部160は、1/3秒間、ASE光の全帯域を透過するための設定を波長選択スイッチ121に行う。ASE光が透過していない時間帯では、ASE光は、遮断されている。
 図3(B)は、ポート124を介するASE光の透過タイミングを示している。設定部160は、1秒間隔でASE光を透過するための設定を波長選択スイッチ121に行う。また、設定部160は、1/3秒間、ASE光の全帯域を透過するための設定を波長選択スイッチ121に行う。ポート124を介するASE光は、ポート123を介するASE光が透過されるタイミングと異なるタイミングで透過される。
 図3(C)は、ポート125を介するASE光の透過タイミングを示している。設定部160は、1秒間隔でASE光を透過するための設定を波長選択スイッチ121に行う。また、設定部160は、1/3秒間、ASE光の全帯域を透過するための設定を波長選択スイッチ121に行う。ポート125を介するASE光は、ポート123,124を介するASE光が透過されるタイミングと異なるタイミングで透過される。
 ポート123,124,125のそれぞれでASE光が透過されるタイミングが異なるのであれば、ASE光が透過される時間、ASE光が遮断される時間、及び帯域は、変更してもよい。
 このように、分波部120は、ポート123を含む複数のポートのうちの1つのポートを介して、光増幅器111が出力したASE光を送信する。
 合波部130は、ポート131に入力されたASE光を受信する。合波部130aは、ポート131aに入力されたASE光を受信する。合波部130bは、ポート131bに入力されたASE光を受信する。
 また、合波部130は、光分岐器133、測定部134を有する。合波部130aは、光分岐器133a、測定部134aを有する。合波部130bは、光分岐器133b、測定部134bを有する。また、測定部134,134a,134bは、合波部130,130a,130bの外部に存在してもよい。測定部134は、第1の測定部とも言う。例えば、測定部134aは、第2の測定部とも言う。なお、光分岐器は、光カプラと考えてもよい。
 上述したように、合波部130a,130bの機能は、合波部130の機能とほぼ同じである。そこで、合波部130について説明する。そして、合波部130a,130bの説明は、省略する。測定部134は、光分岐器133を介して、ポート131に入力されたASE光の光レベルを測定する。なお、光レベルは、光パワーと表現してもよい。
 また、合波部130は、ポート132に入力されたASE光の光レベルを測定する測定部をさらに有してもよい。合波部130は、当該ASE光を当該測定部に測定させるために光分岐器をさらに有する。同様に、合波部130aは、ポート132aから出力されたASE光の光レベルを測定する測定部と光分岐器とをさらに有してもよい。合波部130bは、ポート132bから出力されたASE光の光レベルを測定する測定部と光分岐器とをさらに有してもよい。
 ここで、記憶部150を説明する。記憶部150は、正常接続情報を記憶する。正常接続情報は、光ファイバの正常な接続状態を確認するための情報である。正常接続情報は、予め測定されている、分波部120又は波長選択スイッチ121がポート123を介して光信号を送信してから測定部134がポート131に入力された当該光信号の光レベルを測定するまでの時間を示す。当該時間は、第1の時間と呼ぶ。また、当該光信号は、ASE光でもよい。
 また、正常接続情報は、予め測定されている第2の時間を示す。第2の時間は、次のように算出される。合波部130aは、分波部120又は波長選択スイッチ121がポート124を介して送信した光信号を、ポート131aを介して受信する。測定部134aは、ポート131aに入力された光信号の光レベルを測定する。そして、第2の時間は、光信号が送信された時刻と光信号が測定された時刻に基づいて算出される。すなわち、第2の時間は、分波部120又は波長選択スイッチ121がポート124を介して光信号を送信してから測定部134aがポート131aに入力された当該光信号の光レベルを測定するまでの時間である。なお、当該光信号は、ASE光でもよい。
 正常接続情報は、予め測定されている、分波部120又は波長選択スイッチ121がポート125を介して光信号を送信してから測定部134bがポート131bに入力された当該光信号の光レベルを測定するまでの時間を示す。当該時間は、第3の時間と呼ぶ。
 例えば、判定部170は、正常接続情報と測定部134が測定したASE光の光レベルとを用いて、ポート131に接続している光ファイバがポート123に接続しているか否かを判定する。詳細には、判定部170は、正常接続情報と設定部160が波長選択スイッチ121に設定した透過したタイミングとASE光の光レベルが測定されたタイミングを用いて、光ファイバの接続状態が正常であるか否かを判定する。
 出力部180は、判定の結果を出力する。詳細には、出力部180は、正常な接続状態又は誤接続状態を出力する。これにより、ユーザは、接続状態を認識することができる。また、出力部180は、ポートと光ファイバとの接続関係を出力してもよい。例えば、出力部180は、ポート131に接続している光ファイバがポート124に接続されていることを出力する。これにより、例えば、誤接続状態である場合、ユーザは、誤ったポートに接続している光ファイバを認識することができる。
 例えば、出力先は、監視装置でもよい。監視装置の図示は、省略している。光ファイバの接続状態が誤りである場合、出力部180は、警報を出力してもよい。
 図4は、実施の形態1の接続確認処理を示すフローチャート(その1)である。図4,5は、ポート123に接続されている光ファイバがポート131に接続されているかを判定する例を示す。また、図4,5の処理は、通常運用時ではないときに実行される。
 (ステップS11)設定部160は、ASE光の出力を光増幅器111に設定する。これにより、光増幅器111は、ASE光を出力する。
 (ステップS12)設定部160は、図3のように、ポート毎に、ASE光を透過するタイミングとASE光を遮断するタイミングを波長選択スイッチ121に設定する。
 (ステップS13)判定部170は、分波部120がポート123を介してASE光を送信した時刻と、測定部134が光レベルを測定した時刻と、第1の時間とに基づいて、ポート131に接続している光ファイバがポート123に接続されているか否かを判定する。
 詳細に処理を説明する。判定部170は、設定部160が波長選択スイッチ121に設定した透過時刻を取得する。当該透過時刻は、ポート123を介してASE光を透過させる時刻である。判定部170は、測定部134がASE光の光レベルを測定した時刻を取得する。判定部170は、当該透過時刻と測定部134がASE光の光レベルを測定した時刻とに基づいて時間を算出する。判定部170は、算出された当該時間と第1の時間が一致するか否かを判定する。
 当該時間と第1の時間が一致する場合、判定部170は、処理をステップS14に進める。当該時間と第1の時間が一致しない場合、判定部170は、処理をステップS17に進める。
 (ステップS14)判定部170は、ポート131に接続されている光ファイバがポート123に接続されていると判定する。そして、判定部170は、ポート131に正しい光ファイバが接続していると判定する。すなわち、判定部170は、正常な接続状態と判定する。
 (ステップS15)出力部180は、判定の結果を出力する。
 (ステップS16)設定部160は、停止処理を実行する。詳細には、設定部160は、ASE光の透過停止を波長選択スイッチ121に設定する。設定部160は、ASE光の出力停止を光増幅器111に設定する。そして、処理は、終了する。
 (ステップS17)判定部170は、分波部120がポート124を介してASE光を送信した時刻と、測定部134が光レベルを測定した時刻と、第2の時間とに基づいて、ポート131に接続している光ファイバがポート124に接続されているか否かを判定する。
 詳細に処理を説明する。判定部170は、設定部160が波長選択スイッチ121に設定した透過時刻を取得する。当該透過時刻は、ポート124を介してASE光を透過させる時刻である。判定部170は、当該透過時刻と測定部134がASE光の光レベルを測定した時刻とに基づいて時間を算出する。判定部170は、算出された当該時間と第2の時間が一致するか否かを判定する。
 当該時間と第2の時間が一致する場合、判定部170は、処理をステップS18に進める。当該時間と第2の時間が一致しない場合、判定部170は、処理をステップS21に進める。
 (ステップS18)判定部170は、ポート131に誤った光ファイバが接続していると判定する。すなわち、判定部170は、誤接続状態と判定する。判定部170は、ポート131に接続している光ファイバがポート124に接続されていると判定する。そして、処理は、ステップS15に進む。
 図5は、実施の形態1の接続確認処理を示すフローチャート(その2)である。
 (ステップS21)判定部170は、分波部120がポート125を介してASE光を送信した時刻と、測定部134が光レベルを測定した時刻と、第3の時間とに基づいて、ポート131に接続している光ファイバがポート125に接続されているか否かを判定する。
 詳細に処理を説明する。判定部170は、設定部160が波長選択スイッチ121に設定した透過時刻を取得する。当該透過時刻は、ポート125を介してASE光を透過させる時刻である。判定部170は、当該透過時刻と測定部134がASE光の光レベルを測定した時刻とに基づいて時間を算出する。判定部170は、算出された当該時間と第3の時間が一致するか否かを判定する。
 当該時間と第3の時間が一致する場合、判定部170は、処理をステップS22に進める。当該時間と第3の時間が一致しない場合、判定部170は、処理をステップS23に進める。
 (ステップS22)判定部170は、ポート131に誤った光ファイバが接続していると判定する。すなわち、判定部170は、誤接続状態と判定する。判定部170は、ポート131に接続している光ファイバがポート125に接続されていると判定する。そして、処理は、ステップS15に進む。
 (ステップS23)判定部170は、ポート131に光ファイバが接続されていないと判定する。または、判定部170は、送信ポートと送信ポートとに同じ光ファイバが接続されていると判定する。例えば、判定部170は、ポート123に接続されている光ファイバがポート136に接続されていると判定する。そして、処理は、ステップS15に進む。
 また、判定部170は、ステップS21でNoの場合、ポート132から出力されたASE光の光レベルが測定されたタイミングと波長選択スイッチ121がASE光を透過したタイミングとに基づいて、正常に接続されているか否かを判定してもよい。
 図4,5は、ポート123に接続されている光ファイバがポート131に接続されているかを判定する場合を例示した。ポート124に接続されている光ファイバがポート131aに接続されているかを判定する処理の流れは、図4,5が示す処理の流れと同じである。但し、判定部170は、測定部134aが測定したASE光の光レベルを用いて判定する。また、ステップS14では、判定部170は、誤接続状態と判定する。ステップS18では、判定部170は、正常な接続状態と判定する。同様に、ポート125に接続されている光ファイバがポート131bに接続されているかを判定する処理の流れは、図4,5が示す処理の流れと同じである。但し、判定部170は、測定部134bが測定したASE光の光レベルを用いて判定する。また、ステップS14では、判定部170は、誤接続状態と判定する。ステップS22では、判定部170は、正常な接続状態と判定する。
 実施の形態1によれば、光通信装置100は、テスト信号を生成する装置を新たに設けないで、光ファイバの接続確認を行う。すなわち、光通信装置100は、光増幅器111が出力するASE光を用いて光ファイバの接続確認を行うことで、テスト信号を生成する装置を新たに設けなくて済む。よって、実施の形態1は、コストを抑制することができる。
 また、ポート123,124,125から出力されるASE光は、同じ周期で出力される。しかし、設定部160は、ポート毎に周期を変えてもよい。例えば、設定部160は、ポート123から出力されるASE光を第1の周期で透過するように波長選択スイッチ121に設定する。設定部160は、ポート124から出力されるASE光を第2の周期で透過するように波長選択スイッチ121に設定する。設定部160は、ポート125から出力されるASE光を第3の周期で透過するように波長選択スイッチ121に設定する。測定部134がASE光の光レベルを第1の周期で測定している場合、判定部170は、ポート123に接続されている光ファイバがポート131に接続されていると判定する。そして、判定部170は、正常な接続状態と判定する。測定部134がASE光の光レベルを第2の周期で測定している場合、判定部170は、ポート124に接続されている光ファイバがポート131に接続されていると判定する。そして、判定部170は、誤接続状態と判定する。測定部134がASE光の光レベルを第3の周期で測定している場合、判定部170は、ポート125に接続されている光ファイバがポート131に接続されていると判定する。そして、判定部170は、誤接続状態と判定する。
 上記では、通常運用時ではないときに図4,5の処理が実行される場合を説明した。しかし、通常運用時に図4,5の処理が実行されてもよい。通常運用時に図4,5の処理が実行される場合、光増幅器111へのASE光の出力設定、停止設定、および波長選択スイッチ121の運用中の信号光が経由するポートへの設定は省略する。また、波長選択スイッチ121で透過されるASE光は、運用中の信号光の波長を除いた帯域である。すなわち、波長選択スイッチ121で透過されるASE光は、入力光信号の波長以外の波長である。
 上記では、合波部が受信部であると説明した。しかし、受信部は、分波部120に接続するトランスポンダ、マルチキャストスイッチなどでもよい。
 次に、実施の形態2~5を説明する。ここで、実施の形態2~4の分波部120を簡単に説明する。実施の形態2~4の分波部120は、ポート123を介して、ASE光のうちの第1の帯域における波長の第1の光信号を送信する。例えば、実施の形態2~4の分波部120は、ポート124を介して、ASE光のうちの第2の帯域における波長の第2の光信号を送信する。例えば、実施の形態2~4の分波部120は、ポート125を介して、ASE光のうちの第3の帯域における波長の第3の光信号を送信する。実施の形態2~4の分波部120は、第1の光信号と第2の光信号と第3の光信号を同時に送信してもよいし、第1の光信号と第2の光信号と第3の光信号を別々に送信してもよい。
 実施の形態2~4の光通信装置を詳細に説明する。
実施の形態2.
 次に、実施の形態2を説明する。実施の形態1と相違する事項を主に説明し、実施の形態1と共通する事項の説明を省略する。実施の形態2の説明では、図1,2を参照する。
 図6は、実施の形態2の光通信装置の構成を示す機能ブロック図である。光通信装置100aは、記憶部150a、設定部160a、及び判定部170aを有する。
 図1に示される構成と同じ図6の構成は、図1に示される符号と同じ符号を付している。
 記憶部150aについては、後で説明する。
 設定部160aは、ASE光の出力を光増幅器111に設定する。これにより、光増幅器111は、ASE光を出力する。また、接続確認が終了した場合、設定部160aは、ASE光の出力停止を光増幅器111に設定する。
 設定部160aは、ASE光の減衰量を波長選択スイッチ121に設定する。当該設定を具体的に説明する。
 図7(A)~(C)は、設定部が実行する処理の具体例を示す図である。図7(A)~(C)の縦軸は、光レベルを示している。図7(A)~(C)の横軸は、時間を示している。
 図7(A)は、ポート123を介するASE光の出力光レベルを示している。設定部160aは、ポート123を介するASE光が周期的に予め決められた減衰量で減衰するための設定を波長選択スイッチ121に行う。当該減衰量は、第1の減衰量とも言う。なお、図7(A)の減衰量は、ゼロである。そのため、設定部160aは、ポート131に入力されるASE光の光レベルを一定にするための設定を波長選択スイッチ121に行う。設定部160aが実行する処理により、分波部120は、ポート123を介するASE光を周期的に第1の減衰量で減衰して送信する。
 図7(B)は、ポート124を介するASE光の出力光レベルを示している。設定部160aは、ポート124を介するASE光が周期的に第1の減衰量と異なる第2の減衰量で減衰するための設定を波長選択スイッチ121に行う。具体的には、設定部160aは、1秒間隔でポート124を介するASE光が3dB減衰するための設定を波長選択スイッチ121に行う。これにより、分波部120は、ポート124を介するASE光を周期的に第2の減衰量で減衰して送信する。具体的には、波長選択スイッチ121は、1秒間隔でASE光を3dB減衰して透過する。このように、周期的に減衰されたASE光が、ポート124を介して送信される。
 図7(C)は、ポート125を介するASE光の出力光レベルを示している。設定部160aは、ポート125を介するASE光が周期的に第1,2の減衰量と異なる第3の減衰量で減衰するための設定を波長選択スイッチ121に行う。具体的には、設定部160aは、1秒間隔でポート125を介するASE光が6dB減衰するための設定を波長選択スイッチ121に行う。これにより、分波部120は、ポート125を介するASE光を周期的に第3の減衰量で減衰して送信する。具体的には、波長選択スイッチ121は、1秒間隔でASE光を6dB減衰して透過する。このように、周期的に減衰されたASE光が、ポート125を介して送信される。
 ポート123,124,125のそれぞれでASE光の減衰量が異なるのであれば、減衰するタイミングなどは、変更してもよい。
 また、設定部160aは、ポート123,124,125のそれぞれから出力されるASE光の帯域が異なるための設定を波長選択スイッチ121に行う。これにより、ポート123,124,125のそれぞれから出力されるASE光の帯域は、異なるようになる。ポート123から出力されるASE光の帯域は、第1の帯域とも言う。ポート124から出力されるASE光の帯域は、第2の帯域とも言う。ポート125から出力されるASE光の帯域は、第3の帯域とも言う。
 ここで、記憶部150aを説明する。記憶部150aは、正常接続情報を記憶する。正常接続情報は、周期的に第1の減衰量で減衰しており、かつポート123から出力されるASE光がポート131に入力されることを示す。また、正常接続情報は、周期的に第2の減衰量で減衰しており、かつポート124から出力されるASE光がポート131aに入力されることを示す。また、正常接続情報は、周期的に第3の減衰量で減衰しており、かつポート125から出力されるASE光がポート131bに入力されることを示す。
 また、記憶部150aは、接続情報を記憶する。例えば、接続情報は、測定部134がポート124から出力されるASE光の光レベルが周期的に第2の減衰量で減衰していることを測定した場合、ポート131に接続されている光ファイバがポート124に接続していることを示す。また、例えば、接続情報は、測定部134がポート125から出力されるASE光の光レベルが周期的に第3の減衰量で減衰していることを測定した場合、ポート131に接続されている光ファイバがポート125に接続していることを示す。
 判定部170aは、測定部134がポート131に入力されたASE光の光レベルが周期的に第1の減衰量で減衰していることを測定した場合、正常接続情報に基づいて、ポート131に正しい光ファイバが接続していると判定する。判定部170aは、測定部134aがポート131aに入力されたASE光の光レベルが周期的に第2の減衰量で減衰していることを測定した場合、正常接続情報に基づいて、ポート131aに正しい光ファイバが接続していると判定する。判定部170aは、測定部134bがポート131bに入力されたASE光の光レベルが周期的に第3の減衰量で減衰していることを測定した場合、正常接続情報に基づいて、ポート131bに正しい光ファイバが接続していると判定する。
 また、判定部170aは、測定部134がポート124から出力されたASE光の光レベルが周期的に第2の減衰量で減衰していることを測定した場合、正常接続情報に基づいて、ポート131に誤った光ファイバが接続していると判定する。判定部170aは、測定部134がポート124から出力されたASE光の光レベルが周期的に第2の減衰量で減衰していることを測定した場合、接続情報に基づいて、ポート131に接続している光ファイバがポート124に接続されていると判定する。
 また、例えば、判定部170aは、測定部134aがポート131aを介して、ポート124から出力されたASE光の光レベルが周期的に第2の減衰量で減衰していることを測定した場合、正常接続情報に基づいて、ポート131aに接続している光ファイバがポート124に接続していると判定する。そして、判定部170aは、ポート131aに正しい光ファイバが接続していると判定する。
 図8は、実施の形態2の接続確認処理を示すフローチャート(その1)である。図8,9は、ポート123に接続されている光ファイバがポート131に接続されているかを判定する例を示す。また、図8,9の処理は、通常運用時ではないときに実行される。
 (ステップS31)設定部160aは、ASE光の出力を光増幅器111に設定する。これにより、光増幅器111は、ASE光を出力する。
 (ステップS32)設定部160aは、図7のように、ポート毎に、ASE光の減衰量を波長選択スイッチ121に設定する。
 (ステップS33)判定部170aは、測定部134が測定したASE光の光レベルを取得する。判定部170aは、光レベルが一定であるか否かを判定する。光レベルが一定である場合、判定部170aは、処理をステップS34に進める。光レベルが一定でない場合、判定部170aは、処理をステップS37に進める。
 (ステップS34)判定部170aは、正常接続情報に基づいて、ポート123に接続されている光ファイバがポート131に接続されていると判定する。そして、判定部170aは、正常接続情報に基づいて、正常な接続状態と判定する。
 (ステップS35)出力部180は、判定の結果を出力する。
 (ステップS36)設定部160aは、停止処理を実行する。詳細には、設定部160aは、ASE光の透過停止を波長選択スイッチ121に設定する。設定部160aは、ASE光の出力停止を光増幅器111に設定する。そして、処理は、終了する。
 (ステップS37)判定部170aは、光レベルの変化量が3dBであるか否かを判定する。すなわち、判定部170aは、1秒間隔でASE光が3dB減衰しているか否かを判定する。
 光レベルの変化量が3dBである場合、判定部170aは、処理をステップS38に進める。光レベルの変化量が3dBでない場合、判定部170aは、処理をステップS41に進める。
 (ステップS38)判定部170aは、正常接続情報に基づいて、誤接続状態と判定する。判定部170aは、接続情報に基づいて、ポート124に接続されている光ファイバがポート131に接続されていると判定する。そして、処理は、ステップS35に進む。
 図9は、実施の形態2の接続確認処理を示すフローチャート(その2)である。
 (ステップS41)判定部170aは、光レベルの変化量が6dBであるか否かを判定する。すなわち、判定部170aは、1秒間隔でASE光が6dB減衰しているか否かを判定する。
 光レベルの変化量が6dBである場合、判定部170aは、処理をステップS42に進める。光レベルの変化量が6dBでない場合、判定部170aは、処理をステップS43に進める。
 (ステップS42)判定部170aは、正常接続情報に基づいて、誤接続状態と判定する。そして、判定部170aは、接続情報に基づいて、ポート125に接続されている光ファイバがポート131に接続されていると判定する。そして、処理は、ステップS35に進む。
 (ステップS43)判定部170aは、ポート131に光ファイバが接続されていないと判定する。または、判定部170aは、送信ポートと送信ポートとに同じ光ファイバが接続されていると判定する。そして、処理は、ステップS35に進む。
 図8,9は、ポート123に接続されている光ファイバがポート131に接続されているかを判定する場合を例示した。ポート124に接続されている光ファイバがポート131aに接続されているかを判定する処理の流れは、図8,9が示す処理の流れと同じである。但し、判定部170aは、測定部134aが測定したASE光の光レベルを用いて判定する。また、ステップS34では、判定部170aは、誤接続状態と判定する。ステップS38では、判定部170aは、正常な接続状態と判定する。同様に、ポート125に接続されている光ファイバがポート131bに接続されているかを判定する処理の流れは、図8,9が示す処理の流れと同じである。但し、判定部170aは、測定部134bが測定したASE光の光レベルを用いて判定する。また、ステップS34では、判定部170aは、誤接続状態と判定する。ステップS42では、判定部170aは、正常な接続状態と判定する。
 実施の形態2によれば、光通信装置100aは、テスト信号を生成する装置を新たに設けないで、光ファイバの接続確認を行う。すなわち、光通信装置100aは、光増幅器111が出力するASE光を用いて光ファイバの接続確認を行うことで、テスト信号を生成する装置を新たに設けなくて済む。よって、実施の形態2は、コストを抑制することができる。
 また、それぞれ異なる帯域である複数の光信号を分波部120が同時に送信した場合、光通信装置100aは、複数の接続確認を同時に行うことができる。よって、それぞれ異なる帯域である複数の光信号を分波部120が同時に送信した場合、光通信装置100aは、接続確認処理の時間を短くできる。
実施の形態3.
 次に、実施の形態3を説明する。実施の形態1と相違する事項を主に説明し、実施の形態1と共通する事項の説明を省略する。実施の形態3の説明では、図1,2を参照する。
 図10は、実施の形態3の光通信装置の構成を示す機能ブロック図である。光通信装置100bは、記憶部150b、設定部160b、及び判定部170bを有する。
 また、分波部120は、さらに、光分岐器126,126a,126bと送信側測定部127,127a,127bを有する。ここで、送信側測定部127は、第1の送信側測定部とも言う。例えば、送信側測定部127aは、第2の送信側測定部とも言う。
 送信側測定部127は、光分岐器126を介して、ポート123から出力される前のASE光の光レベルを測定する。送信側測定部127aは、光分岐器126aを介して、ポート124から出力される前のASE光の光レベルを測定する。送信側測定部127bは、光分岐器126bを介して、ポート125から出力される前のASE光の光レベルを測定する。
 図1に示される構成と同じ図10の構成は、図1に示される符号と同じ符号を付している。また、図10では、送信光増幅部140,140a,140bの図示は、省略している。測定部134,134a,134bと判定部170bとの繋がりを示す接続線は、省略している。送信側測定部127,127a,127bと判定部170bとの繋がりを示す接続線は、省略している。
 記憶部150bについては、後で説明する。
 設定部160bは、ASE光の出力を光増幅器111に設定する。これにより、光増幅器111は、ASE光を出力する。また、接続確認が終了した場合、設定部160bは、ASE光の出力停止を光増幅器111に設定する。
 設定部160bは、ポート毎に異なる帯域を透過するための設定を波長選択スイッチ121に行う。当該設定を具体的に説明する。
 図11(A)~(C)は、設定部が実行する処理の具体例を示す図である。図11(A)~(C)の縦軸は、光レベルを示している。図11(A)~(C)の横軸は、波長を示している。
 図11(A)は、ポート123を介するASE光の帯域を示している。設定部160bは、広帯域のASE光がポート123を介して出力されるための設定を波長選択スイッチ121に行う。広帯域のASE光は、複数の波長であり、後述の中帯域のASE光における波長の数より多い。また、広帯域のASE光の波長は、中帯域のASE光の波長と異なる。
 図11(B)は、ポート124を介するASE光の帯域を示している。設定部160bは、中帯域のASE光がポート124を介して出力されるための設定を波長選択スイッチ121に行う。中帯域のASE光は、複数の波長であり、後述の狭帯域のASE光における波長の数より多い。また、中帯域のASE光の波長は、狭帯域のASE光の波長と異なる。
 図11(C)は、ポート125を介するASE光の帯域を示している。設定部160bは、狭帯域のASE光がポート125を介して出力されるための設定を波長選択スイッチ121に行う。
 なお、各ポートから出力されるASE光のトータル光レベルが異なっていれば、図11が示す帯域幅が同じで、各ポートから出力されるASE光のそれぞれは、それぞれ異なる減衰量で減衰されてもよい。例えば、分波部120は、ポート123を介して出力されるASE光を第1の減衰量で減衰して送信する。分波部120は、ポート124を介して出力されるASE光を第2の減衰量で減衰して送信する。分波部120は、ポート125を介して出力されるASE光を第3の減衰量で減衰して送信する。
 記憶部150bは、正常接続情報を記憶する。正常接続情報は、送信側測定部127が測定した光レベルと測定部134が測定した光レベルとの差が予め決められた第1の閾値以下の場合、ポート131に正しい光ファイバが接続していることを示す。また、正常接続情報は、送信側測定部127aが測定した光レベルと測定部134aが測定した光レベルとの差が予め決められた第2の閾値以下の場合、ポート131aに正しい光ファイバが接続していることを示す。さらに、正常接続情報は、送信側測定部127bが測定した光レベルと測定部134bが測定した光レベルとの差が予め決められた第3の閾値以下の場合、ポート131bに正しい光ファイバが接続していることを示す。
 例えば、第1の閾値、第2の閾値、第3の閾値は、1dBである。第1の閾値、第2の閾値、第3の閾値のそれぞれは、異なる値でもよい。
 また、記憶部150bは、接続情報を記憶する。例えば、接続情報は、送信側測定部127aが測定した光レベルと測定部134が測定した光レベルとの差が第2の閾値以下の場合、ポート131に接続されている光ファイバがポート124に接続していることを示す。また、例えば、接続情報は、送信側測定部127bが測定した光レベルと測定部134が測定した光レベルとの差が第3の閾値以下の場合、ポート131に接続されている光ファイバがポート125に接続していることを示す。
 判定部170bは、送信側測定部127が測定した光レベルと測定部134が測定した光レベルとの差が第1の閾値以下の場合、正常接続情報に基づいて、ポート131に正しい光ファイバが接続していると判定する。判定部170bは、送信側測定部127aが測定した光レベルと測定部134aが測定した光レベルとの差が第2の閾値以下の場合、正常接続情報に基づいて、ポート131aに正しい光ファイバが接続していると判定する。判定部170bは、送信側測定部127bが測定した光レベルと測定部134bが測定した光レベルとの差が第3の閾値以下の場合、正常接続情報に基づいて、ポート131bに正しい光ファイバが接続していると判定する。
 また、判定部170bは、送信側測定部127が測定した光レベルと測定部134が測定した光レベルとの差が第1の閾値を超える場合、正常接続情報に基づいて、ポート131に誤った光ファイバが接続していると判定する。判定部170bは、送信側測定部127aが測定した光レベルと測定部134aが測定した光レベルとの差が第2の閾値を超える場合、正常接続情報に基づいて、ポート131aに誤った光ファイバが接続していると判定する。判定部170bは、送信側測定部127bが測定した光レベルと測定部134bが測定した光レベルとの差が第3の閾値を超える場合、正常接続情報に基づいて、ポート131bに誤った光ファイバが接続していると判定する。
 判定部170bは、送信側測定部127aが測定した光レベルと測定部134が測定した光レベルとの差が第2の閾値以下の場合、接続情報に基づいて、ポート131に接続されている光ファイバがポート124に接続していると判定する。判定部170bは、送信側測定部127bが測定した光レベルと測定部134が測定した光レベルとの差が第3の閾値以下の場合、接続情報に基づいて、ポート131に接続されている光ファイバがポート125に接続していると判定する。
 また、例えば、判定部170bは、送信側測定部127aが測定した光レベルと測定部134aが測定した光レベルとの差が第2の閾値以下の場合、正常接続情報に基づいて、ポート131aに接続している光ファイバがポート124に接続していると判定する。そして、判定部170bは、ポート131aに正しい光ファイバが接続していると判定する。
 図12は、実施の形態3の接続確認処理を示すフローチャート(その1)である。図12,13は、ポート123に接続されている光ファイバがポート131に接続されているかを判定する例を示す。また、図12,13の処理は、通常運用時ではないときに実行される。
 (ステップS51)設定部160bは、ASE光の出力を光増幅器111に設定する。これにより、光増幅器111は、ASE光を出力する。
 (ステップS52)設定部160bは、図11のように、ポート毎に異なる帯域を透過するための設定を波長選択スイッチ121に行う。
 (ステップS53)判定部170bは、送信側測定部127が測定したASE光の光レベルと、測定部134が測定したASE光の光レベルとを取得する。
 判定部170bは、送信側測定部127が測定したASE光の光レベルと、測定部134が測定したASE光の光レベルとの差が第1の閾値以下であるか否かを判定する。例えば、閾値は、1dBである。
 差が第1の閾値以下である場合、判定部170bは、処理をステップS54に進める。差が第1の閾値を超える場合、判定部170bは、処理をステップS57に進める。
 (ステップS54)判定部170bは、正常接続情報に基づいて、ポート123に接続されている光ファイバがポート131に接続されていると判定する。そして、判定部170bは、正常接続情報に基づいて、正常な接続状態と判定する。
 (ステップS55)出力部180は、判定の結果を出力する。
 (ステップS56)設定部160bは、停止処理を実行する。詳細には、設定部160bは、ASE光の透過停止を波長選択スイッチ121に設定する。設定部160bは、ASE光の出力停止を光増幅器111に設定する。そして、処理は、終了する。
 (ステップS57)判定部170bは、送信側測定部127aが測定したASE光の光レベルを取得する。
 判定部170bは、送信側測定部127aが測定したASE光の光レベルと、測定部134が測定したASE光の光レベルとの差が第2の閾値以下であるか否かを判定する。
 差が第2の閾値以下である場合、判定部170bは、処理をステップS58に進める。差が第2の閾値を超える場合、判定部170bは、処理をステップS61に進める。
 (ステップS58)判定部170bは、正常接続情報に基づいて、誤接続状態と判定する。判定部170bは、接続情報に基づいて、ポート124に接続されている光ファイバがポート131に接続されていると判定する。そして、処理は、ステップS55に進む。
 図13は、実施の形態3の接続確認処理を示すフローチャート(その2)である。
 (ステップS61)判定部170bは、送信側測定部127bが測定したASE光の光レベルを取得する。
 判定部170bは、送信側測定部127bが測定したASE光の光レベルと、測定部134が測定したASE光の光レベルとの差が第3の閾値以下であるか否かを判定する。
 差が第3の閾値以下である場合、判定部170bは、処理をステップS62に進める。差が第3の閾値を超える場合、判定部170bは、処理をステップS63に進める。
 (ステップS62)判定部170bは、正常接続情報に基づいて、誤接続状態と判定する。そして、判定部170bは、接続情報に基づいて、ポート125に接続されている光ファイバがポート131に接続されていると判定する。そして、処理は、ステップS55に進む。
 (ステップS63)判定部170bは、ポート131に光ファイバが接続されていないと判定する。または、判定部170bは、送信ポートと送信ポートとに同じ光ファイバが接続されていると判定する。そして、処理は、ステップS55に進む。
 図12,13は、ポート123に接続されている光ファイバがポート131に接続されているかを判定する場合を例示した。ポート124に接続されている光ファイバがポート131aに接続されているかを判定する処理の流れは、図12,13が示す処理の流れと同じである。但し、判定部170bは、測定部134aが測定したASE光の光レベルを用いて判定する。また、ステップS54では、判定部170bは、誤接続状態と判定する。ステップS58では、判定部170bは、正常な接続状態と判定する。同様に、ポート125に接続されている光ファイバがポート131bに接続されているかを判定する処理の流れは、図12,13が示す処理の流れと同じである。但し、判定部170bは、測定部134bが測定したASE光の光レベルを用いて判定する。また、ステップS54では、判定部170bは、誤接続状態と判定する。ステップS62では、判定部170bは、正常な接続状態と判定する。
 実施の形態3によれば、光通信装置100bは、テスト信号を生成する装置を新たに設けないで、光ファイバの接続確認を行う。すなわち、光通信装置100bは、光増幅器111が出力するASE光を用いて光ファイバの接続確認を行うことで、テスト信号を生成する装置を新たに設けなくて済む。よって、実施の形態3は、コストを抑制することができる。
 また、それぞれ異なる帯域である複数の光信号を分波部120が同時に送信した場合、光通信装置100bは、複数の接続確認を同時に行うことができる。よって、それぞれ異なる帯域である複数の光信号を分波部120が同時に送信した場合、光通信装置100bは、接続確認処理の時間を短くできる。
実施の形態4.
 次に、実施の形態4を説明する。実施の形態1と相違する事項を主に説明し、実施の形態1と共通する事項の説明を省略する。実施の形態4の説明では、図1,2を参照する。
 図14は、実施の形態4の光通信装置の構成を示す機能ブロック図である。光通信装置100cは、合波部1301,130a1,130b1、記憶部150c、設定部160c、及び判定部170cを有する。
 合波部1301は、光分岐器137及び測定部138を有する。合波部130a1は、光分岐器137a及び測定部138aを有する。合波部130b1は、光分岐器137b及び測定部138bを有する。例えば、測定部138,138a,138bは、OCM(Optical Channel Monitor)を用いて実現できる。測定部138は、第1の測定部とも言う。測定部138aは、第2の測定部とも言う。
 測定部138は、光分岐器137を介して、波長選択スイッチ135から出力されたASE光の波長毎の光レベルを測定する。この文は、次のように表現してもよい。測定部138は、光分岐器137を介して、ポート131に入力されたASE光の波長毎の光レベルを測定する。
 測定部138aは、光分岐器137aを介して、波長選択スイッチ135aから出力されたASE光の波長毎の光レベルを測定する。この文は、次のように表現してもよい。測定部138aは、光分岐器137aを介して、ポート131aに入力されたASE光の波長毎の光レベルを測定する。
 測定部138bは、光分岐器137bを介して、波長選択スイッチ135bから出力されたASE光の波長毎の光レベルを測定する。この文は、次のように表現してもよい。測定部138bは、光分岐器137bを介して、ポート131bに入力されたASE光の波長毎の光レベルを測定する。
 図1に示される構成と同じ図14の構成は、図1に示される符号と同じ符号を付している。また、図14では、送信光増幅部140,140a,140bの図示は、省略している。測定部138,138a,138bと判定部170cとの繋がりを示す接続線は、省略している。
 記憶部150cについては、後で説明する。
 設定部160cは、複数のASE光の出力を光増幅器111に設定する。これにより、光増幅器111は、複数のASE光を出力する。また、接続確認が終了した場合、設定部160cは、ASE光の出力停止を光増幅器111に設定する。
 設定部160cは、ポート毎に異なる帯域を透過するための設定を波長選択スイッチ121に行う。当該設定を具体的に説明する。
 図15(A)~(C)は、設定部が実行する処理の具体例を示す図である。図15(A)~(C)の縦軸は、光レベルを示している。図15(A)~(C)の横軸は、波長を示している。
 図15(A)は、ポート123を介する複数のASE光の帯域を示している。設定部160bは、λ1~10のASE光がポート123を介して出力されるための設定を波長選択スイッチ121に行う。これにより、分波部120は、ポート123を介して、第1の帯域におけるλ1~10のASE光を送信する。λ1~10のASE光は、複数の第1の光信号とも言う。
 図15(B)は、ポート124を介する複数のASE光の帯域を示している。設定部160bは、λ11~20のASE光がポート124を介して出力されるための設定を波長選択スイッチ121に行う。これにより、分波部120は、ポート124を介して、第2の帯域におけるλ11~20のASE光を送信する。λ11~20のASE光は、複数の第2の光信号とも言う。
 図15(C)は、ポート125を介する複数のASE光の帯域を示している。設定部160bは、λ21~30のASE光がポート125を介して出力されるための設定を波長選択スイッチ121に行う。これにより、分波部120は、ポート125を介して、第3の帯域におけるλ21~30のASE光を送信する。λ21~30のASE光は、複数の第3の光信号とも言う。
 各ポートから出力されるASE光の帯域が異なっていれば、各ポートから出力されるASE光の波長の数は、任意でよい。
 記憶部150cは、正常接続情報を記憶する。正常接続情報は、ポート123から出力された複数のASE光がポート131に入力されることを示す。すなわち、正常接続情報は、ポート123から出力されたλ1~10のASE光がポート131に入力されることを示す。また、正常接続情報は、ポート124から出力された複数のASE光がポート131aに入力されることを示す。すなわち、正常接続情報は、ポート124から出力されたλ11~20のASE光がポート131aに入力されることを示す。さらに、正常接続情報は、ポート125から出力された複数のASE光がポート131bに入力されることを示す。すなわち、正常接続情報は、ポート125から出力されたλ21~30のASE光がポート131bに入力されることを示す。
 記憶部150cは、接続情報を記憶する。接続情報は、ポート124から出力された複数のASE光のそれぞれの光レベルを測定部138が測定した場合、ポート131に接続されている光ファイバがポート124に接続していることを示す。また、接続情報は、ポート125から出力された複数のASE光のそれぞれの光レベルを測定部138が測定した場合、ポート131に接続されている光ファイバがポート125に接続していることを示す。接続情報は、測定部138aがポート124以外のポートから出力された複数のASE光のそれぞれの光レベルを測定した場合、ポート131aに接続されている光ファイバがどのポートに接続しているかを示す。接続情報は、測定部138bがポート125以外のポートから出力された複数のASE光のそれぞれの光レベルを測定した場合、ポート131bに接続されている光ファイバがどのポートに接続しているかを示す。
 判定部170cは、λ1~10のASE光のそれぞれの光レベルを測定部138が測定した場合、正常接続情報に基づいて、ポート131に正しい光ファイバが接続していると判定する。判定部170cは、λ11~20のASE光のそれぞれの光レベルを測定部138aが測定した場合、正常接続情報に基づいて、ポート131aに正しい光ファイバが接続していると判定する。判定部170cは、λ21~30のASE光のそれぞれの光レベルを測定部138bが測定した場合、正常接続情報に基づいて、ポート131bに正しい光ファイバが接続していると判定する。
 例えば、判定部170cは、λ11~20のASE光のそれぞれの光レベルを測定部138が測定した場合、正常接続情報に基づいて、ポート131に誤った光ファイバが接続していると判定する。判定部170cは、接続情報に基づいて、ポート131に接続している光ファイバがポート124に接続されていると判定する。
 また、例えば、判定部170cは、測定部138がポート131aを介して、ポート124から出力された複数のASE光の光レベルを測定した場合、正常接続情報に基づいて、ポート131aに接続している光ファイバがポート124に接続していると判定する。そして、判定部170cは、ポート131aに正しい光ファイバが接続していると判定する。
 図16は、実施の形態4の接続確認処理を示すフローチャート(その1)である。図16,17は、ポート123に接続されている光ファイバがポート131に接続されているかを判定する例を示す。また、図16,17の処理は、通常運用時ではないときに実行される。
 (ステップS71)設定部160cは、複数のASE光の出力を光増幅器111に設定する。これにより、光増幅器111は、複数のASE光を出力する。
 (ステップS72)設定部160cは、図15のように、ポート毎に異なる帯域を透過するための設定を波長選択スイッチ121に行う。
 また、設定部160cは、ポート131から出力されたASE光の全帯域を透過するための設定を波長選択スイッチ135に行う。
 (ステップS73)判定部170cは、測定部138が測定した複数のASE光の光レベルを取得する。判定部170cは、測定部138がλ1~10の光レベルを測定したか否かを判定する。測定部138がλ1~10の光レベルを測定した場合、判定部170cは、処理をステップS74に進める。測定部138がλ1~10の光レベルを測定していない場合、判定部170cは、処理をステップS77に進める。
 (ステップS74)判定部170cは、正常接続情報に基づいて、ポート123に接続されている光ファイバがポート131に接続されていると判定する。そして、判定部170cは、正常接続情報に基づいて、正常な接続状態と判定する。
 (ステップS75)出力部180は、判定の結果を出力する。
 (ステップS76)設定部160cは、停止処理を実行する。詳細には、設定部160cは、複数のASE光の透過停止を波長選択スイッチ135に設定する。設定部160cは、複数のASE光の透過停止を波長選択スイッチ121に設定する。設定部160cは、複数のASE光の出力停止を光増幅器111に設定する。そして、処理は、終了する。
 (ステップS77)判定部170cは、測定部138がλ11~20の光レベルを測定したか否かを判定する。測定部138がλ11~20の光レベルを測定した場合、処理をステップS78に進める。測定部138がλ11~20の光レベルを測定していない場合、判定部170cは、処理をステップS81に進める。
 (ステップS78)判定部170cは、正常接続情報に基づいて、誤接続状態と判定する。判定部170cは、接続情報に基づいて、ポート124に接続されている光ファイバがポート131に接続されていると判定する。そして、処理は、ステップS75に進む。
 図17は、実施の形態4の接続確認処理を示すフローチャート(その2)である。
 (ステップS81)判定部170cは、測定部138がλ21~30の光レベルを測定したか否かを判定する。測定部138がλ21~30の光レベルを測定した場合、処理をステップS82に進める。測定部138がλ21~30の光レベルを測定していない場合、判定部170cは、処理をステップS83に進める。
 (ステップS82)判定部170cは、正常接続情報に基づいて、誤接続状態と判定する。そして、判定部170cは、接続情報に基づいて、ポート125に接続されている光ファイバがポート131に接続されていると判定する。そして、処理は、ステップS75に進む。
 (ステップS83)判定部170cは、ポート131に光ファイバが接続されていないと判定する。または、判定部170cは、送信ポートと送信ポートとに同じ光ファイバが接続されていると判定する。そして、処理は、ステップS75に進む。
 図17,18は、ポート123に接続されている光ファイバがポート131に接続されているかを判定する場合を例示した。ポート124に接続されている光ファイバがポート131aに接続されているかを判定する処理の流れは、図17,18が示す処理の流れと同じである。但し、判定部170cは、測定部138aが測定した複数のASE光の光レベルを用いて判定する。また、ステップS74では、判定部170cは、誤接続状態と判定する。ステップS78では、判定部170cは、正常な接続状態と判定する。同様に、ポート125に接続されている光ファイバがポート131bに接続されているかを判定する処理の流れは、図17,18が示す処理の流れと同じである。但し、判定部170cは、測定部138bが測定した複数のASE光の光レベルを用いて判定する。また、ステップS74では、判定部170cは、誤接続状態と判定する。ステップS82では、判定部170cは、正常な接続状態と判定する。
 実施の形態4によれば、光通信装置100cは、テスト信号を生成する装置を新たに設けないで、光ファイバの接続確認を行う。すなわち、光通信装置100cは、光増幅器111が出力する複数のASE光を用いて光ファイバの接続確認を行うことで、テスト信号を生成する装置を新たに設けなくて済む。よって、実施の形態4は、コストを抑制することができる。
 また、それぞれ異なる帯域である複数の光信号を分波部120が同時に送信した場合、光通信装置100cは、複数の接続確認を同時に行うことができる。よって、それぞれ異なる帯域である複数の光信号を分波部120が同時に送信した場合、光通信装置100cは、接続確認処理の時間を短くできる。
 ここで、実施の形態2~4では、第3のポートがポート124であると説明した。しかし、第3のポートは、ポート125でもよい。第3のポートがポート125である場合、第2の受信部は、合波部130bである。第4のポートは、ポート131bである。第2の測定部は、測定部134b又は測定部138bである。第2の送信側測定部は、送信側測定部127bである。第2の光信号は、ポート125から出力されるASE光である。第3の光信号は、ポート124から出力されるASE光である。
実施の形態5.
 次に、実施の形態5を説明する。実施の形態1~4と相違する事項を主に説明し、実施の形態1~4と共通する事項の説明を省略する。実施の形態5の説明では、図1~17を参照する。
 図18は、実施の形態5の光通信装置の構成を示す機能ブロック図である。光通信装置100dは、設定部160d、判定部170d、受信光増幅部210、分波部220、及び合波部230を有する。また、光通信装置100dは、合波部230に接続する送信光増幅部をさらに有する。当該送信光増幅部の図示は、省略している。
 図1に示される構成と同じ図18の構成は、図1に示される符号と同じ符号を付している。また、図18では、送信光増幅部140,140a,140b、及び合波部130a,130bの図示は、省略している。
 設定部160dの機能は、設定部160~160cの機能を有する。判定部170dの機能は、判定部170~170cの機能を有する。測定部134などと判定部170dとの繋がりを示す接続線は、省略している。
 受信光増幅部210は、光増幅器211及びポート212,213を有する。光増幅器211は、光通信装置100が受信した光信号を増幅する。ポート212は、光通信装置100dと光伝送路とが光通信するためのポートである。ポート213は、受信光増幅部210と分波部220とが光通信するためのポートである。
 分波部220は、波長選択スイッチ221、ポート222,223,224、光分岐器225、及び測定部226を有する。まず、ポート222,223,224を説明する。ポート222は、受信光増幅部210と分波部220とが光通信するためのポートである。当該ポートは、受信ポートとも言う。ポート223,224は、分波部220と合波部230とが光通信するためのポートである。当該ポートは、送信ポートとも言う。送信ポートの数は、2つ以上でもよい。波長選択スイッチ221は、任意の波長の光信号を選択することができる。波長選択スイッチ221は、選択した任意の波長の光信号を、いずれかの送信ポートを介して出力することができる。測定部226は、光分岐器225を介して、ポート223から出力される前の光信号の光レベルを測定する。また、測定部226は、光分岐器225を介して、ポート223に入力された光信号の光レベルを測定することもできる。
 合波部230は、波長選択スイッチ231、ポート232,233,234,235,236、光分岐器237,237a,237b、及び測定部238,238a,238bを有する。まず、ポート232,233,234,235を説明する。ポート232は、分波部120と合波部230とが光通信するためのポートである。ポート233,234,235は、合波部230と分波部220などとが光通信するためのポートである。波長選択スイッチ231は、選択した任意の波長の光信号を合波することができる。波長選択スイッチ231は、ポート236を介して、合波した光信号を出力する。また、波長選択スイッチ231は、任意の波長の光信号を選択することができる。波長選択スイッチ231は、選択した任意の波長の光信号を、ポート233などを介して出力することができる。ポート236は、合波部230と送信光増幅部が光通信するためのポートである。測定部238の機能は、測定部238a,238bとほぼ同じである。そのため、測定部238の機能を説明する。そして、測定部238a,238bの機能の説明は、省略する。測定部238は、光分岐器237を介して、ポート233に入力された光信号の光レベルを測定する。また、測定部238は、光分岐器237を介して、ポート233から出力される前の光信号の光レベルを測定することができる。
 ここで、実施の形態1~4のように、光通信装置は、光増幅器211が出力したASE光を用いて接続確認を行いたい場合がある。例えば、光通信装置は、光増幅器211が出力したASE光を用いて、分波部220と合波部230とに光ファイバ14が接続しているか否かを確認したい場合がある。しかし、光増幅器211が故障している場合、光増幅器211は、ASE光を出力できない。
 そこで、実施の形態5では、光増幅器111が出力したASE光を用いて接続確認が行われる。当該ASE光は、ポート125及びポート232を介して、波長選択スイッチ231に出力される。ここで、合波部230は、分波部と考える。また、分波部220は、合波部と考える。そして、設定部160dは、実施の形態1~4で分波部120などに行った設定処理を、合波部230に対して設定処理を行う。設定部160dは、実施の形態4で合波部130に行った設定処理を、分波部220に対して設定処理を行ってもよい。
 また、当該ASE光は、ポート125を介して、波長選択スイッチ221に出力されてもよい。設定部160dは、実施の形態1~4で分波部120に行った設定処理を、分波部220に対して設定処理を行ってもよい。設定部160dは、実施の形態4で合波部130に行った設定処理を、合波部230に対して設定処理を行ってもよい。
 判定部170dが行う処理は、実施の形態1~4と同じである。そのため、判定部170dが行う処理の説明は、省略する。
 上記では、光増幅器211が故障する場合を説明した。光増幅器111が故障する場合もある。光増幅器111が故障した場合、光増幅器211が出力したASE光が波長選択スイッチ121又は波長選択スイッチ135に出力されてもよい。
 実施の形態5では、分波部120は、第2の送信部とも言う。分波部220又は合波部230は、第1の送信部とも言う。分波部220が第1の送信部である場合、合波部230は、第1の受信部とも言う。合波部230が第1の送信部である場合、分波部220は、第1の受信部とも言う。
 実施の形態5によれば、光通信装置100dは、1つの光増幅器が故障しても、他の光増幅器を用いて接続確認を実行できる。また、光通信装置100dは、実施の形態1~4と同じ効果を奏する。
 以上に説明した各実施の形態における特徴は、互いに適宜組み合わせることができる。
 11,12,13,14 光ファイバ、 100,100a,100b,100c,100d 光通信装置、 101 プロセッサ、 102 揮発性記憶装置、 103 不揮発性記憶装置、 110 受信光増幅部、 111 光増幅器、 112,113 ポート、 120 分波部、 121 波長選択スイッチ、 122,123,124,125 ポート、 126,126a,126b 光分岐器、 127,127a,127b 送信側測定部、 130,130a,130b 合波部、 1301,130a1,130b1 合波部、 131,132,136 ポート、 131a,132a,136a ポート、 131b,132b,136b ポート、 133,133a,133b 光分岐器、 134,134a,134b 測定部、 135,135a,135b 波長選択スイッチ、 136 ポート、 137,137a,137b 光分岐器、 138,138a,138b 測定部、 140,140a,140b 送信光増幅部、 141,141a,141b 光増幅器、 142,143 ポート、 142a,143a ポート、 142b,143b ポート、 150,150a,150b,150c 記憶部、 160,160a,160b,160c,160d 設定部、 170,170a,170b,170c,170d 判定部、 180 出力部、 210 受信光増幅部、 211 光増幅器、 212,213 ポート、 220 分波部、 221 波長選択スイッチ、 222,223,224 ポート、 225 光分岐器、 226 測定部、 230 合波部、 231 波長選択スイッチ、 232,233,234,235,236 ポート、 237,237a,237b 光分岐器、 238,238a,238b 測定部。

Claims (22)

  1.  第1のポートを含む複数のポートのうちの1つのポートを介して、光増幅器が出力した自然放出増幅光を送信する第1の送信部と、
     第2のポートに入力された前記自然放出増幅光を受信する第1の受信部と、
     前記第2のポートに入力された前記自然放出増幅光の光レベルを測定する第1の測定部と、
     光ファイバの正常な接続状態を確認するための情報である正常接続情報と前記第1の測定部が測定した前記自然放出増幅光の光レベルとを用いて、前記第2のポートに接続している光ファイバが前記第1のポートに接続しているか否かを判定する判定部と、
     を有する光通信装置。
  2.  前記正常接続情報は、予め測定されている、前記第1の送信部が前記第1のポートを介して光信号を送信してから前記第1の測定部が前記第2のポートに入力された前記光信号の光レベルを測定するまでの第1の時間を示し、
     前記判定部は、前記第1の送信部が前記自然放出増幅光を送信した時刻、前記第1の測定部が前記自然放出増幅光の光レベルを測定した時刻、及び前記第1の時間に基づいて、前記第2のポートに接続している光ファイバが前記第1のポートに接続しているか否かを判定する、
     請求項1に記載の光通信装置。
  3.  前記判定部は、前記第1の送信部が前記自然放出増幅光を送信した時刻と前記第1の測定部が前記自然放出増幅光の光レベルを測定した時刻とに基づいて算出された時間と、前記第1の時間とが一致する場合、前記第2のポートに接続している光ファイバが前記第1のポートに接続していると判定し、前記第2のポートに正しい光ファイバが接続していると判定する、
     請求項2に記載の光通信装置。
  4.  前記判定部は、前記第1の送信部が前記自然放出増幅光を送信した時刻と前記第1の測定部が前記自然放出増幅光の光レベルを測定した時刻とに基づいて算出された時間と、前記第1の時間とが一致しない場合、前記第2のポートに誤った光ファイバが接続していると判定する、
     請求項3に記載の光通信装置。
  5.  前記第1の送信部が前記複数のポートのうちの第3のポートを介して送信した前記光信号を第4のポートを介して受信する第2の受信部と、
     前記第4のポートに入力された前記光信号の光レベルを測定する第2の測定部と、
     をさらに有し、
     前記正常接続情報は、予め測定されている、前記第1の送信部が前記第3のポートを介して前記光信号を送信してから前記第2の測定部が前記第4のポートに入力された前記光信号の光レベルを測定するまでの第2の時間を示し、
     前記判定部は、前記第2の時間と、前記第1の送信部が前記第3のポートを介して前記自然放出増幅光を送信した時刻と前記第1の測定部が前記自然放出増幅光の光レベルを測定した時刻とに基づいて算出された時間とが一致する場合、前記第2のポートに接続している光ファイバが前記第3のポートに接続していると判定する、
     請求項2から4のいずれか1項に記載の光通信装置。
  6.  前記第1の送信部は、前記第1のポートを介して、前記自然放出増幅光のうちの第1の帯域における波長の第1の光信号を周期的に第1の減衰量で減衰して送信し、
     前記正常接続情報は、周期的に前記第1の減衰量で減衰している前記第1の光信号が前記第2のポートに入力されることを示し、
     前記判定部は、前記第1の測定部が前記第1の光信号の光レベルが周期的に前記第1の減衰量で減衰していることを測定した場合、前記正常接続情報に基づいて、前記第2のポートに接続している光ファイバが前記第1のポートに接続していると判定し、前記第2のポートに正しい光ファイバが接続していると判定する、
     請求項1に記載の光通信装置。
  7.  前記第1の送信部は、前記複数のポートのうちの第3のポートを介して、前記自然放出増幅光のうちの第2の帯域における波長の第2の光信号を周期的に第2の減衰量で減衰して送信し、
     前記判定部は、前記第1の測定部が前記第2の光信号の光レベルが周期的に前記第2の減衰量で減衰していることを測定した場合、前記正常接続情報に基づいて、前記第2のポートに誤った光ファイバが接続していると判定する、
     請求項6に記載の光通信装置。
  8.  前記第1の測定部が前記第2の光信号の光レベルが周期的に前記第2の減衰量で減衰していることを測定した場合、前記第2のポートに接続されている光ファイバが前記第3のポートに接続していることを示す接続情報を記憶する記憶部をさらに有し、
     前記判定部は、前記第1の測定部が前記第2の光信号の光レベルが周期的に前記第2の減衰量で減衰していることを測定した場合、前記接続情報に基づいて、前記第2のポートに接続している光ファイバが前記第3のポートに接続していると判定する、
     請求項7に記載の光通信装置。
  9.  第4のポートを有する第2の受信部と、
     第2の測定部と、
     をさらに有し、
     前記第1の送信部は、前記第1の光信号と前記第2の光信号を同時に送信し、
     前記正常接続情報は、周期的に前記第2の減衰量で減衰している前記第2の光信号が前記第4のポートに入力されることを示し、
     前記判定部は、前記第2の測定部が前記第4のポートに入力された前記第2の光信号の光レベルが周期的に前記第2の減衰量で減衰していることを測定した場合、前記正常接続情報に基づいて、前記第4のポートに接続している光ファイバが前記第3のポートに接続していると判定し、前記第4のポートに正しい光ファイバが接続していると判定する、
     請求項7又は8に記載の光通信装置。
  10.  第1の送信側測定部をさらに有し、
     前記第1の送信部は、前記第1のポートを介して、前記自然放出増幅光のうちの第1の帯域における波長の第1の光信号を送信し、
     前記第1の送信側測定部は、前記第1のポートから出力される前の前記第1の光信号の光レベルを測定し、
     前記正常接続情報は、前記第1の送信側測定部が測定した光レベルと前記第1の測定部が測定した光レベルとの差が予め決められた第1の閾値以下の場合、前記第2のポートに正しい光ファイバが接続していることを示し、
     前記判定部は、前記第1の送信側測定部が測定した光レベルと前記第1の測定部が測定した光レベルとの差が前記第1の閾値以下の場合、前記正常接続情報に基づいて、前記第2のポートに接続している光ファイバが前記第1のポートに接続していると判定し、前記第2のポートに正しい光ファイバが接続していると判定する、
     請求項1に記載の光通信装置。
  11.  前記判定部は、前記第1の送信側測定部が測定した光レベルと前記第1の測定部が測定した光レベルとの差が前記第1の閾値を超える場合、前記正常接続情報に基づいて、前記第2のポートに誤った光ファイバが接続していると判定する、
     請求項10に記載の光通信装置。
  12.  第2の送信側測定部と、
     記憶部と、
     をさらに有し、
     前記第1の送信部は、前記複数のポートのうちの第3のポートを介して、前記自然放出増幅光のうちの第2の帯域における波長の第2の光信号を送信し、
     前記第2の送信側測定部は、前記第3のポートから出力される前の前記第2の光信号の光レベルを測定し、
     前記記憶部は、前記第2の送信側測定部が測定した光レベルと前記第1の測定部が測定した光レベルとの差が予め決められた第2の閾値以下の場合、前記第2のポートに接続している光ファイバが前記第3のポートに接続していることを示す接続情報を記憶し、
     前記判定部は、前記第2の送信側測定部が測定した光レベルと前記第1の測定部が測定した光レベルとの差が前記第2の閾値以下の場合、前記接続情報に基づいて、前記第2のポートに接続している光ファイバが前記第3のポートに接続していると判定する、
     請求項10又は11に記載の光通信装置。
  13.  第4のポートを有する第2の受信部と、
     前記第4のポートに入力された前記第2の光信号の光レベルを測定する第2の測定部と、
     をさらに有し、
     前記第1の送信部は、前記第1の光信号と前記第2の光信号を同時に送信し、
     前記正常接続情報は、前記第2の送信側測定部が測定した光レベルと前記第2の測定部が測定した光レベルとの差が前記第2の閾値以下の場合、前記第4のポートに正しい光ファイバが接続していることを示し、
     前記判定部は、前記第2の送信側測定部が測定した光レベルと前記第2の測定部が測定した光レベルとの差が前記第2の閾値以下の場合、前記正常接続情報に基づいて、前記第4のポートに接続している光ファイバが前記第3のポートに接続していると判定し、前記第4のポートに正しい光ファイバが接続していると判定する、
     請求項12に記載の光通信装置。
  14.  前記第1の光信号は、複数の波長であり、前記第2の帯域における波長の数より多い、
     請求項12に記載の光通信装置。
  15.  前記第1の送信部は、前記第1の光信号を第1の減衰量で減衰して送信し、前記第2の光信号を第2の減衰量で減衰して送信する、
     請求項12から14のいずれか1項に記載の光通信装置。
  16.  前記第1の送信部は、前記第1のポートを介して、前記自然放出増幅光のうちの第1の帯域における複数の波長である複数の第1の光信号を送信し、
     前記正常接続情報は、前記複数の第1の光信号が前記第2のポートに入力されることを示し、
     前記判定部は、前記第1の測定部が前記複数の第1の光信号のそれぞれの光レベルを測定した場合、前記正常接続情報に基づいて、前記第2のポートに接続している光ファイバが前記第1のポートに接続していると判定し、前記第2のポートに正しい光ファイバが接続していると判定する、
     請求項1に記載の光通信装置。
  17.  前記第1の送信部は、前記複数のポートのうちの第3のポートを介して、前記自然放出増幅光のうちの第2の帯域における複数の波長である複数の第2の光信号を送信し、
     前記判定部は、前記第1の測定部が前記複数の第2の光信号のそれぞれの光レベルを測定した場合、前記正常接続情報に基づいて、前記第2のポートに誤った光ファイバが接続していると判定する、
     請求項16に記載の光通信装置。
  18.  前記第1の測定部が前記複数の第2の光信号のそれぞれの光レベルを測定した場合、前記第2のポートに接続している光ファイバが前記第3のポートに接続していることを示す接続情報を記憶する記憶部をさらに有し、
     前記判定部は、前記第1の測定部が前記複数の第2の光信号のそれぞれの光レベルを測定した場合、前記接続情報に基づいて、前記第2のポートに接続している光ファイバが前記第3のポートに接続していると判定する、
     請求項17に記載の光通信装置。
  19.  第4のポートを有する第2の受信部と、
     第2の測定部と、
     をさらに有し、
     前記第1の送信部は、前記複数の第1の光信号と前記複数の第2の光信号を同時に送信し、
     前記正常接続情報は、前記複数の第2の光信号が前記第4のポートに入力されることを示し、
     前記判定部は、前記第2の測定部が前記第4のポートに入力された前記複数の第2の光信号のそれぞれの光レベルを測定した場合、前記正常接続情報に基づいて、前記第4のポートに接続している光ファイバが前記第3のポートに接続していると判定し、前記第4のポートに正しい光ファイバが接続していると判定する、
     請求項17に記載の光通信装置。
  20.  判定の結果を出力する出力部をさらに有する、
     請求項1から19のいずれか1項に記載の光通信装置。
  21.  前記光増幅器が出力した前記自然放出増幅光を前記第1の送信部に送信する第2の送信部をさらに有する、
     請求項1から20のいずれか1項に記載の光通信装置。
  22.  前記光増幅器をさらに有し、
     前記光増幅器は、前記光増幅器に入力された光信号である入力光信号を増幅し、
     前記自然放出増幅光は、前記入力光信号の波長以外の波長である、
     請求項1から21のいずれか1項に記載の光通信装置。
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