WO2021176492A1 - 光送受信器、送信信号決定方法及び光通信システム - Google Patents

光送受信器、送信信号決定方法及び光通信システム Download PDF

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WO2021176492A1
WO2021176492A1 PCT/JP2020/008592 JP2020008592W WO2021176492A1 WO 2021176492 A1 WO2021176492 A1 WO 2021176492A1 JP 2020008592 W JP2020008592 W JP 2020008592W WO 2021176492 A1 WO2021176492 A1 WO 2021176492A1
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signal
bandwidth
transmission
optical
unit
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正嗣 備海
吉田 剛
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三菱電機株式会社
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    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems

Definitions

  • the present disclosure relates to an optical transmitter / receiver, a transmission signal determination method, and an optical communication system including an optical transmitter / receiver.
  • the transmission capacity of an optical communication network is increased by increasing the baud rate, which is the modulation speed of an optical signal. Further, the transmission capacity of the optical communication network is increased by increasing the modulation multi-value degree of the optical signal.
  • the modulation multivalue degree of an optical signal corresponds to entropy, which is the upper limit of the amount of information that the optical signal can transmit.
  • a plurality of optical distributors are inserted in the transmission line of the optical communication network.
  • the optical distributor has a built-in wavelength filter.
  • the optical distributor uses a wavelength filter to switch the distribution destination of the optical signal.
  • the bandwidth of the optical signal is wider than the bandwidth of the wavelength filter, the bandwidth of the optical signal is narrowed to the same bandwidth as the bandwidth of the wavelength filter when the optical signal passes through the wavelength filter.
  • a wavelength filter hereinafter, "passing filter”
  • a network design device is disclosed that calculates the bandwidth of an optical signal after passing through all pass filters based on the number of (referred to as).
  • the network design device determines the combination of the baud rate of the optical signal and the entropy of the optical signal based on the bandwidth of the optical signal after passing through all the pass filters.
  • the bandwidths of all the pass filters may be the same, or the bandwidths of the pass filters may be different from each other. Therefore, even if the network design device calculates the bandwidth of the optical signal after passing through all the pass filters based only on the number of pass filters, the calculated bandwidth is not an accurate bandwidth. Not exclusively. If the exact bandwidth of the optical signal cannot be calculated, the network design device cannot determine the proper combination of the baud rate of the optical signal and the entropy of the optical signal, and thus cannot increase the transmission capacity of the optical communication network. There was a problem that there was.
  • An object of the present invention is to obtain an optical transmitter / receiver and a transmission signal determination method capable of increasing the transmission capacity of a network.
  • the optical transmitter / receiver is a narrow band signal which has a narrower bandwidth than the bandwidth of the wavelength filter of the optical distributor inserted in the transmission path of the optical communication network and is a plurality of signals having different frequencies.
  • the inspection signal is sent to the transmission line from the inspection signal transmitting unit that generates the aggregate as an inspection signal and the inspection signal that has passed through the wavelength filter is received by the inspection signal receiving unit, it is received by the inspection signal receiving unit.
  • a bandwidth calculation unit that calculates the bandwidth of the inspection signal, and a transmission signal determination unit that determines the modulation speed of the transmission signal and the modulation multi-value degree of the transmission signal according to the bandwidth calculated by the bandwidth calculation unit. It is intended to be prepared.
  • the transmission capacity of an optical communication network can be increased as compared with the calculation of the bandwidth of an optical signal after passing through all the passing filters based on the number of passing filters.
  • FIG. I is a block diagram showing an optical transceiver 2-n a, 3-n b according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a hardware configuration diagram of a computer when the components of the digital processing unit 10 are realized by software, firmware, or the like. It is explanatory drawing which shows the relationship between baud rate and entropy. It is a flowchart which shows the processing procedure of the digital processing unit 10. It is explanatory drawing which shows the generation example of the inspection signal by the inspection signal transmission unit 11.
  • Wavelength filter 6-1a is an explanatory diagram showing a bandwidth W L-H of the test signal after passing through the 6-2a.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing an optical communication system according to the first embodiment.
  • the optical communication system includes M optical transmission devices 1.
  • M is an integer greater than or equal to 2.
  • FIG. 1 shows an example in which an optical communication system includes two optical transmission devices 1 for simplification of description, one optical transmission device 1 is represented by the optical transmission device 1-1, and the other is represented by the optical transmission device 1-1.
  • the optical transmission device 1 is represented by the optical transmission device 1-2.
  • the optical communication system constitutes an optical communication network.
  • the optical communication system includes optical transmission devices 1-1, 1-2, multiplexers 4-1 and 4-2, transmission lines 5, and optical distributors 6-1 and 6-2.
  • the optical transmission device 1-1 comprises a N a number of optical transceivers 2-1 ⁇ 2-N a.
  • N a is an integer of 1 or more.
  • the optical transmission device 1-2 includes N b optical transmitters and receivers 3-1 to 3-N b .
  • N b is an integer of 1 or more.
  • optical transceiver 2-n a receives the optical signal transmitted from the optical transceiver 3-n b.
  • the optical transmitter / receiver 3-n b is a second optical transmitter / receiver.
  • Optical transceiver 3-n b is an optical signal which is a transmission signal, through the transmission path 5 or the like, and transmits the optical transceiver 2-n a.
  • the optical transceiver 3-n b receives the optical signal transmitted from the optical transceiver 2-n a. Configuration of the optical transceiver 2-n a, and the optical transceiver 3-n b structures are the same.
  • optical transceiver 3-n b is a first optical transceiver, sometimes optical transceiver 2-n a is the second optical transceiver.
  • Multiplexer 4-1 of N a number of optical transceivers 2-1 ⁇ 2-N a when one of the optical signals from the optical transceiver 2 is transmitted, and outputs the optical signal to the transmission line 5.
  • Multiplexer 4-1 receives the optical signal transmitted by the transmission line 5, the optical signal, among the N a number of optical transceivers 2-1 ⁇ 2-N a, one of the optical transceiver 2 Output.
  • the multiplexer 4-2 When the multiplexer 4-2 receives the optical signal transmitted through the transmission line 5, the multiplexer 4-2 transmits the optical signal to any of the N b optical transceivers 3-1 to 3-N b. Output.
  • the transmission line 5 is realized by, for example, an optical fiber.
  • the optical communication system shown in FIG. 1 includes a plurality of transmission lines 5. Of the plurality of transmission lines 5, a certain transmission line 5 connects between the multiplexer 4-1 and the optical distributor 6-1. Further, a certain transmission line 5 connects between the optical distributor 6-2 and the multiplexer 4-2.
  • the optical distributor 6-1 is inserted in the transmission line 5.
  • Optical distributor 6-1 depending on the wavelength of the optical signal transmitted from the optical transceiver 2-n a, and a wavelength filter 6-1a switching the distribution destination of the optical signal.
  • the wavelength of the optical signal transmitted from the optical transceiver 2-n a is, if the wavelength corresponding to the optical transceiver 3-n b, the optical transmitting and receiving the optical signal device 3-n Output toward b.
  • the wavelength of the optical signal transmitted from the optical transceiver 2-n a is, if the wavelength corresponding to the optical transceiver (not shown) other than the optical transceiver 3-n b, the optical The signal is output to an optical transmitter / receiver (not shown ) other than the optical transmitter / receiver 3-nb.
  • the optical distributor 6-2 is inserted in the transmission line 5.
  • Optical distributor 6-2 depending on the wavelength of the optical signal transmitted from the optical transceiver 3-n b, and a wavelength filter 6-2a switching the distribution destination of the optical signal.
  • the wavelength of the optical signal transmitted from the optical transceiver 3-n b is, if the wavelength corresponding to the optical transceiver 2-n a, the light transmitting and receiving the optical signal device 2-n towards a to output.
  • the wavelength of the optical signal transmitted from the optical transceiver 3-n b is, if the wavelength corresponding to the optical transceiver (not shown) other than the optical transceiver 2-n a, the light signal towards the optical transceiver (not shown) other than the optical transceiver 2-n a and outputs.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an optical transceiver 2-n a, 3-n b according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a hardware configuration diagram showing the hardware of the digital processing unit 10.
  • the digital processing unit 10 includes an inspection signal transmission unit 11, an inspection signal reception unit 14, a bandwidth calculation unit 15, a transmission signal determination unit 16, a transmission signal generation unit 17, and a reception signal processing unit 18. ..
  • the inspection signal transmission unit 11 is realized by, for example, the inspection signal transmission circuit 31 shown in FIG.
  • the inspection signal transmission unit 11 generates a collection of narrow band signals, which are a plurality of signals having a narrower bandwidth than the bandwidths of the wavelength filters 6-1a and 6-2a and having different frequencies, as an inspection signal.
  • the wavelength filters through which the inspection signal passes are the wavelength filters 6-1a and 6-2a.
  • the narrow band signal is, for example, a signal that is polarized and multiplexed.
  • the inspection signal transmission unit 11 transmits an inspection signal, which is a collection of a plurality of narrowband signals, to a transmission line 5 via an optical signal transmission unit 12 or the like, which will be described later.
  • the optical signal transmission unit 12 converts the inspection signal output from the inspection signal transmission unit 11 from an electric signal to an optical signal, and outputs the optical signal to the lightning converter 12a and the optical signal output from the lightning converter 12a. It includes an optical transmitter 12b that outputs to the multiplexer 4.
  • Optical signal transmission unit 12 of the optical transceiver 2-n a outputs the optical signal is an inspection signal to the multiplexer 4-1
  • an optical signal transmission unit 12 of the optical transceiver 3-n b is an inspection signal light The signal is output to the multiplexer 4-2.
  • Test signal outputted from the optical signal transmission unit 12 of the optical transceiver 2-n a, the multiplexer 4-1, transmission path 5, the wavelength filter 6-1a optical distributor 6-1, the transmission path 5, a light distributor 6-2 of the wavelength filter 6-2a, through the transmission path 5 and the multiplexer 4-2 is transmitted to the optical transceiver 3-n b.
  • Test signal outputted from the optical signal transmission unit 12 of the optical transceiver 3-n b, the multiplexer 4-2, transmission path 5, the wavelength filter 6-2a optical distributor 6-2, the transmission path 5, a light distributor 6-1 of the wavelength filter 6-1a, through the transmission path 5 and the multiplexer 4-1 is transmitted to the optical transceiver 2-n a.
  • Optical signal receiving unit 13 of the optical transceiver 2-n a is passed after being outputted from the optical signal transmission unit 12 of the optical transceiver 3-n b in the multiplexer 4-2, the wavelength filter 6-2a, the 6-1a It is provided with an optical receiver 13a for receiving the inspection signal. Further, the optical receiver 13a is passed as a transmission signal from the optical signal transmission unit 12 of the optical transceiver 3-n b is an optical signal and is output to the multiplexer 4-2, the wavelength filter 6-2a, the 6-1a The received optical signal is received as a reception signal.
  • Optical signal receiving unit of the optical transceiver 2-n a 13 is a test signal received by the optical receiver 13a converts the optical signal into an electric signal, the test signal reception unit of the optical transceiver 2-n a an electrical signal
  • a photoelectric converter 13b that outputs to 14 is provided.
  • the photoelectric converter 13b when the received signal by the optical receiver 13a are received, converted into an electric signal a received signal from an optical signal, and outputs an electrical signal to the reception signal processing section 18 of the optical transceiver 2-n a ..
  • Optical signal receiving unit 13 of the optical transceiver 3-n b is passed after being outputted from the optical signal transmission unit 12 of the optical transceiver 2-n a multiplexer 4-1, the wavelength filter 6-1a, the 6-2a It is provided with an optical receiver 13a for receiving the inspection signal. Further, the optical receiver 13a is passed as a transmission signal from the optical signal transmission unit 12 of the optical transceiver 2-n a is the optical signal and is output to the multiplexer 4-1, the wavelength filter 6-1a, the 6-2a The received optical signal is received as a reception signal.
  • Optical signal receiving unit of the optical transceiver 3-n b 13 is a test signal received by the optical receiver 13a converts the optical signal into an electric signal, the test signal reception unit of the optical transceiver 3-n b electrical signal
  • a photoelectric converter 13b that outputs to 14 is provided.
  • the photoelectric converter 13b when the received signal by the optical receiver 13a are received, to convert the received signal to an electrical signal from the optical signal, and outputs an electrical signal to the reception signal processing section 18 of the optical transceiver 3-n b ..
  • the inspection signal receiving unit 14 is realized by, for example, the inspection signal receiving circuit 32 shown in FIG.
  • the inspection signal receiving unit 14 demodulates the inspection signal by performing reception processing of the inspection signal which is an electric signal output from the photoelectric converter 13b of the optical signal receiving unit 13, and the demodulated inspection signal is used as a bandwidth calculation unit. Output to 15.
  • the bandwidth calculation unit 15 is realized by, for example, the bandwidth calculation circuit 33 shown in FIG.
  • the bandwidth calculation unit 15 calculates the bandwidth of the inspection signal after passing through the wavelength filters 6-1a and 6-2a from the inspection signal received by the inspection signal receiving unit 14.
  • the bandwidth calculation unit 15 outputs bandwidth information indicating the bandwidth of the calculated inspection signal to the transmission signal determination unit 16.
  • the transmission signal determination unit 16 is realized by, for example, the transmission signal determination circuit 34 shown in FIG.
  • the transmission signal determination unit 16 determines the modulation multivalue degree of the transmission signal and the modulation speed of the transmission signal according to the bandwidth calculated by the bandwidth calculation unit 15.
  • the transmission signal generation unit 17 is realized by, for example, the transmission signal generation circuit 35 shown in FIG.
  • the transmission signal generation unit 17 generates a transmission signal having a modulation multivalue degree determined by the transmission signal determination unit 16 and a modulation speed determined by the transmission signal determination unit 16.
  • the transmission signal generated by the transmission signal generation unit 17 is a stochastic shaping signal modulated by a stochastic shaping (PS) technique.
  • PS stochastic shaping
  • the transmission signal generated by the transmission signal generation unit 17 is a signal modulated by a phase modulation method such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) or multi-level QAM (Quadrature Amplitude Modulation). May be.
  • the lightning converter 12a of the optical signal transmission unit 12 converts the transmission signal generated by the transmission signal generation unit 17 from an electric signal to an optical signal, and outputs the optical signal to the optical transmitter 12b.
  • the optical transmitter 12b of the optical signal transmission unit 12 outputs the optical signal output from the lightning converter 12a to the multiplexer 4.
  • Optical signal transmission unit 12 of the optical transceiver 2-n a outputs the optical signal which is the transmit signal to the multiplexer 4-1, an optical signal transmission unit 12 of the optical transceiver 3-n b is the transmission signal light The signal is output to the multiplexer 4-2.
  • the received signal processing unit 18 is realized by, for example, the received signal processing circuit 36 shown in FIG.
  • the reception signal processing unit 18 demodulates the reception signal by performing reception processing of the reception signal which is an electric signal output from the photoelectric converter 13b of the optical signal reception unit 13.
  • the digital processing unit 10 is realized by the inspection signal transmission circuit 31, the inspection signal reception circuit 32, the bandwidth calculation circuit 33, the transmission signal determination circuit 34, the transmission signal generation circuit 35, and the reception signal processing circuit 36. doing.
  • Each of the inspection signal transmission circuit 31, inspection signal reception circuit 32, bandwidth calculation circuit 33, transmission signal determination circuit 34, transmission signal generation circuit 35, and reception signal processing circuit 36 is, for example, a single circuit, a composite circuit, or a programming.
  • a processor, a parallel programmed processor, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field-Progressable Gate Array), or a combination thereof is applicable.
  • the components of the digital processing unit 10 are not limited to those realized by dedicated hardware, and may be realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • the software or firmware is stored as a program in the memory of the computer.
  • a computer means hardware that executes a program, and corresponds to, for example, a CPU (Central Processing Unit), a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, a processor, or a DSP (Digital Signal Processor). do.
  • FIG. 4 is a hardware configuration diagram of a computer when the components of the digital processing unit 10 are realized by software, firmware, or the like.
  • the inspection signal transmission unit 11, the inspection signal reception unit 14, the bandwidth calculation unit 15, the transmission signal determination unit 16, the transmission signal generation unit 17, and the reception unit A program for causing the computer to execute each processing procedure in the signal processing unit 18 is stored in the memory 61.
  • the processor 62 of the computer executes the program stored in the memory 61.
  • FIG. 3 shows an example in which each of the components of the digital processing unit 10 is realized by dedicated hardware
  • FIG. 4 shows an example in which the digital processing unit 10 is realized by software, firmware, or the like. There is. However, this is only an example, and some components in the digital processing unit 10 may be realized by dedicated hardware, and the remaining components may be realized by software, firmware, or the like.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing the relationship between baud rate and entropy.
  • FIG. 5 shows the relationship between the baud rate of the transmission signal and the entropy of the transmission signal when the transmission signal is a probability shaping signal or a multi-level QAM signal and the transmission capacity of the transmission signal is constant.
  • the multi-level QAM signal is a signal generated by the multi-level QAM method.
  • the transmission signal generated by the transmission signal generation unit 17 is, for example, a probability shaping signal or a multi-level QAM signal. As shown in FIG.
  • the entropy of the transmitted signal increases as the baud rate decreases.
  • the entropy of the probability shaping signal and the baud rate of the probability shaping signal are in an inversely proportional relationship.
  • the entropy of the probability shaping signal and the baud rate of the probability shaping signal are not limited to those having an inverse proportional relationship, and may have a relationship represented by an exponential function, for example.
  • the filtering strength of the transmitted signal increases as the baud rate decreases.
  • the filtering proof stress indicates the margin of the bandwidth of the transmitted signal with respect to the bandwidth of the wavelength filters 6-1a and 6-2a.
  • the bandwidth Y of the transmission signal is the bandwidths of the wavelength filters 6-1a and 6-2a.
  • the narrower than X the higher the filtering resistance. If the bandwidth Y of the transmission signal is the same as the bandwidth X of the wavelength filters 6-1a and 6-2a, the filtering proof stress is 0.
  • the bandwidth of the transmission signal becomes narrower. Therefore, as the baud rate of the transmission signal decreases, the filtering strength of the transmission signal increases.
  • the optical transmitter / receiver 2-1 sends an inspection signal to the transmission line 5, and the optical transceiver 3-1 receives the inspection signal to obtain the baud rate of the transmission signal and the entropy of the transmission signal.
  • the operation when determining is described.
  • the timing at which the optical transmitter / receiver 2-1 sends an inspection signal to the transmission line 5 and the optical transmitter / receiver 3-1 determines the baud rate and entropy is determined by a control device (not shown) to determine the baud rate and entropy. This is when the instruction control signal is output to each of the optical transmitter / receiver 2-1 and the optical transmitter / receiver 3-1.
  • the control device outputs the control signal to each of the optical transmitter / receiver 2-1 and the optical transmitter / receiver 3-1 at regular intervals or when requested by the user.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a processing procedure of the digital processing unit 10.
  • the inspection signal transmission unit 11 of the optical transmitter / receiver 2-1 generates an inspection signal when it receives a control signal instructing the determination of the baud rate and the entropy from the control device. That is, as shown in FIG. 7, the inspection signal transmission unit 11 of the optical transmitter / receiver 2-1 is a plurality of signals having a narrower bandwidth than the bandwidths of the wavelength filters 6-1a and 6-2a and having different frequencies. A collection of narrowband signals is generated as an inspection signal (step ST1 in FIG. 6).
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing an example of generating an inspection signal by the inspection signal transmitting unit 11. In FIG. 7, the horizontal axis represents the frequency of the narrowband signal, and the vertical axis represents the amplitude of the narrowband signal.
  • the broken line represents the bandwidth of the wavelength filters 6-1a and 6-2a, and the bandwidth of the narrow band signal is narrower than the bandwidth of the wavelength filters 6-1a and 6-2a.
  • the bandwidths of the wavelength filters 6-1a and 6-2a are already values.
  • the bandwidth of the wavelength filters 6-1a and 6-2a may be stored in the internal memory of the inspection signal transmission unit 11 or may be given from the outside of the digital processing unit 10, for example.
  • FIG. 7 shows an example in which the bandwidth of the wavelength filter 6-1a and the bandwidth of the wavelength filter 6-2a are the same. If the bandwidth of the wavelength filter 6-1a is wider than the bandwidth of the wavelength filter 6-1a, the bandwidth shown in FIG. 7 is the bandwidth of the wavelength filter 6-1a. If the bandwidth of the wavelength filter 6-1a is narrower than the bandwidth of the wavelength filter 6-2a, the bandwidth shown in FIG. 7 is the bandwidth of the wavelength filter 6-2a. Even if the bandwidth of the wavelength filter 6-1a and the bandwidth of the wavelength filter 6-1a are the same, the frequency bands related to the respective bandwidths are deviated from each other, and a part of the frequency bands related to the respective bandwidths is. May overlap.
  • the bandwidth of the wavelength filter 6-1a and the bandwidth of the wavelength filter 6-1a are different, a part of the frequency band related to each bandwidth may overlap.
  • the minimum frequency f L1a of the bandwidth of the wavelength filter 6-1a is lower than the minimum frequency f L2a of the bandwidth of the wavelength filter 6-2a
  • the maximum frequency f H1a of the bandwidth of the wavelength filter 6-1a is the wavelength. lower than the maximum frequency f H2a bandwidth of the filter 6-2a, and it is assumed that higher than the lowest frequency f L2a bandwidth of the wavelength filter 6-2a.
  • f L1a ⁇ f L2a ⁇ f H1a ⁇ f H2a In the case of this assumption, the bandwidth shown in FIG.
  • the inspection signal transmission unit 11 generates a narrow band signal having a bandwidth narrower than the bandwidth of the wavelength filter shown in FIG. 7 and having a frequency higher than the maximum frequency of the bandwidth of the wavelength filter.
  • the narrowband signal is, for example, a signal that is polarized and multiplexed in a narrow band.
  • the inspection signal transmission unit 11 outputs the generated narrow band signal to the optical signal transmission unit 12 as a part of the inspection signal.
  • the inspection signal transmission unit 11 discretely reduces the frequency of the narrow band signal by several GHz until the frequency of the narrow band signal becomes lower than the minimum frequency of the bandwidth of the wavelength filter shown in FIG. Let me. Each time the frequency of the narrow band signal is lowered, the inspection signal transmission unit 11 outputs the narrow band signal after the frequency reduction to the optical signal transmission unit 12 as a part of the inspection signal.
  • the inspection signal transmission unit 11 generates a narrow band signal having a frequency higher than the maximum frequency of the bandwidth of the wavelength filter shown in FIG. 7, and the frequency of the narrow band signal is shown in FIG.
  • the frequency of the narrowband signal is discretely reduced by several GHz until it is lower than the lowest frequency of the bandwidth of the wavelength filter.
  • the inspection signal transmission unit 11 discretely raises the frequency of the narrow band signal by several GHz until the frequency of the narrow band signal becomes higher than the maximum frequency of the bandwidth of the wavelength filter shown in FIG. You may do so.
  • the lightning converter 12a of the optical signal transmission unit 12 in the optical transmitter / receiver 2-1 receives a narrow-band signal from the inspection signal transmission unit 11, the narrow-band signal is converted from an electric signal to an optical signal, and the optical signal is optical. Output to transmitter 12b.
  • the optical transmitter 12b of the optical signal transmission unit 12 outputs the optical signal output from the lightning converter 12a to the multiplexer 4-1.
  • the narrow band signal which is an optical signal output from the optical signal transmitter 12 of the optical transmitter / receiver 2-1 is the multiplexer 4-1 and the transmission line 5, the wavelength filter 6-1a of the optical distributor 6-1 and the transmission line 5.
  • the narrow band signal It is transmitted to the optical transmitter / receiver 3-1 via the wavelength filter 6-2a of the optical distributor 6-2, the transmission line 5 and the multiplexer 4-2.
  • the narrow band signal When the frequency of the narrow band signal is higher than the maximum frequency of the bandwidth of the wavelength filter 6-1a or the maximum frequency of the bandwidth of the wavelength filter 6-2a, the narrow band signal reaches the optical transmitter / receiver 3-1. Not transmitted.
  • the frequency of the narrow band signal is lower than the lowest frequency of the bandwidth of the wavelength filter 6-1a or the lowest frequency of the bandwidth of the wavelength filter 6-2a, the narrow band signal reaches the optical transmitter / receiver 3-1. Not transmitted.
  • the narrow band signal transmitted to the optical transmitter / receiver 3-1 is included in the frequency band related to the bandwidth of the wavelength filter 6-1a and is included in the frequency band related to the bandwidth of the wavelength filter 6-2a. It is a narrow band signal having a frequency.
  • the optical signal transmission unit 12 of the optical transmitter / receiver 2-1 uses each narrowband signal as a part of the inspection signal and sequentially outputs each narrowband signal to the multiplexer 4-1.
  • the optical signal transmitter 12 of the optical transmitter / receiver 2-1 may output a plurality of narrowband signals to the multiplexer 4-1 at the same time. That is, the optical signal transmission unit 12 of the optical transmitter / receiver 2-1 may output an inspection signal, which is a collection of a plurality of narrowband signals, to the multiplexer 4-1.
  • the optical signal transmitting unit 12 of the optical transmitter / receiver 2-1 enters the transmission line 5.
  • the transmitted optical signal is received as a narrow band signal. That is, the optical receiver 13a of the optical signal receiving unit 13 in the optical transmitter / receiver 3-1 receives the respective narrow band signals that have passed through the wavelength filters 6-1a and 6-2a.
  • the photoelectric converter 13b of the optical signal receiver 13 converts each narrow band signal received by the optical receiver 13a from an optical signal to an electric signal, and receives each electric signal as an inspection signal of the optical transmitter / receiver 3-1. Output to unit 14.
  • the inspection signal receiving unit 14 of the optical transmitter / receiver 3-1 demolishes the narrowband signal by performing reception processing of the narrowband signal which is each electric signal output from the photoelectric converter 13b of the optical signal receiving unit 13. (Step ST2 in FIG. 6).
  • the inspection signal receiving unit 14 outputs each demodulated narrow band signal to the bandwidth calculating unit 15.
  • the bandwidth calculation unit 15 of the optical transmitter / receiver 3-1 receives each narrowband signal from the inspection signal reception unit 14, the inspection signal, which is a collection of a plurality of narrowband signals, is inspected by, for example, fast Fourier transform. Calculate the frequency of the signal.
  • the bandwidth calculation unit 15 calculates the frequency of the inspection signal, the bandwidth calculation unit 15 identifies the lowest frequency f L and the highest frequency f H among the calculated frequencies.
  • FIG 8 is an explanatory diagram showing a bandwidth W L-H of the test signal after passing through the wavelength filter 6-1a, the 6-2a.
  • the characteristics of the transmission line 5 in the optical communication network may change due to aged deterioration.
  • Bandwidth W L-H of the test signal calculated by the band width calculation unit 15 changes in response to changes in the characteristics of the transmission path 5. Therefore, the characteristics of the transmission path 5, even if caused a change by aging, the bandwidth calculation unit 15 can calculate the exact bandwidth W L-H of the test signal.
  • the bandwidth calculation unit 15 outputs bandwidth information indicating the bandwidth HL of the inspection signal to the transmission signal determination unit 16.
  • the transmission signal determination unit 16 of the optical transmitter / receiver 3-1 receives the bandwidth information from the bandwidth calculation unit 15, the transmission signal baud rate B and the baud rate B of the transmission signal are determined according to the bandwidth HL of the inspection signal indicated by the bandwidth information.
  • the entropy E of the transmission signal is determined (step ST4 in FIG. 6).
  • the signal band Ws of the transmission signal becomes narrower as the baud rate B of the transmission signal decreases, and the transmission signal determination unit 16 corresponds between the baud rate B of the transmission signal and the signal band Ws of the transmission signal.
  • the relationship is already valued.
  • the transmission signal determination unit 16 the correspondence between the baud rate B of the transmission signal and the entropy E of the transmission signal is already a value.
  • Each of the correspondence between the baud rate B and the signal band Ws and the correspondence between the baud rate B and the entropy E may be stored in the internal memory of the transmission signal determination unit 16, or may be stored from the outside of the digital processing unit 10. It may be given.
  • the transmission signal determination unit 16 identifies the baud rate B of the transmission signal corresponding to the signal band Ws of the determined transmission signal according to a known correspondence. Further, the transmission signal determination unit 16 identifies the entropy E of the transmission signal corresponding to the baud rate B of the specified transmission signal according to a known correspondence relationship. The transmission signal determination unit 16 outputs specific information indicating the baud rate B of the specified transmission signal and the specified entropy E to the transmission signal generation unit 17.
  • the transmission signal determining part 16 determines the baud rate B of the transmission signal.
  • Transmission signal determining part 16 in accordance with the bandwidth W L-H of the test signal, by changing the coding rate of error correction coding for the transmission signal, it is also possible to change the baud rate B of the transmission signal.
  • the control signal instructing the transmission / reception of the optical signal which is the transmission signal is transmitted to the optical transmitter / receiver 2-1 and the optical transmitter / receiver. Output to each of 3-1.
  • the transmission signal generation unit 17 of the optical transmitter / receiver 3-1 receives a control signal instructing transmission / reception of an optical signal which is a transmission signal from a control device, the transmission signal generation unit 17 generates a transmission signal. That is, the transmission signal generation unit 17 of the optical transmitter / receiver 3-1 generates a transmission signal having the entropy E indicated by the specific information output from the transmission signal determination unit 16 and having the baud rate B indicated by the specific information. (Step ST5 in FIG. 6).
  • the transmission signal generation unit 17 outputs the generated transmission signal to the optical signal transmission unit 12.
  • the lightning converter 12a of the optical signal transmission unit 12 in the optical transmitter / receiver 3-1 receives the transmission signal from the transmission signal generation unit 17, it converts the transmission signal from the electric signal to the optical signal and converts the optical signal into the optical transmitter 12b. Output to.
  • the optical transmitter 12b of the optical signal transmission unit 12 outputs an optical signal, which is a transmission signal, to the multiplexer 4-2.
  • the optical signal output from the optical signal transmitter 12 of the optical transmitter / receiver 3-1 is the multiplexer 4-2, the transmission line 5, the wavelength filter 6-2a of the optical distributor 6-2, the transmission line 5, and the optical distributor 6. It is transmitted to the optical transmitter / receiver 2-1 via the wavelength filter 6-1a of -1 and the transmission line 5 and the multiplexer 4-1.
  • the bandwidth of the transmission signal transmitted to the optical transmitter / receiver 2-1 is substantially the same as the bandwidth of the inspection signal transmitted to the optical transmitter / receiver 3-1.
  • the optical signal transmitting unit 12 of the optical transmitter / receiver 3-1 transmits a transmission path.
  • the optical signal sent to No. 5 is received as a reception signal. That is, the optical receiver 13a of the optical signal receiving unit 13 in the optical transmitter / receiver 2-1 receives the optical signal that has passed through the wavelength filters 6-1a and 6-2a as a receiving signal.
  • the photoelectric converter 13b of the optical signal receiving unit 13 converts the received signal received by the optical receiver 13a from an optical signal to an electric signal, and outputs the electric signal to the received signal processing unit 18 of the optical transmitter / receiver 2-1. ..
  • the reception signal processing unit 18 of the optical transmitter / receiver 2-1 demodulates the reception signal by performing reception processing of the reception signal which is an electric signal output from the photoelectric converter 13b of the optical signal reception unit 13.
  • the bandwidth is narrower than the bandwidth of the wavelength filters 6-1a and 6-2a included in the optical distributors 6-1 and 6-2 inserted in the transmission line 5 of the optical communication network.
  • the inspection signal is transmitted to the transmission path 5 from the inspection signal transmitting unit 11 that generates a collection of narrowband signals which are a plurality of signals having different frequencies as an inspection signal, and the inspection signal receiving unit 14 sends a wavelength filter 6-1a.
  • the bandwidth of the inspection signal after passing through the wavelength filters 6-1a and 6-2a is calculated from the inspection signal received by the inspection signal receiving unit 14.
  • the bandwidth calculation unit 15 is provided, and the transmission signal determination unit 16 that determines the modulation speed of the transmission signal and the modulation multi-value degree of the transmission signal according to the bandwidth of the inspection signal calculated by the bandwidth calculation unit 15. as constituted the optical transceiver 2-n a, 3-n b. Therefore, the transmission capacity of the optical communication network should be increased rather than calculating the bandwidth of the optical signal after passing through all the wavelength filters through which the optical signal passes, based on the number of wavelength filters through which the optical signal passes. Can be done.
  • Embodiment 2 the signal-to-noise ratio of the test signal received by the test signal reception unit 14 (OSNR: Optical Signal to Noise Ratio) optical transceiver 2-n a with a signal-to-noise ratio calculating unit 19 for calculating a , 3-n b will be described.
  • the configuration of the optical communication system according to the second embodiment is the same as the configuration of the optical communication system according to the first embodiment, and the configuration diagram showing the optical communication system according to the second embodiment is shown in FIG.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an optical transceiver 2-n a, 3-n b according to the second embodiment.
  • the same reference numerals as those in FIG. 2 indicate the same or corresponding parts, and thus the description thereof will be omitted.
  • FIG. 10 is a hardware configuration diagram showing the hardware of the digital processing unit 10.
  • the signal-to-noise ratio calculation unit 19 is realized by, for example, the signal-to-noise ratio calculation circuit 37 shown in FIG.
  • the signal-to-noise ratio calculation unit 19 calculates the OSNR of the inspection signal received by the inspection signal reception unit 14.
  • the signal-to-noise ratio calculation unit 19 outputs the OSNR of the inspection signal to the transmission signal determination unit 20.
  • the transmission signal determination unit 20 is realized by, for example, the transmission signal determination circuit 38 shown in FIG.
  • the transmission signal determination unit 20 has a baud rate B, which is a modulation speed of the transmission signal, according to each of the bandwidth of the inspection signal calculated by the bandwidth calculation unit 15 and the signal-to-noise ratio calculated by the signal-to-noise ratio calculation unit 19.
  • the entropy E which is the modulation multi-value degree of the transmission signal.
  • the inspection signal transmission unit 11, the inspection signal reception unit 14, the bandwidth calculation unit 15, the transmission signal generation unit 17, the reception signal processing unit 18, and the signal-to-noise ratio calculation unit 19, which are the components of the digital processing unit 10, are shown. It is assumed that each of the transmission signal determination unit 20 and the transmission signal determination unit 20 is realized by dedicated hardware as shown in FIG. That is, the digital processing unit 10 has the inspection signal transmission circuit 31, the inspection signal reception circuit 32, the bandwidth calculation circuit 33, the transmission signal generation circuit 35, the reception signal processing circuit 36, the signal-to-noise ratio calculation circuit 37, and the transmission signal determination circuit. It is assumed that it will be realized by 38.
  • Each of the inspection signal transmission circuit 31, the inspection signal reception circuit 32, the bandwidth calculation circuit 33, the transmission signal generation circuit 35, the reception signal processing circuit 36, the signal-to-noise ratio calculation circuit 37, and the transmission signal determination circuit 38 is, for example, simple.
  • a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC, an FPGA, or a combination thereof is applicable.
  • the components of the digital processing unit 10 are not limited to those realized by dedicated hardware, and may be realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • the inspection signal transmission unit 11, the inspection signal reception unit 14, the bandwidth calculation unit 15, the transmission signal generation unit 17, the reception signal processing unit 18, and the signal A program for causing the computer to execute each processing procedure in the signal-to-noise ratio calculation unit 19 and the transmission signal determination unit 20 is stored in the memory 61 shown in FIG.
  • the processor 62 of the computer executes the program stored in the memory 61.
  • FIG. 10 shows an example in which each of the components of the digital processing unit 10 is realized by dedicated hardware
  • FIG. 10 shows an example in which each of the components of the digital processing unit 10 is realized by dedicated hardware
  • the digital processing unit 10 is realized by software, firmware, or the like. There is. However, this is only an example, and some components in the digital processing unit 10 may be realized by dedicated hardware, and the remaining components may be realized by software, firmware, or the like.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram showing the relationship between baud rate and entropy and OSNR proof stress.
  • the error correction limit OSNR 0 becomes higher as the baud rate B decreases, and the signal band Ws of the transmission signal becomes narrower as the baud rate B decreases. Therefore, the OSNR 0 of the error correction limit becomes higher as the signal band Ws of the transmission signal is narrower.
  • the OSNR proof stress decreases as the baud rate B decreases.
  • the OSNR proof stress indicates the margin of OSNR of the transmission signal with respect to the error correction limit OSNR 0. Therefore, the OSNR proof stress decreases as the error correction limit OSNR 0 increases.
  • the signal-to-noise ratio calculation unit 19 and the transmission signal determination unit 20 are the same as those of the optical communication system according to the first embodiment, the signal-to-noise ratio calculation unit 19 and the transmission signal determination unit are mainly used here. The operation of the unit 20 will be described.
  • the inspection signal receiving unit 14 of the optical transmitter / receiver 3-1 outputs the demodulated inspection signal to each of the bandwidth calculation unit 15 and the signal-to-noise ratio calculation unit 19.
  • the signal-to-noise ratio calculation unit 19 of the optical transmitter / receiver 3-1 receives the inspection signal from the inspection signal reception unit 14, the signal-to-noise ratio calculation unit 19 calculates the OSNR of the inspection signal. Since the process itself for calculating the OSNR of the inspection signal is a known technique, detailed description thereof will be omitted.
  • the transmission signal determination unit 20 of the optical transmitter / receiver 3-1 receives the bandwidth information from the bandwidth calculation unit 15, the bandwidth of the inspection signal indicated by the bandwidth information is the same as that of the transmission signal determination unit 16 shown in FIG. accordance W L-H, determines the baud rate B of the transmission signal, the entropy E of the transmitted signal.
  • the transmission signal determination unit 20 compares the OSNR calculated by the signal-to-noise ratio calculation unit 19 with the OSNR 0 of the error correction limit.
  • the error correction limit OSNR 0 may be stored in the internal memory of the transmission signal determination unit 20 or may be given from the outside of the digital processing unit 10.
  • the transmission signal determination unit 20 changes each of the determined baud rate B and entropy E. If the OSNR calculated by the signal-to-noise ratio calculation unit 19 is lower than the error correction limit OSNR 0 , error correction of the transmitted signal cannot be performed. If bandwidth W L-H wider than the bandwidth W L-H '(W L -H ⁇ W L-H'), the OSNR 0 error correction limit of the time bandwidth W L-H ', lower than OSNR 0 of the error correction limit of the time bandwidth W L-H.
  • the OSNR calculated by the signal-to-noise ratio calculation unit 19 approaches the error correction limit OSNR 0.
  • OSNR calculated by the signal-to-noise ratio calculating unit 19 if the bandwidth W L-H 'as the error correction limit of the OSNR 0 or more, it is possible to implement the error correction of the transmitted signal. Therefore, the transmission signal determining part 20, OSNR calculated by the signal-to-noise ratio calculating unit 19 identifies the bandwidth W L-H 'as the error correction limit of the OSNR 0 or more.
  • the transmission signal determination unit 20 determines the correspondence relationship between the signal band Ws of the transmission signal and the OSNR 0 of the error correction limit. It's a street. Therefore, in the transmission signal determination unit 20, the correspondence relationship between the signal band Ws of the transmission signal and the OSNR 0 of the error correction limit is already a value, and the transmission signal determination unit 20 refers to this correspondence relationship and signals vs. noise.
  • OSNR calculated by the ratio calculation unit 19 identifies the bandwidth W L-H 'as the error correction limit of the OSNR 0 or more.
  • Transmission signal determining part 20 in accordance with the bandwidth W L-H 'identified, determines the baud rate B of the transmission signal, the entropy E of the transmitted signal.
  • the transmission signal determination unit 20 outputs specific information indicating the baud rate B of the specified transmission signal and the specified entropy E to the transmission signal generation unit 17.
  • the transmission signal determination unit 20 transmits according to the bandwidth of the inspection signal calculated by the bandwidth calculation unit 15 and the signal-to-noise ratio calculated by the signal-to-noise ratio calculation unit 19. and modulation rate of the signal, so as to determine the modulation level of the transmission signal, to constitute an optical transceiver 2-n a, 3-n b. Accordingly, the optical transceiver 2-n a according to the second embodiment, 3-n b, the optical transceiver 2-n a according to the first embodiment, than 3-n b, and modulation rate of the transmission signal, The modulation multi-value degree of the transmitted signal can be determined with high accuracy.
  • Embodiment 3 the test signal transmission unit 51, a light source 52, a light modulator 53, the control circuit 54 and is provided with an optical transceiver 2-n a, 3-n b will be described.
  • the configuration of the optical communication system according to the third embodiment is the same as the configuration of the optical communication system according to the first embodiment, and the configuration diagram showing the optical communication system according to the third embodiment is shown in FIG.
  • FIG. 12 is a block diagram showing an optical transceiver 2-n a, 3-n b according to the third embodiment.
  • the inspection signal transmission unit 51 includes a light source 52, an optical modulator 53, and a control circuit 54.
  • the inspection signal transmission unit 51 generates a collection of narrow band signals, which are a plurality of signals having a narrower bandwidth than the bandwidths of the wavelength filters 6-1a and 6-2a and having different frequencies, as an inspection signal.
  • the inspection signal transmission unit 51 is provided outside the digital processing unit 10. Therefore, the digital processing unit 10 does not include the inspection signal transmission circuit 31 as hardware.
  • the light source 52 outputs continuous light having a bandwidth narrower than the bandwidth of the wavelength filters 6-1a and 6-2a to the light modulator 53.
  • the light modulator 53 generates a narrow-band signal by pulse-modulating continuous light output from the light source 52, and uses the narrow-band signal as a part of an inspection signal as a transmission path via an optical signal transmission unit 12 or the like. Send to 5.
  • the control circuit 54 switches the frequency of the continuous light output from the light source 52.
  • the control circuit 54 switches the frequency of the continuous light output from the light source 52, so that a plurality of narrowband signals having different frequencies are transmitted to the transmission line 5.
  • FIG. 12 shows the optical transceiver 2-n a, 3-n b , the test signal transmission unit 51, is applied to the optical transceiver 2-n a, 3-n b shown in FIG.
  • the test signal transmission unit 51 may be applied to an optical transceiver 2-n a, 3-n b shown in FIG.
  • the light source 52 of the inspection signal transmission unit 51 outputs continuous light having a bandwidth narrower than the bandwidth of the wavelength filters 6-1a and 6-2a to the light modulator 53.
  • the optical modulator 53 receives continuous light from the light source 52, the optical modulator 53 generates a narrow band signal of frequency f by pulse-modulating the continuous light, and transmits the optical signal using the narrow band signal of frequency f as a part of the inspection signal. Output to unit 12.
  • the narrow band signal generated by the light modulator 53 is, for example, a signal having a frequency f narrower than the bandwidth of the wavelength filter shown in FIG. 7 and higher than the maximum frequency of the bandwidth of the wavelength filter. Is.
  • the control circuit 54 switches the frequency of the continuous light output from the light source 52 until the frequency f of the narrow band signal becomes lower than the minimum frequency of the bandwidth of the wavelength filter shown in FIG. 7.
  • the control circuit 54 switches the frequency of the continuous light output from the light source 52, the frequency f of the narrow band signal is discretely reduced by several GHz.
  • the light modulator 53 outputs a plurality of narrowband signals having different frequencies f to the optical signal transmission unit 12.
  • the light modulator 53 In the inspection signal transmission unit 51 shown in FIG. 12, the light modulator 53 generates a narrow band signal having a frequency higher than the maximum frequency of the bandwidth of the wavelength filter shown in FIG. Then, the control circuit 54 switches the frequency of the light output from the light source 52 until the frequency of the narrow band signal becomes lower than the minimum frequency of the bandwidth of the wavelength filter shown in FIG. 7. However, this is only an example, and the light modulator 53 produces a narrowband signal having a frequency lower than the lowest frequency of the bandwidth of the wavelength filter shown in FIG. Then, the control circuit 54 may switch the frequency of the light output from the light source 52 until the frequency of the narrow band signal becomes higher than the maximum frequency of the bandwidth of the wavelength filter shown in FIG. ..
  • the inspection signal transmission unit 51 shown in FIG. 12 pulse-modulates the light source 52 that outputs continuous light having a bandwidth narrower than the bandwidth of the wavelength filters 6-1a and 6-2a and the continuous light output from the light source 52. It is provided with an optical modulator 53 that generates a narrow band signal, and a control circuit 54 that switches the frequency of continuous light output from the light source 52. Therefore, the inspection signal transmitting unit 51 shown in FIG. 12 passes through all the wavelength filters through which the optical signal passes, based on the number of wavelength filters through which the optical signal passes, like the inspection signal transmitting unit 11 shown in FIG. It is possible to increase the transmission capacity of the optical communication network rather than calculating the bandwidth of the optical signal after the operation.
  • Embodiment 4 optical communication with the second optical transceivers, the bandwidth information transmitting section 21 that transmits the bandwidth information indicating a bandwidth W L-H of the test signal calculated by the band width calculation unit 15
  • the configuration of the optical communication system according to the fourth embodiment is the same as the configuration of the optical communication system according to the first embodiment, and the configuration diagram showing the optical communication system according to the fourth embodiment is shown in FIG.
  • Figure 13 is a block diagram showing an optical transceiver 3-n b according to the fourth embodiment.
  • the same reference numerals as those in FIG. 2 indicate the same or corresponding parts, and thus the description thereof will be omitted.
  • Figure 14 is a hardware configuration diagram of a hardware of the digital processing unit 10 in the optical transceiver 3-n b.
  • the same reference numerals as those in FIG. 3 indicate the same or corresponding parts, and thus the description thereof will be omitted.
  • the bandwidth information transmission unit 21 is realized by, for example, the bandwidth information transmission circuit 39 shown in FIG.
  • Bandwidth information transmitting unit 21 of the optical transceiver 3-n b is the bandwidth information indicating a bandwidth W L-H of the test signal calculated by the band width calculation unit 15 of the optical transceiver 3-n b, light via the signal transmission unit 12 or the like, and it transmits the optical transceiver 2-n a.
  • FIG. 15 is a block diagram showing an optical transceiver 2-n a according to the fourth embodiment.
  • the same reference numerals as those in FIG. 2 indicate the same or corresponding parts, and thus the description thereof will be omitted.
  • Figure 16 is a hardware configuration diagram of a hardware of the digital processing unit 10 in the optical transceiver 2-n a.
  • Band optical receiver 13a of the optical signal receiving unit 13 after being outputted from the optical signal transmission unit 12 of the optical transceiver 3-n b in a multiplexer 4-2, having passed through the wavelength filter 6-2a, the 6-1a Receive width information.
  • the photoelectric converter 13b of the optical signal receiving unit 13 converts the bandwidth information received by the optical receiver 13a from an optical signal to an electric signal, and outputs the electric signal to the bandwidth information receiving unit 22 described later.
  • the bandwidth information receiving unit 22 is realized by, for example, the bandwidth information receiving circuit 40 shown in FIG.
  • the bandwidth information receiving unit 22 demodulates the bandwidth information by performing reception processing of the bandwidth information which is an electric signal output from the photoelectric converter 13b of the optical signal receiving unit 13, and obtains the demodulated bandwidth information. It is output to the transmission signal determination unit 23 described later.
  • the transmission signal determination unit 23 is realized by, for example, the transmission signal determination circuit 41 shown in FIG. Transmission signal determining part 23, the bandwidth L-H of the test signal calculated by the band width calculation unit 15, or, according to the bandwidth W L-H indicating bandwidth information received by the bandwidth information receiving unit 22, The modulation multi-value degree of the transmission signal and the modulation speed of the transmission signal are determined.
  • the optical transceiver 2-n a is the first optical transceiver
  • the optical transceiver 2-n a is provided with a bandwidth information receiving unit 22 and the transmission signal determining part 23, the optical transceiver 3-
  • the optical transmitter / receiver 3-n b includes a bandwidth information transmitter 21.
  • the optical transmitter / receiver 3-n b is the first optical transmitter / receiver
  • the optical transmitter / receiver 3-n b includes a bandwidth information receiving unit 22 and a transmission signal determining unit 23.
  • the optical transceiver 2-n a is the second optical transceiver
  • the optical transceiver 2-n a may be provided with a bandwidth information transmitting unit 21.
  • inspection signal transmission unit 11 which is a component of the digital processing unit 10 in the optical transceiver 3-n b, the test signal reception unit 14, the bandwidth calculation unit 15, the transmission signal determining part 16, transmission signal generation unit 17
  • each of the received signal processing unit 18 and the bandwidth information transmitting unit 21 is realized by dedicated hardware as shown in FIG. That is, the digital processing unit 10 has the inspection signal transmission circuit 31, the inspection signal reception circuit 32, the bandwidth calculation circuit 33, the transmission signal determination circuit 34, the transmission signal generation circuit 35, the reception signal processing circuit 36, and the bandwidth information transmission circuit 39. It is supposed to be realized by.
  • Each of the inspection signal transmission circuit 31, the inspection signal reception circuit 32, the bandwidth calculation circuit 33, the transmission signal determination circuit 34, the transmission signal generation circuit 35, the reception signal processing circuit 36, and the bandwidth information transmission circuit 39 is, for example, single. This includes circuits, composite circuits, programmed processors, parallel programmed processors, ASICs, FPGAs, or combinations thereof.
  • the optical transceiver 2-n which is a component of the digital processing unit 10 in a test signal transmitting section 11, the test signal reception unit 14, the bandwidth calculation unit 15, the transmission signal determining part 23, transmission signal generation unit 17
  • each of the received signal processing unit 18 and the bandwidth information receiving unit 22 is realized by dedicated hardware as shown in FIG. That is, the digital processing unit 10 has the inspection signal transmission circuit 31, the inspection signal reception circuit 32, the bandwidth calculation circuit 33, the transmission signal determination circuit 41, the transmission signal generation circuit 35, the reception signal processing circuit 36, and the bandwidth information reception circuit 40. It is supposed to be realized by.
  • Each of the inspection signal transmission circuit 31, the inspection signal reception circuit 32, the bandwidth calculation circuit 33, the transmission signal determination circuit 41, the transmission signal generation circuit 35, the reception signal processing circuit 36, and the bandwidth information reception circuit 40 is, for example, single.
  • a circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC, an FPGA, or a combination thereof is applicable.
  • the components of the digital processing unit 10 are not limited to those realized by dedicated hardware, and may be realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • Components of the digital processing unit 10 in the optical transceiver 3-n b is, If implemented in software or firmware and the like, test signal transmission unit 11, the test signal reception unit 14, the bandwidth calculation unit 15, the transmission signal determining part 16 ,
  • the program for causing the computer to execute each processing procedure in the transmission signal generation unit 17, the reception signal processing unit 18, and the bandwidth information transmission unit 21, is stored in the memory 61 shown in FIG. Then, the processor 62 of the computer executes the program stored in the memory 61.
  • Components of the digital processing unit 10 in the optical transceiver 2-n a is, If implemented in software or firmware and the like, test signal transmission unit 11, the test signal reception unit 14, the bandwidth calculation unit 15, the transmission signal determining part 23 ,
  • the program for causing the computer to execute each processing procedure in the transmission signal generation unit 17, the reception signal processing unit 18, and the bandwidth information reception unit 22, is stored in the memory 61 shown in FIG. Then, the processor 62 of the computer executes the program stored in the memory 61.
  • the optical transmitter / receiver 3-1 transmits the bandwidth information to the transmission line 5, and the optical transmitter / receiver 2-1 receives the bandwidth information to transmit the transmission signal with the baud rate B.
  • An example of determining the entropy E of a signal will be described.
  • the first embodiment is described in that the optical transmitter / receiver 2-1 includes a bandwidth information receiving unit 22 and a transmission signal determining unit 23, and the optical transmitter / receiver 3-1 includes a bandwidth information transmitting unit 21. It is the same as the optical communication system. Therefore, here, the operations of the bandwidth information transmission unit 21, the bandwidth information reception unit 22, and the transmission signal determination unit 23 will be mainly described.
  • Bandwidth calculation unit 15 of the optical transceiver 3-1 calculates a bandwidth W L-H of the test signal.
  • the bandwidth calculation unit 15 outputs bandwidth information indicating the bandwidth HL of the inspection signal to each of the transmission signal determination unit 16 and the bandwidth information transmission unit 21.
  • the bandwidth information transmission unit 21 of the optical transmitter / receiver 3-1 receives the bandwidth information from the bandwidth calculation unit 15, the bandwidth information is transmitted to the optical transmitter / receiver 2-1 via the optical signal transmission unit 12 or the like. Send.
  • the bandwidth information transmitted from the optical transmitter / receiver 3-1 is transmitted to the optical transmitter / receiver 2-1 as an optical signal.
  • the bandwidth information may be a probability shaping signal modulated by PS technology, or may be a signal modulated by a phase modulation method such as QPSK or multi-level QAM.
  • the bandwidth information transmission unit 21 transmits the bandwidth information to the optical transmitter / receiver 2-1 via the optical signal transmission unit 12 and the like.
  • the transmission signal generation unit 17 includes the bandwidth information in the overhead portion at the beginning of the data series in the generated transmission signal, and transmits the transmission signal including the bandwidth information to the optical signal transmission unit 12, etc. It may be transmitted to the optical transmitter / receiver 2-1 via.
  • the optical receiver 13a of the optical signal receiving unit 13 in the optical transmitter / receiver 2-1 is output to the multiplexer 4-2 from the optical signal transmitting unit 12 of the optical transmitter / receiver 3-1 and then the wavelength filters 6-2a, 6-.
  • Receives bandwidth information which is an optical signal that has passed through 1a.
  • the photoelectric converter 13b of the optical signal receiving unit 13 converts the bandwidth information from the optical signal to an electric signal and outputs the electric signal to the bandwidth information receiving unit 22. do.
  • the bandwidth information receiving unit 22 of the optical transmitter / receiver 2-1 receives the bandwidth information which is an electric signal from the photoelectric converter 13b of the optical signal receiving unit 13, the bandwidth information receiving unit 22 performs the bandwidth information reception processing.
  • the information is demodulated, and the demodulated bandwidth information is output to the transmission signal determination unit 23.
  • Transmission signal determining part 23 of the optical transceiver 2-1 receives the bandwidth information from the bandwidth information receiving unit 22, according to the bandwidth W L-H indicating bandwidth information, and the baud rate B of the transmission signal, the transmission signal Entropy E and is determined.
  • the transmission signal determining part 23 according to the bandwidth W L-H indicated by the bandwidth information, and entropy E of the transmission signal, and determines the baud rate B of the transmission signal.
  • the baud rate B of the transmission signal and the entropy E of the transmission signal are determined according to the bandwidth LH of the inspection signal calculated by the unit 15.
  • the transmission signal generation unit 17 of the optical transmitter / receiver 2-1 generates a transmission signal having an entropy E and a baud rate B, similarly to the transmission signal generation unit 17 shown in FIG.
  • the second optical transmitter / receiver further includes a bandwidth information transmission unit 21 that transmits bandwidth information indicating the bandwidth of the inspection signal calculated by the bandwidth calculation unit 15.
  • the first optical transmitter / receiver has a bandwidth information receiving unit 22 that receives the bandwidth information transmitted from the bandwidth information transmitting unit 21, and a bandwidth indicated by the bandwidth information received by the bandwidth information receiving unit 22.
  • a transmission signal determination unit 23 that determines the modulation speed of the transmission signal and the modulation multivalue degree of the transmission signal according to the width is further provided. Therefore, in the first optical transmitter / receiver, even if the bandwidth calculation process in the bandwidth calculation unit 15 is omitted, the transmission signal determination unit 23 determines the modulation speed of the transmission signal and the modulation multivalue degree of the transmission signal. Can be decided.
  • the present disclosure is suitable for an optical transmitter / receiver, a transmission signal determination method, and an optical communication system including an optical transmitter / receiver.
  • 1,1-1,1-2 optical transmission apparatus 2,2-1 ⁇ 2-N a light transceiver (first optical transceiver), 3,3-1 ⁇ 3-N b optical transceiver (a 2 optical transmitter / receiver), 4,4-1,4-2 multiplexer, 5 transmission path, 6-1 and 6-2 optical distributor, 6-1a, 6-2a wavelength filter, 10 digital processing unit, 11 inspection Signal transmitter, 12 optical signal transmitter, 12a lightning converter, 12b optical transmitter, 13 optical signal receiver, 13a optical receiver, 13b photoelectric converter, 14 inspection signal receiver, 15 bandwidth calculation unit, 16 transmission Signal determination unit, 17 transmission signal generation unit, 18 reception signal processing unit, 19 signal to noise ratio calculation unit, 20 transmission signal determination unit, 21 bandwidth information transmission unit, 22 bandwidth information reception unit, 23 transmission signal determination unit, 31 inspection signal transmission circuit, 32 inspection signal reception circuit, 33 bandwidth calculation circuit, 34 transmission signal determination circuit, 35 transmission signal generation circuit, 36 reception signal processing circuit, 37 signal to noise ratio calculation circuit, 38 transmission signal determination circuit, 39 bandwidth information transmission circuit, 40 bandwidth information reception circuit, 41 transmission signal determination circuit, 51 inspection

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Abstract

光通信ネットワークの伝送路(5)に挿入されている光分配器(6-1),(6-2)が有する波長フィルタ(6-1a),(6-2a)の帯域幅よりも帯域幅が狭く、周波数が互いに異なる複数の信号の集まりを検査信号として生成する検査信号送信部(11)から、検査信号が伝送路(5)に送出され、検査信号受信部(14)によって、波長フィルタ(6-1a),(6-2a)を通過してきた検査信号が受信されると、検査信号受信部(14)により受信された検査信号から、波長フィルタ(6-1a),(6-2a)を通過した後の検査信号の帯域幅を算出する帯域幅算出部(15)と、帯域幅算出部(15)により算出された検査信号の帯域幅に従って、送信信号の変調速度と、送信信号の変調多値度とを決定する送信信号決定部(16)とを備えるように、光送受信器(2-n),(3-n)を構成した。

Description

光送受信器、送信信号決定方法及び光通信システム
 本開示は、光送受信器と、送信信号決定方法と、光送受信器を備える光通信システムとに関するものである。
 通信需要の増大に伴って、光通信ネットワークの伝送容量の増大が望まれている。
 光通信ネットワークの伝送容量は、光信号の変調速度であるボーレートが高速化されることによって増大する。また、光通信ネットワークの伝送容量は、光信号の変調多値度が高められることによって増大する。光信号の変調多値度は、光信号が伝送することの可能な情報量の上限値であるエントロピーに相当する。伝送容量が一定である場合、ボーレートとエントロピーとの間には、トレードオフの関係がある。
 光通信ネットワークの伝送路には、複数の光分配器が挿入されている。光分配器は、波長フィルタを内蔵している。光分配器は、波長フィルタを用いて、光信号の分配先を切り替えている。光信号の帯域幅が、波長フィルタの帯域幅よりも広い場合、光信号が波長フィルタを通過する際に、光信号の帯域幅が、波長フィルタの帯域幅と同じ帯域幅まで狭められる。
 以下の特許文献1には、伝送路に挿入されている複数の光分配器のうち、光信号が通過する1つ以上の光分配器に内蔵されている波長フィルタ(以下、「通過フィルタ」と称する)の個数に基づいて、全ての通過フィルタを通過した後の光信号の帯域幅を算出するネットワーク設計装置が開示されている。当該ネットワーク設計装置は、全ての通過フィルタを通過した後の光信号の帯域幅に基づいて、光信号のボーレートと、光信号のエントロピーとの組み合わせを決定している。
特開2019-161448号公報
 光通信ネットワークのネットワーク構成によっては、全ての通過フィルタの帯域幅が同一であることもあるし、それぞれの通過フィルタの帯域幅が互いに異なることもある。したがって、ネットワーク設計装置が、通過フィルタの個数に基づくだけで、全ての通過フィルタを通過した後の光信号の帯域幅を算出しても、算出した帯域幅が、正確な帯域幅であるとは限らない。光信号の正確な帯域幅を算出できなければ、ネットワーク設計装置が、光信号のボーレートと、光信号のエントロピーとの適正な組み合わせを決定できないため、光通信ネットワークの伝送容量を増やすことができないことがあるという課題があった。
 本開示は、上記のような課題を解決するためになされたもので、通過フィルタの個数に基づいて、全ての通過フィルタを通過した後の光信号の帯域幅を算出するものよりも、光通信ネットワークの伝送容量を増やすことができる光送受信器及び送信信号決定方法を得ることを目的とする。
 本開示に係る光送受信器は、光通信ネットワークの伝送路に挿入されている光分配器が有する波長フィルタの帯域幅よりも帯域幅が狭く、周波数が互いに異なる複数の信号である狭帯域信号の集まりを検査信号として生成する検査信号送信部から、検査信号が伝送路に送出され、検査信号受信部によって、波長フィルタを通過してきた検査信号が受信されると、検査信号受信部により受信された検査信号の帯域幅を算出する帯域幅算出部と、帯域幅算出部により算出された帯域幅に従って、送信信号の変調速度と、送信信号の変調多値度とを決定する送信信号決定部とを備えるようにしたものである。
 本開示によれば、通過フィルタの個数に基づいて、全ての通過フィルタを通過した後の光信号の帯域幅を算出するものよりも、光通信ネットワークの伝送容量を増やすことができる。
実施の形態1に係る光通信システムを示す構成図である。 実施の形態1に係る光送受信器2-n,3-nを示す構成図である。 デジタル処理部10のハードウェアを示すハードウェア構成図である。 デジタル処理部10の構成要素が、ソフトウェア又はファームウェア等によって実現される場合のコンピュータのハードウェア構成図である。 ボーレートとエントロピーとの関係を示す説明図である。 デジタル処理部10の処理手順を示すフローチャート図である。 検査信号送信部11による検査信号の生成例を示す説明図である。 波長フィルタ6-1a,6-2aを通過した後の検査信号の帯域幅WL-Hを示す説明図である。 実施の形態2に係る光送受信器2-n,3-nを示す構成図である。 デジタル処理部10のハードウェアを示すハードウェア構成図である。 ボーレートと、エントロピー及びOSNR耐力との関係を示す説明図である。 実施の形態3に係る光送受信器2-n,3-nを示す構成図である。 実施の形態4に係る光送受信器3-nを示す構成図である。 光送受信器3-nにおけるデジタル処理部10のハードウェアを示すハードウェア構成図である。 実施の形態4に係る光送受信器2-nを示す構成図である。 光送受信器2-nにおけるデジタル処理部10のハードウェアを示すハードウェア構成図である。
 以下、本開示をより詳細に説明するために、本開示を実施するための形態について、添付の図面に従って説明する。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る光通信システムを示す構成図である。
 光通信システムは、M個の光伝送装置1を備えている。Mは、2以上の整数である。
 図1では、説明の簡単化のため、光通信システムが、2つの光伝送装置1を備えている例を示しており、一方の光伝送装置1を光伝送装置1-1で表し、他方の光伝送装置1を光伝送装置1-2で表している。
 光通信システムは、光通信ネットワークを構成している。
 光通信システムは、光伝送装置1-1,1-2、マルチプレクサ4-1,4-2、伝送路5及び光分配器6-1,6-2を備えている。
 光伝送装置1-1は、N個の光送受信器2-1~2-Nを備えている。Nは、1以上の整数である。
 光伝送装置1-2は、N個の光送受信器3-1~3-Nを備えている。Nは、1以上の整数である。
 光送受信器2-n(n=1,・・・,N)は、第1の光送受信器である。
 光送受信器2-nは、送信信号である光信号を、伝送路5等を介して、光送受信器3-n(n=1,・・・,N)に送信する。
 また、光送受信器2-nは、光送受信器3-nから送信された光信号を受信する。
 光送受信器3-nは、第2の光送受信器である。
 光送受信器3-nは、送信信号である光信号を、伝送路5等を介して、光送受信器2-nに送信する。
 また、光送受信器3-nは、光送受信器2-nから送信された光信号を受信する。
 光送受信器2-nの構成と、光送受信器3-nの構成とは、同一構成である。したがって、光送受信器3-nが第1の光送受信器であり、光送受信器2-nが第2の光送受信器であることもある。
 マルチプレクサ4-1は、N個の光送受信器2-1~2-Nのうち、いずれかの光送受信器2から光信号が送信されると、光信号を伝送路5に出力する。
 マルチプレクサ4-1は、伝送路5によって伝送されてきた光信号を受けると、光信号を、N個の光送受信器2-1~2-Nのうち、いずれかの光送受信器2に出力する。
 マルチプレクサ4-2は、N個の光送受信器3-1~3-Nのうち、いずれかの光送受信器3から光信号が送信されると、光信号を伝送路5に出力する。
 マルチプレクサ4-2は、伝送路5によって伝送されてきた光信号を受けると、光信号を、N個の光送受信器3-1~3-Nのうち、いずれかの光送受信器3に出力する。
 伝送路5は、例えば、光ファイバによって実現される。
 図1に示す光通信システムは、複数の伝送路5を備えている。複数の伝送路5のうち、或る伝送路5は、マルチプレクサ4-1と光分配器6-1との間を接続している。また、或る伝送路5は、光分配器6-2とマルチプレクサ4-2との間を接続している。
 光分配器6-1は、伝送路5に挿入されている。
 光分配器6-1は、光送受信器2-nから送信された光信号の波長に応じて、光信号の分配先を切り替える波長フィルタ6-1aを備えている。
 光分配器6-1は、光送受信器2-nから送信された光信号の波長が、光送受信器3-nに対応する波長であれば、当該光信号を光送受信器3-nに向けて出力する。
 光分配器6-1は、光送受信器2-nから送信された光信号の波長が、光送受信器3-n以外の図示せぬ光送受信器に対応する波長であれば、当該光信号を光送受信器3-n以外の図示せぬ光送受信器に向けて出力する。
 光分配器6-2は、伝送路5に挿入されている。
 光分配器6-2は、光送受信器3-nから送信された光信号の波長に応じて、光信号の分配先を切り替える波長フィルタ6-2aを備えている。
 光分配器6-2は、光送受信器3-nから送信された光信号の波長が、光送受信器2-nに対応する波長であれば、当該光信号を光送受信器2-nに向けて出力する。
 光分配器6-2は、光送受信器3-nから送信された光信号の波長が、光送受信器2-n以外の図示せぬ光送受信器に対応する波長であれば、当該光信号を光送受信器2-n以外の図示せぬ光送受信器に向けて出力する。
 図2は、実施の形態1に係る光送受信器2-n,3-nを示す構成図である。
 図3は、デジタル処理部10のハードウェアを示すハードウェア構成図である。
 図2において、デジタル処理部10は、検査信号送信部11、検査信号受信部14、帯域幅算出部15、送信信号決定部16、送信信号生成部17及び受信信号処理部18とを備えている。
 検査信号送信部11は、例えば、図3に示す検査信号送信回路31によって実現される。
 検査信号送信部11は、波長フィルタ6-1a,6-2aの帯域幅よりも帯域幅が狭く、周波数が互いに異なる複数の信号である狭帯域信号の集まりを検査信号として生成する。ここでは、説明の便宜上、検査信号が通過する波長フィルタが、波長フィルタ6-1a,6-2aであるものとしている。狭帯域信号は、例えば、偏波多重されている信号である。
 検査信号送信部11は、複数の狭帯域信号の集まりである検査信号を、後述する光信号送信部12等を介して、伝送路5に送出する。
 光信号送信部12は、検査信号送信部11から出力された検査信号を電気信号から光信号に変換し、光信号を出力する電光変換器12aと、電光変換器12aから出力された光信号をマルチプレクサ4に出力する光送信器12bとを備えている。
 光送受信器2-nの光信号送信部12は、検査信号である光信号をマルチプレクサ4-1に出力し、光送受信器3-nの光信号送信部12は、検査信号である光信号をマルチプレクサ4-2に出力する。
 光送受信器2-nの光信号送信部12から出力された検査信号は、マルチプレクサ4-1、伝送路5、光分配器6-1の波長フィルタ6-1a、伝送路5、光分配器6-2の波長フィルタ6-2a、伝送路5及びマルチプレクサ4-2を介して、光送受信器3-nまで伝送される。
 光送受信器3-nの光信号送信部12から出力された検査信号は、マルチプレクサ4-2、伝送路5、光分配器6-2の波長フィルタ6-2a、伝送路5、光分配器6-1の波長フィルタ6-1a、伝送路5及びマルチプレクサ4-1を介して、光送受信器2-nまで伝送される。
 光送受信器2-nの光信号受信部13は、光送受信器3-nの光信号送信部12からマルチプレクサ4-2に出力されたのち、波長フィルタ6-2a,6-1aを通過してきた検査信号を受信する光受信器13aを備えている。また、光受信器13aは、光送受信器3-nの光信号送信部12から送信信号が光信号として、マルチプレクサ4-2に出力されると、波長フィルタ6-2a,6-1aを通過してきた光信号を受信信号として受信する。
 光送受信器2-nの光信号受信部13は、光受信器13aにより受信された検査信号を光信号から電気信号に変換し、電気信号を光送受信器2-nの検査信号受信部14に出力する光電変換器13bを備えている。光電変換器13bは、光受信器13aにより受信信号が受信されると、受信信号を光信号から電気信号に変換し、電気信号を光送受信器2-nの受信信号処理部18に出力する。
 光送受信器3-nの光信号受信部13は、光送受信器2-nの光信号送信部12からマルチプレクサ4-1に出力されたのち、波長フィルタ6-1a,6-2aを通過してきた検査信号を受信する光受信器13aを備えている。また、光受信器13aは、光送受信器2-nの光信号送信部12から送信信号が光信号として、マルチプレクサ4-1に出力されると、波長フィルタ6-1a,6-2aを通過してきた光信号を受信信号として受信する。
 光送受信器3-nの光信号受信部13は、光受信器13aにより受信された検査信号を光信号から電気信号に変換し、電気信号を光送受信器3-nの検査信号受信部14に出力する光電変換器13bを備えている。光電変換器13bは、光受信器13aにより受信信号が受信されると、受信信号を光信号から電気信号に変換し、電気信号を光送受信器3-nの受信信号処理部18に出力する。
 検査信号受信部14は、例えば、図3に示す検査信号受信回路32によって実現される。
 検査信号受信部14は、光信号受信部13の光電変換器13bから出力された電気信号である検査信号の受信処理を実施することによって検査信号を復調し、復調した検査信号を帯域幅算出部15に出力する。
 帯域幅算出部15は、例えば、図3に示す帯域幅算出回路33によって実現される。
 帯域幅算出部15は、検査信号受信部14により受信された検査信号から、波長フィルタ6-1a,6-2aを通過した後の検査信号の帯域幅を算出する。
 帯域幅算出部15は、算出した検査信号の帯域幅を示す帯域幅情報を送信信号決定部16に出力する。
 送信信号決定部16は、例えば、図3に示す送信信号決定回路34によって実現される。
 送信信号決定部16は、帯域幅算出部15により算出された帯域幅に従って、送信信号の変調多値度と、送信信号の変調速度とを決定する。
 送信信号生成部17は、例えば、図3に示す送信信号生成回路35によって実現される。
 送信信号生成部17は、送信信号決定部16により決定された変調多値度を有し、かつ、送信信号決定部16により決定された変調速度を有する送信信号を生成する。
 送信信号生成部17により生成される送信信号は、確率的整形(PS:Probabilistic Shaping)技術によって変調された確率整形信号である。ただし、これは一例に過ぎず、送信信号生成部17により生成される送信信号は、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、又は、多値QAM(Quadrature Amplitude Modulation)等の位相変調方式によって変調された信号であってもよい。
 光信号送信部12の電光変換器12aは、送信信号生成部17により生成された送信信号を電気信号から光信号に変換し、光信号を光送信器12bに出力する。
 光信号送信部12の光送信器12bは、電光変換器12aから出力された光信号をマルチプレクサ4に出力する。
 光送受信器2-nの光信号送信部12は、送信信号である光信号をマルチプレクサ4-1に出力し、光送受信器3-nの光信号送信部12は、送信信号である光信号をマルチプレクサ4-2に出力する。
 受信信号処理部18は、例えば、図3に示す受信信号処理回路36によって実現される。
 受信信号処理部18は、光信号受信部13の光電変換器13bから出力された電気信号である受信信号の受信処理を実施することによって受信信号を復調する。
 図2では、デジタル処理部10の構成要素である検査信号送信部11、検査信号受信部14、帯域幅算出部15、送信信号決定部16、送信信号生成部17及び受信信号処理部18のそれぞれが、図3に示すような専用のハードウェアによって実現されるものを想定している。即ち、デジタル処理部10が、検査信号送信回路31、検査信号受信回路32、帯域幅算出回路33、送信信号決定回路34、送信信号生成回路35及び受信信号処理回路36によって実現されるものを想定している。
 検査信号送信回路31、検査信号受信回路32、帯域幅算出回路33、送信信号決定回路34、送信信号生成回路35及び受信信号処理回路36のそれぞれは、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又は、これらを組み合わせたものが該当する。
 デジタル処理部10の構成要素は、専用のハードウェアによって実現されるものに限るものではなく、ソフトウェア、ファームウェア、又は、ソフトウェアとファームウェアとの組み合わせによって実現されるものであってもよい。
 ソフトウェア又はファームウェアは、プログラムとして、コンピュータのメモリに格納される。コンピュータは、プログラムを実行するハードウェアを意味し、例えば、CPU(Central Processing Unit)、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、プロセッサ、あるいは、DSP(Digital Signal Processor)が該当する。
 図4は、デジタル処理部10の構成要素が、ソフトウェア又はファームウェア等によって実現される場合のコンピュータのハードウェア構成図である。
 デジタル処理部10の構成要素が、ソフトウェア又はファームウェア等によって実現される場合、検査信号送信部11、検査信号受信部14、帯域幅算出部15、送信信号決定部16、送信信号生成部17及び受信信号処理部18におけるそれぞれの処理手順をコンピュータに実行させるためのプログラムがメモリ61に格納される。そして、コンピュータのプロセッサ62が、メモリ61に格納されているプログラムを実行する。
 また、図3では、デジタル処理部10の構成要素のそれぞれが専用のハードウェアによって実現される例を示し、図4では、デジタル処理部10が、ソフトウェア又はファームウェア等によって実現される例を示している。しかし、これは一例に過ぎず、デジタル処理部10における一部の構成要素が専用のハードウェアによって実現され、残りの構成要素がソフトウェア又はファームウェア等によって実現されるものであってもよい。
 送信信号の変調速度であるボーレートと、送信信号の変調多値度であるエントロピーとの関係について説明する。
 図5は、ボーレートとエントロピーとの関係を示す説明図である。
 図5では、送信信号が、確率整形信号又は多値QAM信号であり、送信信号の伝送容量が一定であるときの、送信信号のボーレートと送信信号のエントロピーとの関係を示している。
 図5において、多値QAM信号は、多値QAM方式によって生成される信号である。送信信号生成部17により生成される送信信号は、例えば、確率整形信号、又は、多値QAM信号である。
 送信信号のエントロピーは、図5に示すように、ボーレートが低下するほど高くなる。図5の例では、確率整形信号のエントロピーと、確率整形信号のボーレートとが、反比例の関係になっている。ただし、確率整形信号のエントロピーと、確率整形信号のボーレートとが、反比例の関係になっているものに限るものではなく、例えば、指数関数で表される関係になっていることもある。
 送信信号のフィルタリング耐力は、図5に示すように、ボーレートが低下するほど高くなる。
 フィルタリング耐力は、波長フィルタ6-1a,6-2aの帯域幅に対する送信信号の帯域幅の余裕度を示すものである。波長フィルタ6-1a,6-2aの帯域幅がX、送信信号の帯域幅がY、X>Yであるとき、送信信号の帯域幅Yが、波長フィルタ6-1a,6-2aの帯域幅Xよりも狭いほど、フィルタリング耐力が高くなる。送信信号の帯域幅Yが、波長フィルタ6-1a,6-2aの帯域幅Xと同じであれば、フィルタリング耐力が0である。
 送信信号のボーレートが低下するほど、送信信号の帯域幅が狭くなるため、送信信号のボーレートが低下するほど、送信信号のフィルタリング耐力が高くなる。
 次に、図1に示す光通信システムの動作について説明する。
 ここでは、一例として、光送受信器2-1が、検査信号を伝送路5に送出し、光送受信器3-1が、検査信号を受信することによって、送信信号のボーレートと送信信号のエントロピーとを決定する際の動作を説明する。
 光送受信器2-1が、検査信号を伝送路5に送出し、光送受信器3-1が、ボーレートとエントロピーとを決定するタイミングは、図示せぬ制御装置から、ボーレートとエントロピーとの決定を指示する制御信号が、光送受信器2-1及び光送受信器3-1のそれぞれに出力されたときである。
 なお、制御装置は、定期的、又は、ユーザからの要求があったとき、当該制御信号を光送受信器2-1及び光送受信器3-1のそれぞれに出力する。
 図6は、デジタル処理部10の処理手順を示すフローチャート図である。
 光送受信器2-1の検査信号送信部11は、制御装置から、ボーレートとエントロピーとの決定を指示する制御信号を受けると、検査信号を生成する。
 即ち、光送受信器2-1の検査信号送信部11は、図7に示すように、波長フィルタ6-1a,6-2aの帯域幅よりも帯域幅が狭く、周波数が互いに異なる複数の信号である狭帯域信号の集まりを検査信号として生成する(図6のステップST1)。
 図7は、検査信号送信部11による検査信号の生成例を示す説明図である。
 図7において、横軸は、狭帯域信号の周波数を示し、縦軸は、狭帯域信号の振幅を示している。
 破線は、波長フィルタ6-1a,6-2aの帯域幅を表しており、狭帯域信号の帯域幅は、波長フィルタ6-1a,6-2aの帯域幅よりも狭くなっている。
 検査信号送信部11において、波長フィルタ6-1a,6-2aの帯域幅は、既値である。波長フィルタ6-1a,6-2aの帯域幅は、例えば、検査信号送信部11の内部メモリに格納されていてもよいし、デジタル処理部10の外部から与えられるものであってもよい。
 図7では、波長フィルタ6-1aの帯域幅と、波長フィルタ6-2aの帯域幅とが同一である例を示している。
 波長フィルタ6-1aの帯域幅が、波長フィルタ6-2aの帯域幅よりも広ければ、図7に表される帯域幅は、波長フィルタ6-1aの帯域幅である。また、波長フィルタ6-1aの帯域幅が、波長フィルタ6-2aの帯域幅よりも狭ければ、図7に表される帯域幅は、波長フィルタ6-2aの帯域幅である。
 波長フィルタ6-1aの帯域幅と波長フィルタ6-2aの帯域幅とが同一であっても、それぞれの帯域幅に係る周波数帯域が互いにずれて、それぞれの帯域幅に係る周波数帯域の一部が重なることがある。また、波長フィルタ6-1aの帯域幅と波長フィルタ6-2aの帯域幅とが異なっていれば、それぞれの帯域幅に係る周波数帯域の一部が重なることがある。
 例えば、波長フィルタ6-1aの帯域幅の最低周波数fL1aが、波長フィルタ6-2aの帯域幅の最低周波数fL2aよりも低く、波長フィルタ6-1aの帯域幅の最高周波数fH1aが、波長フィルタ6-2aの帯域幅の最高周波数fH2aよりも低く、かつ、波長フィルタ6-2aの帯域幅の最低周波数fL2aよりも高い場合を想定する。
L1a<fL2a<fH1a<fH2a
 この想定の場合、図7に表される帯域幅は、波長フィルタ6-1aの帯域幅の最低周波数fL1aから、波長フィルタ6-2aの帯域幅の最高周波数fH2aまでの範囲である。
 以下、検査信号送信部11による検査信号の生成例を具体的に説明する。
 まず、検査信号送信部11は、図7に表される波長フィルタの帯域幅よりも帯域幅が狭く、当該波長フィルタの帯域幅の最高周波数よりも高い周波数を有する狭帯域信号を生成する。狭帯域信号は、例えば、狭帯域の偏波多重されている信号である。
 検査信号送信部11は、生成した狭帯域信号を検査信号の一部として光信号送信部12に出力する。
 次に、検査信号送信部11は、狭帯域信号の周波数が、図7に表される波長フィルタの帯域幅の最低周波数よりも低くなるまで、狭帯域信号の周波数を離散的に数GHzずつ低下させる。
 検査信号送信部11は、狭帯域信号の周波数を低下させる毎に、周波数低下後の狭帯域信号を検査信号の一部として光信号送信部12に出力する。
 ここでは、検査信号送信部11が、図7に表される波長フィルタの帯域幅の最高周波数よりも高い周波数を有する狭帯域信号を生成し、狭帯域信号の周波数が、図7に表される波長フィルタの帯域幅の最低周波数よりも低くなるまで、狭帯域信号の周波数を離散的に数GHzずつ低下させている。しかし、これは一例に過ぎず、検査信号送信部11が、図7に表される波長フィルタの帯域幅の最低周波数よりも低い周波数を有する狭帯域信号を生成する。そして、検査信号送信部11が、狭帯域信号の周波数が、図7に表される波長フィルタの帯域幅の最高周波数よりも高くなるまで、狭帯域信号の周波数を離散的に数GHzずつ上昇させるようにしてもよい。
 光送受信器2-1における光信号送信部12の電光変換器12aは、検査信号送信部11から狭帯域信号を受ける毎に、狭帯域信号を電気信号から光信号に変換し、光信号を光送信器12bに出力する。
 光信号送信部12の光送信器12bは、電光変換器12aから出力された光信号をマルチプレクサ4-1に出力する。
 光送受信器2-1の光信号送信部12から出力された光信号である狭帯域信号は、マルチプレクサ4-1、伝送路5、光分配器6-1の波長フィルタ6-1a、伝送路5、光分配器6-2の波長フィルタ6-2a、伝送路5及びマルチプレクサ4-2を介して、光送受信器3-1まで伝送される。
 狭帯域信号の周波数が、波長フィルタ6-1aの帯域幅の最高周波数、又は、波長フィルタ6-2aの帯域幅の最高周波数よりも高い場合、当該狭帯域信号は、光送受信器3-1まで伝送されない。
 狭帯域信号の周波数が、波長フィルタ6-1aの帯域幅の最低周波数、又は、波長フィルタ6-2aの帯域幅の最低周波数よりも低い場合、当該狭帯域信号は、光送受信器3-1まで伝送されない。
 したがって、光送受信器3-1まで伝送される狭帯域信号は、波長フィルタ6-1aの帯域幅に係る周波数帯域に含まれ、かつ、波長フィルタ6-2aの帯域幅に係る周波数帯域に含まれている周波数を有する狭帯域信号である。
 ここでは、光送受信器2-1の光信号送信部12が、それぞれの狭帯域信号を検査信号の一部として、それぞれの狭帯域信号を順番にマルチプレクサ4-1に出力している。しかし、これは一例に過ぎず、光送受信器2-1の光信号送信部12が、複数の狭帯域信号を同時にマルチプレクサ4-1に出力するようにしてもよい。即ち、光送受信器2-1の光信号送信部12が、複数の狭帯域信号の集まりである検査信号をマルチプレクサ4-1に出力するようにしてもよい。
 光送受信器3-1の光信号受信部13は、制御装置から、ボーレートとエントロピーとの決定を指示する制御信号を受けると、光送受信器2-1の光信号送信部12から伝送路5に送出された光信号を、狭帯域信号として受信する。
 即ち、光送受信器3-1における光信号受信部13の光受信器13aは、波長フィルタ6-1a,6-2aを通過してきたそれぞれの狭帯域信号を受信する。
 光信号受信部13の光電変換器13bは、光受信器13aにより受信されたそれぞれの狭帯域信号を光信号から電気信号に変換し、それぞれの電気信号を光送受信器3-1の検査信号受信部14に出力する。
 光送受信器3-1の検査信号受信部14は、光信号受信部13の光電変換器13bから出力されたそれぞれの電気信号である狭帯域信号の受信処理を実施することによって狭帯域信号を復調する(図6のステップST2)。
 検査信号受信部14は、復調したそれぞれの狭帯域信号を帯域幅算出部15に出力する。
 光送受信器3-1の帯域幅算出部15は、検査信号受信部14からそれぞれの狭帯域信号を受けると、複数の狭帯域信号の集まりである検査信号を例えば高速フーリエ変換することによって、検査信号の周波数を算出する。
 帯域幅算出部15は、検査信号の周波数を算出すると、算出した周波数の中で、最低の周波数fと最高の周波数fとを特定する。
 帯域幅算出部15は、図8に示すように、波長フィルタ6-1a,6-2aを通過した後の検査信号の帯域幅WL-Hとして、最低の周波数fから最高の周波数fまでの帯域幅を算出する(図6のステップST3)。
 図8は、波長フィルタ6-1a,6-2aを通過した後の検査信号の帯域幅WL-Hを示す説明図である。
 光通信ネットワークにおける伝送路5の特性は、経年劣化によって、変化を生じることがある。帯域幅算出部15により算出される検査信号の帯域幅WL-Hは、伝送路5の特性の変化に応じて変化する。このため、伝送路5の特性が、経年劣化によって変化を生じていても、帯域幅算出部15は、検査信号の正確な帯域幅WL-Hを算出することができる。
 帯域幅算出部15は、検査信号の帯域幅WL-Hを示す帯域幅情報を送信信号決定部16に出力する。
 光送受信器3-1の送信信号決定部16は、帯域幅算出部15から帯域幅情報を受けると、帯域幅情報が示す検査信号の帯域幅WL-Hに従って、送信信号のボーレートBと、送信信号のエントロピーEとを決定する(図6のステップST4)。
 以下、送信信号決定部16によるボーレートB及びエントロピーEの決定処理を具体的に説明する。
 まず、送信信号決定部16は、検査信号の帯域幅WL-Hを、送信信号の信号帯域Wsに決定する。Ws=WL-Hである。
 送信信号のボーレートBが低下するほど、送信信号の信号帯域Wsが狭くなることは、上述した通りであり、送信信号決定部16において、送信信号のボーレートBと送信信号の信号帯域Wsとの対応関係が既値である。
 また、送信信号決定部16において、送信信号のボーレートBと送信信号のエントロピーEとの対応関係が既値である。
 ボーレートBと信号帯域Wsとの対応関係及びボーレートBとエントロピーEとの対応関係のそれぞれは、例えば、送信信号決定部16の内部メモリに格納されていてもよいし、デジタル処理部10の外部から与えられるものであってもよい。
 送信信号決定部16は、既知の対応関係に従って、決定した送信信号の信号帯域Wsに対応する送信信号のボーレートBを特定する。
 また、送信信号決定部16は、既知の対応関係に従って、特定した送信信号のボーレートBに対応する送信信号のエントロピーEを特定する。
 送信信号決定部16は、特定した送信信号のボーレートBと、特定したエントロピーEとを示す特定情報を送信信号生成部17に出力する。
 ここでは、送信信号決定部16が、帯域幅情報が示す検査信号の帯域幅WL-Hに従って、送信信号のボーレートBを決定している。送信信号決定部16は、検査信号の帯域幅WL-Hに従って、送信信号に対する誤り訂正符号化の符号化率を変更ことによって、送信信号のボーレートBを変更することも可能である。
 図示せぬ制御装置は、送信信号決定部16によって、ボーレートBとエントロピーEとが決定されたのち、送信信号である光信号の送受信を指示する制御信号を光送受信器2-1及び光送受信器3-1のそれぞれに出力する。
 光送受信器3-1の送信信号生成部17は、制御装置から、送信信号である光信号の送受信を指示する制御信号を受けると、送信信号を生成する。
 即ち、光送受信器3-1の送信信号生成部17は、送信信号決定部16から出力された特定情報が示すエントロピーEを有し、かつ、特定情報が示すボーレートBを有する送信信号を生成する(図6のステップST5)。
 送信信号生成部17は、生成した送信信号を光信号送信部12に出力する。
 光送受信器3-1における光信号送信部12の電光変換器12aは、送信信号生成部17から送信信号を受けると、送信信号を電気信号から光信号に変換し、光信号を光送信器12bに出力する。
 光信号送信部12の光送信器12bは、送信信号である光信号をマルチプレクサ4-2に出力する。
 光送受信器3-1の光信号送信部12から出力された光信号は、マルチプレクサ4-2、伝送路5、光分配器6-2の波長フィルタ6-2a、伝送路5、光分配器6-1の波長フィルタ6-1a、伝送路5及びマルチプレクサ4-1を介して、光送受信器2-1まで伝送される。
 光送受信器2-1まで伝送される送信信号の帯域幅は、光送受信器3-1まで伝送された検査信号の帯域幅と概ね同一である。
 光送受信器2-1の光信号受信部13は、制御装置から、送信信号である光信号の送受信を指示する制御信号を受けると、光送受信器3-1の光信号送信部12から伝送路5に送出された光信号を、受信信号として受信する。
 即ち、光送受信器2-1における光信号受信部13の光受信器13aは、波長フィルタ6-1a,6-2aを通過してきた光信号を受信信号として受信する。
 光信号受信部13の光電変換器13bは、光受信器13aにより受信された受信信号を光信号から電気信号に変換し、電気信号を光送受信器2-1の受信信号処理部18に出力する。
 光送受信器2-1の受信信号処理部18は、光信号受信部13の光電変換器13bから出力された電気信号である受信信号の受信処理を実施することによって受信信号を復調する。
 以上の実施の形態1では、光通信ネットワークの伝送路5に挿入されている光分配器6-1,6-2が有する波長フィルタ6-1a,6-2aの帯域幅よりも帯域幅が狭く、周波数が互いに異なる複数の信号である狭帯域信号の集まりを検査信号として生成する検査信号送信部11から、検査信号が伝送路5に送出され、検査信号受信部14によって、波長フィルタ6-1a,6-2aを通過してきた検査信号が受信されると、検査信号受信部14により受信された検査信号から、波長フィルタ6-1a,6-2aを通過した後の検査信号の帯域幅を算出する帯域幅算出部15と、帯域幅算出部15により算出された検査信号の帯域幅に従って、送信信号の変調速度と、送信信号の変調多値度とを決定する送信信号決定部16とを備えるように、光送受信器2-n,3-nを構成した。したがって、光信号が通過する波長フィルタの個数に基づいて、光信号が通過する全ての波長フィルタを通過した後の光信号の帯域幅を算出するものよりも、光通信ネットワークの伝送容量を増やすことができる。
実施の形態2.
 実施の形態2では、検査信号受信部14により受信された検査信号の信号対雑音比(OSNR:Optical Signal to Noise Ratio)を算出する信号対雑音比算出部19を備える光送受信器2-n,3-nについて説明する。
 実施の形態2に係る光通信システムの構成は、実施の形態1に係る光通信システムの構成と同様であり、実施の形態2に係る光通信システムを示す構成図は、図1である。
 図9は、実施の形態2に係る光送受信器2-n,3-nを示す構成図である。図9において、図2と同一符号は同一又は相当部分を示すので説明を省略する。
 図10は、デジタル処理部10のハードウェアを示すハードウェア構成図である。図10において、図3と同一符号は同一又は相当部分を示すので説明を省略する。
 信号対雑音比算出部19は、例えば、図10に示す信号対雑音比算出回路37によって実現される。
 信号対雑音比算出部19は、検査信号受信部14により受信された検査信号のOSNRを算出する。
 信号対雑音比算出部19は、検査信号のOSNRを送信信号決定部20に出力する。
 送信信号決定部20は、例えば、図10に示す送信信号決定回路38によって実現される。
 送信信号決定部20は、帯域幅算出部15により算出された検査信号の帯域幅及び信号対雑音比算出部19により算出された信号対雑音比のそれぞれに従って、送信信号の変調速度であるボーレートBと、送信信号の変調多値度であるエントロピーEとを決定する。
 図9では、デジタル処理部10の構成要素である検査信号送信部11、検査信号受信部14、帯域幅算出部15、送信信号生成部17、受信信号処理部18、信号対雑音比算出部19及び送信信号決定部20のそれぞれが、図3に示すような専用のハードウェアによって実現されるものを想定している。即ち、デジタル処理部10が、検査信号送信回路31、検査信号受信回路32、帯域幅算出回路33、送信信号生成回路35、受信信号処理回路36、信号対雑音比算出回路37及び送信信号決定回路38によって実現されるものを想定している。
 検査信号送信回路31、検査信号受信回路32、帯域幅算出回路33、送信信号生成回路35、受信信号処理回路36、信号対雑音比算出回路37及び送信信号決定回路38のそれぞれは、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC、FPGA、又は、これらを組み合わせたものが該当する。
 デジタル処理部10の構成要素は、専用のハードウェアによって実現されるものに限るものではなく、ソフトウェア、ファームウェア、又は、ソフトウェアとファームウェアとの組み合わせによって実現されるものであってもよい。
 デジタル処理部10の構成要素が、ソフトウェア又はファームウェア等によって実現される場合、検査信号送信部11、検査信号受信部14、帯域幅算出部15、送信信号生成部17、受信信号処理部18、信号対雑音比算出部19及び送信信号決定部20におけるそれぞれの処理手順をコンピュータに実行させるためのプログラムが、図4に示すメモリ61に格納される。そして、コンピュータのプロセッサ62が、メモリ61に格納されているプログラムを実行する。
 また、図10では、デジタル処理部10の構成要素のそれぞれが専用のハードウェアによって実現される例を示し、図4では、デジタル処理部10が、ソフトウェア又はファームウェア等によって実現される例を示している。しかし、これは一例に過ぎず、デジタル処理部10における一部の構成要素が専用のハードウェアによって実現され、残りの構成要素がソフトウェア又はファームウェア等によって実現されるものであってもよい。
 図11は、ボーレートと、エントロピー及びOSNR耐力との関係を示す説明図である。
 誤り訂正限界のOSNRは、ボーレートBが低下するほど高くなり、送信信号の信号帯域Wsは、ボーレートBが低下するほど狭くなる。したがって、誤り訂正限界のOSNRは、送信信号の信号帯域Wsが狭いほど高くなる。
 OSNR耐力は、図11に示すように、ボーレートBが低下するほど低下する。OSNR耐力は、誤り訂正限界のOSNRに対する送信信号のOSNRの余裕度を示すものである。
 したがって、OSNR耐力は、誤り訂正限界のOSNRが高いほど低下する。
 次に、実施の形態2に係る光通信システムの動作について説明する。ただし、信号対雑音比算出部19及び送信信号決定部20以外は、実施の形態1に係る光通信システムと同様であるため、ここでは、主に、信号対雑音比算出部19及び送信信号決定部20の動作について説明する。
 光送受信器3-1の検査信号受信部14は、復調した検査信号を帯域幅算出部15及び信号対雑音比算出部19のそれぞれに出力する。
 光送受信器3-1の信号対雑音比算出部19は、検査信号受信部14から検査信号を受けると、検査信号のOSNRを算出する。
 検査信号のOSNRを算出する処理自体は、公知の技術であるため詳細な説明を省略する。
 光送受信器3-1の送信信号決定部20は、帯域幅算出部15から帯域幅情報を受けると、図2に示す送信信号決定部16と同様に、帯域幅情報が示す検査信号の帯域幅WL-Hに従って、送信信号のボーレートBと、送信信号のエントロピーEとを決定する。
 次に、送信信号決定部20は、信号対雑音比算出部19により算出されたOSNRと、誤り訂正限界のOSNRとを比較する。誤り訂正限界のOSNRは、送信信号決定部20の内部メモリに格納されていてもよいし、デジタル処理部10の外部から与えられるものであってもよい。
 送信信号決定部20は、信号対雑音比算出部19により算出されたOSNRが、誤り訂正限界のOSNRよりも低ければ、決定したボーレートB及びエントロピーEのそれぞれを変更する。
 信号対雑音比算出部19により算出されたOSNRが、誤り訂正限界のOSNRよりも低ければ、送信信号の誤り訂正を実施することができない。
 帯域幅WL-Hよりも広い帯域幅WL-H’(WL-H<WL-H’)であれば、帯域幅WL-H’のときの誤り訂正限界のOSNRが、帯域幅WL-Hのときの誤り訂正限界のOSNRよりも低下する。誤り訂正限界のOSNRが低下すれば、信号対雑音比算出部19により算出されたOSNRが、誤り訂正限界のOSNRに近づく。
 信号対雑音比算出部19により算出されたOSNRが、誤り訂正限界のOSNR以上となる帯域幅WL-H’であれば、送信信号の誤り訂正を実施することができる。
 そこで、送信信号決定部20は、信号対雑音比算出部19により算出されたOSNRが、誤り訂正限界のOSNR以上となる帯域幅WL-H’を特定する。
 ボーレートBが低下するほど、OSNR耐力が低下し、ボーレートBが低下するほど、送信信号の信号帯域Wsが狭くなり、誤り訂正限界のOSNRが高いほど、OSNR耐力が低下することは、上述した通りである。したがって、送信信号決定部20では、送信信号の信号帯域Wsと誤り訂正限界のOSNRとの対応関係が既値であり、送信信号決定部20は、この対応関係を参照して、信号対雑音比算出部19により算出されたOSNRが、誤り訂正限界のOSNR以上となる帯域幅WL-H’を特定する。
 送信信号決定部20は、特定した帯域幅WL-H’に従って、送信信号のボーレートBと、送信信号のエントロピーEとを決定する。
 送信信号決定部20は、特定した送信信号のボーレートBと、特定したエントロピーEとを示す特定情報を送信信号生成部17に出力する。
 以上の実施の形態2では、送信信号決定部20が、帯域幅算出部15により算出された検査信号の帯域幅及び信号対雑音比算出部19により算出された信号対雑音比のそれぞれに従って、送信信号の変調速度と、送信信号の変調多値度とを決定するように、光送受信器2-n,3-nを構成した。したがって、実施の形態2に係る光送受信器2-n,3-nは、実施の形態1に係る光送受信器2-n,3-nよりも、送信信号の変調速度と、送信信号の変調多値度とを高精度に決定することができる。
実施の形態3.
 実施の形態3では、検査信号送信部51が、光源52と、光変調器53と、制御回路54とを備えている光送受信器2-n,3-nについて説明する。
 実施の形態3に係る光通信システムの構成は、実施の形態1に係る光通信システムの構成と同様であり、実施の形態3に係る光通信システムを示す構成図は、図1である。
 図12は、実施の形態3に係る光送受信器2-n,3-nを示す構成図である。図12において、図2と同一符号は同一又は相当部分を示すので説明を省略する。
 検査信号送信部51は、光源52、光変調器53及び制御回路54を備えている。
 検査信号送信部51は、波長フィルタ6-1a,6-2aの帯域幅よりも帯域幅が狭く、周波数が互いに異なる複数の信号である狭帯域信号の集まりを検査信号として生成する。
 検査信号送信部51は、デジタル処理部10の外部に設けられている。したがって、デジタル処理部10は、ハードウェアとして、検査信号送信回路31を備えていない。
 光源52は、波長フィルタ6-1a,6-2aの帯域幅よりも帯域幅が狭い連続光を光変調器53に出力する。
 光変調器53は、光源52から出力された連続光をパルス変調することによって狭帯域信号を生成し、狭帯域信号を検査信号の一部として、光信号送信部12等を介して、伝送路5に送出する。
 制御回路54は、光源52から出力される連続光の周波数を切り替える。制御回路54が、光源52から出力される連続光の周波数を切り替えることにより、周波数が異なる複数の狭帯域信号が伝送路5に送出される。
 図12に示す光送受信器2-n,3-nでは、検査信号送信部51が、図2に示す光送受信器2-n,3-nに適用されている。しかし、これは一例に過ぎず、検査信号送信部51が、図9に示す光送受信器2-n,3-nに適用されていてもよい。
 次に、実施の形態3に係る光通信システムの動作について説明する。ただし、検査信号送信部51以外は、実施の形態1に係る光通信システムと同様であるため、ここでは、検査信号送信部51の動作のみを説明する。
 検査信号送信部51の光源52は、波長フィルタ6-1a,6-2aの帯域幅よりも帯域幅が狭い連続光を光変調器53に出力する。
 光変調器53は、光源52から連続光を受けると、連続光をパルス変調することによって周波数fの狭帯域信号を生成し、周波数fの狭帯域信号を検査信号の一部として、光信号送信部12に出力する。
 光変調器53により生成される狭帯域信号は、例えば、図7に表される波長フィルタの帯域幅よりも帯域幅が狭く、当該波長フィルタの帯域幅の最高周波数よりも高い周波数fを有する信号である。
 制御回路54は、狭帯域信号の周波数fが、図7に表される波長フィルタの帯域幅の最低周波数よりも低い周波数になるまで、光源52から出力される連続光の周波数を切り替える。制御回路54が、光源52から出力される連続光の周波数を切り替えることにより、狭帯域信号の周波数fが離散的に数GHzずつ低下される。
 光変調器53は、周波数fが異なる複数の狭帯域信号を光信号送信部12に出力する。
 図12に示す検査信号送信部51では、光変調器53が、図7に表される波長フィルタの帯域幅の最高周波数よりも高い周波数を有する狭帯域信号を生成する。そして、狭帯域信号の周波数が、図7に表される波長フィルタの帯域幅の最低周波数よりも低くなるまで、制御回路54が、光源52から出力される光の周波数を切り替えている。しかし、これは一例に過ぎず、光変調器53が、図7に表される波長フィルタの帯域幅の最低周波数よりも低い周波数を有する狭帯域信号を生成する。そして、狭帯域信号の周波数が、図7に表される波長フィルタの帯域幅の最高周波数よりも高くなるまで、制御回路54が、光源52から出力される光の周波数を切り替えるようにしてもよい。
 図12に示す検査信号送信部51は、波長フィルタ6-1a,6-2aの帯域幅よりも帯域幅が狭い連続光を出力する光源52と、光源52から出力された連続光をパルス変調することによって狭帯域信号を生成する光変調器53と、光源52から出力される連続光の周波数を切り替える制御回路54とを備えている。したがって、図12に示す検査信号送信部51は、図2に示す検査信号送信部11と同様に、光信号が通過する波長フィルタの個数に基づいて、光信号が通過する全ての波長フィルタを通過した後の光信号の帯域幅を算出するものよりも、光通信ネットワークの伝送容量を増やすことができる。
実施の形態4.
 実施の形態4では、第2の光送受信器が、帯域幅算出部15により算出された検査信号の帯域幅WL-Hを示す帯域幅情報を送信する帯域幅情報送信部21を備える光通信システムについて説明する。
 実施の形態4に係る光通信システムの構成は、実施の形態1に係る光通信システムの構成と同様であり、実施の形態4に係る光通信システムを示す構成図は、図1である。
 図13は、実施の形態4に係る光送受信器3-nを示す構成図である。図13において、図2と同一符号は同一又は相当部分を示すので説明を省略する。
 図14は、光送受信器3-nにおけるデジタル処理部10のハードウェアを示すハードウェア構成図である。図14において、図3と同一符号は同一又は相当部分を示すので説明を省略する。
 帯域幅情報送信部21は、例えば、図14に示す帯域幅情報送信回路39によって実現される。
 光送受信器3-nの帯域幅情報送信部21は、光送受信器3-nの帯域幅算出部15により算出された検査信号の帯域幅WL-Hを示す帯域幅情報を、光信号送信部12等を介して、光送受信器2-nに送信する。
 図15は、実施の形態4に係る光送受信器2-nを示す構成図である。図15において、図2と同一符号は同一又は相当部分を示すので説明を省略する。
 図16は、光送受信器2-nにおけるデジタル処理部10のハードウェアを示すハードウェア構成図である。図16において、図3と同一符号は同一又は相当部分を示すので説明を省略する。
 光信号受信部13の光受信器13aは、光送受信器3-nの光信号送信部12からマルチプレクサ4-2に出力されたのち、波長フィルタ6-2a,6-1aを通過してきた帯域幅情報を受信する。光信号受信部13の光電変換器13bは、光受信器13aにより受信された帯域幅情報を光信号から電気信号に変換し、電気信号を後述する帯域幅情報受信部22に出力する。
 帯域幅情報受信部22は、例えば、図16に示す帯域幅情報受信回路40によって実現される。
 帯域幅情報受信部22は、光信号受信部13の光電変換器13bから出力された電気信号である帯域幅情報の受信処理を実施することによって帯域幅情報を復調し、復調した帯域幅情報を後述する送信信号決定部23に出力する。
 送信信号決定部23は、例えば、図16に示す送信信号決定回路41によって実現される。
 送信信号決定部23は、帯域幅算出部15により算出された検査信号の帯域幅L-H、又は、帯域幅情報受信部22により受信された帯域幅情報が示す帯域幅WL-Hに従って、送信信号の変調多値度と、送信信号の変調速度とを決定する。
 ここでは、光送受信器2-nが第1の光送受信器であるとして、光送受信器2-nが、帯域幅情報受信部22及び送信信号決定部23を備え、光送受信器3-nが第2の光送受信器であるとして、光送受信器3-nが、帯域幅情報送信部21を備えている。
 しかし、これは一例に過ぎず、光送受信器3-nが第1の光送受信器であるとして、光送受信器3-nが、帯域幅情報受信部22及び送信信号決定部23を備え、光送受信器2-nが第2の光送受信器であるとして、光送受信器2-nが、帯域幅情報送信部21を備えていてもよい。
 図13では、光送受信器3-nにおけるデジタル処理部10の構成要素である検査信号送信部11、検査信号受信部14、帯域幅算出部15、送信信号決定部16、送信信号生成部17、受信信号処理部18及び帯域幅情報送信部21のそれぞれが、図14に示すような専用のハードウェアによって実現されるものを想定している。即ち、デジタル処理部10が、検査信号送信回路31、検査信号受信回路32、帯域幅算出回路33、送信信号決定回路34、送信信号生成回路35、受信信号処理回路36及び帯域幅情報送信回路39によって実現されるものを想定している。
 検査信号送信回路31、検査信号受信回路32、帯域幅算出回路33、送信信号決定回路34、送信信号生成回路35、受信信号処理回路36及び帯域幅情報送信回路39のそれぞれは、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC、FPGA、又は、これらを組み合わせたものが該当する。
 図15では、光送受信器2-nにおけるデジタル処理部10の構成要素である検査信号送信部11、検査信号受信部14、帯域幅算出部15、送信信号決定部23、送信信号生成部17、受信信号処理部18及び帯域幅情報受信部22のそれぞれが、図16に示すような専用のハードウェアによって実現されるものを想定している。即ち、デジタル処理部10が、検査信号送信回路31、検査信号受信回路32、帯域幅算出回路33、送信信号決定回路41、送信信号生成回路35、受信信号処理回路36及び帯域幅情報受信回路40によって実現されるものを想定している。
 検査信号送信回路31、検査信号受信回路32、帯域幅算出回路33、送信信号決定回路41、送信信号生成回路35、受信信号処理回路36及び帯域幅情報受信回路40のそれぞれは、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC、FPGA、又は、これらを組み合わせたものが該当する。
 デジタル処理部10の構成要素は、専用のハードウェアによって実現されるものに限るものではなく、ソフトウェア、ファームウェア、又は、ソフトウェアとファームウェアとの組み合わせによって実現されるものであってもよい。
 光送受信器3-nにおけるデジタル処理部10の構成要素が、ソフトウェア又はファームウェア等によって実現される場合、検査信号送信部11、検査信号受信部14、帯域幅算出部15、送信信号決定部16、送信信号生成部17、受信信号処理部18及び帯域幅情報送信部21におけるそれぞれの処理手順をコンピュータに実行させるためのプログラムが、図4に示すメモリ61に格納される。そして、コンピュータのプロセッサ62が、メモリ61に格納されているプログラムを実行する。
 光送受信器2-nにおけるデジタル処理部10の構成要素が、ソフトウェア又はファームウェア等によって実現される場合、検査信号送信部11、検査信号受信部14、帯域幅算出部15、送信信号決定部23、送信信号生成部17、受信信号処理部18及び帯域幅情報受信部22におけるそれぞれの処理手順をコンピュータに実行させるためのプログラムが、図4に示すメモリ61に格納される。そして、コンピュータのプロセッサ62が、メモリ61に格納されているプログラムを実行する。
 次に、実施の形態4に係る光通信システムの動作について説明する。
 ここでは、説明の便宜上、光送受信器3-1が、帯域幅情報を伝送路5に送出し、光送受信器2-1が、帯域幅情報を受信することによって、送信信号のボーレートBと送信信号のエントロピーEとを決定する例を説明する。
 光送受信器2-1が、帯域幅情報受信部22及び送信信号決定部23を備え、光送受信器3-1が、帯域幅情報送信部21を備えている点以外は、実施の形態1に係る光通信システムと同様である。このため、ここでは、主に、帯域幅情報送信部21、帯域幅情報受信部22及び送信信号決定部23の動作を説明する。
 光送受信器3-1の帯域幅算出部15は、図2に示す帯域幅算出部15と同様に、検査信号の帯域幅WL-Hを算出する。
 帯域幅算出部15は、検査信号の帯域幅WL-Hを示す帯域幅情報を送信信号決定部16及び帯域幅情報送信部21のそれぞれに出力する。
 光送受信器3-1の帯域幅情報送信部21は、帯域幅算出部15から帯域幅情報を受けると、帯域幅情報を、光信号送信部12等を介して、光送受信器2-1に送信する。
 光送受信器3-1から送信された帯域幅情報は、光信号として、光送受信器2-1まで伝送される。帯域幅情報は、PS技術によって変調された確率整形信号であってもよいし、QPSK又は多値QAM等の位相変調方式によって変調された信号であってもよい。
 ここでは、帯域幅情報送信部21が、帯域幅情報を、光信号送信部12等を介して、光送受信器2-1に送信している。しかし、これは一例に過ぎず、送信信号生成部17が、生成した送信信号におけるデータ系列の先頭のオーバーヘッド部に帯域幅情報を含め、帯域幅情報を含む送信信号を、光信号送信部12等を介して、光送受信器2-1に送信するようにしてもよい。
 光送受信器2-1における光信号受信部13の光受信器13aは、光送受信器3-1の光信号送信部12からマルチプレクサ4-2に出力されたのち、波長フィルタ6-2a,6-1aを通過してきた光信号である帯域幅情報を受信する。
 光信号受信部13の光電変換器13bは、光受信器13aにより帯域幅情報が受信されると、帯域幅情報を光信号から電気信号に変換し、電気信号を帯域幅情報受信部22に出力する。
 光送受信器2-1の帯域幅情報受信部22は、光信号受信部13の光電変換器13bから電気信号である帯域幅情報を受けると、帯域幅情報の受信処理を実施することによって帯域幅情報を復調し、復調した帯域幅情報を送信信号決定部23に出力する。
 光送受信器2-1の送信信号決定部23は、帯域幅情報受信部22から帯域幅情報を受けると、帯域幅情報が示す帯域幅WL-Hに従って、送信信号のボーレートBと、送信信号のエントロピーEとを決定する。
 ここでは、送信信号決定部23が、帯域幅情報が示す帯域幅WL-Hに従って、送信信号のエントロピーEと、送信信号のボーレートBとを決定している。しかし、これは一例に過ぎず、光送受信器3-1が検査信号を伝送路5に送出し、光送受信器2-1が検査信号を受信する場合、送信信号決定部23は、帯域幅算出部15により算出された検査信号の帯域幅L-Hに従って、送信信号のボーレートBと、送信信号のエントロピーEとを決定する。
 光送受信器2-1の送信信号生成部17は、図2に示す送信信号生成部17と同様に、エントロピーEを有し、かつ、ボーレートBを有する送信信号を生成する。
 以上の実施の形態4では、第2の光送受信器が、帯域幅算出部15により算出された検査信号の帯域幅を示す帯域幅情報を送信する帯域幅情報送信部21をさらに備えている。また、第1の光送受信器が、帯域幅情報送信部21から送信された帯域幅情報を受信する帯域幅情報受信部22と、帯域幅情報受信部22により受信された帯域幅情報が示す帯域幅に従って、送信信号の変調速度と、送信信号の変調多値度とを決定する送信信号決定部23とをさらに備えている。したがって、第1の光送受信器は、帯域幅算出部15における帯域幅の算出処理を省略しても、送信信号決定部23が、送信信号の変調速度と、送信信号の変調多値度とを決定することができる。
 なお、本開示は、各実施の形態の自由な組み合わせ、あるいは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要素の省略が可能である。
 本開示は、光送受信器と、送信信号決定方法と、光送受信器を備える光通信システムとに適している。
 1,1-1,1-2 光伝送装置、2,2-1~2-N 光送受信器(第1の光送受信器)、3,3-1~3-N 光送受信器(第2の光送受信器)、4,4-1,4-2 マルチプレクサ、5 伝送路、6-1,6-2 光分配器、6-1a,6-2a 波長フィルタ、10 デジタル処理部、11 検査信号送信部、12 光信号送信部、12a 電光変換器、12b 光送信器、13 光信号受信部、13a 光受信器、13b 光電変換器、14 検査信号受信部、15 帯域幅算出部、16 送信信号決定部、17 送信信号生成部、18 受信信号処理部、19 信号対雑音比算出部、20 送信信号決定部、21 帯域幅情報送信部、22 帯域幅情報受信部、23 送信信号決定部、31 検査信号送信回路、32 検査信号受信回路、33 帯域幅算出回路、34 送信信号決定回路、35 送信信号生成回路、36 受信信号処理回路、37 信号対雑音比算出回路、38 送信信号決定回路、39 帯域幅情報送信回路、40 帯域幅情報受信回路、41 送信信号決定回路、51 検査信号送信部、52 光源、53 光変調器、54 制御回路、61 メモリ、62 プロセッサ。

Claims (8)

  1.  光通信ネットワークの伝送路に挿入されている光分配器が有する波長フィルタの帯域幅よりも帯域幅が狭く、周波数が互いに異なる複数の信号である狭帯域信号の集まりを検査信号として生成する検査信号送信部から、前記検査信号が前記伝送路に送出され、検査信号受信部によって、前記波長フィルタを通過してきた検査信号が受信されると、
     前記検査信号受信部により受信された検査信号の帯域幅を算出する帯域幅算出部と、
     前記帯域幅算出部により算出された帯域幅に従って、送信信号の変調速度と、前記送信信号の変調多値度とを決定する送信信号決定部と
     を備えた光送受信器。
  2.  前記送信信号決定部は、前記帯域幅算出部により算出された帯域幅を前記送信信号の帯域幅に決定し、前記送信信号の帯域幅から前記送信信号の変調速度を決定し、前記変調速度から前記送信信号の変調多値度を決定することを特徴とする請求項1記載の光送受信器。
  3.  前記検査信号受信部により受信された検査信号の信号対雑音比を算出する信号対雑音比算出部を備え、
     前記送信信号決定部は、前記帯域幅算出部により算出された帯域幅及び前記信号対雑音比算出部により算出された信号対雑音比のそれぞれに従って、前記送信信号の変調速度と、前記送信信号の変調多値度とを決定することを特徴とする請求項1記載の光送受信器。
  4.  前記送信信号決定部は、前記信号対雑音比算出部により算出された信号対雑音比が、誤り訂正限界の信号対雑音比よりも低ければ、前記信号対雑音比算出部により算出された信号対雑音比が、前記誤り訂正限界の信号対雑音比となる帯域幅に従って、前記送信信号の変調速度と、前記送信信号の変調多値度とを決定することを特徴とする請求項3記載の光送受信器。
  5.  前記検査信号送信部は、
     前記波長フィルタの帯域幅よりも帯域幅が狭い連続光を出力する光源と、
     前記光源から出力された連続光をパルス変調することによって前記狭帯域信号を生成し、前記狭帯域信号を前記伝送路に送出する光変調器と、
     前記光源から出力される連続光の周波数を切り替える制御回路とを備えていることを特徴とする請求項1記載の光送受信器。
  6.  光通信ネットワークの伝送路に挿入されている光分配器が有する波長フィルタの帯域幅よりも帯域幅が狭く、周波数が互いに異なる複数の信号である狭帯域信号の集まりを検査信号として生成する検査信号送信部から、前記検査信号が前記伝送路に送出され、検査信号受信部によって、前記波長フィルタを通過してきた検査信号が受信されると、
     前記帯域幅算出部が、前記検査信号受信部により受信された検査信号の帯域幅を算出し、
     前記送信信号決定部が、前記帯域幅算出部により算出された帯域幅に従って、送信信号の変調速度と、前記送信信号の変調多値度とを決定する
     送信信号決定方法。
  7.  光通信ネットワークの伝送路に挿入されている光分配器が有する波長フィルタの帯域幅よりも帯域幅が狭く、周波数が互いに異なる複数の信号である狭帯域信号の集まりを検査信号として生成し、前記検査信号を前記伝送路に送出する検査信号送信部を有する第1の光送受信器と、
     前記検査信号送信部から送出されたのち、前記波長フィルタを通過してきた検査信号を受信する検査信号受信部と、前記検査信号受信部により受信された検査信号の帯域幅を算出する帯域幅算出部と、前記帯域幅算出部により算出された帯域幅に従って、送信信号の変調速度と、前記送信信号の変調多値度とを決定する送信信号決定部とを有する第2の光送受信器と
     を備えた光通信システム。
  8.  前記第2の光送受信器は、
     前記帯域幅算出部により算出された帯域幅を示す帯域幅情報を送信する帯域幅情報送信部をさらに備え、
     前記第1の光送受信器は、
     前記帯域幅情報送信部から送信された帯域幅情報を受信する帯域幅情報受信部と、
     前記帯域幅情報受信部により受信された帯域幅情報が示す帯域幅に従って、前記送信信号の変調速度と、前記送信信号の変調多値度とを決定する送信信号決定部とをさらに備えていることを特徴とする請求項7記載の光通信システム。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100290779A1 (en) * 2006-10-16 2010-11-18 Eci Telecom Ltd. Method for estimating bandwidth limiting effects in high frequency transmission communication systems
WO2011030897A1 (ja) * 2009-09-14 2011-03-17 日本電信電話株式会社 帯域可変通信方法、帯域可変通信装置、伝送帯域決定装置、伝送帯域決定方法、ノード装置、通信路設定システム、及び通信路設定方法
JP2013016978A (ja) * 2011-07-01 2013-01-24 Kddi Corp 光通信システムおよび光通信方法
JP2013168746A (ja) * 2012-02-14 2013-08-29 Mitsubishi Electric Corp 光伝送システム制御装置、光伝送システム、光伝送システム制御方法及びプログラム
JP2019161448A (ja) * 2018-03-13 2019-09-19 富士通株式会社 ネットワーク設計装置及びネットワーク設計方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5531832B2 (ja) * 2010-07-06 2014-06-25 セイコーエプソン株式会社 光フィルター、光フィルターモジュール、分光測定器および光機器
JP6578962B2 (ja) 2016-01-25 2019-09-25 富士通株式会社 光伝送装置、光伝送システム、及び光信号の出力制御方法
US10243666B2 (en) 2016-03-01 2019-03-26 Mitsubishi Electric Corporation Communication apparatus and subcarrier signal arrangement method
JP2019114823A (ja) 2016-03-23 2019-07-11 日本電気株式会社 光伝送システム、光伝送装置及び光伝送システムの制御方法
EP3487094A4 (en) * 2016-08-08 2019-08-07 Mitsubishi Electric Corporation OPTICAL RELAY DEVICE, NETWORK MANAGEMENT DEVICE, OPTICAL TRANSMISSION SYSTEM AND ADJUSTMENT MODIFICATION METHOD
US10735103B2 (en) * 2016-12-28 2020-08-04 Nec Corporation Reception device, transmission device, optical communication system and optical communication method
WO2018134889A1 (ja) * 2017-01-17 2018-07-26 三菱電機株式会社 通信装置、光伝送システムおよび通信方法
US10298321B2 (en) * 2017-10-18 2019-05-21 Subcom, Llc In-service testing of optical signal-to-noise ratio
JP7037061B2 (ja) * 2018-08-07 2022-03-16 日本電信電話株式会社 通信システム、光送信装置及び光受信装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100290779A1 (en) * 2006-10-16 2010-11-18 Eci Telecom Ltd. Method for estimating bandwidth limiting effects in high frequency transmission communication systems
WO2011030897A1 (ja) * 2009-09-14 2011-03-17 日本電信電話株式会社 帯域可変通信方法、帯域可変通信装置、伝送帯域決定装置、伝送帯域決定方法、ノード装置、通信路設定システム、及び通信路設定方法
JP2013016978A (ja) * 2011-07-01 2013-01-24 Kddi Corp 光通信システムおよび光通信方法
JP2013168746A (ja) * 2012-02-14 2013-08-29 Mitsubishi Electric Corp 光伝送システム制御装置、光伝送システム、光伝送システム制御方法及びプログラム
JP2019161448A (ja) * 2018-03-13 2019-09-19 富士通株式会社 ネットワーク設計装置及びネットワーク設計方法

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