WO2021234776A1 - 光伝送システム及び光伝送方法 - Google Patents

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WO2021234776A1
WO2021234776A1 PCT/JP2020/019633 JP2020019633W WO2021234776A1 WO 2021234776 A1 WO2021234776 A1 WO 2021234776A1 JP 2020019633 W JP2020019633 W JP 2020019633W WO 2021234776 A1 WO2021234776 A1 WO 2021234776A1
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WO
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optical
wavelength
fbg
optical communication
communication device
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PCT/JP2020/019633
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English (en)
French (fr)
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恭 蓑口
利明 下羽
智暁 吉田
Original Assignee
日本電信電話株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2507Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion
    • H04B10/2513Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion due to chromatic dispersion
    • H04B10/2519Arrangements specific to fibre transmission for the reduction or elimination of distortion or dispersion due to chromatic dispersion using Bragg gratings
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/11Arrangements specific to free-space transmission, i.e. transmission through air or vacuum
    • H04B10/112Line-of-sight transmission over an extended range
    • H04B10/1123Bidirectional transmission
    • H04B10/1127Bidirectional transmission using two distinct parallel optical paths

Definitions

  • the present invention relates to an optical transmission system and an optical transmission method.
  • Wavelength dispersion is a phenomenon that occurs because the propagation speed of an optical signal when it propagates through an optical fiber differs for each wavelength, and the longer the optical fiber, the greater the effect of wavelength dispersion.
  • Waveform distortion due to wavelength dispersion can be compensated by using a dispersion compensating fiber (hereinafter referred to as “DCF”) having a wavelength dispersion characteristic opposite to that of the optical fiber of the optical transmission line (see, for example, Non-Patent Document 1). .. DCF is an abbreviation for Dispersion Compensation Fiber.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a configuration of a general optical transmission system 100. As shown in FIG. 15, the wavelength dispersion is compensated by connecting a DCF 140 having a wavelength dispersion characteristic opposite to that of the optical fiber 130, which is a single mode fiber (hereinafter referred to as “SMF”), in the subsequent stage of the optical fiber 130. be able to. SMF is an abbreviation for Single Mode Fiber.
  • SMF single mode fiber
  • FBG-DCM Fiber Bragg Gratings-based continuous Dispersion Compensation Modules
  • FBG fiber bragg grating
  • the quality of the received signal can be improved by improving the signal-to-noise ratio (hereinafter referred to as "OSNR").
  • OSNR is an abbreviation for Optical Signal-to-Noise Ratio. It is possible to improve the OSNR by increasing the optical power at the time of transmission.
  • the optical signal having a large power causes waveform distortion. Therefore, there is a problem that the amount of improvement in the received signal quality is limited.
  • the DCF can compensate for the waveform distortion due to the wavelength dispersion, but there is a problem that the waveform distortion due to the nonlinear optical effect occurs when the optical power at the time of transmission is increased.
  • the optical power at the time of transmission can be increased and the wavelength dispersion compensation can be performed.
  • the FBG-DCM itself has an insertion loss, it may not be possible to improve the received signal quality as expected by simply applying the FBG-DCM to an optical transmission system.
  • an object of the present invention is to provide a technique capable of improving the quality of received signals.
  • One aspect of the present invention includes a first optical communication device that transmits an optical signal, a first FBG-DCM that performs wavelength dispersion compensation for the optical signal transmitted by the first optical communication device, and the first.
  • This is an optical transmission system including a second optical communication device that receives an optical signal that is wavelength-dispersed compensated by the FBG-DCM via a first optical transmission path composed of an optical fiber.
  • One aspect of the present invention is an optical transmission method in an optical transmission system including a first optical communication device, a second optical communication device, and a first FBG-DCM, the first optical communication device.
  • Sends an optical signal the first FBG-DCM performs wavelength dispersion compensation on the optical signal transmitted by the first optical communication device, and the second optical communication device performs the first optical communication device.
  • This is an optical transmission method in which an optical signal whose wavelength is distributed and compensated by FBG-DCM is received via a first optical transmission path composed of an optical fiber.
  • FIGS. 6 and 7 show the structure of the optical transmission system provided with DCF.
  • 6 is a table showing the relationship between transmission power and reception power in the optical transmission system shown in FIGS. 6 and 7. It is a block diagram which shows the structure of the optical transmission system in 3rd Embodiment. It is a flowchart which shows the flow of the process performed by the optical transmission system in 3rd Embodiment. It is a block diagram which shows the other configuration example in 3rd Embodiment. It is a block diagram which shows the structure of the optical transmission system in 4th Embodiment. It is a block diagram which shows the internal structure and the connection relation of the wavelength polypolymerization demultiplexer of 4th Embodiment. It is a block diagram which shows the other configuration example in 4th Embodiment. It is a block diagram (No. 3) which shows the structure of the optical transmission system provided with DCF.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an optical transmission system 1 according to the first embodiment.
  • the optical transmission system 1 includes an optical communication device 2A (first optical communication device), an optical communication device 2B (second optical communication device), an optical transmission line 3, and an FBG-DCM 4 (first FBG-DCM). ..
  • the optical transmission line 3 includes an optical fiber 31 and an optical amplifier 32.
  • the optical fiber 31 is a transmission medium for optical signals, and for example, SSMF (Standard Single Mode Fiber) is applied.
  • the optical amplifier 32 amplifies the optical signal.
  • the configuration shown in the optical transmission path 3 is an example, and the optical amplifier 32 may be inserted in the middle of the optical fiber 31, or a device such as an optical switch or a reproduction repeater may be inserted in the optical fiber 31 in addition to the optical amplifier 32. It may be connected to 31 or inserted in the middle of the optical fiber 31.
  • the FBG-DCM 4 is a wavelength dispersion compensating device, and is installed between the optical communication device 2A and the optical transmission line 3.
  • the FBG-DCM 4 is connected to the optical communication device 2A and the optical transmission line 3 via an optical fiber.
  • the optical communication device 2A includes an optical transmission unit 5.
  • the optical transmission unit 5 is connected to the FBG-DCM 4 via an optical fiber.
  • the optical transmission unit 5 includes an electric signal generation unit 51 and an optical signal generation unit 52.
  • the electric signal generation unit 51 encodes transmission data, which is an information source, converts the encoded transmission data into an electric signal, and outputs the encoded transmission data to the optical signal generation unit 52.
  • the optical signal generation unit 52 converts the electric signal output by the electric signal generation unit 51 into an optical signal, and sends the optical signal to the optical fiber connected to the optical transmission unit 5.
  • the optical communication device 2B includes an optical receiving unit 6.
  • the optical receiving unit 6 is connected to the optical transmission line 3.
  • the optical receiving unit 6 includes an optical signal receiving unit 61 and an electric signal processing unit 62.
  • the optical signal receiving unit 61 receives an optical signal transmitted via the optical transmission line 3, converts the received optical signal into an electric signal, and outputs the received optical signal to the electric signal processing unit 62.
  • the electric signal processing unit 62 decodes the electric signal output by the optical signal receiving unit 61 and restores the transmission data.
  • FIG. 2 is a flowchart showing a flow of processing performed by the optical transmission system 1 in the first embodiment.
  • the electric signal generation unit 51 encodes the transmission data and converts the encoded transmission data into an electric signal to generate an electric signal.
  • the electric signal generation unit 51 outputs the electric signal of the generated transmission data to the optical signal generation unit 52 (step S1).
  • the optical signal generation unit 52 takes in the electric signal output by the electric signal generation unit 51.
  • the optical signal generation unit 52 converts the captured electric signal into an optical signal.
  • the optical signal generation unit 52 sends the converted optical signal to the optical fiber connected to the optical transmission unit 5 (step S2).
  • the FBG-DCM 4 captures the optical signal transmitted by the optical communication device 2A.
  • the FBG-DCM4 performs wavelength dispersion compensation for the captured optical signal.
  • the FBG-DCM 4 sends an optical signal after wavelength dispersion compensation to the optical transmission line 3 (step S3).
  • the optical signal output from the FBG-DCM 4 is amplified by the optical amplifier 32 and then input to the optical communication device 2B (step S4).
  • the optical signal receiving unit 61 receives the input optical signal.
  • the optical signal receiving unit 61 converts the received optical signal into an electric signal and outputs it to the electric signal processing unit 62 (step S5).
  • the electric signal processing unit 62 takes in the electric signal output by the optical signal receiving unit 61.
  • the electric signal processing unit 62 decodes the captured electric signal and restores the transmission data (step S6).
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the optical transmission system 200.
  • a DCF 140 is applied instead of the FBG-DCM 4 in the configuration of the optical transmission system 1, and the DCF 140 is inserted between the optical transmission line 3 and the optical communication device 2B.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the optical transmission system 300.
  • the FBG-DCM 4 is inserted between the optical transmission line 3 and the optical communication device 2B.
  • FIGS. 3 and 4 the same components as those of the optical transmission system 1 are designated by the same reference numerals.
  • FIG. 5 is a table showing the relationship between the transmission power in each of the optical transmission system 200, the optical transmission system 300, and the optical transmission system 1, the loss during transmission, and the reception power.
  • the transmission power in FIG. 5 is the power of an optical signal generated and transmitted by the optical signal generation unit 52 of the optical communication device 2A.
  • the received power in FIG. 5 is the power of the optical signal received by the optical signal receiving unit 61 of the optical communication device 2B.
  • the loss of the optical transmission line 3 is “10 dB”
  • the loss of the DCF 140 is “5 dB”
  • the loss of the FBG-DCM 4 is “3 dB”.
  • the transmission power of the optical transmission system 200 is set to "0 dBm", but this is input for the SSMF optical fiber 31 and the DCF 140 included in the optical transmission line 3 in order to suppress the nonlinear optical effect. This is because it is necessary to set the upper limit of the optical power to "0 dBm".
  • the transmission power of the optical transmission system 300 is set to "0 dBm", but in the optical transmission system 300, the FBG-DCM 4 is not inserted on the side of the optical communication device 2A for transmitting the optical signal. .. Therefore, as in the optical transmission system 200, it is necessary to set the upper limit of the input optical power to "0 dBm" in order to suppress the nonlinear optical effect.
  • the FBG-DCM 4 is inserted closer to the optical communication device 2A. Specifically, in the optical transmission system 1, the FBG-DCM 4 is inserted before the optical transmission line 3. As a result, the optical power at the time of transmission by the optical communication device 2A can be increased, so that it is set to "3 dBm".
  • items 4 and 5 show an example of comparing the minimum required transmission power when the minimum light receiving sensitivity of the optical signal receiving unit 61 of the optical communication device 2B is "-30 dBm".
  • the transmission power of the optical signal generated by the optical signal generation unit 52 is "-16 dBm"
  • the reception power in the optical signal reception unit 61 is "-31 dBm”.
  • the minimum light receiving sensitivity of "-30 dBm” cannot be satisfied. Therefore, in the optical transmission system 200, in order to satisfy the minimum light receiving sensitivity, it is necessary to set the transmission power of the optical signal generated by the optical signal generation unit 52 to "-15 dBm" or more.
  • the optical transmission system 1 of the first embodiment can satisfy the minimum light receiving sensitivity of the optical signal receiving unit 61 with less transmission power than the optical transmission system 200.
  • the optical communication device 2A transmits an optical signal.
  • the optical communication device 2B receives an optical signal transmitted by the optical communication device 2A and transmitted via the optical transmission line 3.
  • the FBG-DCM 4 is inserted between the optical communication device 2A and the optical transmission line 3, receives an optical signal transmitted by the optical communication device 2A, performs wavelength dispersion compensation on the received optical signal, and sends the received optical signal to the optical transmission line 3. do.
  • the FBG-DCM4 By inserting the FBG-DCM4, even if the transmission power of the optical signal is increased, it is possible to compensate for the waveform distortion due to the wavelength dispersion while suppressing the generation of the nonlinear optical effect. Since the power of the optical signal to be transmitted can be increased, the OSNR can be improved, the quality of the received signal can be improved, and the transmission distance can be extended. As described above, when the minimum light receiving sensitivity is determined, it is possible to achieve the minimum light receiving sensitivity with less transmission power by using FBG-DCM4 than by using DCF140. By inserting the FBG-DCM 4 at a position close to the optical communication device 2A provided with the optical transmission unit 5, the optical signal can be transmitted with a larger transmission power, so that the reception signal quality can be further improved.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of the optical transmission system 1a according to the second embodiment.
  • the optical transmission system 1a includes optical communication devices 2C-1,2C-2, FBG-DCM4- ⁇ (first FBG-DCM), 4- ⁇ (second FBG-DCM), and optical transmission lines 3- ⁇ , It has 3- ⁇ .
  • FBG-DCM4- ⁇ , 4- ⁇ has the same configuration as FBG-DCM4 of the first embodiment.
  • the optical transmission lines 3- ⁇ and 3- ⁇ have the same configuration as the optical transmission line 3 of the first embodiment.
  • the optical communication device 2C-1 includes an optical transmission / reception unit 7-1.
  • the optical transmission / reception unit 7-1 includes an electrical signal generation unit 51-1, an optical signal generation unit 52-1, an optical signal reception unit 61-1 and an electrical signal processing unit 62-1.
  • the optical communication device 2C-2 includes an optical transmission / reception unit 7-2.
  • the optical transmission / reception unit 7-2 includes an electric signal generation unit 51-2, an optical signal generation unit 52-2, an optical signal reception unit 61-2, and an electric signal processing unit 62-2.
  • the electric signal generation units 51-1 and 51-2 have the same configuration as the electric signal generation unit 51 of the first embodiment.
  • the optical signal generation units 52-1 and 52-2 have the same configuration as the optical signal generation unit 52 of the first embodiment.
  • the optical signal receiving units 61-1 and 61-2 have the same configuration as the optical signal receiving unit 61 of the first embodiment.
  • the electric signal processing units 62-1 and 62-2 have the same configuration as the electric signal processing unit 62 of the first embodiment.
  • the optical signal generation unit 52-1 of the optical communication device 2C-1 is connected to the optical signal reception unit 61-2 of the optical communication device 2C-2 via the FBG-DCM4- ⁇ and the optical transmission line 3- ⁇ . ing.
  • the path via the FBG-DCM4- ⁇ and the optical transmission line 3- ⁇ is the transmission path from the optical communication device 2C-1 to the optical communication device 2C-2.
  • the optical signal generation unit 52-2 of the optical communication device 2C-2 is connected to the optical signal reception unit 61-1 of the optical communication device 2C-1 via the FBG-DCM4- ⁇ and the optical transmission line 3- ⁇ . There is. The path via the FBG-DCM4- ⁇ and the optical transmission line 3- ⁇ becomes the transmission path from the optical communication device 2C-2 to the optical communication device 2C-1.
  • each of the optical communication devices 2C-1 and 2C-2 is an optical transmission / reception unit in which the optical transmission unit 5 and the optical reception unit 6 of the first embodiment are integrated. It is equipped with 7-1 and 7-2, and is configured to send and receive optical signals to and from each other.
  • the same processing as that performed by the optical transmission system 1 of the first embodiment shown in FIG. 2 is performed.
  • the optical transmission system 1a of the second embodiment includes an electric signal generation unit 51-2, an optical signal generation unit 52-2, an FBG-DCM4- ⁇ , an optical transmission line 3- ⁇ , an optical signal reception unit 61-1 and electricity.
  • the same processing as that performed by the optical transmission system 1 of the first embodiment shown in FIG. 2 is performed.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of the optical transmission system 200a.
  • DCF140- ⁇ , 140- ⁇ is applied instead of FBG-DCM4- ⁇ , 4- ⁇ , and DCF140- ⁇ is optical transmission line 3- ⁇ and optical. It is inserted between the communication device 2C-2 and DCF140- ⁇ is inserted between the optical transmission line 3- ⁇ and the optical communication device 2C-1.
  • FIG. 7 the same reference numerals are given to the same configurations as those of the optical transmission system 1a shown in FIG.
  • FIG. 8 is a table showing the relationship between the transmission power in the optical transmission system 200a and the optical transmission system 1a, the loss during transmission, and the reception power.
  • the transmission power in FIG. 8 is the power of an optical signal generated and transmitted by the optical signal generation unit 52-1 of the optical communication device 2C-1 or the optical signal generation unit 52-2 of the optical communication device 2C-2. be.
  • the reception power in FIG. 8 is the power of the optical signal received by the optical signal receiving unit 61-2 of the optical communication device 2C-2 or the optical signal receiving unit 61-1 of the optical communication device 2C-1. In the table shown in FIG.
  • the loss of the optical transmission lines 3- ⁇ and 3- ⁇ is “10 dB”
  • the loss of DCF140- ⁇ and 140- ⁇ is “5 dB”
  • FBG-DCM4- ⁇ It is assumed that the loss of 4- ⁇ is "3 dB”.
  • Items 1 and 2 show an example of comparing the minimum required transmission power when the minimum light receiving sensitivity of the optical signal receiving units 61-1 and 61-2 is "-30 dBm".
  • the optical signal receiving units facing each other are used.
  • the received power in 61-2 and 61-2 becomes "-31 dBm", and the minimum light receiving sensitivity "-30 dBm" cannot be satisfied. Therefore, in the optical transmission system 200a, in order to satisfy the minimum light receiving sensitivity, it is necessary to set the transmission power of the optical signal generated by the optical signal generation units 52-1 and 52-2 to "-15 dBm" or more.
  • the transmission power of the optical signal generated by the optical signal generation units 52-1 and 52-2 is set to "-13 dBm".
  • the reception power of the optical signal receiving units 61-2 and 61-1 facing each other is "-26 dBm", and the minimum light receiving sensitivity can be satisfied.
  • the optical transmission system 1a of the second embodiment can satisfy the minimum light receiving sensitivity of the optical signal receiving units 61-2, 61-1 with less transmission power than the optical transmission system 200a.
  • the optical communication device 2C-1 transmits an optical signal.
  • the optical communication device 2C-2 receives an optical signal transmitted by the optical communication device 2C-1 and transmitted by the optical transmission line 3- ⁇ .
  • the optical communication device 2C-2 sends an optical signal.
  • the optical communication device 2C-1 receives an optical signal transmitted by the optical communication device 2C-2 and transmitted by the optical transmission line 3- ⁇ .
  • the FBG-DCM4- ⁇ is inserted between the optical communication device 2C-1 and the optical transmission line 3- ⁇ , receives an optical signal transmitted by the optical communication device 2C-1, and receives the optical signal.
  • the signal is compensated for wavelength dispersion and sent to the optical transmission line 3- ⁇ .
  • the FBG-DCM4- ⁇ is inserted between the optical communication device 2C-2 and the optical transmission line 3- ⁇ , receives an optical signal transmitted by the optical communication device 2C-2, and compensates the received optical signal for wavelength dispersion. And send it to the optical transmission line 3- ⁇ .
  • FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of the optical transmission system 1b according to the third embodiment.
  • the optical transmission system 1b includes N optical communication devices 2A-1,2A-2, ..., 2A-N, a wavelength division multiplexing wave device 8, an FBG-DCM4, an optical transmission line 3, a wavelength division multiplexing demultiplexer 9 and N. It includes two optical communication devices 2B-1,2B-2, ..., 2B-N.
  • N is an integer of 2 or more.
  • the number of optical communication devices 2A-1 to 2A-N and the number of optical communication devices 2B-1 to 2B-N are the same.
  • Each of the optical communication devices 2A-1 to 2A-N has the same configuration as the optical communication device 2A of the first embodiment.
  • Each of the optical communication devices 2A-1 to 2A-N transmits optical signals having different wavelengths from each other.
  • Each of the optical communication devices 2B-1 to 2B-N has the same configuration as the optical communication device 2B of the first embodiment.
  • the reference numerals of the functional parts are branched. It shall be indicated with a number.
  • the optical communication device 2A-1 when the functional unit corresponding to the electric signal generation unit 51 included in the optical communication device 2A is shown, it is shown as the electric signal generation unit 51-1.
  • the wavelength polypolymerized wave device 8 includes N input ports and one output port.
  • the wavelength division multiplexing wave device 8 is, for example, a WDM-MUX (Wavelength Division Multiplexing-Multiplexer).
  • Each of the optical communication devices 2A-1 to 2A-N is connected to each of the N input ports of the wavelength polypolymerized wave device 8 via an optical fiber.
  • An FBG-DCM 4 is connected to the output port of the wavelength polypolymerized wave device 8 via an optical fiber.
  • the wavelength polypolymerized wave device 8 captures N optical signals having different wavelengths output from each of the optical communication devices 2A-1 to 2A-N.
  • the wavelength polypolymerized wave device 8 converts each of the N optical signals having different wavelengths into optical signals having N different wavelengths.
  • the wavelength polypolymerization wave device 8 combines N converted optical signals having different wavelengths. As a result, the wavelength polypolymerized wave device 8 generates a multiplex signal.
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 9 includes one input port and N output ports.
  • the wavelength division multiplexing / demultiplexer 9 is, for example, WDM-DEMUX (Wavelength Division Multiplexing-DeMultiplexer).
  • An optical transmission line 3 is connected to the input port of the wavelength division multiplexing demultiplexer 9.
  • Each of the optical communication devices 2B-1 to 2B-N is connected to each of the N output ports of the wavelength division multiplexing demultiplexer 9 via an optical fiber.
  • the wavelength division multiplexing / demultiplexer 9 captures the multiplex signal transmitted via the optical transmission line 3.
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 9 demultiplexes the captured multiplex signal for each wavelength.
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 9 outputs each of the N optical signals having different wavelengths obtained by demultiplexing to the optical communication devices 2B-1 to 2B-N connected to the output port. Each of the N wavelengths different from each other is output from the output port associated in advance.
  • the N input ports of the wavelength division multiplexing demultiplexer 8 and the N output ports of the wavelength division multiplexing demultiplexer 9 are associated in advance so as to have a one-to-one relationship. For example, it is assumed that the first input port of the wavelength division multiplexing demultiplexer 8 and the first output port of the wavelength division multiplexing demultiplexer 9 are associated with each other.
  • the wavelength polypolymerized wave device 8 converts the optical signal captured from the first input port into a predetermined wavelength determined in advance. Therefore, in the wavelength division multiplexing demultiplexer 9, the optical signal having the predetermined wavelength is demultiplexed and set in advance to be output to the first output port.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a flow of processing performed by the optical transmission system 1b according to the third embodiment.
  • Each of the electric signal generation units 51-1 to 51-N included in the optical communication devices 2A-1 to 2A-N encodes the transmission data and converts the encoded transmission data into an electric signal to generate an electric signal. ..
  • Each of the electric signal generation units 51-1 to 51-N outputs the electric signal of the generated transmission data to the optical signal generation units 52-1 to 52-N to which they are connected (step Sb1).
  • Each of the optical signal generation units 52-1 to 52-N captures the electric signal of the transmission data output by each of the electric signal generation units 51-1 to 51-N. Each of the optical signal generation units 52-1 to 52-N converts the captured electric signal into an optical signal. At this time, each of the optical signal generation units 52-1 to 52-N generates optical signals having different wavelengths from each other. Each of the optical signal generation units 52-1 to 52-N outputs the converted optical signal to the wavelength polypolymerized wave device 8 (step Sb2).
  • the wavelength polypolymerized wave device 8 captures N optical signals having different wavelengths from each other, which are output by the optical signal generation units 52-1 to 52-N.
  • the wavelength polypolymerized wave device 8 converts each of the N optical signals having different wavelengths into optical signals having N different wavelengths.
  • the wavelength polypolymerization wave device 8 generates a multiplex signal by combining the converted N optical signals having different wavelengths.
  • the wavelength polypolymerization wave device 8 sends the generated multiplex signal to the FBG-DCM 4 (step Sb3).
  • the FBG-DCM4 captures multiplex signals.
  • the FBG-DCM4 performs wavelength dispersion compensation for the captured multiplex signal.
  • the FBG-DCM 4 sends a multiplex signal after wavelength dispersion compensation to the optical transmission line 3 (step Sb4).
  • the multiplex signal transmitted from the FBG-DCM 4 is input to the wavelength division multiplexing demultiplexer 9 via the optical transmission line 3 (step Sb5).
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 9 receives the input multiplex signal.
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 9 demultiplexes the received multiplex signal for each wavelength.
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 9 connects each of the N optical signals obtained by demultiplexing from the output port associated with each wavelength of the N optical signals to the optical communication devices 2B-1 to 2B-. Output to N (step Sb6).
  • Each of the optical signal receiving units 61-1 to 61-N receives and captures the optical signal output by the wavelength division multiplexing demultiplexer 9.
  • Each of the optical signal receiving units 61-1 to 61-N converts the captured optical signal into an electric signal and outputs it to the electric signal processing units 62-1 to 62-N (step Sb7).
  • Each of the electric signal processing units 62-1 to 62-N takes in the electric signal output by the optical signal receiving units 61-1 to 61-N.
  • Each of the electric signal processing units 62-1 to 62-N decodes the captured electric signal and restores the transmission data (step Sb8).
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of an optical transmission system 1c, which is another configuration example of the third embodiment.
  • the same configurations as those of the optical transmission system 1b shown in FIG. 9 are designated by the same reference numerals, and different configurations will be described below.
  • the optical transmission system 1c includes optical communication devices 2A-1 to 2A-N, N optical communication devices 2B-1 to 2B-N, optical transmission lines 3, N FBG-DCM4-1 to 4-N, and wavelengths.
  • a multi-polymer demultiplexer 8 and a wavelength multiplex demultiplexer 9 are provided.
  • Each of the N FBG-DCM4-1 to 4-N is connected to each of the optical communication devices 2A-1 to 2A-N and the N ports of the wavelength polypolymerized wave device 8 via an optical fiber.
  • NS the optical signals of different wavelengths output by each of the optical communication devices 2A-1 to 2A-N are individually subjected to wavelength dispersion compensation.
  • the wavelength polypolymerization wave device 8 captures N optical signals having different wavelengths from each other with wavelength dispersion compensation.
  • the wavelength polypolymerization wave device 8 converts the captured N optical signals having different wavelengths into optical signals having different wavelengths from each other.
  • the wavelength polypolymerized wave device 8 combines the converted optical signals and outputs them to the optical transmission line 3.
  • the wavelength multipolymer wave device 8 is connected to a plurality of optical communication devices 2A-1 to 2A-N for optical communication. Multiple optical signals of different wavelengths transmitted by the devices 2A-1 to 2A-N are wavelength-multiplexed to generate a multiplex signal.
  • the wavelength polypolymerized wave device 8 sends the generated multiplex signal to the optical transmission line 3.
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 9 is connected to a plurality of optical communication devices 2B-1 to 2B-N.
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 9 receives the multiplex signal output from the wavelength division multiplexing demultiplexer 8.
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 9 demultiplexes the received multiplex signal for each wavelength and outputs it to each of the plurality of optical communication devices 2B-1 to 2B-N.
  • the FBG-DCM 4 is inserted between the wavelength multiplex waver 8 and the optical transmission path 3, receives the optical signal transmitted by the wavelength multiplex waver 8, and is used as the received optical signal.
  • Wavelength dispersion compensation is performed and the light is transmitted to the optical transmission line 3, or a plurality of FBG-DCM4-1 to 4-N are used with each of the plurality of optical communication devices 2A-1 to 2A-N and a wavelength polypolymer wave device 8.
  • the optical signal inserted between the two and each of the optical communication devices 2A-1 to 2A-N is received, and the received optical signal is subjected to wavelength dispersion compensation and transmitted to the wavelength polypolymerized wave device 8.
  • FBG-DCM 4,4-1 to 4-N By inserting FBG-DCM 4,4-1 to 4-N, it is possible to compensate for waveform distortion due to wavelength dispersion while suppressing the generation of nonlinear optical effects even if the transmission power of the optical signal is increased.
  • the wavelength range of FBG-DCM for wavelength dispersion compensation is limited, it is better to perform wavelength dispersion compensation individually than to collectively perform wavelength dispersion compensation for wavelength-multiplexed optical signals. The effect can be enhanced. Since the power of the optical signal to be transmitted can be increased, the OSNR can be improved, the quality of the received signal can be improved, and the transmission distance can be extended.
  • the FBG-DCM 4,4-1 to 4-N is inserted at a position close to the optical communication devices 2A-1 to 2A-N to transmit an optical signal with a larger transmission power. Therefore, it is possible to further improve the quality of the received signal.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of the optical transmission system 1d according to the fourth embodiment.
  • the same components as those of the optical transmission system 1a of the second embodiment shown in FIG. 6 and the optical transmission system 1b of the third embodiment shown in FIG. 9 are designated by the same reference numerals. , Hereinafter, different configurations will be described.
  • the optical transmission system 1d includes N optical communication devices 2C-1-1, 2C-1-2, ..., 2C-1-N, wavelength multipolymer demultiplexers 10-1, 10-2, and N optical elements. It is equipped with communication devices 2C-2-1, C-2-2, ..., 2C-2-N, optical transmission lines 3- ⁇ , 3- ⁇ and FBG-DCM 4- ⁇ , 4- ⁇ .
  • the optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N have the same configuration as the optical communication device 2C-1 of the second embodiment. Each of the optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N sends out optical signals having different wavelengths from each other.
  • the optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N have the same configuration as the optical communication device 2C-2 of the second embodiment. Each of the optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N sends out optical signals having different wavelengths from each other. Since the optical communication device 2C-1 and the optical communication device 2C-2 of the second embodiment have the same configuration, the optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N and the optical communication device 2C-2 have the same configuration. -1 to 2C-2-N have the same configuration.
  • the code of the functional part shall be indicated by adding a branch number.
  • the optical communication device 2C-1-1 when the functional unit corresponding to the optical transmission / reception unit 7-1 included in the optical communication device 2C-1 is shown, it is shown as the optical transmission / reception unit 7-1-1.
  • the wavelength division multiplexing duplexer 10-1 includes a wavelength division multiplexing duplexer 8-1 and a wavelength division multiplexing duplexer 9-1.
  • the wavelength polypolymerized wave device 8-1 has the same configuration as the wavelength polypolymerized wave device 8 of the third embodiment.
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 9-1 has the same configuration as the wavelength division multiplexing demultiplexer 9 of the third embodiment.
  • Each of the N input ports of the wavelength polypolymerized wave device 8-1 has the optical signal generation units 52-1-1 to 52-1-N of the optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N. Each connects.
  • An FBG-DCM4- ⁇ is connected to the output port of the wavelength polypolymerized wave device 8-1.
  • An optical transmission line 3- ⁇ is connected to the input port of the wavelength division multiplexing demultiplexer 9-1.
  • Optical signal receiving units 61-1-1 to 61-1-N of the optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N are connected to each of the N output ports of the wavelength division multiplexing demultiplexer 9-1. Connecting.
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 10-2 has the same configuration as the wavelength demultiplexing demultiplexer 10-1, and has a wavelength division multiplexing with the wavelength demultiplexing demultiplexer 8-2 corresponding to the wavelength demultiplexing demultiplexer 8-1. It is provided with a wavelength division multiplexing demultiplexer 9-2 corresponding to the demultiplexer 9-1.
  • Each of the N input ports of the wavelength polypolymerized wave device 8-2 has the optical signal generators 52-2-1 to 52-2-N of the optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N. Each connects.
  • An FBG-DCM4- ⁇ is connected to the output port of the wavelength polypolymerized wave device 8-2.
  • An optical transmission line 3- ⁇ is connected to the input port of the wavelength division multiplexing demultiplexer 9-2.
  • Optical signal receivers 61-2-1 to 61-2-N of the optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N are connected to each of the N output ports of the wavelength division multiplexing demultiplexer 9-2. Connecting.
  • the optical signal generators 52-1-1 to 52-1-N of the optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N are the wavelength polypolymerized demultiplexers 8-1 of the wavelength polypolymerized demultiplexer 10-1. Connected to the wavelength multiplex demultiplexer 9-2 of the wavelength multipolymer demultiplexer 10-2 via the FBG-DCM4- ⁇ and the optical transmission line 3- ⁇ , and connected to the wavelength multiplex demultiplexer 9-2. It is connected to the optical signal receiving units 61-2-1 to 61-2-N of the optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N via the above. The path constructed by these connections is transmission from each of the optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N shown by the solid line to each of the optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N. It becomes a route.
  • the optical signal generators 52-2-1 to 52-2-N of the optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N are the wavelength multiplex waver 8-2 of the wavelength multiplex duplexer 10-2. Connected to the wavelength multiplex demultiplexer 9-1 of the wavelength multipolymer demultiplexer 10-1 via the FBG-DCM4- ⁇ and the optical transmission line 3- ⁇ , and connected to the wavelength multiplex demultiplexer 9-1. It is connected to the optical signal receiving units 61-1-1 to 61-1-N of the optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N via the above. The path constructed by these connections is transmission from each of the optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N shown by the broken line to each of the optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N. It becomes a route.
  • the electric signal generation units 51-1-1 to 51-1-N and the optical signal generation units 52 of the optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N The combination of 1-1 to 52-1-N, the wavelength division multiplexing demultiplexer 8-1 of the wavelength division multiplexing demultiplexer 10-1, the FBG-DCM4- ⁇ , the optical transmission path 3- ⁇ , and the wavelength.
  • the electric signal processing units 62-2-1 to 62-2-N the same processing as that performed by the optical transmission system 1b of the third embodiment shown in FIG. 10 is performed.
  • the electric signal generation units 51-2-1 to 51-2-N and the optical signal generation units 52-1 of the optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N are provided.
  • the processing units 62-2-1 to 62-2-N the same processing as that performed by the optical transmission system 1b of the third embodiment shown in FIG. 10 is performed.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a configuration of an optical transmission system 1e, which is another configuration example of the fourth embodiment.
  • the same configurations as those of the optical transmission system 1d shown in FIG. 12 are designated by the same reference numerals, and different configurations will be described below.
  • the optical transmission system 1e includes optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N, N optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N, optical transmission lines 3- ⁇ , 3- ⁇ , and the like.
  • Each of the N FBG-DCM 4- ⁇ -1 to 4- ⁇ -N is an optical signal generation unit 52-1-1 to 52-1-N of the optical communication device 2C-1-1 to 2C-1-N. Is connected to each of the above and N ports of the wavelength polypolymerized demultiplexer 8-1 of the wavelength polypolymerized demultiplexer 10-1 via an optical fiber.
  • Each of the N FBG-DCM 4- ⁇ -1 to 4- ⁇ -N is an optical signal generator 52-2-1 to 52-2-N of the optical communication device 2C-2-1 to 2C-2-N. Is connected to each of the above and N ports of the wavelength polypolymerized demultiplexer 8-2 of the wavelength polypolymerized demultiplexer 10-2 via an optical fiber.
  • each of the FBG-DCM 4- ⁇ -1 to 4- ⁇ -N individually outputs optical signals having different wavelengths output by each of the optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N.
  • Wavelength dispersion compensation The wavelength polypolymerized demultiplexer 8-1 of the wavelength polypolymerized demultiplexer 10-1 captures N optical signals having different wavelengths from each other with wavelength dispersion compensation.
  • the wavelength polypolymerized wave device 8-1 converts the captured N optical signals having different wavelengths into optical signals having different wavelengths from each other.
  • the wavelength polypolymerized wave device 8-1 combines the converted optical signals and outputs them to the optical transmission line 3- ⁇ .
  • FBG outputs optical signals having different wavelengths output by the optical signal generation units 52-2-1 to 52-2-N of the optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N.
  • Each of DCM4- ⁇ -1 to 4- ⁇ -N individually compensates for wavelength dispersion.
  • the wavelength polypolymerized demultiplexer 8-2 of the wavelength polypolymerized demultiplexer 10-2 captures N optical signals having different wavelengths from each other with wavelength dispersion compensation.
  • the wavelength polypolymerized wave device 8-2 converts the captured N optical signals having different wavelengths into optical signals having different wavelengths from each other.
  • the wavelength polypolymerized wave device 8-2 combines the converted optical signals and outputs them to the optical transmission line 3- ⁇ .
  • the wavelength division multiplexing wave device 8-1 is a plurality of optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N.
  • a plurality of optical signals transmitted by the optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N are wavelength-multiplexed and transmitted.
  • the wavelength division multiplexing wave device 8-2 is connected to a plurality of optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N, and a plurality of lights transmitted by the optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N.
  • the signal is wavelength-multiplexed and transmitted.
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 9-1 is connected to a plurality of optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N.
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 9-1 receives the multiplex signal output from the wavelength division multiplexing demultiplexer 8-2.
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 9-1 demultiplexes the received multiplex signal for each wavelength and outputs it to each of the plurality of optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N.
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 9-2 is connected to a plurality of optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N.
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 9-2 receives the multiplex signal output from the wavelength division multiplexing demultiplexer 8-1.
  • the wavelength division multiplexing demultiplexer 9-2 demultiplexes the received multiplex signal for each wavelength and outputs it to each of the plurality of optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N.
  • the FBG-DCM4- ⁇ is inserted between the wavelength polypolymerized wave device 8-1 of the wavelength polypolymerized demultiplexer 10-1 and the optical transmission line 3- ⁇ , and the wavelength polypolymerized wave is inserted. Receives the optical signal transmitted by the device 8-1.
  • the FBG-DCM4- ⁇ performs wavelength dispersion compensation on the received optical signal and sends it to the optical transmission line 3- ⁇ .
  • the FBG-DCM4- ⁇ is inserted between the wavelength polypolymerized wave device 8-2 and the optical transmission line 3- ⁇ , and receives the optical signal transmitted by the wavelength polypolymerized wave device 8-2.
  • the FBG-DCM4- ⁇ performs wavelength dispersion compensation on the received optical signal and sends it to the optical transmission line 3- ⁇ .
  • a plurality of FBG-DCM 4- ⁇ -1 to 4- ⁇ -N are used with each of the plurality of optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N, and a wavelength multipolymer demultiplexer 10 It is inserted between the wavelength polypolymer wave device 8-1 of -1 and receives an optical signal transmitted by each of the optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N.
  • the plurality of FBG-DCM 4- ⁇ -1 to 4- ⁇ -N perform wavelength dispersion compensation on the received optical signal and send it to the wavelength polypolymerized wave device 8-1.
  • Multiple FBG-DCM 4- ⁇ -1 to 4- ⁇ -N are inserted between each of the plurality of optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N and the wavelength polypolymerized wave device 8-2.
  • the optical signal transmitted by each of the optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N is received.
  • the plurality of FBG-DCM 4- ⁇ -1 to 4- ⁇ -N perform wavelength dispersion compensation on the received optical signal and send it to the wavelength polypolymerized wave device 8-2.
  • the optical communication device 2C-1-1 to 2C- Even if the power of the optical signal transmitted by each of 1-N and 2C-2-1 to 2C-2-N is increased, it is possible to compensate for the waveform distortion due to wavelength dispersion while suppressing the generation of nonlinear optical effects. can.
  • the wavelength range of FBG-DCM for wavelength dispersion compensation is limited, it is better to perform wavelength dispersion compensation individually than to collectively perform wavelength dispersion compensation for wavelength-multiplexed optical signals. The effect can be enhanced.
  • the OSNR can be improved and the received signal can be received.
  • the quality can be improved and the transmission distance can be extended.
  • the FBG-DCM4- ⁇ , the optical transmission line 3- ⁇ , the FBG-DCM4- ⁇ , and the optical transmission line in the optical transmission system 1a of the second embodiment and the optical transmission system 1d of the fourth embodiment are described above.
  • the paths shown by solid lines and The path shown by the broken line may be a path in which each of the paths of one optical fiber is multiplexed at a different wavelength, instead of two paths that are physically different.
  • the optical transmission system 1a of the second embodiment a configuration in which wavelengths are combined or demultiplexed is required. Therefore, for example, in the optical transmission system 1d of the fourth embodiment, one in the wavelength multi-polymer demultiplexer 10-1 instead of the N optical communication devices 2C-1-1 to 2C-1-N. Connect the optical communication device 2C-1 and replace the N optical communication devices 2C-2-1 to 2C-2-N with one optical communication device 2C-2 for the wavelength multipolymer demultiplexer 10-2. Must be configured to connect.
  • each of the wavelength polypolymerized demultiplexers 10-1 and 10-2 is from the wavelength polypolymerized demultiplexer 8-1 of the wavelength polypolymerized demultiplexer 10-1 to the wavelength polypolymerized demultiplexer. All paths to the wavelength multiplex demultiplexer 9-2 of 10-2 and the wavelength multiplexing of the wavelength multiplex demultiplexer 8-2 to the wavelength multipolymer demultiplexer 10-1. Wavelengths are assigned to all paths toward the demultiplexer 9-1 so that each path has a different wavelength.
  • the FBG-DCM4- ⁇ is an optical signal generator of the optical communication devices 2C-1,2C-1-1 to 2C-1-N. Compensating for the wavelength dispersion of the optical signal generated by each of 52-1, 52-1-1 to 52-1-N, the FBG-DCM4- ⁇ is the optical communication device 2C-2, 2C-2-1 to The wavelength dispersion of the optical signal generated by each of the optical signal generation units 52-2, 52-2-1 to 52-2-N of 2C-2-N is compensated.
  • the optical communication devices 2B, 2C-1,2C-2, 2B-1 to 2B on the receiving side In -N, 2C-1-1 to 2C-1-N, 2C-2-1 to 2C-2-N, an external measuring device may be connected so that the user can confirm the received signal quality.
  • the optical communication devices 2B, 2C-1,2C-2, 2B-1 to 2B-N, 2C-1-1 to 2C-1-N, and 2C-2-1 to 2C-2-N on the receiving side receive.
  • the signal quality may be detected and fed back to the transmitting side.
  • the user can use FBG-DCM 4,4-1 to 4-N, 4- ⁇ , 4- ⁇ , 4- ⁇ -1 to 4- ⁇ -N, 4- ⁇ -1 to 4-. It is possible to confirm the change in the received signal quality before and after the insertion of ⁇ -N.
  • 2-1 to 2C-2-N may be realized by a computer.
  • a program for realizing this function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by a computer system and executed.
  • the term "computer system" as used herein includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the "computer-readable recording medium” refers to a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, or a CD-ROM, and a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • a “computer-readable recording medium” is a communication line for transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line, and dynamically holds the program for a short period of time. It may also include a program that holds a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system that is a server or a client in that case.
  • the above program may be for realizing a part of the above-mentioned functions, and may be further realized for realizing the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in the computer system. It may be realized by using a programmable logic device such as FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • FPGA Field Programmable Gate Array

Abstract

光信号を送出する第1の光通信装置と、第1の光通信装置が送出する光信号に波長分散補償を行う第1のFBG-DCMと、第1のFBG-DCMに波長分散補償された光信号を、光ファイバで構成される第1の光伝送路を介して受信する第2の光通信装置と、を備える光伝送システム。

Description

光伝送システム及び光伝送方法
 本発明は、光伝送システム及び光伝送方法に関する。
 光ファイバ通信において、光信号が光ファイバ中を伝搬する際、光ファイバが有する波長分散効果により波形歪みが生じる。波長分散は、光信号が光ファイバ中を伝搬する際の伝搬速度が波長ごとに異なるために生じる現象であり、光ファイバが長いほど波長分散の影響は大きくなる。
 波長分散による波形歪みは、光伝送路の光ファイバと逆の波長分散特性を有する分散補償ファイバ(以下「DCF」という。)を用いることで補償することができる(例えば、非特許文献1参照)。DCFは、Dispersion Compensation Fiberの略称である。例えば、図15は、一般的な光伝送システム100の構成を示すブロック図である。図15に示すように、単一モードファイバ(以下「SMF」という。)である光ファイバ130と逆の波長分散特性を有するDCF140を、光ファイバ130の後段に接続することにより波長分散が補償することができる。SMFは、Single Mode Fiberの略称である。
 これに対して、近年、ファイバーブラッググレーティング(以下「FBG」という。)を利用したFBG-DCM(Fiber Bragg Gratings -based continuous Dispersion Compensation Modules)が新たな波長分散補償デバイスとして注目されている(例えば、非特許文献2参照)。FBG-DCMは、DCFと比較すると、低損失であり、極低非線形という特徴を有している。この特徴により、大きな光パワーが入力された際にも非線形光学効果による波形歪みが生じ難くなっている。
C.M.Weinert et al, "40Gb/s 4×40Gb/s TDM/WDM Standard Fiber Transmission", Journal of Lightwaver Technology, 1999 Nov, Vol.17, No.11, pp.2276-2284 "Dispersion Compensation", Proximation AB,[令和2年4月26日検索]、インターネット(URL: https://www.proximion.com/dispersion-compensation/)
 光ファイバ通信においては、信号対雑音比(以下「OSNR」という。)の改善により受信信号品質を向上させることができる。その結果、伝送距離を長延化することが可能である。OSNRは、Optical Signal-to-Noise Ratioの略称である。送信の際の光パワーを大きくすることで、OSNRを改善することが可能である。しかし、光ファイバが有する非線形光学効果によりパワーが大きい光信号は波形歪みが生じてしまう。そのため、受信信号品質の改善量には限界があるという問題がある。
 DCFは、上述したように、波長分散による波形歪みを補償することができる一方で、送信の際の光パワーを大きくすると非線形光学効果に起因する波形歪みが生じるという問題がある。これに対して、FBG-DCMを用いることにより、送信の際の光パワーを大きくすることができ、かつ波長分散補償を行うことができる。しかしながら、FBG-DCM自体に挿入損失があるため、単にFBG-DCMを光伝送システムに適用するだけでは、想定するように受信信号品質を向上させることができない場合があった。
 上記事情に鑑み、本発明は、受信信号品質を向上させることができる技術の提供を目的としている。
 本発明の一態様は、光信号を送出する第1の光通信装置と、前記第1の光通信装置が送出する前記光信号に波長分散補償を行う第1のFBG-DCMと、前記第1のFBG-DCMに波長分散補償された光信号を、光ファイバで構成される第1の光伝送路を介して受信する第2の光通信装置と、を備える光伝送システムである。
 本発明の一態様は、第1の光通信装置と、第2の光通信装置と、第1のFBG-DCMとを備える光伝送システムにおける光伝送方法であって、前記第1の光通信装置が、光信号を送出し、前記第1のFBG-DCMが、前記第1の光通信装置が送出する前記光信号に波長分散補償を行い、前記第2の光通信装置が、前記第1のFBG-DCMに波長分散補償された光信号を、光ファイバで構成される第1の光伝送路を介して受信する、光伝送方法である。
 本発明により、受信信号品質を向上させることが可能となる。
第1の実施形態における光伝送システムの構成を示すブロック図である。 第1の実施形態における光伝送システムが行う処理の流れを示すフローチャートである。 DCFを備えた光伝送システムの構成を示すブロック図(その1)である。 FGB-DCMを光受信部を備える光通信装置に近い位置に挿入した光伝送システムの構成を示すブロック図である。 図1、図3及び図4に示す光伝送システムにおける送信パワーと受信パワーの関係を示す表である。 第2の実施形態における光伝送システムの構成を示すブロック図である。 DCFを備えた光伝送システムの構成を示すブロック図(その2)である。 図6及び図7に示す光伝送システムにおける送信パワーと受信パワーの関係を示す表である。 第3の実施形態における光伝送システムの構成を示すブロック図である。 第3の実施形態における光伝送システムが行う処理の流れを示すフローチャートである。 第3の実施形態における他の構成例を示すブロック図である。 第4の実施形態における光伝送システムの構成を示すブロック図である。 第4の実施形態の波長多重合分波器の内部構成と接続関係を示すブロック図である。 第4の実施形態における他の構成例を示すブロック図である。 DCFを備えた光伝送システムの構成を示すブロック図(その3)である。
(第1の実施形態)
 以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図1は、第1の実施形態における光伝送システム1の構成を示すブロック図である。光伝送システム1は、光通信装置2A(第1の光通信装置)、光通信装置2B(第2の光通信装置)、光伝送路3及びFBG-DCM4(第1のFBG-DCM)を備える。
 光伝送路3は、光ファイバ31と光増幅器32を備える。光ファイバ31は、光信号の伝送媒体であり、例えば、SSMF(Standard Single Mode Fiber:標準単一モードファイバ)が適用される。光増幅器32は、光信号の増幅を行う。なお、光伝送路3に示す構成は、一例であり、光ファイバ31の途中に光増幅器32が挿入されていてもよいし、光増幅器32以外に光スイッチや再生中継機などのデバイスが光ファイバ31に接続されたり、光ファイバ31の途中に挿入されていてもよい。
 FBG-DCM4は、波長分散補償デバイスであり、光通信装置2Aと、光伝送路3との間に設置される。FBG-DCM4は、光ファイバを介して光通信装置2Aと、光伝送路3とに接続する。
 光通信装置2Aは、光送信部5を備える。光送信部5は、光ファイバを介してFBG-DCM4に接続されている。光送信部5は、電気信号生成部51と光信号生成部52とを備える。電気信号生成部51は、情報源である送信データを符号化し、符号化した送信データを電気信号に変換して光信号生成部52に出力する。光信号生成部52は、電気信号生成部51が出力する電気信号を光信号に変換して、光送信部5に接続されている光ファイバに光信号を送出する。
 光通信装置2Bは、光受信部6を備える。光受信部6は、光伝送路3に接続されている。光受信部6は、光信号受信部61と電気信号処理部62とを備える。光信号受信部61は、光伝送路3を介して伝送される光信号を受信し、受信した光信号を電気信号に変換して電気信号処理部62に出力する。電気信号処理部62は、光信号受信部61が出力する電気信号を復号して送信データを復元する。
(第1の実施形態における処理)
 図2は、第1の実施形態における光伝送システム1が行う処理の流れを示すフローチャートである。電気信号生成部51は、送信データを符号化し、符号化した送信データを電気信号に変換して電気信号を生成する。電気信号生成部51は、生成した送信データの電気信号を光信号生成部52に出力する(ステップS1)。光信号生成部52は、電気信号生成部51が出力する電気信号を取り込む。光信号生成部52は、取り込んだ電気信号を光信号に変換する。光信号生成部52は、変換した光信号を光送信部5に接続されている光ファイバに送出する(ステップS2)。
 FBG-DCM4は、光通信装置2Aが送出した光信号を取り込む。FBG-DCM4は、取り込んだ光信号に対して波長分散補償を行う。FBG-DCM4は、波長分散補償後の光信号を光伝送路3に送出する(ステップS3)。FBG-DCM4から出力された光信号は、光増幅器32により増幅された後に光通信装置2Bに入力される(ステップS4)。
 光信号受信部61は、入力された光信号を受信する。光信号受信部61は、受信した光信号を電気信号に変換して電気信号処理部62に出力する(ステップS5)。電気信号処理部62は、光信号受信部61が出力する電気信号を取り込む。電気信号処理部62は、取り込んだ電気信号を復号して送信データを復元する(ステップS6)。
(第1の実施形態における効果)
 次に、図3から図5を参照しつつ第1の実施形態の光伝送システム1における効果について説明する。図3は、光伝送システム200の構成を示すブロック図である。光伝送システム200では、光伝送システム1の構成において、FBG-DCM4に替えてDCF140が適用され、DCF140が光伝送路3と光通信装置2Bとの間に挿入されている。図4は、光伝送システム300の構成を示すブロック図である。光伝送システム300では、FBG-DCM4が光伝送路3と光通信装置2Bとの間に挿入されている。図3及び図4において、光伝送システム1と同一の構成については同一の符号を付している。
 図5は、光伝送システム200、光伝送システム300及び光伝送システム1の各々における送信パワーと、伝送の際の損失と、受信パワーとの関係を示した表である。図5における送信パワーとは、光通信装置2Aの光信号生成部52が生成して送信する光信号のパワーである。図5における受信パワーとは、光通信装置2Bの光信号受信部61が受信する光信号のパワーである。図5に示す表では、光伝送路3の損失が「10dB」であり、DCF140の損失が「5dB」であり、FBG-DCM4の損失が「3dB」であるものとしている。
 項番1に示す例では、光伝送システム200の送信パワーを「0dBm」としているが、これは光伝送路3が備えるSSMFの光ファイバ31と、DCF140については、非線形光学効果を抑えるために入力光パワーを「0dBm」を上限値とする必要があるためである。
 項番2に示す例においても、光伝送システム300の送信パワーを「0dBm」としているが、光伝送システム300では、光信号を送信する光通信装置2Aの側にFBG-DCM4が挿入されていない。そのため、光伝送システム200と同様に、非線形光学効果を抑えるために入力光パワーを「0dBm」を上限値とする必要があるためである。
 これに対して、項番3に示すように、光伝送システム1では、FBG-DCM4が光通信装置2A寄りに挿入されている。具体的には、光伝送システム1では、FBG-DCM4が光伝送路3よりも前段に挿入されている。これにより、光通信装置2Aが送信する際の光パワーを増加させることができるため「3dBm」としている。
 項番1の「受信パワー」の項目の数値「-15dBm」と、項番2,3の「受信パワー」の項目の各々の数値「-13dBm」、「-10dBm」とを比較すると、DCF140を用いるよりも、FBG-DCM4を用いる方が、大きな受信パワーを得ることができることが分かる。項番2の「受信パワー」の項目の数値「-13dBm」と、項番3の「受信パワー」の項目の数値「-10dBm」とを比較すると、FBG-DCM4を光通信装置2A寄りに備える光伝送システム1の方が、送信パワーを大きくできるため、大きな受信パワーを得ることができることが分かる。したがって、DCF140を用いるよりもFBG-DCM4を用いる方が、大きな受信パワーが得られ、更に、光信号の送信側にFBG-DCM4を挿入する方が、更に大きな受信パワーが得られることになる。
 次に、項番4,5は、光通信装置2Bの光信号受信部61の最低受光感度が「-30dBm」である場合に、最低限必要となる送信パワーを比較した例を示している。項番4に示すように、光伝送システム200では、光信号生成部52が生成する光信号の送信パワーを「-16dBm」とした場合、光信号受信部61における受信パワーが「-31dBm」となり、最低受光感度の「-30dBm」を満たすことができない。このことから、光伝送システム200では、最低受光感度を満たすためには、光信号生成部52が生成する光信号の送信パワーを「-15dBm」以上にする必要がある。
 これに対して、項番5に示すように、第1の実施形態の光伝送システム1では、光信号生成部52が生成する光信号の送信パワーを「-13dBm」としても、光信号受信部61における受信パワーが「-26dBm」となり最低受光感度を満たすことができる。このことから、光信号生成部52が生成する光信号の送信パワーが「-17dBm」以上であれば光信号受信部61の最低受光感度を満たすことができる。したがって、第1の実施形態の光伝送システム1は、光伝送システム200よりもより少ない送信パワーで、光信号受信部61の最低受光感度を満足することができる。
 上記の第1の実施形態の光伝送システム1において、光通信装置2Aは、光信号を送出する。光通信装置2Bは、光通信装置2Aが送出して光伝送路3を介して伝送される光信号を受信する。FBG-DCM4は、光通信装置2Aと光伝送路3の間に挿入され、光通信装置2Aが送出する光信号を受信し、受信した光信号に波長分散補償を行って光伝送路3に送出する。
 FBG-DCM4を挿入することにより、光信号の送信パワーを大きくしても、非線形光学効果の発生を抑制しつつ、波長分散による波形歪みを補償することができる。送信する光信号のパワーを大きくできることから、OSNRを改善させることができ、受信信号品質を向上させることができ、伝送距離を長延化することが可能になる。上述したように、最低受光感度が定められる場合、DCF140を用いるよりも、FBG-DCM4を用いる方が、より少ない送信パワーで最低受光感度を達成することが可能となる。光送信部5を備える光通信装置2Aに近い位置にFBG-DCM4を挿入することにより、より大きな送信パワーで光信号を送信することができるので、より受信信号品質の向上が可能となる。
(第2の実施形態)
 図6は、第2の実施形態における光伝送システム1aの構成を示すブロック図である。光伝送システム1aは、光通信装置2C-1,2C-2、FBG-DCM4-α(第1のFBG-DCM),4-β(第2のFBG-DCM)及び光伝送路3-α,3-βを備える。
 FBG-DCM4-α,4-βは、第1の実施形態のFBG-DCM4と同一の構成である。光伝送路3-α,3-βは、第1の実施形態の光伝送路3と同一の構成である。
 光通信装置2C-1は、光送受信部7-1を備えている。光送受信部7-1は、電気信号生成部51-1、光信号生成部52-1、光信号受信部61-1及び電気信号処理部62-1を備える。光通信装置2C-2は、光送受信部7-2を備えている。光送受信部7-2は、電気信号生成部51-2、光信号生成部52-2、光信号受信部61-2及び電気信号処理部62-2を備える。
 電気信号生成部51-1及び51-2は、第1の実施形態の電気信号生成部51と同一の構成である。光信号生成部52-1及び52-2は、第1の実施形態の光信号生成部52と同一の構成である。光信号受信部61-1及び61-2は、第1の実施形態の光信号受信部61と同一の構成である。電気信号処理部62-1及び62-2は、第1の実施形態の電気信号処理部62と同一の構成である。
 光通信装置2C-1の光信号生成部52-1は、FBG-DCM4-αと光伝送路3-αとを介して、光通信装置2C-2の光信号受信部61-2に接続している。FBG-DCM4-αと光伝送路3-αとを介した経路が、光通信装置2C-1から光通信装置2C-2への伝送経路となる。
 光通信装置2C-2の光信号生成部52-2は、FBG-DCM4-βと光伝送路3-βを介して、光通信装置2C-1の光信号受信部61-1に接続している。FBG-DCM4-βと光伝送路3-βを介した経路が、光通信装置2C-2から光通信装置2C-1への伝送経路となる。
 すなわち、第2の実施形態の光伝送システム1aは、光通信装置2C-1,2C-2の各々が、第1の実施形態の光送信部5と光受信部6を一体とした光送受信部7-1,7-2を備えており、互いに光信号を送受信する構成になっている。
 したがって、第2の実施形態の光伝送システム1aは、電気信号生成部51-1、光信号生成部52-1、FBG-DCM4-α、光伝送路3-α、光信号受信部61-2及び電気信号処理部62-2の組み合わせによって、図2に示した第1の実施形態の光伝送システム1が行う処理と同一の処理を行う。第2の実施形態の光伝送システム1aは、電気信号生成部51-2、光信号生成部52-2、FBG-DCM4-β、光伝送路3-β、光信号受信部61-1及び電気信号処理部62-1の組み合わせによって、図2に示した第1の実施形態の光伝送システム1が行う処理と同一の処理を行う。
(第2の実施形態における効果)
 次に、図7と図8を参照しつつ第2の実施形態の光伝送システム1aにおける効果について説明する。図7は、光伝送システム200aの構成を示すブロック図である。光伝送システム200aでは、光伝送システム1aの構成において、FBG-DCM4-α,4-βに替えて、DCF140-α,140-βが適用し、DCF140-αが光伝送路3-αと光通信装置2C-2との間に挿入され、DCF140-βが光伝送路3-βと光通信装置2C-1との間に挿入されている。図7において、図6に示した光伝送システム1aと同一の構成について同一の符号を付している。
 図8は、光伝送システム200aと光伝送システム1aにおける送信パワーと、伝送の際の損失と、受信パワーとの関係を示した表である。図8における送信パワーとは、光通信装置2C-1の光信号生成部52-1、または、光通信装置2C-2の光信号生成部52-2が生成して送信する光信号のパワーである。図8における受信パワーとは、光通信装置2C-2の光信号受信部61-2、または、光通信装置2C-1の光信号受信部61-1が受信する光信号のパワーである。なお、図8に示す表では、光伝送路3-α,3-βの損失が「10dB」であり、DCF140-α,140-βの損失が「5dB」であり、FBG-DCM4-α,4-βの損失が「3dB」であるものとしている。
 項番1,2は、光信号受信部61-1,61-2の最低受光感度が「-30dBm」である場合に、最低限必要となる送信パワーを比較した例を示している。項番1に示すように、光伝送システム200aでは、光信号生成部52-1,52-2が生成する光信号の送信パワーを「-16dBm」とした場合、各々に対向する光信号受信部61-2,61-2における受信パワーが「-31dBm」となり、最低受光感度の「-30dBm」を満たすことができない。このことから、光伝送システム200aでは、最低受光感度を満たすためには、光信号生成部52-1,52-2が生成する光信号の送信パワーを「-15dBm」以上にする必要がある。
 これに対して、項番2に示すように、第2の実施形態の光伝送システム1aでは、光信号生成部52-1,52-2が生成する光信号の送信パワーを「-13dBm」としても、各々に対向する光信号受信部61-2,61-1における受信パワーが「-26dBm」となり最低受光感度を満たすことができる。このことから、光信号生成部52-1,52-2が生成する光信号の送信パワーが「-17dBm」以上であれば光信号受信部61-2,61-1の最低受光感度を満たすことができる。したがって、第2の実施形態の光伝送システム1aは、光伝送システム200aよりもより少ない送信パワーで、光信号受信部61-2,61-1の最低受光感度を満足することができる。
 上記の第2の実施形態の光伝送システム1aにおいて、光通信装置2C-1は、光信号を送出する。光通信装置2C-2は、光通信装置2C-1が送出して光伝送路3-αが伝送する光信号を受信する。光通信装置2C-2は、光信号を送出する。光通信装置2C-1は、光通信装置2C-2が送出して光伝送路3-βが伝送する光信号を受信する。
 光伝送システム1aでは、FBG-DCM4-αは、光通信装置2C-1と光伝送路3-αの間に挿入され、光通信装置2C-1が送出する光信号を受信し、受信した光信号に波長分散補償を行って光伝送路3-αに送出する。FBG-DCM4-βは、光通信装置2C-2と光伝送路3-βの間に挿入され、光通信装置2C-2が送出する光信号を受信し、受信した光信号に波長分散補償を行って光伝送路3-βに送出する。
 FBG-DCM4-α,4-βを挿入することにより、光通信装置2C-1,2C-2の各々が送信する光信号のパワーを大きくしても、非線形光学効果の発生を抑制しつつ、波長分散による波形歪みを補償することができる。光通信装置2C-1,2C-2の各々が送信する光信号のパワーを大きくできることから、OSNRを改善させることができ、受信信号品質を向上させることができ、伝送距離を長延化することが可能になる。上述したように、最低受光感度が定められる場合、DCF140-α,140-βを用いるよりも、より少ない送信パワーで最低受光感度を達成することが可能となる。光通信装置2C-1,2C-2の光信号生成部52-1,52-2に近い位置にFBG-DCM4-α,4-βを挿入することで、より大きな送信パワーで光信号を送信することができるので、より受信信号品質の向上が可能となる。
(第3の実施形態)
 図9は、第3の実施形態における光伝送システム1bの構成を示すブロック図である。第3の実施形態において、図1に示した第1の実施形態の光伝送システム1と同一の構成については同一の符号を付し、以下、異なる構成について説明する。光伝送システム1bは、N個の光通信装置2A-1,2A-2,…,2A-N、波長多重合波器8、FBG-DCM4、光伝送路3、波長多重分波器9及びN個の光通信装置2B-1,2B-2,…,2B-Nを備える。ここで、Nは、2以上の整数である。光通信装置2A-1~2A-Nの数と、光通信装置2B-1~2B-Nの数は、同数である。
 光通信装置2A-1~2A-Nの各々は、第1の実施形態の光通信装置2Aと同一の構成である。光通信装置2A-1~2A-Nの各々は、互いに異なる波長の光信号を送出する。光通信装置2B-1~2B-Nの各々は、第1の実施形態の光通信装置2Bと同一の構成である。以下の説明において、光通信装置2A,2Bが備える機能部に対応する光通信装置2A-1~2A-N,2B-1~2B-Nの機能部を示す場合、当該機能部の符号に枝番号を付して示すものとする。例えば、光通信装置2A-1において、光通信装置2Aが備える電気信号生成部51に対応する機能部を示す場合、電気信号生成部51-1として示すものとする。
 波長多重合波器8は、N個の入力ポートと、1個の出力ポートとを備える。波長多重合波器8は、例えば、WDM-MUX(Wavelength Division Multiplexing-Multiplexer)である。波長多重合波器8のN個の入力ポートの各々には、光通信装置2A-1~2A-Nの各々が光ファイバを介して接続される。波長多重合波器8の出力ポートには、FBG-DCM4が光ファイバを介して接続される。波長多重合波器8は、光通信装置2A-1~2A-Nの各々が出力する互いに波長が異なるN個の光信号を取り込む。波長多重合波器8は、互いに波長が異なるN個の光信号の各々を互いに異なるN個の波長の光信号に変換する。波長多重合波器8は、変換したN個の異なる波長の光信号を合波する。これにより、波長多重合波器8は多重信号を生成する。
 波長多重分波器9は、1個の入力ポートと、N個の出力ポートを備える。波長多重分波器9は、例えば、WDM-DEMUX(Wavelength Division Multiplexing-DeMultiplexer)である。波長多重分波器9の入力ポートには、光伝送路3が接続される。波長多重分波器9のN個の出力ポートの各々には、光通信装置2B-1~2B-Nの各々が光ファイバを介して接続される。波長多重分波器9は、光伝送路3を介して伝送された多重信号を取り込む。波長多重分波器9は、取り込んだ多重信号を波長ごとに分波する。
 波長多重分波器9は、分波により得られる互いに波長が異なるN個の光信号の各々を、出力ポートに接続する光通信装置2B-1~2B-Nに出力する。互いに異なるN個の波長の各々は、予め対応付けられている出力ポートよりそれぞれ出力される。波長多重合波器8のN個の入力ポートと、波長多重分波器9のN個の出力ポートとは、一対一の関係になるように予め対応付けられている。例えば、波長多重合波器8の第1番目の入力ポートと、波長多重分波器9の第1番目の出力ポートとが対応付けられているとする。この場合、波長多重合波器8は、第1番目の入力ポートから取り込んだ光信号を、予め定められる所定の波長に変換する。そのため、波長多重分波器9において、当該所定の波長の光信号を分波して第1の出力ポートに出力するように予め設定される。
(第3の実施形態における処理)
 図10は、第3の実施形態における光伝送システム1bが行う処理の流れを示すフローチャートである。光通信装置2A-1~2A-Nが備える電気信号生成部51-1~51-Nの各々は、送信データを符号化し、符号化した送信データを電気信号に変換して電気信号を生成する。電気信号生成部51-1~51-Nの各々は、生成した送信データの電気信号を、各々が接続する光信号生成部52-1~52-Nに出力する(ステップSb1)。
 光信号生成部52-1~52-Nの各々は、電気信号生成部51-1~51-Nの各々が出力する送信データの電気信号を取り込む。光信号生成部52-1~52-Nの各々は、取り込んだ電気信号を光信号に変換する。この際、光信号生成部52-1~52-Nの各々は、互いに波長の異なる光信号を生成する。光信号生成部52-1~52-Nの各々は、変換した光信号を波長多重合波器8に出力する(ステップSb2)。
 波長多重合波器8は、光信号生成部52-1~52-Nが出力する互いに波長が異なるN個の光信号を取り込む。波長多重合波器8は、互いに波長が異なるN個の光信号の各々を互いに異なるN個の波長の光信号に変換する。波長多重合波器8は、変換したN個の異なる波長の光信号を合波して多重信号を生成する。波長多重合波器8は、生成した多重信号をFBG-DCM4に送出する(ステップSb3)。FBG-DCM4は、多重信号を取り込む。FBG-DCM4は、取り込んだ多重信号に対して波長分散補償を行う。FBG-DCM4は、波長分散補償後の多重信号を光伝送路3に送出する(ステップSb4)。FBG-DCM4から送出された多重信号は、光伝送路3を介して波長多重分波器9に入力される(ステップSb5)。
 波長多重分波器9は、入力した多重信号を受信する。波長多重分波器9は、受信した多重信号を波長ごとに分波する。波長多重分波器9は、分波により得られたN個の光信号の各々を、N個の光信号の各々の波長に対応付けられている出力ポートから光通信装置2B-1~2B-Nに出力する(ステップSb6)。
 光信号受信部61-1~61-Nの各々は、波長多重分波器9が出力する光信号を受信して取り込む。光信号受信部61-1~61-Nの各々は、取り込んだ光信号を電気信号に変換して電気信号処理部62-1~62-Nに出力する(ステップSb7)。電気信号処理部62-1~62-Nの各々は、光信号受信部61-1~61-Nが出力する電気信号を取り込む。電気信号処理部62-1~62-Nの各々は、取り込んだ電気信号を復号して送信データを復元する(ステップSb8)。
(第3の実施形態の他の構成例)
 図11は、第3の実施形態の他の構成例である光伝送システム1cの構成を示すブロック図である。図11において、図9に示した光伝送システム1bと同一の構成については同一の符号を付し、以下、異なる構成について説明する。
 光伝送システム1cは、光通信装置2A-1~2A-N、N個の光通信装置2B-1~2B-N、光伝送路3、N個のFBG-DCM4-1~4-N、波長多重合波器8及び波長多重分波器9を備える。
 N個のFBG-DCM4-1~4-Nの各々は、光通信装置2A-1~2A-Nの各々と、波長多重合波器8のN個のポートとに光ファイバを介して接続される。光伝送システム1cでは、光通信装置2A-1~2A-Nの各々が出力する互いに異なる波長の光信号を個別に波長分散補償する。波長多重合波器8は、波長分散補償された互いに波長が異なるN個の光信号を取り込む。波長多重合波器8は、取り込んだ互いに波長が異なるN個の光信号を互いに波長が異なる光信号に変換する。波長多重合波器8は、変換した光信号を合波して光伝送路3に出力することになる。
 上記の第3の実施形態の光伝送システム1b及び他の構成例の光伝送システム1cにおいて、波長多重合波器8は、複数の光通信装置2A-1~2A-Nに接続し、光通信装置2A-1~2A-Nが送出する互いに異なる波長の複数の光信号を波長多重して多重信号を生成する。波長多重合波器8は、生成した多重信号を光伝送路3に送出する。波長多重分波器9は、複数の光通信装置2B-1~2B-Nに接続する。波長多重分波器9は、波長多重合波器8から出力された多重信号を受信する。波長多重分波器9は、受信した多重信号を波長ごとに分波して複数の光通信装置2B-1~2B-Nの各々に出力する。
 光伝送システム1b,1cでは、FBG-DCM4が波長多重合波器8と光伝送路3との間に挿入され、波長多重合波器8が送出する光信号を受信し、受信した光信号に波長分散補償を行って光伝送路3に送出するか、または、複数のFBG-DCM4-1~4-Nが複数の光通信装置2A-1~2A-Nの各々と波長多重合波器8との間に挿入され、光通信装置2A-1~2A-Nの各々が送出する光信号を受信し、受信した光信号に波長分散補償を行って波長多重合波器8に送出する。
 FBG-DCM4,4-1~4-Nを挿入することにより、光信号の送信パワーを大きくしても、非線形光学効果の発生を抑制しつつ、波長分散による波形歪みを補償することができる。特に、FBG-DCMは、波長分散補償する波長範囲が限られているため、波長多重された光信号に対してまとめて波長分散補償を行うよりも、個別に波長分散補償を行った方が補償効果を高めることができる。送信する光信号のパワーを大きくできることから、OSNRを改善させることができ、受信信号品質を向上させることができ、伝送距離を長延化することが可能になる。光伝送システム1b,1cでは、光通信装置2A-1~2A-Nに近い位置にFBG-DCM4,4-1~4-Nを挿入することで、より大きな送信パワーで光信号を送信することができるので、より受信信号品質の向上が可能となる。
(第4の実施形態)
 図12は、第4の実施形態における光伝送システム1dの構成を示すブロック図である。第4の実施形態において、図6に示した第2の実施形態の光伝送システム1a及び図9に示した第3の実施形態の光伝送システム1bと同一の構成については同一の符号を付し、以下、異なる構成について説明する。
 光伝送システム1dは、N個の光通信装置2C-1-1,2C-1-2,…,2C-1-N、波長多重合分波器10-1,10-2、N個の光通信装置2C-2-1,2C-2-2,…,2C-2-N、光伝送路3-α,3-β及びFBG-DCM4-α,4-βを備える。
 光通信装置2C-1-1~2C-1-Nは、第2の実施形態の光通信装置2C-1と同一の構成である。光通信装置2C-1-1~2C-1-Nの各々は、互いに異なる波長の光信号を送出する。光通信装置2C-2-1~2C-2-Nは、第2の実施形態の光通信装置2C-2と同一の構成である。光通信装置2C-2-1~2C-2-Nの各々は、互いに異なる波長の光信号を送出する。第2の実施形態の光通信装置2C-1と、光通信装置2C-2は、同一の構成であるため、光通信装置2C-1-1~2C-1-Nと光通信装置2C-2-1~2C-2-Nも同一の構成である。以下の説明において、光通信装置2C-1,2C-2が備える機能部に対応する光通信装置2C-1-1~2C-1-N,2C-2-1~2C-2-Nの機能部を示す場合、当該機能部の符号に枝番号を付して示すものとする。例えば、光通信装置2C-1-1において、光通信装置2C-1が備える光送受信部7-1に対応する機能部を示す場合、光送受信部7-1-1として示すものとする。
 波長多重合分波器10-1は、図13に示すように、波長多重合波器8-1と波長多重分波器9-1とを備える。波長多重合波器8-1は、第3の実施形態の波長多重合波器8と同一の構成である。波長多重分波器9-1は、第3の実施形態の波長多重分波器9と同一の構成である。
 波長多重合波器8-1のN個の入力ポートの各々には、光通信装置2C-1-1~2C-1-Nの光信号生成部52-1-1~52-1-Nの各々が接続する。波長多重合波器8-1の出力ポートには、FBG-DCM4-αが接続する。
 波長多重分波器9-1の入力ポートには、光伝送路3-βが接続する。波長多重分波器9-1のN個の出力ポートの各々には、光通信装置2C-1-1~2C-1-Nの光信号受信部61-1-1~61-1-Nが接続する。
 波長多重合分波器10-2は、波長多重合分波器10-1と同一の構成であり、波長多重合波器8-1に対応する波長多重合波器8-2と、波長多重分波器9-1に対応する波長多重分波器9-2とを備える。
 波長多重合波器8-2のN個の入力ポートの各々には、光通信装置2C-2-1~2C-2-Nの光信号生成部52-2-1~52-2-Nの各々が接続する。波長多重合波器8-2の出力ポートには、FBG-DCM4-βが接続する。
 波長多重分波器9-2の入力ポートには、光伝送路3-αが接続する。波長多重分波器9-2のN個の出力ポートの各々には、光通信装置2C-2-1~2C-2-Nの光信号受信部61-2-1~61-2-Nが接続する。
 光通信装置2C-1-1~2C-1-Nの光信号生成部52-1-1~52-1-Nが、波長多重合分波器10-1の波長多重合波器8-1に接続し、FBG-DCM4-αと光伝送路3-αを介して、波長多重合分波器10-2の波長多重分波器9-2に接続し、波長多重分波器9-2を介して、光通信装置2C-2-1~2C-2-Nの光信号受信部61-2-1~61-2-Nに接続する。これらの接続により構築される経路が、実線で示される光通信装置2C-1-1~2C-1-Nの各々から光通信装置2C-2-1~2C-2-Nの各々への伝送経路となる。
 光通信装置2C-2-1~2C-2-Nの光信号生成部52-2-1~52-2-Nが、波長多重合分波器10-2の波長多重合波器8-2に接続し、FBG-DCM4-βと光伝送路3-βを介して、波長多重合分波器10-1の波長多重分波器9-1に接続し、波長多重分波器9-1を介して、光通信装置2C-1-1~2C-1-Nの光信号受信部61-1-1~61-1-Nに接続する。これらの接続により構築される経路が、破線で示される光通信装置2C-2-1~2C-2-Nの各々から光通信装置2C-1-1~2C-1-Nの各々への伝送経路となる。
 したがって、第4の実施形態の光伝送システム1dは、光通信装置2C-1-1~2C-1-Nの電気信号生成部51-1-1~51-1-Nと光信号生成部52-1-1~52-1-Nの組み合わせと、波長多重合分波器10-1の波長多重合波器8-1と、FBG-DCM4-αと、光伝送路3-αと、波長多重合分波器10-2の波長多重分波器9-2と、光通信装置2C-2-1~2C-2-Nの光信号受信部61-2-1~61-2-Nと電気信号処理部62-2-1~62-2-Nの組み合わせとによって、図10に示した第3の実施形態の光伝送システム1bが行う処理と同一の処理を行う。
 第4の実施形態の光伝送システム1dは、光通信装置2C-2-1~2C-2-Nの電気信号生成部51-2-1~51-2-Nと光信号生成部52-1-2~52-2-Nの組み合わせと、波長多重合分波器10-2の波長多重合波器8-2と、FBG-DCM4-βと、光伝送路3-βと、波長多重合分波器10-1の波長多重分波器9-1と、光通信装置2C-1-1~2C-1-Nの光信号受信部61-1-1~61-1-Nと電気信号処理部62-2-1~62-2-Nの組み合わせとによって、図10に示した第3の実施形態の光伝送システム1bが行う処理と同一の処理を行う。
(第4の実施形態の他の構成例)
 図14は、第4の実施形態の他の構成例である光伝送システム1eの構成を示すブロック図である。図14において、図12に示した光伝送システム1dと同一の構成については同一の符号を付し、以下、異なる構成について説明する。
 光伝送システム1eは、光通信装置2C-1-1~2C-1-N、N個の光通信装置2C-2-1~2C-2-N、光伝送路3-α,3-β、N個のFBG-DCM4-α-1~4-α-N、N個のFBG-DCM4-β-1~4-β-N、波長多重合分波器10-1及び波長多重合分波器10-2を備える。
 N個のFBG-DCM4-α-1~4-α-Nの各々は、光通信装置2C-1-1~2C-1-Nの光信号生成部52-1-1~52-1-Nの各々と、波長多重合分波器10-1の波長多重合波器8-1のN個のポートとに光ファイバを介して接続される。
 N個のFBG-DCM4-β-1~4-β-Nの各々は、光通信装置2C-2-1~2C-2-Nの光信号生成部52-2-1~52-2-Nの各々と、波長多重合分波器10-2の波長多重合波器8-2のN個のポートとに光ファイバを介して接続される。
 光伝送システム1eでは、光通信装置2C-1-1~2C-1-Nの各々が出力する互いに波長が異なる光信号を、FBG-DCM4-α-1~4-α-Nの各々が個別に波長分散補償する。波長多重合分波器10-1の波長多重合波器8-1は、波長分散補償された互いに波長が異なるN個の光信号を取り込む。波長多重合波器8-1は、取り込んだ互いに波長が異なるN個の光信号を互いに波長が異なる光信号に変換する。波長多重合波器8-1は、変換した光信号を合波して光伝送路3-αに出力することになる。
 光伝送システム1eでは、光通信装置2C-2-1~2C-2-Nの光信号生成部52-2-1~52-2-Nの各々が出力する互いに波長が異なる光信号を、FBG-DCM4-β-1~4-β-Nの各々が個別に波長分散補償する。波長多重合分波器10-2の波長多重合波器8-2は、波長分散補償された互いに波長が異なるN個の光信号を取り込む。波長多重合波器8-2は、取り込んだ互いに波長が異なるN個の光信号を互いに波長が異なる光信号に変換する。波長多重合波器8-2は、変換した光信号を合波して光伝送路3-βに出力することになる。
 上記の第4の実施形態の光伝送システム1d及び他の構成例の光伝送システム1eにおいて、波長多重合波器8-1は、複数の光通信装置2C-1-1~2C-1-Nに接続し、光通信装置2C-1-1~2C-1-Nが送出する複数の光信号を波長多重して送出する。波長多重合波器8-2は、複数の光通信装置2C-2-1~2C-2-Nに接続し、光通信装置2C-2-1~2C-2-Nが送出する複数の光信号を波長多重して送出する。波長多重分波器9-1は、複数の光通信装置2C-1-1~2C-1-Nに接続する。波長多重分波器9-1は、波長多重合波器8-2から出力された多重信号を受信する。波長多重分波器9-1は、受信した多重信号を波長ごとに分波して複数の光通信装置2C-1-1~2C-1-Nの各々に出力する。波長多重分波器9-2は、複数の光通信装置2C-2-1~2C-2-Nに接続する。波長多重分波器9-2は、波長多重合波器8-1から出力された多重信号を受信する。波長多重分波器9-2は、受信した多重信号を波長ごとに分波して複数の光通信装置2C-2-1~2C-2-Nの各々に出力する。
 光伝送システム1dでは、FBG-DCM4-αが、波長多重合分波器10-1の波長多重合波器8-1と、光伝送路3-αとの間に挿入され、波長多重合波器8-1が送出する光信号を受信する。FBG-DCM4-αは、受信した光信号に波長分散補償を行って光伝送路3-αに送出する。FBG-DCM4-βが、波長多重合波器8-2と光伝送路3-βとの間に挿入され、波長多重合波器8-2が送出する光信号を受信する。FBG-DCM4-βは、受信した光信号に波長分散補償を行って光伝送路3-βに送出する。
 光伝送システム1eでは、複数のFBG-DCM4-α-1~4-α-Nが、複数の光通信装置2C-1-1~2C-1-Nの各々と、波長多重合分波器10-1の波長多重合波器8-1との間に挿入され、光通信装置2C-1-1~2C-1-Nの各々が送出する光信号を受信する。複数のFBG-DCM4-α-1~4-α-Nは、受信した光信号に波長分散補償を行って波長多重合波器8-1に送出する。複数のFBG-DCM4-β-1~4-β-Nが、複数の光通信装置2C-2-1~2C-2-Nの各々と、波長多重合波器8-2との間に挿入され、光通信装置2C-2-1~2C-2-Nの各々が送出する光信号を受信する。複数のFBG-DCM4-β-1~4-β-Nは、受信した光信号に波長分散補償を行って波長多重合波器8-2に送出する。
 FBG-DCM4-α,4-α-1~4-α-N,4-β,4-β-1~4-β-Nを挿入することにより、光通信装置2C-1-1~2C-1-N,2C-2-1~2C-2-Nの各々が送信する光信号のパワーを大きくしても、非線形光学効果の発生を抑制しつつ、波長分散による波形歪みを補償することができる。特に、FBG-DCMは、波長分散補償する波長範囲が限られているため、波長多重された光信号に対してまとめて波長分散補償を行うよりも、個別に波長分散補償を行った方が補償効果を高めることができる。光通信装置2C-1-1~2C-1-N,2C-2-1~2C-2-Nの各々が送信する光信号のパワーを大きくできることから、OSNRを改善させることができ、受信信号品質を向上させることができ、伝送距離を長延化することが可能になる。光通信装置2C-1-1~2C-1-Nの光信号生成部52-1-1~52-1-N及び光通信装置2C-2-1~2C-2-Nの光信号生成部52-2-1~52-2-Nに近い位置にFBG-DCM4-α,4-α-1~4-α-N,4-β,4-β-1~4-β-Nを挿入することで、より大きな送信パワーで光信号を送信することができるので、より受信信号品質の向上が可能となる。
 なお、上記の第2の実施形態の光伝送システム1aと、第4の実施形態の光伝送システム1dとにおけるFBG-DCM4-α、光伝送路3-α、FBG-DCM4-β及び光伝送路3-βからなる区間、並びに、第4の実施形態の他の構成例である光伝送システム1eにおける光伝送路3-α及び光伝送路3-αの区間において、実線で示される経路と、破線で示される経路とを、物理的に異なる2本の経路ではなく、1本の光ファイバの経路において各々が異なる波長で多重される経路としてもよい。
 第2の実施形態の光伝送システム1aの場合、波長を合波したり、分波したりする構成が必要になる。そのため、例えば、第4の実施形態の光伝送システム1dにおいて、N個の光通信装置2C-1-1~2C-1-Nに替えて、波長多重合分波器10-1に1個の光通信装置2C-1を接続し、N個の光通信装置2C-2-1~2C-2-Nに替えて、波長多重合分波器10-2に1個の光通信装置2C-2を接続する構成にする必要がある。
 異なる波長の経路にする場合、波長多重合分波器10-1,10-2の各々は、波長多重合分波器10-1の波長多重合波器8-1から波長多重合分波器10-2の波長多重分波器9-2に向かう全ての経路と、波長多重合分波器10-2の波長多重合波器8-2から波長多重合分波器10-1の波長多重分波器9-1に向かう全ての経路とに対して、各々の経路が異なる波長になるように波長の割り当てを行うことになる。
 1本の光ファイバの経路において送受信の経路の各々が波長多重される場合、FBG-DCM4-αは、光通信装置2C-1,2C-1-1~2C-1-Nの光信号生成部52-1,52-1-1~52-1-Nの各々が生成する光信号の波長分散の補償を行い、FBG-DCM4-βは、光通信装置2C-2,2C-2-1~2C-2-Nの光信号生成部52-2,52-2-1~52-2-Nの各々が生成する光信号の波長分散の補償を行うことになる。
 上記の第1から第4の実施形態に示した光伝送システム1,1a,1b,1c,1d,1eにおいて、受信側の光通信装置2B,2C-1,2C-2,2B-1~2B-N,2C-1-1~2C-1-N,2C-2-1~2C-2-Nにおいて、外部計測機器を接続し、受信信号品質を利用者が確認できるようにしてもよい。受信側の光通信装置2B,2C-1,2C-2,2B-1~2B-N,2C-1-1~2C-1-N,2C-2-1~2C-2-Nが、受信信号品質を検出して、送信側にフィードバックするようにしてもよい。このようにすることで、利用者がFBG-DCM4,4-1~4-N,4-α、4-β,4-α-1~4-α-N,4-β-1~4-β-Nの挿入前後の受信信号品質の変化を確認することができる。
 上述した実施形態における光通信装置2A,2B,2A-1~2A-N,2B-1~2B-N,2C-1,2C-2,2C-1-1~2C-1-N,2C-2-1~2C-2-Nをコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよく、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のプログラマブルロジックデバイスを用いて実現されるものであってもよい。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
 波長分散が生じる長距離の光ファイバ通信に適用することができる。
1…光伝送システム、2A,2B…光通信装置、3…光伝送路、4…FBG-DCM、5…光送信部、6…光受信部、31…光ファイバ、32…光増幅器、51…電気信号生成部、52…光信号生成部、61…光信号受信部、62…電気信号処理部

Claims (6)

  1.  光信号を送出する第1の光通信装置と、
     前記第1の光通信装置が送出する前記光信号に波長分散補償を行う第1のFBG-DCMと、
     前記第1のFBG-DCMに波長分散補償された光信号を、光ファイバで構成される第1の光伝送路を介して受信する第2の光通信装置と、
     を備える光伝送システム。
  2.  前記第1の光通信装置及び前記第2の光通信装置が複数台備えられ、
     複数の第1の光通信装置が送出する複数の光信号を波長多重した多重信号を送出する波長多重合波器と、
     前記多重信号を波長ごとに分波して複数の第2の光通信装置の各々に出力する波長多重分波器と、
     をさらに備え、
     前記第1のFBG-DCMが、前記波長多重合波器から送出された前記多重信号に対して波長分散補償を行った後に、前記波長分散補償がなされた前記多重信号を前記第1の光伝送路に送出するか、または、複数の第1のFBG-DCMが、前記複数の第1の光通信装置の各々が送出する複数の光信号に波長分散補償を行った後に、前記波長分散補償がなされた複数の光信号を前記波長多重合波器に送出する、
     請求項1に記載の光伝送システム。
  3.  第2のFBG-DCMをさらに備え、
     前記第2の光通信装置は、光信号を送出し、
     前記第2のFBG-DCMは、前記第2の光通信装置が送出する前記光信号に波長分散補償を行い、
     前記第1の光通信装置は、前記第2のFBG-DCMに波長分散補償された光信号を、光ファイバで構成される第2の光伝送路を介して受信する、
     請求項1に記載の光伝送システム。
  4.  前記第1の光通信装置及び前記第2の光通信装置が複数台備えられ、
     複数の第1の光通信装置が送出する互いに異なる波長の複数の光信号を波長多重した第1の多重信号を送出する第1の波長多重合波器と、
     複数の第2の光通信装置が送出する互いに異なる波長の複数の光信号を波長多重した第2の多重信号を送出する第2の波長多重合波器と、
     前記第2の多重信号を波長ごとに分波して前記複数の第1の光通信装置の各々に出力する第1の波長多重分波器と、
     前記第1の多重信号を波長ごとに分波して複数の前記第2の光通信装置の各々に出力する第2の波長多重分波器と、
     をさらに備え、
     前記第1のFBG-DCMが、前記第1の波長多重合波器が送出する前記第1の多重信号に波長分散補償を行って前記第1の光伝送路に送出するか、または、複数の第1のFBG-DCMが、前記複数の第1の光通信装置の各々が送出する互いに異なる波長の光信号に波長分散補償を行って前記第1の波長多重合波器に送出し、
     前記第2のFBG-DCMが、前記第2の波長多重合波器が送出する前記第2の多重信号に波長分散補償を行って前記第2の光伝送路に送出するか、または、複数の第2のFBG-DCMが、前記複数の第2の光通信装置の各々が送出する互いに異なる波長の光信号に波長分散補償を行って前記第2の波長多重合波器に送出する、
     請求項3に記載の光伝送システム。
  5.  第1の光通信装置と、第2の光通信装置と、第1のFBG-DCMとを備える光伝送システムにおける光伝送方法であって、
     前記第1の光通信装置が、光信号を送出し、
     前記第1のFBG-DCMが、前記第1の光通信装置が送出する前記光信号に波長分散補償を行い、
     前記第2の光通信装置が、前記第1のFBG-DCMに波長分散補償された光信号を、光ファイバで構成される第1の光伝送路を介して受信する、
     光伝送方法。
  6.  前記光伝送システムは、第2のFBG-DCMをさらに有し、
     前記第2の光通信装置が、前記光信号を送出し、
     前記第2のFBG-DCMが、前記第2の光通信装置が送出する前記光信号に波長分散補償を行い、
     前記第1の光通信装置が、前記第2のFBG-DCMに波長分散補償された光信号を、光ファイバで構成される第2の光伝送路を介して受信する、
     請求項5に記載の光伝送方法。
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