WO2022070293A1 - 光通信装置の設置方法、及び光通信システム - Google Patents

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WO2022070293A1
WO2022070293A1 PCT/JP2020/037087 JP2020037087W WO2022070293A1 WO 2022070293 A1 WO2022070293 A1 WO 2022070293A1 JP 2020037087 W JP2020037087 W JP 2020037087W WO 2022070293 A1 WO2022070293 A1 WO 2022070293A1
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WO
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optical
communication device
optical communication
reception
transmission
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/037087
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English (en)
French (fr)
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康就 田中
淳一 可児
裕生 鈴木
拓也 金井
Original Assignee
日本電信電話株式会社
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Publication date
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    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
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    • H04J14/05Spatial multiplexing systems
    • H04J14/052Spatial multiplexing systems using multicore fibre
    • 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
    • H04B10/2589Bidirectional transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/077Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using a supervisory or additional signal
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems

Definitions

  • the present invention relates to an installation method of an optical communication device and an optical communication system.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a configuration of a general optical communication system 600 that performs bidirectional communication using a single-core optical fiber 500.
  • the optical fiber 500 has one core and connects two optical transceivers 200 and 300.
  • the optical transmission unit 201 converts an electric signal given from the outside into an optical signal having a wavelength of 1.5 ⁇ m and sends it out.
  • the combiner / demultiplexer 220 transmits the optical signal transmitted by the optical transmission unit 201 to the optical fiber 500.
  • the combined duplexer 220 demultiplexes the 1.3 ⁇ m optical signal received through the optical fiber 500 and sends it to the optical receiver 202.
  • the optical receiver 202 receives an optical signal having a wavelength of 1.3 ⁇ m demultiplexed by the duplexer 220.
  • the optical receiving unit 202 converts the received optical signal into an electric signal and outputs it to the outside.
  • the optical transmission unit 301 converts an electric signal given from the outside into an optical signal having a wavelength of 1.3 ⁇ m and sends it out.
  • the combiner / demultiplexer 320 transmits the optical signal transmitted by the optical transmission unit 301 to the optical fiber 500.
  • the combined demultiplexer 320 demultiplexes an optical signal of 1.5 ⁇ m received through the optical fiber 500 and sends it to the optical receiving unit 302.
  • the optical receiver 302 receives an optical signal having a wavelength of 1.5 ⁇ m demultiplexed by the duplexer 320, converts the received optical signal into an electric signal, and outputs the signal to the outside.
  • optical transceivers 200 and 300 used in such a configuration are referred to as single-core bidirectional optical transceivers (see, for example, Patent Documents 1 and 2).
  • the monitoring optical transmission units 211 and 311 and the monitoring optical receiving units 212 and 312 for transmitting and receiving monitoring optical signals are transmitted and received.
  • the optical communication system 600a is used.
  • the monitoring optical transmission unit 211 of the optical transceiver 200a transmits a monitoring optical signal having a wavelength of 1.4 ⁇ m
  • the monitoring optical receiving unit 312 of the transceiver 300a receives the optical signal.
  • the monitoring optical transmission unit 311 of the optical transceiver 300a sends out a monitoring optical signal having a wavelength of 1.6 ⁇ m
  • the monitoring optical receiving unit 212 of the optical transceiver 200a receives the optical signal.
  • the combiner / demultiplexer 220a included in the optical transceiver 200a combines an optical signal having a wavelength of 1.5 ⁇ m and an optical signal of 1.4 ⁇ m, and has an optical signal of 1.3 ⁇ m and an optical signal of 1.6 ⁇ m.
  • the ability to demultiplex is required.
  • the combiner / demultiplexer 320a included in the optical transceiver 300a combines an optical signal of 1.3 ⁇ m and an optical signal of 1.6 ⁇ m, and separates an optical signal having a wavelength of 1.5 ⁇ m and an optical signal of 1.4 ⁇ m. Wave performance is required.
  • the conventional single-core bidirectional optical transceiver method requires at least two types of optical transceivers 200 and 300 for transmitting optical signals having different wavelengths, and the optical transceivers 200 and 300 are combined. It is necessary to provide demultiplexers 220 and 320.
  • the optical transceivers 200a and 300a transmit optical signals of two different wavelengths, and the optical transceivers 200a and 300a that transmit optical signals of a plurality of types of wavelengths in this way have a problem of high cost.
  • the duplexers 220a and 320a corresponding to the wavelength of the main signal and the wavelength of the optical signal for monitoring are required, which also causes a factor to increase the cost.
  • the present invention provides a technique capable of performing bidirectional communication at low cost while reducing the wavelengths used when bidirectional communication is performed using an optical communication device such as an optical transceiver. It is an object.
  • One aspect of the present invention includes an optical fiber including a plurality of cores formed parallel to the longitudinal direction, an optical transmission unit and an optical reception unit, and the optical transmission unit and the optical unit are on an interface surface. It has a first optical communication device provided with a connection end of a receiving unit, an optical transmitting unit, and an optical receiving unit, and the connection end of the optical transmitting unit and the optical receiving unit is provided on an interface surface.
  • Type of transmission / reception of the connection end of the first optical communication device having a positional relationship line-symmetrical with respect to a line perpendicular to the horizontal plane when the first optical communication device and the second optical communication device are installed on the horizontal plane.
  • the type of transmission / reception of the connection end of the second optical communication device is arranged in a pair of transmission / reception, and the connection end is provided in the first optical communication device and the second optical communication device.
  • Each of the connection ends of the first optical communication device is connected to one end of a different core, and the second optical communication device is installed at a position facing the first optical communication device. It is a method of installing an optical communication device in which a connection end of the second optical communication device, which is a pair of transmission and reception, is connected to the connection end connected to one end of the core to the other end.
  • One aspect of the present invention includes an optical fiber including a plurality of cores formed parallel to the longitudinal direction, an optical transmitting unit and an optical receiving unit, each of which is one of the above on the interface surface. It has a first optical communication device provided with a connection end of the optical transmission unit and the optical reception unit connected to one end of the core, and an optical transmission unit and an optical reception unit, each of which is on the interface surface.
  • the optical transmission unit connected to the other end of the core and a second optical communication device provided with a connection end of the optical reception unit are provided, and the first optical communication device and the second optical device are provided.
  • connection end is provided so that the type of transmission / reception of the connection end of the first optical communication device and the type of transmission / reception of the connection end of the second optical communication device are arranged in a pair of transmission / reception. It is an optical communication system.
  • bidirectional communication when bidirectional communication is performed using an optical communication device such as an optical transceiver, bidirectional communication can be performed at low cost while reducing the wavelengths used.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an optical communication system 1 according to the first embodiment.
  • the optical communication system 1 includes an optical communication device 20A, an optical communication device 20B, and an optical fiber 10.
  • the optical fiber 10 is a multi-core fiber having two cores 11-1 and 11-2 formed in parallel to the longitudinal direction of the optical fiber 10 without twisting.
  • the optical communication devices 20A and 20B are, for example, optical transceivers.
  • the optical communication device 20A includes an optical transmission unit 40A and an optical reception unit 50A.
  • the optical communication device 20B includes an optical receiving unit 50B and an optical transmitting unit 40B.
  • the optical transmission units 40A and 40B convert the electrical signal of the data signal given from the outside into an optical signal having a predetermined wavelength and transmit it.
  • the optical receiving units 50A and 50B receive the optical signal, convert the received optical signal into an electric signal, and output the electric signal of the data signal obtained by the conversion to the outside.
  • the optical transmission unit 40A of the optical communication device 20A is connected to one end of the core 11-1 via a connection end 60T provided on the interface surface 25A of the optical communication device 20A.
  • the optical receiving unit 50B of the optical communication device 20B is connected to the other end of the core 11-1 via a connection end 70R provided on the interface surface 25B of the optical communication device 20B.
  • the optical receiving unit 50A of the optical communication device 20A is connected to one end of the core 11-2 via the connection end 60R provided on the interface surface 25A of the optical communication device 20A.
  • the optical transmission unit 40B of the optical communication device 20B is connected to the other end of the core 11-2 via a connection end 70T provided on the interface surface 25B of the optical communication device 20B.
  • the optical signal of the data signal transmitted by the optical transmission unit 40A of the optical communication device 20A is transmitted by the core 11-1, and the optical signal of the data signal transmitted by the core 11-1 is transmitted by the optical reception unit of the optical communication device 20B. 50B receives.
  • the optical signal of the data signal transmitted by the optical transmission unit 40B of the optical communication device 20B is transmitted by the core 11-2, and the optical signal of the data signal transmitted by the core 11-2 is transmitted by the optical reception unit of the optical communication device 20A. 50A receives. In this way, bidirectional communication of data signals becomes possible in the optical communication system 1.
  • the figure shown in the box of the dotted line indicated by the reference numeral 100 is a diagram when the optical communication devices 20A and 20B are installed on a horizontal plane so that the interface surfaces 25A and 25B of the optical communication devices 20A and 20B face the front.
  • "Tx” shown in the figure indicates connection ends 60T and 70T of a type for transmitting an optical signal of a data signal
  • "Rx” indicates connection ends 60R and 70R of a type for receiving an optical signal of a data signal. Shows.
  • a vertical line 101 perpendicular to the horizontal plane is assumed at the center position between the interface surfaces 25A and 25B.
  • the types of transmission and reception between the connection end 60T of the interface surface 25A and the connection end 70R of the interface surface 25B which are in a line-symmetrical positional relationship with respect to the vertical line 101, they are "Tx" and "Rx", and transmission is performed.
  • And reception pair (hereinafter referred to as "transmission / reception pair"). Also.
  • connection end 60R of the interface surface 25A and the connection end 70T of the interface surface 25B which are in a line-symmetrical positional relationship with respect to the vertical line 101, they are "Rx" and "Tx", and transmission and reception are performed. It is a pair of relationships.
  • the vertical line 101 is described above.
  • type of transmission and reception of the connection ends 60T and 60R of the optical communication device 20A having a line-symmetrical positional relationship hereinafter referred to as "type of transmission and reception" and the transmission and reception of the connection ends 70R and 70T of the optical communication device 20B. If the type is a pair of transmission and reception, bidirectional communication becomes possible.
  • the core 11-1 is used, and the optical signal is transmitted from the optical communication device 20B to the optical communication device 20A. If so, a core 11-2 different from the core 11-1 is used. Therefore, the optical communication devices 20A and 20B do not need to be provided with a duplexer. Since the optical transmission unit 40A of the optical communication device 20A and the optical transmission unit 40B of the optical communication device 20B transmit optical signals to different cores 11-1 and 11-2, bidirectional optical signals do not interfere with each other. , The optical transmission unit 40A and the optical transmission unit 40B can transmit an optical signal having the same wavelength. Therefore, the wavelengths of the optical signals transmitted and received in the optical communication system 1 can be unified.
  • the optical receiving unit 50A of the optical communication device 20A When the optical receiving unit 50A of the optical communication device 20A is configured to be able to receive the optical signal transmitted by the optical transmitting unit 40A of the optical communication device 20A, in other words, the optical receiving unit 50A performs optical transmission. It has the ability to detect light of the wavelength of the optical signal transmitted by the unit 40A, and it is assumed that the optical transmission unit 40A and the optical reception unit 50A are paired for transmission and reception. In this case, by preparing two optical communication devices 20A and installing one of the optical communication devices 20A at opposite positions, the optical communication device 20A can be used as the optical communication device 20B.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the optical communication system 1a according to the second embodiment.
  • the same configurations as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and different configurations will be described below.
  • the optical communication system 1a includes an optical communication device 20Aa, an optical communication device 20Ba, and an optical fiber 10a.
  • the optical fiber 10a is a multi-core fiber having four cores 11-1, 11-2, 11-3, 11-4 formed in parallel to the longitudinal direction of the optical fiber 10a without twisting.
  • the optical communication devices 20Aa and 20Ba are, for example, optical transceivers.
  • the optical communication device 20Aa includes an optical transmission unit 40A, a monitoring optical transmission unit 41A, a monitoring optical reception unit 51A, and an optical reception unit 50A.
  • the optical communication device 20B includes an optical receiving unit 50B, a monitoring optical receiving unit 51B, a monitoring optical transmitting unit 41B, and an optical transmitting unit 40B.
  • the monitoring optical transmission units 41A and 41B generate and transmit a monitoring optical signal having a predetermined wavelength.
  • the monitoring optical receiving units 51A and 51B receive the monitoring optical signal.
  • each of the optical communication devices 20Aa and 20Ba has a monitoring control unit inside, and the monitoring optical transmission unit 41A and the monitoring optical receiving unit 51A are connected to the monitoring control unit of the optical communication device 20Aa.
  • a monitoring optical transmission unit 41B and a monitoring optical reception unit 51B are connected to the monitoring control unit of the optical communication device 20Ba.
  • the two opposing monitoring and control units capture the optical signal for monitoring transmitted in both directions, and monitor the operation of the optical communication devices 20Aa and 20Ba and the optical transmission path based on the captured optical signal for monitoring. ..
  • the optical transmission unit 40A of the optical communication device 20Aa is connected to one end of the core 11-1 via a connection end 60T provided on the interface surface 25Aa of the optical communication device 20Aa.
  • the optical receiving unit 50B of the optical communication device 20Ba is connected to the other end of the core 11-1 via a connection end 70R provided on the interface surface 25Ba of the optical communication device 20Ba.
  • the monitoring optical transmission unit 41A of the optical communication device 20Aa is connected to one end of the core 11-2 via the connection end 61T provided on the interface surface 25Aa of the optical communication device 20Aa.
  • the monitoring optical receiving unit 51B of the optical communication device 20Ba is connected to the other end of the core 11-2 via a connection end 71R provided on the interface surface 25Ba of the optical communication device 20Ba.
  • the monitoring optical receiving unit 51A of the optical communication device 20Aa is connected to one end of the core 11-3 via the connection end 61R provided on the interface surface 25Aa of the optical communication device 20Aa.
  • the monitoring optical transmission unit 41B of the optical communication device 20Ba is connected to the other end of the core 11-3 via a connection end 71T provided on the interface surface 25Ba of the optical communication device 20Ba.
  • the optical receiving unit 50A of the optical communication device 20Aa is connected to one end of the core 11-4 via a connection end 60R provided on the interface surface 25Aa of the optical communication device 20Aa.
  • the optical transmission unit 40B of the optical communication device 20Ba is connected to the other end of the core 11-4 via a connection end 70T provided on the interface surface 25Ba of the optical communication device 20Ba.
  • the optical signal of the data signal is transmitted and received between the optical transmission unit 40A and the optical reception unit 50B, and between the optical transmission unit 40B and the optical reception unit 50A.
  • the optical communication system 1a bidirectional communication of data signals becomes possible.
  • transmission / reception of a monitoring optical signal is bidirectional between the monitoring optical transmission unit 41A and the monitoring optical receiving unit 51B and between the monitoring optical transmitting unit 41B and the monitoring optical receiving unit 51A. Will be done at.
  • the figure shown in the box of the dotted line indicated by the reference numeral 100a is a diagram when the optical communication devices 20Aa and 20Ba are installed on a horizontal plane so that the interface surfaces 25Aa and 25Ba of the optical communication devices 20Aa and 20Ba face the front.
  • "Tx” shown in the figure indicates connection ends 60T and 70T of a type for transmitting an optical signal of a data signal
  • "Rx” indicates connection ends 60R and 70R of a type for receiving an optical signal of a data signal. Shows.
  • Tx (supervisor) indicates a connection end 61T, 71T of a type that transmits an optical signal for monitoring, and "Rx (supervisor)” indicates a connection end 61R, a type that receives an optical signal for monitoring. It shows 71R.
  • connection ends 60T, 61T, 61R, 60R of the interface surface 25Aa which are in a line-symmetrical positional relationship with respect to the vertical line 101
  • the types of transmission / reception of the connection ends 70R, 71R, 71T, 70T of the interface surface 25Ba are all pairs of sending and receiving. That is, the connection end 60T and the connection end 70R in the first line, and the connection end 60R and the connection end 70T in the fourth line are a pair for transmitting and receiving an optical signal of a data signal.
  • the connection end 61T and the connection end 71R in the second line, and the connection end 61R and the connection end 71T in the third line are a pair for transmitting and receiving an optical signal for monitoring.
  • connection end having a line-symmetrical position with respect to the vertical line 101 on the interface surfaces 25Aa and 25Ba becomes a pair of transmission and reception other patterns are shown in FIGS. 3 (a) to 3 (c). There are three such patterns, and there are a total of four patterns.
  • the optical communication device 20Aa can be used as the optical communication device 20Ba.
  • the optical transmission unit 40A of the optical communication device 20Aa and the optical reception unit 50A are a pair of transmission / reception, that is, the optical reception unit 50A can receive the optical signal transmitted by the optical transmission unit 40A.
  • the monitoring optical transmission unit 41A and the monitoring optical reception unit 51A of the optical communication device 20Aa receive a pair of transmissions and receptions, that is, the monitoring optical reception unit 51A receives the optical signal transmitted by the monitoring optical transmission unit 41A. It is a prerequisite that you can do it.
  • connection ends of the first line and the fourth line, the second line and the third line is a pair of transmission and reception on each of the interface surfaces 25Aa and 25Ba.
  • connection ends on the interface side The above pattern of arrangement of connection ends can be generalized and expressed as described below.
  • the optical fiber 10a has M cores 11-1, 11-2, ..., 11-M.
  • M is an even number
  • K is an integer of 1 or more
  • M 2K.
  • the type of the optical signal transmitted and received is one type of the optical signal of the data signal
  • the optical communication device 20Aa includes K optical transmission units 40A and K optical reception units 50A.
  • the optical communication device 20Ba includes K optical transmission units 40B and K optical reception units 50B.
  • the optical transmitters 40A and 40B have the same configuration.
  • the optical receiving units 50A and 50B have the same configuration, and each of the optical receiving units 50A and 50B can receive an optical signal transmitted by both the optical transmitting units 40A and 40B. ..
  • each of the interface surfaces 25Aa and 25Ba is provided with a connection end of M rows ⁇ 1 column.
  • the pair of connection ends whose total line numbers are M + 1, that is, 2K + 1, is, for example, a combination of line numbers (1,2K), (2,2K-1), ..., (K, K + 1). It is a combination of K pieces.
  • the types of connection ends of these pairs are all configured to be a pair of transmission / reception, that is, a pair of "Tx" and "Rx".
  • the type of transmission / reception of the connection end of the interface surface 25Aa having a line-symmetrical positional relationship with respect to the vertical line 101 and the interface.
  • the types of transmission and reception at the connection end of the surface 25Ba are all pairs of transmission and reception.
  • the pattern of the optical communication device 20Ba becomes the same as the fourth pattern (Rx, Rx, Tx, Tx). .. Therefore, if the fourth (Rx, Rx, Tx, Tx) is set to the pattern of the optical communication device 20Aa, the first (Tx, Tx, Rx, Rx) is set to the pattern of the optical communication device 20Ba and installed. If the left and right positions are swapped, the pattern will be the same, that is, just reversed. Therefore, the fourth (Rx, Rx, Tx, Tx) does not become the pattern of the optical communication device 20Aa.
  • the combinations that (2,2K-1) can take are 2K-2 combinations excluding the one number combination adopted in (1, M) from the 2K combinations.
  • (1,2K) when the combination of (Tx1, Rx1) or (Rx1, Tx1) is selected, the remaining 2K-2 (Tx2, Rx2), (Rx2, Tx2) ..., (TxK, RxK) and (RxK, TxK) are combinations that (2,2K-1) can take.
  • connection ends 60T, 61T, 61R, 60R on the interface surface 25Aa of the optical communication device 20Aa and the connection ends 70R, 71R, 71T, 70T on the interface surface 25Ba of the optical communication device 20Ba are arranged in the vertical direction. That is, it was expanded in the column direction.
  • this arrangement is expanded in the horizontal direction, that is, in the row direction, so that in each column, the pair of connection ends having the total row number of M + 1 becomes a pair of transmission / reception. It is assumed that a connection end is provided in.
  • optical communication devices 20Ab and 20Bb the two optical communication devices in the extended configuration example of the second embodiment are referred to as optical communication devices 20Ab and 20Bb, and the optical fiber connecting the optical communication devices 20Ab and 20Bb is referred to as an optical fiber 10b for optical communication.
  • An optical communication system including the devices 20Ab and 20Bb and an optical fiber 10b shall be represented as an optical communication system 1b.
  • the interface surfaces of the optical communication devices 20Ab and 20Bb are represented as 25Ab and 25Bb, respectively.
  • FIG. 4 is a configuration example of interface surfaces 25Ab and 25Bb in which connection ends are further provided so as to have three columns in the row direction.
  • M 4
  • the optical fiber 10b has 12 cores 11-1 to 11-12 of 4 rows ⁇ 3 columns formed in parallel with no twist in the longitudinal direction.
  • the pair of connection ends having the total row number of "5" are arranged so as to be a pair of transmission and reception.
  • the optical communication device 20Ab installed at a position facing each other with the optical communication device 20Ab turned upside down is used as the optical communication device 20Bb, so that the vertical line 101 is line-symmetrical.
  • the connection end of the interface surface 25Aa and the connection end of the interface surface 25Bb, which are in the positional relationship of the above, form a pair of transmission and reception.
  • the generalized example of the extended configuration of the second embodiment described above is as follows. That is, M is an even number, N is an integer of 1 or more, and a core of M rows ⁇ N columns is formed in parallel in the optical fiber 10b without twisting in the longitudinal direction.
  • a connection end is provided on the interface surface 25Ab of the optical communication device 20Ab in M rows ⁇ N columns, and a connection end is provided so that a pair of connection ends having a total row number of M + 1 becomes a pair of transmission and reception.
  • the optical communication device 20Bb is a device installed at a position facing the same device as the optical communication device 20Ab by turning it upside down, the interface surface of the optical communication device 20Ab having a line-symmetrical positional relationship with the vertical line 101.
  • the type of transmission / reception of the connection end of 25Ab and the type of transmission / reception of the connection end of the interface surface 25Bb of the optical communication device 20Bb are a pair of transmission / reception.
  • optical communication devices 20Ab and 20Bb Since the optical signals transmitted by the optical communication devices 20Ab and 20Bb are transmitted by different cores 11-1, 11-2, ..., The optical communication devices 20Ab and 20Bb do not need to be equipped with a duplexer. Since each of the optical signals is transmitted by different cores 11-1, 11-2, ..., The wavelengths of all the optical signals can be the same. By preparing two optical communication devices 20Ab and installing one of the optical communication devices 20Ab upside down at opposite positions, it can be used as the optical communication device 20Bb. Therefore, show that two identical products are manufactured and, for example, in a manual or the like, one product is turned upside down with respect to the other product, that is, rotated 180 degrees and installed at opposite positions. Therefore, the manufacturing cost can be suppressed. Therefore, in the optical communication system 1b, bidirectional communication can be performed at low cost while using fewer wavelengths than in the past.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of the optical communication system 1c according to the third embodiment.
  • the same configurations as those in the first and second embodiments are designated by the same reference numerals, and different configurations will be described below.
  • the optical communication system 1c includes an optical communication device 20Ac, an optical communication device 20Bc, and an optical fiber 10a.
  • the optical communication device 20Ac is a device in which the optical communication device 20Aa of the second embodiment is installed by tilting it to the right side when viewed from the side of the optical fiber 10a.
  • the optical communication device 20Bc is a device in which the optical communication device 20Ba of the second embodiment is installed by tilting it to the left side when viewed from the side of the optical fiber 10a.
  • the optical communication device 20Ac includes an optical transmission unit 40A, a monitoring optical transmission unit 41A, a monitoring optical reception unit 51A, and an optical reception unit 50A, similarly to the optical communication device 20Aa.
  • the optical communication device 20Bc includes an optical reception unit 50B, a monitoring optical reception unit 51B, a monitoring optical transmission unit 41B, and an optical transmission unit 40B.
  • connection end 60T is connected to one end of the core 11-1, and the connection end 70R is connected to the other end of the core 11-1.
  • the connection end 61T is connected to one end of the core 11-2, and the connection end 71R is connected to the other end of the core 11-2.
  • the connection end 61R is connected to one end of the core 11-3, and the connection end 71T is connected to the other end of the core 11-3.
  • the connection end 60R is connected to one end of the core 11-4, and the connection end 70T is connected to the other end of the core 11-4.
  • the optical signal of the data signal is transmitted and received between the optical transmission unit 40A and the optical reception unit 50B, and between the optical transmission unit 40B and the optical reception unit 50A.
  • the optical communication system 1c bidirectional communication of data signals becomes possible. Similar to the second embodiment, transmission / reception of a monitoring optical signal between the monitoring optical transmission unit 41A and the monitoring optical receiving unit 51B and between the monitoring optical transmitting unit 41B and the monitoring optical receiving unit 51A. Will be done in both directions.
  • the figure shown in the box of the dotted line indicated by the reference numeral 100c is a diagram when the optical communication devices 20Ac and 20Bc are installed on a horizontal plane so that the interface surfaces 25Ac and 25Ac of the optical communication devices 20Ac and 20Bc face the front.
  • a vertical line 101 perpendicular to the horizontal plane is assumed at the center position between the interface surfaces 25Ac and 25Bc.
  • the types of transmission / reception of the connection ends 60T, 61T, 61R, 60R of the interface surface 25Ac, which are in a line-symmetrical positional relationship with respect to the vertical line 101, and the types of transmission / reception of the connection ends 70R, 71R, 71T, 70T of the interface surface 25Bc. Are all pairs of sending and receiving.
  • the connection end 70T is a pair for transmitting and receiving an optical signal of a data signal.
  • the 71T is a pair for transmitting and receiving an optical signal for monitoring.
  • the optical transmission unit 40A of the optical communication device 20Ac and the optical reception unit 50A are paired for transmission and reception, and the monitoring optical transmission unit 41A and the monitoring optical reception unit 51A of the optical communication device 20Ac are paired for transmission and reception.
  • two optical communication devices 20Ac are prepared and the two optical communication devices 20Ac are installed facing each other, so that one of them can be used as the optical communication device 20Bc.
  • connection ends on the interface side The above pattern of arrangement of connection ends can be generalized and expressed as described below.
  • the optical fiber 10a has N cores 11-1, 11-2, ..., 11-N.
  • N is an even number.
  • the interface surface 25Ac of the optical communication device 20Ac is provided with connection ends so that a pair of connection ends having a total column number of N + 1 becomes a pair of transmission and reception.
  • the type of transmission / reception at the connection end of the interface surface 25Bc is all a pair of transmission / reception. Therefore, bidirectional communication can be performed between the optical communication device 20Ac and the optical communication device 20Bc.
  • the total number of patterns of arrangement of connection ends is 2 (N / 2) -1 when the type of transmission / reception is one, and the type of transmission / reception is N / 2. If it is an individual, (N / 2)! ⁇ 2 (N / 2) -1 piece.
  • connection ends 60T, 61T, 61R, 60R on the interface surface 25Ac of the optical communication device 20Ac and the connection ends 70R, 71R, 71T, 70T on the interface surface 25Bc of the optical communication device 20Bc are arranged in the horizontal direction. That is, it was developed in the row direction.
  • this arrangement is expanded in the vertical direction, that is, in the column direction, so that in each row, the pair of connection ends having the total column number of N + 1 becomes a pair of transmission / reception. Provide a connection end.
  • optical communication devices 20Ad and 20Bd the two optical communication devices in the extended configuration example of the third embodiment are referred to as optical communication devices 20Ad and 20Bd, and the optical fiber connecting the optical communication devices 20Ad and 20Bd is referred to as an optical fiber 10d for optical communication.
  • An optical communication system including the devices 20Ad, 20Bd, and an optical fiber 10d shall be represented as an optical communication system 1d.
  • the interface surfaces of the optical communication devices 20Ad and 20Bd are represented as 25Ad and 25Bd, respectively.
  • FIG. 6 is a configuration example of interface surfaces 25Ad and 25Bd in which connection ends are further provided so as to have three rows in the column direction.
  • N 4
  • the optical fiber 10d has 12 cores 11-1 to 11-12 of 3 rows ⁇ 4 columns formed in parallel with no twist in the longitudinal direction.
  • pairs of connection ends having a total column number of "5" are arranged so as to be a pair of transmission and reception.
  • connection end of the interface surface 25Ad having a line-symmetrical positional relationship of the vertical line 101 and the connection end of the interface surface 25Bd However, it becomes a pair of transmission and reception.
  • the generalized example of the extended configuration of the above third embodiment is as follows. That is, M is an integer of 1 or more, N is an even number, and an M row ⁇ N column core is formed in the optical fiber 10d in parallel with no twist in the longitudinal direction.
  • a connection end is provided on the interface surface 25Ad of the optical communication device 20Ad in M rows ⁇ N columns, and a connection end is provided so that a pair of connection ends having a total column number of N + 1 becomes a pair of transmission and reception.
  • the type of transmission / reception of the connection end of the interface surface 25Ad of the optical communication device 20Ad having a line-symmetrical positional relationship with the vertical line 101.
  • the type of transmission / reception of the connection end of the interface surface 25Bd of the optical communication device 20Bd are a pair of transmission / reception.
  • optical communication devices 20Ad and 20Bd Since the optical signals transmitted by the optical communication devices 20Ad and 20Bd are transmitted by different cores 11-1, 11-2, ..., The optical communication devices 20Ad and 20Bd do not need to be equipped with a duplexer. Since each of the optical signals is transmitted by different cores 11-1, 11-2, ..., The wavelengths of all the optical signals can be the same. By preparing two optical communication devices 20Ad and installing one of the optical communication devices 20Ab at a position facing each other, it can be used as the optical communication device 20Bb. Therefore, since it is sufficient to manufacture two identical products, the manufacturing cost can be suppressed. Therefore, it is possible to perform bidirectional communication at low cost while using fewer wavelengths than in the past.
  • FIG. 7 is a diagram showing an arrangement of connection ends on the interface surfaces 25Ae and 25Be of the two optical communication devices 20Ae and 20Be included in the optical communication system 1e according to the fourth embodiment.
  • the optical communication system 1e includes an optical fiber 10e for connecting the optical communication devices 20Ae and 20Be, and the optical fiber 10e has 12 cores 11 formed in parallel in the longitudinal direction without twisting. It shall have -1 to 11-12.
  • connection ends are provided so that adjacent connection ends are paired for transmission and reception in the same row.
  • connection ends are provided so that adjacent connection ends are paired for transmission and reception in the same row.
  • the optical communication devices 20Ae and 20Be are installed on a horizontal surface so that the interface surfaces 25Ae and 25Ae of the optical communication devices 20Ae and 20Be face the front, a vertical line 101 with respect to the horizontal surface at the center position of the interface surfaces 25Ae and 25Ae.
  • the transmission / reception type of the connection end of the optical communication device 20Ae and the transmission / reception type of the connection end of the optical communication device 20Be which are in a line-symmetrical positional relationship with the optical communication device 20Ae, satisfy the condition of pairing the transmission / reception. If a connection end is provided in the optical communication device 20Be so as to satisfy this condition, the interface surface 25Be shown on the right side of FIG. 7 is arranged.
  • the arrangement of the connection ends of the interface surfaces 25Ae and 25Be in FIG. 7 Comparing the arrangement of the connection ends of the interface surfaces 25Ae and 25Be in FIG. 7, the arrangement of the connection ends of the interface surface 25Be of the optical communication device 20Be is the interface when the optical communication device 20Ae is turned upside down and installed at opposite positions. The arrangement of the connection ends of the surface 25Ae coincides with each other.
  • the configuration of the above-mentioned fourth embodiment can be generalized as follows. That is, M is an even number, N is an integer of 1 or more, and a core of M rows ⁇ N columns is formed in parallel in the optical fiber 10e in a state where there is no twist in the longitudinal direction.
  • a connection end is provided on the interface surface 25Ae of the optical communication device 20Ae in M rows ⁇ N columns, and a connection end is provided so that a pair of adjacent connection ends in the same column becomes a pair of transmission and reception.
  • the optical communication device 20Be is a device installed at a position facing the same device as the optical communication device 20Ae by turning it upside down, the interface surface of the optical communication device 20Ae having a line-symmetrical positional relationship with the vertical line 101.
  • the type of transmission / reception of the connection end of 25Ae and the type of transmission / reception of the connection end of the interface surface 25Be of the optical communication device 20Be are a pair of transmission / reception.
  • the optical signals transmitted by the optical communication devices 20Ae and 20Be are transmitted by different cores 11-1, 11-2, ..., Therefore, the optical communication devices 20Ae and 20Be need to be provided with a duplexer. not. Since each of the optical signals is transmitted by different cores 11-1, 11-2, ..., The wavelengths of all the optical signals can be the same.
  • the optical communication device 20Ae can be used as the optical communication device 20Be. Therefore, show that two identical products are manufactured and, for example, in a manual or the like, one product is turned upside down with respect to the other product, that is, rotated 180 degrees and installed at opposite positions. Therefore, the manufacturing cost can be suppressed. Therefore, it is possible to perform bidirectional communication at low cost while using fewer wavelengths than in the past.
  • FIG. 8 is a diagram showing an arrangement of connection ends on the interface surfaces 25Af and 25Bf of the two optical communication devices 20Af and 20Bf included in the optical communication system 1f according to the fifth embodiment.
  • the optical communication system 1f includes an optical fiber 10f for connecting the optical communication devices 20Af and 20Bf, and the optical fiber 10f has 12 cores 11 formed in parallel in the longitudinal direction without twisting. It shall have -1 to 11-12.
  • connection ends are provided so that adjacent connection ends are paired for transmission and reception in the same line.
  • the optical communication devices 20Af and 20Bf are installed on a horizontal surface so that the respective interface surfaces 25Af and 25Af of the optical communication devices 20Af and 20Bf face the front, the vertical line 101 with respect to the horizontal surface at the center position of the interface surfaces 25Af and 25Af.
  • the transmission / reception type of the connection end of the optical communication device 20Af and the transmission / reception type of the connection end of the optical communication device 20Bf which are in a line-symmetrical positional relationship with the optical communication device 20Bf, satisfy the condition of pairing the transmission / reception. If a connection end is provided in the optical communication device 20Bf so as to satisfy this condition, the interface surface 25Bf shown on the right side of FIG. 8 is arranged.
  • the configuration of the above-mentioned fifth embodiment can be generalized as follows. That is, M is an integer of 1 or more, N is an even number, and an M row ⁇ N column core is formed in the optical fiber 10f in parallel with no twist in the longitudinal direction.
  • a connection end is provided on the interface surface 25Af of the optical communication device 20Af in M rows ⁇ N columns, and a connection end is provided so that a pair of adjacent connection ends in the same row becomes a pair of transmission and reception.
  • the type of transmission / reception of the connection end of the interface surface 25Af of the optical communication device 20Af having a line-symmetrical positional relationship with the vertical line 101 and the optical communication device.
  • the type of transmission / reception at the connection end of the interface surface 25Bf of 20Bf is a pair of transmission / reception.
  • the optical signals transmitted by the optical communication devices 20Af and 20Bf are transmitted by different cores 11-1, 11-2, ..., Therefore, the optical communication devices 20Af and 20Bf need to be provided with a duplexer. not. Since each of the optical signals is transmitted by different cores 11-1, 11-2, ..., The wavelengths of all the optical signals can be the same. Two optical communication devices 20Af can be prepared, and one of the optical communication devices 20Af can be used as the optical communication device 20Bf. Therefore, since it is sufficient to manufacture two identical products, the manufacturing cost can be suppressed. Therefore, it is possible to perform bidirectional communication at low cost while using fewer wavelengths than in the past.
  • connection ends are arranged in M rows ⁇ N columns, and the arrangement pattern of the connection ends in the third embodiment for any one row, that is, the total of the column numbers is N + 1.
  • the connection ends are provided so that the pair of connection ends becomes a pair of transmission and reception, and the arrangement of the connection ends is used as a reference for the other rows, that is, the pattern of the arrangement of the connection ends according to the fourth embodiment.
  • the connection ends may be provided so that the adjacent connection ends are paired with each other.
  • connection ends are arranged in the second row so that the connection end arrangement pattern of the third embodiment, that is, the connection end pair having a total column number of 5, is a pair of transmission and reception.
  • the pattern of the arrangement of the connection ends in the fourth embodiment that is, the pair of adjacent connection ends in the same column becomes a pair of transmission / reception based on the arrangement of the connection ends in the second row.
  • both M and N are even numbers
  • the connection ends are arranged in M rows ⁇ N columns, and the arrangement pattern of the connection ends in the second embodiment for any one column, that is, the sum of the row numbers is M + 1.
  • the connection ends are provided so that the pair of connection ends becomes a pair of transmission and reception, and the arrangement of the connection ends is used as a reference for the other columns, that is, the pattern of the arrangement of the connection ends according to the fifth embodiment.
  • the connection ends may be provided so that the adjacent connection ends are paired with each other.
  • connection ends are arranged in the second column so that the connection end arrangement pattern of the second embodiment, that is, the connection end pair having a total row number of 5, is a pair of transmission and reception.
  • the pattern of the arrangement of the connection ends in the fifth embodiment that is, the pair of adjacent connection ends in the same row becomes a pair of transmission / reception based on the arrangement of the connection ends in the second column.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of the optical communication system 1g according to the sixth embodiment.
  • the same configurations as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and different configurations will be described below.
  • the optical communication system 1g includes an optical communication device 20Ag, an optical communication device 20Bg, and an optical fiber 10.
  • the optical communication device 20Ag has a configuration in which a monitoring control unit 80A is added to the optical communication device 20A of the first embodiment.
  • the optical communication device 20Bg has a configuration in which a monitoring control unit 80B is added to the optical communication device 20B of the first embodiment.
  • the monitoring control unit 80A of the optical communication device 20Ag connects to the optical transmission unit 40A and the optical reception unit 50A by an electric line.
  • the monitoring control unit 80A changes the wavelength and light intensity of the light source contained in the light transmission unit 40A according to the instruction signal of the electric signal output by itself. This makes it possible to change the wavelength and power of the optical signal transmitted by the optical transmission unit 40A to the core 11-1.
  • the monitoring control unit 80B of the optical communication device 20Bg is connected to the optical transmission unit 40B and the optical reception unit 50B by an electric line.
  • the monitoring control unit 80B changes the wavelength and light intensity of the light source contained in the optical transmission unit 40B according to the instruction signal of the electric signal output by itself. This makes it possible to change the wavelength and power of the optical signal transmitted by the optical transmission unit 40B to the core 11-2.
  • the monitoring control units 80A and 80B measure changes in the electric signals output by the optical receiving units 50A and 50B to which they are connected, thereby measuring the power of the optical signals transmitted by the opposing optical transmitting units 40B and 40A. Detects information such as the state and the state of the optical transmission line. Based on the detected information, the monitoring control units 80A and 80B output instruction signals for changing the wavelength and light intensity of the light source to, for example, the optical transmission units 40A and 40B connected to each. This makes it possible to adjust the wavelength and power of the optical signals transmitted by the optical transmission units 40A and 40B to an appropriate state.
  • the optical communication system 1g of the sixth embodiment adds the monitoring control unit 80A to the optical communication device 20A in the configuration of the optical communication system 1 of the first embodiment, and adds the monitoring control unit 80A to the optical communication device 20B. It is configured by adding the monitoring control unit 80A. Since the monitoring and control units 80A and 80B may have the same configuration, when the optical transmission unit 40A included in the optical communication device 20A and the optical reception unit 50A are paired for transmission and reception, two optical communication devices 20Ag are used. By preparing and installing one of the optical communication devices 20Ag at the opposite position, it can be used as the optical communication device 20Bg.
  • the optical communication system 1g of the sixth embodiment has the same effect as the optical communication system 1 of the first embodiment, and like the optical communication system 1a of the second embodiment, the monitoring optical transmission unit 41A , 41B, and the operation of the optical communication devices 20Ag and 20Bg and the state of the optical transmission line can be monitored without providing the optical receiving units 51A and 51B for monitoring.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of the optical communication system 1h according to the seventh embodiment.
  • the same configurations as those in the first and second embodiments are designated by the same reference numerals, and different configurations will be described below.
  • the optical communication system 1h includes an optical communication device 20Ah, an optical communication device 20Bh, and an optical fiber 10.
  • the optical communication devices 20Ah and 20Bh are, for example, optical transceivers.
  • the optical communication device 20Ah includes an optical transmission unit 40A, a monitoring optical transmission unit 41A, a monitoring optical reception unit 51A, an optical reception unit 50A, and two optical couplers 90A-1 and 90A-2.
  • the optical communication device 20Bh includes an optical receiving unit 50B, a monitoring optical receiving unit 51B, a monitoring optical transmitting unit 41B, an optical transmitting unit 40B, and two optical couplers 90B-1 and 90B-2.
  • the optical communication device 20Aa further includes optical couplers 90A-1 and 90A-2, and the optical communication device 20Ba is an optical coupler 90B-. 1,90B-2 is further provided, and the optical fiber 10a is replaced with the optical fiber 10 of the first embodiment.
  • connection end 60T of the optical transmission unit 40A and the connection end 61T of the monitoring optical transmission unit 41A, which are adjacent to each other, are connected to the input side.
  • the output side of the optical coupler 90A-1 becomes a new connection end 62T, and the connection end 62T is connected to one end of the core 11-1.
  • connection end 61R of the monitoring optical receiving unit 51A and the connection end 60R of the optical receiving unit 50A, which are adjacent to each other are connected to the output side.
  • the input side of the optical coupler 90A-2 becomes a new connection end 63R, and the connection end 63R is connected to one end of the core 11-2.
  • connection end 71T of the monitoring optical transmission unit 41B and the connection end 70T of the optical transmission unit 40B, which are adjacent to each other, are connected to the input side.
  • the output side of the optical coupler 90B-1 becomes a new connection end 72T, and the connection end 72T is connected to the other end of the core 11-2.
  • connection end 70R of the optical receiving unit 50B and the connection end 71R of the monitoring optical receiving unit 51B, which are adjacent to each other are connected to the output side.
  • the input side of the optical coupler 90A-2 becomes a new connection end 73R, and the connection end 73R is connected to the other end of the core 11-1.
  • the optical transmission unit 40A and the monitoring optical transmission unit 41A included in the optical communication device 20Ah transmit optical signals having the same wavelength.
  • the monitoring optical transmission unit 41B and the optical transmission unit 40B included in the optical communication device 20Bh transmit optical signals having the same wavelength.
  • the bit rate of the optical signal of the data signal transmitted by the optical transmission units 40A and 40B is, for example, 10 gigabits / second (hereinafter referred to as “GBps”), and the monitoring transmitted by the monitoring optical transmission units 41A and 41B.
  • the bit rate of the optical signal for use is, for example, 100 kilobits / second (hereinafter referred to as “kbps”).
  • the optical coupler 90A-1 combines two optical signals captured on the input side and outputs them to the output side.
  • the optical transmission unit 40A and the monitoring optical transmission unit 41A connected to the optical coupler 90A-1 transmit optical signals having the same wavelength. Therefore, the optical coupler 90A-1 transmits an optical signal having the same wavelength as the optical signal transmitted by the optical transmission unit 40A and the monitoring optical transmission unit 41A to the core 11-1.
  • the optical coupler 90B-1 combines the two optical signals captured on the input side and outputs them to the output side.
  • the monitoring optical transmission unit 41B and the optical transmission unit 40B connected to the optical coupler 90B-1 transmit optical signals having the same wavelength. Therefore, the optical coupler 90B-1 transmits an optical signal having the same wavelength as the optical signal transmitted by the monitoring optical transmission unit 41B and the optical transmission unit 40B to the core 11-2.
  • the optical couplers 90A-2 and 90B-2 divide the optical signal captured on the input side into two and output it to the output side without considering the wavelength. Therefore, the optical receiving unit 50B and the monitoring optical receiving unit 51B connected to the optical coupler 90B-2 receive the same optical signal in which the optical signals transmitted by the optical transmitting unit 40A and the monitoring optical transmitting unit 41A are mixed. Similarly, the monitoring optical receiving unit 51A and the optical receiving unit 50A connected to the optical coupler 90A-2 receive the same optical signal in which the optical signals transmitted by the monitoring optical transmitting unit 41B and the optical transmitting unit 40B are mixed. ..
  • the monitoring optical receiving units 51A and 51B use a low-pass filter to extract a low-frequency electric signal from the converted electric signal after converting the received optical signal into an electric signal. Detects a certain 100 kbps monitoring electrical signal.
  • the following method may be used instead of the method using the low-pass filter. That is, the monitoring optical receiving units 51A and 51B are provided with photodetectors having a low response speed, and the monitoring electricity at a low rate of 100 kbps is measured by a method of detecting a low rate electric signal by the photodetector having a low response speed. The signal may be detected.
  • the optical signals transmitted by these are transmitted by the optical couplers 90A-1 and 90B-1.
  • the wavelengths of the optical signals transmitted by the optical transmission unit 40A and the monitoring optical transmission unit 41A are used.
  • the wavelengths of the optical signals transmitted by the monitoring optical transmission unit 41B and the optical transmission unit 40B may be the same wavelength.
  • connection ends on the transmitting side are in an adjacent positional relationship
  • the connection ends on the opposite receiving side are also in an adjacent positional relationship. Therefore, the connection ends on the receiving side also have an adjacent positional relationship. Therefore, by applying the method of splitting the received optical signal into two by the optical couplers 90A-2 and 90B-2 and detecting the electric signal for monitoring at 100 kbps as described above, the number of cores is small. Similar to the optical communication system 1a of the second embodiment, it becomes possible to operate the optical communication devices 20Ah and 20Bh using the optical signal for monitoring and to monitor the optical transmission path.
  • the optical couplers 90A-1 and 90A-2 are added to the optical communication device 20Aa in the configuration of the optical communication system 1a of the second embodiment.
  • the optical fiber 10a is replaced with the optical fiber 10 by adding the optical couplers 90B-1 and 90B-2 to the optical communication device 20Ba.
  • the optical transmission unit 40A and the optical reception unit 50A of the optical communication device 20Ah are paired for transmission and reception
  • the monitoring optical transmission unit 41 and the monitoring optical reception unit 51A are paired for transmission and reception. If so, two optical communication devices 20Ah can be prepared and one of the optical communication devices 20Ah can be used as the optical communication device 20Bh by turning them upside down and installing them at opposite positions.
  • the optical communication system 1g of the seventh embodiment has the same effect as the optical communication system 1a of the second embodiment with a smaller number of cores than that of the second embodiment.
  • the configuration of the seventh embodiment can be applied. Therefore, for example, the configuration of the seventh embodiment can be applied. It can be applied to the arrangement of the connection ends shown in FIG. 3C and the other configurations having the same positional relationship in the second to sixth embodiments.
  • the optical fibers 10, 10a, 10b, 10d, 10e, 10f have a plurality of cores 11-1, 11-2, ... In the longitudinal direction without twisting. It is formed parallel to. Therefore, when looking at both ends of the optical fibers 10, 10a, 10b, 10d, 10e, and 10f, it is easy to specify the positions at both ends of the individual cores 11-1, 11-2, ... And therefore, by connecting, it is possible to connect so as to be a pair of transmission and reception without error at both ends.
  • the arrangement of the cores 11-1 to 11-4 in the cross section is the arrangement of the connection ends 60T, 61T, 61R, 60R and the connection ends due to the composition of the drawings.
  • the cores 11-1 to 11-4 are arranged with the connection ends 60T, 61T, 61R, 60R, and the connection ends 70R, 71R, 71T, 70T. It is assumed that they are formed in a linear arrangement that matches. Even when the connection ends are provided in the M rows ⁇ N columns, the cores 11-1, 11-2, ... Are formed in the M rows ⁇ N columns so as to be the same as the arrangement of the connection ends.
  • Optical communication system 10 ... Optical fiber, 11-1, 11-2 ... Core, 20A, 20B ... Optical communication device, 25A, 25B ... Interface surface, 40A, 40B ... Optical transmitter, 50A, 50B ... Optical reception Unit, 60T, 60R, 70T, 70R ... Connection end

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Abstract

長手方向に対して平行に形成されている複数のコアを含んだ光ファイバと、光送信部及び光受信部を有し、インタフェース面に、各々がいずれか1つのコアの一端に接続する光送信部及び光受信部の接続端が設けられている第1の光通信装置と、光送信部及び光受信部を有し、インタフェース面に、各々がいずれか1つのコアの他端に接続する光送信部及び光受信部の接続端が設けられている第2の光通信装置とを備え、第1の光通信装置及び第2の光通信装置のインタフェース面が正面を向くように第1の光通信装置及び第2の光通信装置を水平面に設置した際の水平面に対する垂直線に対して線対称の位置関係にある第1の光通信装置の接続端の送受の種別と、第2の光通信装置の接続端の送受の種別とが、送受の対になる並びで接続端が設けられている。

Description

光通信装置の設置方法、及び光通信システム
 本発明は、光通信装置の設置方法、及び光通信システムに関する。
 図13は、一心の光ファイバ500を用いて双方向通信を行う一般的な光通信システム600の構成を示すブロック図である。光ファイバ500は、1つのコアを有しており、2つの光トランシーバ200,300を接続する。
 光トランシーバ200において、光送信部201は、外部から与えられる電気信号を1.5μmの波長の光信号に変換して送出する。合分波器220は、光送信部201が送出した光信号を光ファイバ500に送出する。合分波器220は、光ファイバ500を通じて受信する1.3μmの光信号を分波して光受信部202に送出する。光受信部202は、合分波器220が分波した1.3μmの波長の光信号を受信する。光受信部202は、受信した光信号を電気信号に変換して外部に出力する。
 光トランシーバ300において、光送信部301は、外部から与えられる電気信号を1.3μmの波長の光信号に変換して送出する。合分波器320は、光送信部301が送出した光信号を光ファイバ500に送出する。合分波器320は、光ファイバ500を通じて受信する1.5μmの光信号を分波して光受信部302に送出する。光受信部302は、合分波器320が分波した1.5μmの波長の光信号を受信し、受信した光信号を電気信号に変換して外部に出力する。
 すなわち、光通信システム600では、同一の波長の光信号を同一のコアに送出すると、互いに干渉して、ビットエラーが生じることを回避するために、異なる2つの波長の光信号を用いることで、1つのコアを有する一本の光ファイバ500を用いて双方向通信を行うことを可能としている。これにより、双方向通信を行うために、通常、2本必要な光ファイバを1本にすることができるという利点がある。このような構成で用いられる光トランシーバ200,300を一心双方向光トランシーバという(例えば、特許文献1,2参照)。
 光トランシーバ200,300の動作や光伝送経路を監視する場合には、図14に示すように監視用の光信号を送受信する監視用光送信部211,311、及び監視用光受信部212,312を加えた光通信システム600aが用いられる。光通信システム600aでは、光トランシーバ200aの監視用光送信部211が、1.4μmの波長の監視用の光信号を送出し、当該光信号をトランシーバ300aの監視用光受信部312が受信する。光トランシーバ300aの監視用光送信部311が、1.6μmの波長の監視用の光信号を送出し、当該光信号を光トランシーバ200aの監視用光受信部212が受信する。
 そのため、光トランシーバ200aが備える合分波器220aは、1.5μmの波長の光信号と、1.4μmの光信号とを合波し、1.3μmの光信号と、1.6μmの光信号を分波する性能が必要になる。光トランシーバ300aが備える合分波器320aは、1.3μmの光信号と、1.6μmの光信号を合波し、1.5μmの波長の光信号と、1.4μmの光信号とを分波する性能が必要になる。
特開2008-90093号公報 特開2008-83278号公報
 図13に示したように、従来の一心双方向光トランシーバの方式では、少なくとも異なる波長の光信号を送信する2種類の光トランシーバ200,300が必要になり、光トランシーバ200,300は、それぞれ合分波器220,320を備える必要がある。
 図14に示したように、監視を行う場合、主信号とは異なる波長の光信号を送出する監視用光送信部211,311を備える必要がある。この場合、光トランシーバ200a,300aは、異なる2つの波長の光信号を送出することになり、このように複数種類の波長の光信号を送出する光トランシーバ200a,300aは、高コストになるという問題がある。この場合、主信号の波長と、監視用の光信号の波長に対応した合分波器220a,320aが必要になり、このこともコストを押し上げる要因となる。
 上記事情に鑑み、本発明は、光トランシーバのような光通信装置を用いて双方向通信を行う場合に、利用する波長を少なくしつつ、低コストで双方向通信を行う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、長手方向に対して平行に形成されている複数のコアを含んだ光ファイバと、光送信部及び光受信部を有し、インタフェース面に、前記光送信部及び前記光受信部の接続端が設けられている第1の光通信装置と、光送信部及び光受信部を有し、インタフェース面に、前記光送信部及び前記光受信部の接続端が設けられている第2の光通信装置と、を備える光通信システムにおける光通信装置の設置方法であって、前記第1の光通信装置及び前記第2の光通信装置の前記インタフェース面が正面を向くように前記第1の光通信装置及び前記第2の光通信装置を水平面に設置した際の前記水平面に対する垂直線に対して線対称の位置関係にある前記第1の光通信装置の接続端の送受の種別と、前記第2の光通信装置の接続端の送受の種別とが、送受の対になる並びで前記第1の光通信装置と前記第2の光通信装置において前記接続端が設けられており、前記第1の光通信装置の前記接続端の各々を異なる前記コアの一端に接続し、前記第1の光通信装置に対向する位置に前記第2の光通信装置を設置し、前記コアの他端に、当該コアの一端に接続する前記接続端に対して送受の対となる前記第2の光通信装置の接続端を接続する、光通信装置の設置方法である。
 本発明の一態様は、長手方向に対して平行に形成されている複数のコアを含んだ光ファイバと、光送信部及び光受信部を有し、インタフェース面に、各々がいずれか1つの前記コアの一端に接続する前記光送信部及び前記光受信部の接続端が設けられている第1の光通信装置と、光送信部及び光受信部を有し、インタフェース面に、各々がいずれか1つの前記コアの他端に接続する前記光送信部及び前記光受信部の接続端が設けられている第2の光通信装置とを備え、前記第1の光通信装置及び前記第2の光通信装置の前記インタフェース面が正面を向くように前記第1の光通信装置及び前記第2の光通信装置を水平面に設置した際の前記水平面に対する垂直線に対して線対称の位置関係にある前記第1の光通信装置の前記接続端の送受の種別と、前記第2の光通信装置の前記接続端の送受の種別とが、送受の対になる並びで前記接続端が設けられている、光通信システムである。
 この発明によれば、光トランシーバのような光通信装置を用いて双方向通信を行う場合に、利用する波長を少なくしつつ、低コストで双方向通信を行うことが可能になる。
第1の実施形態の光通信システムの構成を示すブロック図である。 第2の実施形態の光通信システムの構成を示すブロック図である。 第2の実施形態の光通信装置のインタフェース面の接続端の並びのパターンを示す図である。 第2の実施形態の拡張構成における光通信装置のインタフェース面の接続端の並びのパターンを示す図である。 第3の実施形態の光通信システムの構成を示すブロック図である。 第3の実施形態の拡張構成における光通信装置のインタフェース面の接続端の並びのパターンを示す図である。 第4の実施形態における光通信装置のインタフェース面の接続端の並びのパターンを示す図である。 第5の実施形態における光通信装置のインタフェース面の接続端の並びのパターンを示す図である。 第3の実施形態と第4の実施形態を組み合わせた接続端の並びのパターンを示す図である。 第2の実施形態と第5の実施形態を組み合わせた接続端の並びのパターンを示す図である。 第6の実施形態の光通信システムの構成を示すブロック図である。 第7の実施形態の光通信システムの構成を示すブロック図である。 従来の一心双方向通信を行う光通信システムの構成を示すブロック図である。 従来の監視用の光信号の送受信を伴う一心双方向通信を行う光通信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)
 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の実施形態による光通信システム1の構成を示すブロック図である。光通信システム1は、光通信装置20Aと、光通信装置20Bと、光ファイバ10とを備える。光ファイバ10は、光ファイバ10の長手方向に対してねじれのない状態で平行に形成された2つのコア11-1,11-2を有するマルチコアファイバである。
 光通信装置20A,20Bは、例えば、光トランシーバである。光通信装置20Aは、光送信部40Aと光受信部50Aを備える。光通信装置20Bは、光受信部50Bと光送信部40Bを備える。光送信部40A,40Bは、外部から与えられるデータ信号の電気信号を、予め定められる波長の光信号に変換して送出する。光受信部50A,50Bは、光信号を受信し、受信した光信号を電気信号に変換し、変換により得られたデータ信号の電気信号を外部に出力する。
 光通信装置20Aの光送信部40Aは、光通信装置20Aのインタフェース面25Aに設けられている接続端60Tを介してコア11-1の一端に接続する。光通信装置20Bの光受信部50Bは、光通信装置20Bのインタフェース面25Bに設けられている接続端70Rを介してコア11-1の他端に接続する。
 光通信装置20Aの光受信部50Aは、光通信装置20Aのインタフェース面25Aに設けられている接続端60Rを介してコア11-2の一端に接続する。光通信装置20Bの光送信部40Bは、光通信装置20Bのインタフェース面25Bに設けられている接続端70Tを介してコア11-2の他端に接続する。
 光通信装置20Aの光送信部40Aが送出するデータ信号の光信号は、コア11-1により伝送されて、コア11-1により伝送されたデータ信号の光信号を光通信装置20Bの光受信部50Bが受信する。光通信装置20Bの光送信部40Bが送出するデータ信号の光信号は、コア11-2により伝送されて、コア11-2により伝送されたデータ信号の光信号を光通信装置20Aの光受信部50Aが受信する。このようにして、光通信システム1において、データ信号の双方向通信が可能になる。
 符号100が示す点線の囲みにおいて示す図は、光通信装置20A,20Bの各々のインタフェース面25A,25Bが正面に向くように、光通信装置20A,20Bを水平面に設置した場合の図である。図中に示す「Tx」は、データ信号の光信号を送信する種別の接続端60T,70Tを示しており、「Rx」は、データ信号の光信号を受信する種別の接続端60R,70Rを示している。
 ここで、インタフェース面25A,25Bの間の真ん中の位置に、水平面に対して垂直な垂直線101を想定する。垂直線101に対して線対称の位置関係にあるインタフェース面25Aの接続端60Tと、インタフェース面25Bの接続端70Rとの送受信の種別をみると「Tx」と「Rx」になっており、送信と受信の対(以下「送受の対」という。)の関係になっている。また。垂直線101に対して線対称の位置関係にあるインタフェース面25Aの接続端60Rと、インタフェース面25Bの接続端70Tとの送受信の種別をみると「Rx」と「Tx」になっており、送受の対の関係になっている。
 このように、コア11-1,11-2が、光ファイバ10の長手方向に対してねじれのない状態で平行に形成されているマルチコアファイバの光ファイバ10を用いる場合、上記の垂直線101に対して線対称の位置関係にある光通信装置20Aの接続端60T,60Rの送信と受信の種別(以下「送受の種別」という。)と、光通信装置20Bの接続端70R,70Tの送受の種別とが、送受の対になっていれば、双方向通信を行うことが可能になる。
 上記の第1の実施形態の構成により、光通信装置20Aから光通信装置20Bに光信号を送信する場合、コア11-1が用いられ、光通信装置20Bから光通信装置20Aに光信号を送信する場合、コア11-1とは異なるコア11-2が用いられる。そのため、光通信装置20A,20Bは、合分波器を備える必要がない。光通信装置20Aの光送信部40Aと、光通信装置20Bの光送信部40Bは、異なるコア11-1,11-2に光信号を送出するので、双方向の光信号が干渉することはなく、光送信部40Aと、光送信部40Bとは同一の波長の光信号を送出することが可能になる。そのため、光通信システム1において送受信される光信号の波長を1つにすることができる。
 光通信装置20Aの光受信部50Aが、光通信装置20Aの光送信部40Aが送出した光信号を受信することができるように構成されている場合、言い換えると、光受信部50Aが、光送信部40Aが送出した光信号の波長の光を検出することができる性能を有しており、光送信部40Aと光受信部50Aが送受の対になっている場合を想定する。この場合、光通信装置20Aを2台準備して、一方の光通信装置20Aを対向する位置に設置することで、光通信装置20Bとして用いることができる。そのため、2つの同一製品を製造し、例えば、マニュアル等で、一方の製品を他方の製品に対して180度回転させて、対向する位置に設置することを示しておけばよいため、製造コストを抑えることが可能になる。したがって、光通信システム1では、従来よりも利用する波長を少なくしつつ、低コストで双方向通信を行うことが可能となる。
(第2の実施形態)
 図2は、第2の実施形態による光通信システム1aの構成を示すブロック図である。第2の実施形態において、第1の実施形態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。
 光通信システム1aは、光通信装置20Aaと、光通信装置20Baと、光ファイバ10aとを備える。光ファイバ10aは、光ファイバ10aの長手方向に対してねじれのない状態で平行に形成された4つのコア11-1,11-2,11-3,11-4を有するマルチコアファイバである。
 光通信装置20Aa,20Baは、例えば、光トランシーバである。光通信装置20Aaは、光送信部40A、監視用光送信部41A、監視用光受信部51A、及び光受信部50Aを備える。光通信装置20Bは、光受信部50B、監視用光受信部51B、監視用光送信部41B、及び光送信部40Bを備える。監視用光送信部41A,41Bは、予め定められる波長の監視用の光信号を生成して送出する。監視用光受信部51A,51Bは、監視用の光信号を受信する。
 例えば、光通信装置20Aa,20Baの各々が、内部に監視制御部を備えており、光通信装置20Aaの監視制御部に、監視用光送信部41A、及び監視用光受信部51Aが接続し、光通信装置20Baの監視制御部に、監視用光送信部41B、及び監視用光受信部51Bが接続する。対向する2つの監視制御部は、双方向に送信される監視用の光信号を取り込み、取り込んだ監視用の光信号に基づいて、光通信装置20Aa,20Baの動作や光伝送経路の監視を行う。
 光通信装置20Aaの光送信部40Aは、光通信装置20Aaのインタフェース面25Aaに設けられている接続端60Tを介してコア11-1の一端に接続する。光通信装置20Baの光受信部50Bは、光通信装置20Baのインタフェース面25Baに設けられている接続端70Rを介してコア11-1の他端に接続する。
 光通信装置20Aaの監視用光送信部41Aは、光通信装置20Aaのインタフェース面25Aaに設けられている接続端61Tを介してコア11-2の一端に接続する。光通信装置20Baの監視用光受信部51Bは、光通信装置20Baのインタフェース面25Baに設けられている接続端71Rを介してコア11-2の他端に接続する。
 光通信装置20Aaの監視用光受信部51Aは、光通信装置20Aaのインタフェース面25Aaに設けられている接続端61Rを介してコア11-3の一端に接続する。光通信装置20Baの監視用光送信部41Bは、光通信装置20Baのインタフェース面25Baに設けられている接続端71Tを介してコア11-3の他端に接続する。
 光通信装置20Aaの光受信部50Aは、光通信装置20Aaのインタフェース面25Aaに設けられている接続端60Rを介してコア11-4の一端に接続する。光通信装置20Baの光送信部40Bは、光通信装置20Baのインタフェース面25Baに設けられている接続端70Tを介してコア11-4の他端に接続する。
 これにより、第1の実施形態と同様に、光送信部40Aと光受信部50Bの間と、光送信部40Bと光受信部50Aの間とにおいてデータ信号の光信号の送受信が行われるので、光通信システム1aにおいて、データ信号の双方向通信が可能になる。光通信システム1aでは、監視用光送信部41Aと監視用光受信部51Bの間と、監視用光送信部41Bと監視用光受信部51Aの間とにおいて監視用の光信号の送受信が双方向で行われることになる。
 符号100aが示す点線の囲みにおいて示す図は、光通信装置20Aa,20Baの各々のインタフェース面25Aa,25Baが正面に向くように、光通信装置20Aa,20Baを水平面に設置した場合の図である。図中に示す「Tx」は、データ信号の光信号を送信する種別の接続端60T,70Tを示しており、「Rx」は、データ信号の光信号を受信する種別の接続端60R,70Rを示している。「Tx(監)」は、監視用の光信号を送信する種別の接続端61T,71Tを示しており、「Rx(監)」は、監視用の光信号を受信する種別の接続端61R,71Rを示している。
 ここで、第1の実施形態と同様に、インタフェース面25Aa,25Baの間の真ん中の位置に、水平面に対して垂直な垂直線101を想定する。垂直線101に対して線対称の位置関係にあるインタフェース面25Aaの接続端60T,61T,61R,60Rの送受の種別と、インタフェース面25Baの接続端70R,71R,71T,70Tの送受の種別とは、全て、送受の対になっている。すなわち、1行目の接続端60Tと接続端70R、及び、4行目の接続端60Rと接続端70Tは、データ信号の光信号の送受の対になっている。2行目の接続端61Tと接続端71R、及び、3行目の接続端61Rと接続端71Tは、監視用の光信号の送受の対になっている。
 このようにインタフェース面25Aa,25Baにおいて、垂直線101に対して線対称の位置になる接続端が、送受の対になる他のパターンとしては、他に図3(a)~(c)に示すような3つのパターンが存在し、合計で4つのパターンが存在することになる。
 これらの4つのパターンから分かるように、光通信装置20Aaを2台準備して、一方の光通信装置20Aaを対向する位置に設置することで、光通信装置20Baとして用いることができる。ただし、光通信装置20Aaの光送信部40Aと、光受信部50Aとが送受の対、すなわち、光受信部50Aが、光送信部40Aが送出した光信号を受信することができるようになっており、光通信装置20Aaの監視用光送信部41Aと、監視用光受信部51Aとが送受の対、すなわち、監視用光受信部51Aが、監視用光送信部41Aが送出した光信号を受信することができるようになっていることが前提である。
 これら4つのパターンの特徴は、インタフェース面25Aa,25Baの各々において、1行目と4行目、2行目と3行目の接続端の組み合わせが、送受の対になっていることである。
(インタフェース面における接続端の並びの一般化)
 上記の接続端の並びのパターンは、以下に説明するように、一般化して表現することができる。一般化のために、光ファイバ10aが、M個のコア11-1,11-2,…,11-Mを有しているとする。ここで、Mは、偶数であるとし、Kを1以上の整数として、M=2Kとして表すものとする。
(送受の種別が1種類である場合)
 説明を容易にするため、送受信される光信号の種別をデータ信号の光信号の1種類とし、光通信装置20Aaが、K個の光送信部40Aと、K個の光受信部50Aを備えており、光通信装置20Baが、K個の光送信部40Bと、K個の光受信部50Bを備えているとする。光送信部40A,40Bは、同一の構成である。光受信部50A,50Bは、同一の構成であり、光受信部50A,50Bの各々は、光送信部40A,40Bの両方が送出する光信号を受信することができるようになっているとする。
 この場合、インタフェース面25Aa,25Baの各々には、M行×1列の接続端が設けられることになる。ここで、行番号の合計がM+1、すなわち、2K+1になる接続端のペアは、例えば、行番号の組み合わせが(1,2K),(2,2K-1),…,(K,K+1)というK個の組み合わせである。光通信装置20Aaのインタフェース面25Aaにおいて、これらのペアの接続端の種別が、全て送受の対、すなわち「Tx」と「Rx」の対になるように構成する。
 上記のように構成した光通信装置20Aaを逆に設置したものを光通信装置20Baにすると、垂直線101に対して線対称の位置関係になるインタフェース面25Aaの接続端の送受の種別と、インタフェース面25Baの接続端の送受の種別とが、全て、送受の対になる。
 ペアの数は、(1,2K),(2,2K-1),…,(K,K+1)の各々が(Tx,Rx)または(Rx,Tx)という2通りのパターンを選択することができるため、2個になる。2個から、光通信装置20Aaのパターンと、光通信装置20Baのパターンとの組み合わせが、逆になっているだけの半分のパターンを除く必要がある。例えば、M=4、すなわち、K=2の場合、(Tx,Tx,Rx,Rx),(Tx,Rx,Tx,Rx),(Rx,Tx,Rx,Tx),(Rx,Rx,Tx,Tx)と4個のパターンが存在する。
 光通信装置20Aaのパターンとして1つ目の(Tx,Tx,Rx,Rx)を選択した場合、光通信装置20Baのパターンは、4つ目の(Rx,Rx,Tx,Tx)と同一になる。そのため、4つ目の(Rx,Rx,Tx,Tx)を、光通信装置20Aaのパターンにすると、1つ目の(Tx,Tx,Rx,Rx)が光通信装置20Baのパターンになり、設置位置の左右を入れ替えると同一、すなわち逆になっているだけのパターンになる。そのため、4つ目の(Rx,Rx,Tx,Tx)は、光通信装置20Aaのパターンにはならない。
 同様に、光通信装置20Aaのパターンとして2つ目の(Tx,Rx,Tx,Rx)を選択した場合、光通信装置20Baのパターンは、3つ目の(Rx,Tx,Rx,Tx)と同一になる。そのため、3つ目の(Rx,Tx,Rx,Tx)を光通信装置20Aaのパターンにすると、上記と同様に、逆になっているだけのパターンになるため、3つ目の(Rx,Tx,Rx,Tx)を光通信装置20Aaのパターンにすることができない。したがって、光通信装置20Aaのインタフェース面25Aaにおいて取り得る接続端の並びのパターンの総数は、2/2=2K-1個になる。
(送受の種別がK個である場合)
 これに対して、監視用光送信部41A,41Bと監視用光受信部51A,51Bのように監視用の光信号を送受信する送受の種別と、光送信部40A,40Bと光受信部50A,50Bのようにデータ信号の光信号を送受信する送受の種別が混在する場合について説明する。ここでは、K個の送受の種別があるものとし、個々の送受の種別の組み合わせを区別するため、これを(Tx1,Rx1),(Tx2,Rx2),…のように表記する。
 行番号の合計がM+1、すなわち、2K+1になる接続端のペアの最初のペアである(1,2K)が取り得る組み合わせとして、(Tx1,Rx1),(Rx1,Tx1),(Tx2,Rx2),(Rx2,Tx2)…,(TxK,RxK),(RxK,TxK)のように、K×2=2K通りの組み合わせが存在することになる。
 (2,2K-1)が取り得る組み合わせは、2K通りの組み合わせから、(1,M)において採用した1つ番号の組み合わせを除いた2K-2通りの組み合わせになる。例えば、(1,2K)において、(Tx1,Rx1)、または、(Rx1,Tx1)の組み合わせが選択された場合、残りの2K-2個の(Tx2,Rx2),(Rx2,Tx2)…,(TxK,RxK),(RxK,TxK)が、(2,2K-1)が取り得る組み合わせになる。
 これを(K,K+1)まで繰り返すと、(K,K+1)において取り得る組み合わせの数は、2K-2×(K-1)=2通りとなる。したがって、パターンの総数は、2K×2K-2×2K-4×…×2になり、K!×2となる。この場合も光通信装置20Aaのパターンと、光通信装置20Baのパターンとの組み合わせが、逆になっているだけの半分のパターンを除く必要があるため、最終的に得られるパターンの総数は、K!×2/2=K!×2K-1個になる。
(第2の実施形態の拡張構成例)
 第2の実施形態では、光通信装置20Aaのインタフェース面25Aaにおける接続端60T,61T,61R,60R、及び光通信装置20Baのインタフェース面25Baにおける接続端70R,71R,71T,70Tの並びが縦方向、すなわち、列方向に展開していた。第2の実施形態の拡張構成例として、この並びを、横方向、すなわち行方向にも展開し、各列において、行番号の合計がM+1になる接続端のペアが、送受の対になるように接続端を設けるとする。
 なお、説明の便宜上、第2の実施形態の拡張構成例における2つの光通信装置を、光通信装置20Ab,20Bbとし、光通信装置20Ab,20Bbを接続する光ファイバを光ファイバ10bとし、光通信装置20Ab,20Bb、及び光ファイバ10bを備えた光通信システムを、光通信システム1bとして表すものとする。光通信装置20Ab,20Bbの各々のインタフェース面を25Ab,25Bbとして表すものとする。
 図4は、更に、行方向に3列になるように接続端を設けたインタフェース面25Ab,25Bbの構成例である。この場合、M=4であり、光ファイバ10bは、長手方向に対してねじれのない状態で平行に形成された4行×3列の12個のコア11-1~11-12を有することになる。図4の左側の図に示すように、インタフェース面25Abの各列において、行番号の合計が「5」になる接続端のペアが、送受の対になるように並べられている。この場合、図4の右側の図に示すように、光通信装置20Abの上下を逆にして対向する位置に設置した光通信装置20Abを光通信装置20Bbとすることで、垂直線101の線対称の位置関係にあるインタフェース面25Aaの接続端と、インタフェース面25Bbの接続端とが、送受の対になる。
 上記の第2の実施形態の拡張構成例を一般化して表すと、以下のようになる。すなわち、Mが偶数であり、Nが1以上の整数であり、光ファイバ10bには、長手方向に対してねじれのない状態で平行にM行×N列のコアが形成される。光通信装置20Abのインタフェース面25AbにM行×N列で接続端が設けられ、行番号の合計がM+1になる接続端のペアが、送受の対になるように接続端を設ける。この場合、光通信装置20Abと同一の装置の上下を逆にして対向する位置に設置した装置を光通信装置20Bbにすると、垂直線101に線対称の位置関係にある光通信装置20Abのインタフェース面25Abの接続端の送受の種別と、光通信装置20Bbのインタフェース面25Bbの接続端の送受の種別とが送受の対になる。
 光通信装置20Ab,20Bbが送出する光信号は、それぞれ異なるコア11-1,11-2,…によって伝送されるので、光通信装置20Ab,20Bbは、合分波器を備える必要がない。光信号の各々が異なるコア11-1,11-2,…によって伝送されるため、全ての光信号の波長を同一の波長にすることができる。光通信装置20Abを2台準備して、一方の光通信装置20Abを上下逆にして対向する位置に設置することで、光通信装置20Bbとして用いることができる。そのため、2つの同一製品を製造し、例えば、マニュアル等で、一方の製品を他方の製品に対して上下を逆にして、すなわち180度回転させて、対向する位置に設置することを示しておけばよいため、製造コストを抑えることができる。したがって、光通信システム1bでは、従来よりも利用する波長を少なくしつつ、低コストで双方向通信を行うことが可能となる。
(第3の実施形態)
 図5は、第3の実施形態による光通信システム1c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、第1及び第2の実施形態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。
 光通信システム1cは、光通信装置20Acと、光通信装置20Bcと、光ファイバ10aとを備える。光通信装置20Acは、第2の実施形態の光通信装置20Aaを、光ファイバ10aの側からみて右側に倒して設置したものである。光通信装置20Bcは、第2の実施形態の光通信装置20Baを、光ファイバ10aの側からみて左側に倒して設置したものである。
 したがって、光通信装置20Acは、光通信装置20Aaと同様に、光送信部40A、監視用光送信部41A、監視用光受信部51A、及び光受信部50Aを備える。光通信装置20Bcは、光通信装置20Aaと同様に、光受信部50B、監視用光受信部51B、監視用光送信部41B、及び光送信部40Bを備える。
 第2の実施形態と同様に、接続端60Tが、コア11-1の一端に接続し、コア11-1の他端に接続端70Rが接続する。接続端61Tが、コア11-2の一端に接続し、コア11-2の他端に接続端71Rが接続する。接続端61Rが、コア11-3の一端に接続し、コア11-3の他端に接続端71Tが接続する。接続端60Rが、コア11-4の一端に接続し、コア11-4の他端に接続端70Tが接続する。
 これにより、第2の実施形態と同様に、光送信部40Aと光受信部50Bの間と、光送信部40Bと光受信部50Aの間とにおいてデータ信号の光信号の送受信が行われるので、光通信システム1cにおいて、データ信号の双方向通信が可能になる。第2の実施形態と同様に、監視用光送信部41Aと監視用光受信部51Bの間と、監視用光送信部41Bと監視用光受信部51Aの間とにおいて監視用の光信号の送受信が双方向で行われることになる。
 符号100cが示す点線の囲みにおいて示す図は、光通信装置20Ac,20Bcの各々のインタフェース面25Ac,25Acが正面に向くように、光通信装置20Ac,20Bcを水平面に設置した場合の図である。ここで、インタフェース面25Ac,25Bcの間の真ん中の位置に、水平面に対して垂直な垂直線101を想定する。垂直線101に対して線対称の位置関係にあるインタフェース面25Acの接続端60T,61T,61R,60Rの送受の種別と、インタフェース面25Bcの接続端70R,71R,71T,70Tの送受の種別とは、全て、送受の対になっている。
 すなわち、インタフェース面25Acの4列目の接続端60Tと、インタフェース面25Bcの1列目の接続端70R、及び、インタフェース面25Acの1列目の接続端60Rと、インタフェース面25Bcの4列目の接続端70Tは、データ信号の光信号の送受の対になっている。インタフェース面25Acの3列目の接続端61Tと、インタフェース面25Bcの2列目の接続端71R、及び、インタフェース面25Acの2列目の接続端61Rと、インタフェース面25Bcの3列目の接続端71Tは、監視用の光信号の送受の対になっている。
 そのため、光通信装置20Acの光送信部40Aと、光受信部50Aが送受の対になっており、光通信装置20Acの監視用光送信部41Aと、監視用光受信部51Aとが送受の対になっている場合、光通信装置20Acを2台準備して、2台の光通信装置20Acを対向して設置させることで、一方を、光通信装置20Bcとして用いることができることになる。
(インタフェース面における接続端の並びの一般化)
 上記の接続端の並びのパターンは、以下に説明するように、一般化して表現することができる。一般化のために、光ファイバ10aが、N個のコア11-1,11-2,…,11-Nを有しているとする。ここで、Nは、偶数であるとする。光通信装置20Acのインタフェース面25Acにおいて、列番号の合計がN+1になる接続端のペアが、送受の対になるように接続端が設けられているとする。この場合、光通信装置20Acと同一構成の装置を光通信装置20Bcにして対向する側に設置すると、垂直線101に対して線対称の位置関係になるインタフェース面25Acの接続端の送受の種別と、インタフェース面25Bcの接続端の送受の種別とが、全て、送受の対になる。したがって、光通信装置20Acと、光通信装置20Bcとの間で、双方向通信を行うことが可能になる。なお、接続端の並びのパターンの総数は、第2の実施形態と同様に、送受の種別が1種類である場合、2(N/2)-1個であり、送受の種別がN/2個である場合、(N/2)!×2(N/2)-1個になる。
(第3の実施形態の拡張構成例)
 第3の実施形態では、光通信装置20Acのインタフェース面25Acにおける接続端60T,61T,61R,60R、及び光通信装置20Bcのインタフェース面25Bcにおける接続端70R,71R,71T,70Tの並びが横方向、すなわち、行方向に展開していた。第3の実施形態の拡張構成例として、この並びを、縦方向、すなわち列方向にも展開し、各行において、列番号の合計がN+1になる接続端のペアが、送受の対になるように接続端を設ける。
 なお、説明の便宜上、第3の実施形態の拡張構成例における2つの光通信装置を、光通信装置20Ad,20Bdとし、光通信装置20Ad,20Bdを接続する光ファイバを光ファイバ10dとし、光通信装置20Ad,20Bd、及び光ファイバ10dを備えた光通信システムを、光通信システム1dとして表すものとする。光通信装置20Ad,20Bdの各々のインタフェース面を25Ad,25Bdとして表すものとする。
 図6は、更に、列方向に3行になるように接続端を設けたインタフェース面25Ad,25Bdの構成例である。この場合、N=4であり、光ファイバ10dは、長手方向に対してねじれのない状態で平行に形成された3行×4列の12個のコア11-1~11-12を有することになる。インタフェース面25Adの各行において、列番号の合計が「5」になる接続端のペアが、送受の対になるように並べられている。この場合、光通信装置20Adと同一の装置を光通信装置20Bdとして対向に設置することで、垂直線101の線対称の位置関係にあるインタフェース面25Adの接続端と、インタフェース面25Bdの接続端とが、送受の対になる。
 上記の第3の実施形態の拡張構成例を一般化して表すと、以下のようになる。すなわち、Mが1以上の整数であり、Nが偶数であり、光ファイバ10dには、長手方向に対してねじれのない状態で平行にM行×N列のコアが形成される。光通信装置20Adのインタフェース面25AdにM行×N列で接続端が設けられ、列番号の合計がN+1になる接続端のペアが、送受の対になるよう接続端を設ける。この場合、光通信装置20Acと同一の装置を光通信装置20Bcとして対向に設置することで、垂直線101に線対称の位置関係にある光通信装置20Adのインタフェース面25Adの接続端の送受の種別と、光通信装置20Bdのインタフェース面25Bdの接続端の送受の種別とが送受の対になる。
 光通信装置20Ad,20Bdが送出する光信号は、それぞれ異なるコア11-1,11-2,…によって伝送されるので、光通信装置20Ad,20Bdは、合分波器を備える必要がない。光信号の各々が異なるコア11-1,11-2,…によって伝送されるため、全ての光信号の波長を同一の波長にすることができる。光通信装置20Adを2台準備して、一方の光通信装置20Abを対向する位置に設置することで、光通信装置20Bbとして用いることができる。そのため、2つの同一製品を製造すればよいため、製造コストを抑えることができる。したがって、従来よりも利用する波長を少なくしつつ、低コストで双方向通信を行うことが可能となる。
(第4の実施形態)
 図7は、第4の実施形態における光通信システム1eが備える2つの光通信装置20Ae,20Beの各々のインタフェース面25Ae,25Beにおける接続端の並びを示した図である。なお、光通信システム1eは、光通信装置20Ae,20Beを接続する光ファイバ10eを備えており、光ファイバ10eは、長手方向に対してねじれのない状態で平行に形成された12個のコア11-1~11-12を有しているものとする。
 図7の左側の図に示すように、光通信装置20Aeのインタフェース面25Aeにおいて、同一列において、隣接する接続端が送受の対になるように接続端が設けられている。光通信装置20Aeと、光ファイバ10eの12個のコア11-1~11-12の各々を通じて双方向に光信号を送受信するためには、第1から第3の実施形態において述べたように、光通信装置20Ae,20Beの各々のインタフェース面25Ae,25Aeが正面に向くように、光通信装置20Ae,20Beを水平面に設置した場合に、インタフェース面25Ae,25Aeの真ん中の位置の水平面に対する垂直線101に対する線対称の位置関係にある光通信装置20Aeの接続端の送受の種別と、光通信装置20Beの接続端の送受の種別とが送受の対になる条件を満たす必要がある。この条件を満たすように、光通信装置20Beにおいて接続端を設けると、図7の右側の図に示すインタフェース面25Beのような並びになる。
 図7のインタフェース面25Ae,25Beの接続端の並びを比較すると、光通信装置20Beのインタフェース面25Beの接続端の並びは、光通信装置20Aeを上下逆にして対向する位置に設置した場合のインタフェース面25Aeの接続端の並びに一致している。
 したがって、上記の第4の実施形態の構成を一般化して表すと、以下のようになる。すなわち、Mが偶数であり、Nが1以上の整数であり、光ファイバ10eには、長手方向に対してねじれのない状態で平行にM行×N列のコアが形成される。光通信装置20Aeのインタフェース面25AeにM行×N列で接続端が設けられ、同一列において隣接する接続端のペアが、送受の対になるように接続端を設ける。この場合、光通信装置20Aeと同一の装置の上下を逆にして対向する位置に設置した装置を光通信装置20Beにすると、垂直線101に線対称の位置関係にある光通信装置20Aeのインタフェース面25Aeの接続端の送受の種別と、光通信装置20Beのインタフェース面25Beの接続端の送受の種別とが送受の対になる。
 これにより、光通信装置20Ae,20Beが送出する光信号は、それぞれ異なるコア11-1,11-2,…によって伝送されるので、光通信装置20Ae,20Beは、合分波器を備える必要がない。光信号の各々が異なるコア11-1,11-2,…によって伝送されるため、全ての光信号の波長を同一の波長にすることができる。光通信装置20Aeを2台準備して、一方の光通信装置20Aeを上下逆にして対向する位置に設置することで、光通信装置20Beとして用いることができる。そのため、2つの同一製品を製造し、例えば、マニュアル等で、一方の製品を他方の製品に対して上下を逆にして、すなわち180度回転させて、対向する位置に設置することを示しておけばよいため、製造コストを抑えることができる。したがって、従来よりも利用する波長を少なくしつつ、低コストで双方向通信を行うことが可能となる。
(第5の実施形態)
 図8は、第5の実施形態における光通信システム1fが備える2つの光通信装置20Af,20Bfの各々のインタフェース面25Af,25Bfにおける接続端の並びを示した図である。なお、光通信システム1fは、光通信装置20Af,20Bfを接続する光ファイバ10fを備えており、光ファイバ10fは、長手方向に対してねじれのない状態で平行に形成された12個のコア11-1~11-12を有しているものとする。
 図8の左側の図に示すように、光通信装置20Afのインタフェース面25Afにおいて、同一行において、隣接する接続端が送受の対になるように接続端が設けられている。光通信装置20Afと、光ファイバ10fの12個のコア11-1~11-12の各々を通じて双方向に光信号を送受信するためには、第1から第3の実施形態において述べたように、光通信装置20Af,20Bfの各々のインタフェース面25Af,25Afが正面に向くように、光通信装置20Af,20Bfを水平面に設置した場合に、インタフェース面25Af,25Afの真ん中の位置の水平面に対する垂直線101に対する線対称の位置関係にある光通信装置20Afの接続端の送受の種別と、光通信装置20Bfの接続端の送受の種別とが送受の対になる条件を満たす必要がある。この条件を満たすように、光通信装置20Bfにおいて接続端を設けると、図8の右側に示すインタフェース面25Bfのような並びになる。
 図8のインタフェース面25Af,25Bfの接続端の並びを比較すると、光通信装置20Bfのインタフェース面25Bfの接続端の並びと、インタフェース面25Afの接続端の並びとは一致している。
 したがって、上記の第5の実施形態の構成を一般化して表すと、以下のようになる。すなわち、Mが1以上の整数であり、Nが偶数であり、光ファイバ10fには、長手方向に対してねじれのない状態で平行にM行×N列のコアが形成される。光通信装置20Afのインタフェース面25AfにM行×N列で接続端が設けられ、同一行において隣接する接続端のペアが、送受の対になるように接続端を設ける。この場合、光通信装置20Afと同一の装置を光通信装置20Bfにすると、垂直線101に線対称の位置関係にある光通信装置20Afのインタフェース面25Afの接続端の送受の種別と、光通信装置20Bfのインタフェース面25Bfの接続端の送受の種別とが送受の対になる。
 これにより、光通信装置20Af,20Bfが送出する光信号は、それぞれ異なるコア11-1,11-2,…によって伝送されるので、光通信装置20Af,20Bfは、合分波器を備える必要がない。光信号の各々が異なるコア11-1,11-2,…によって伝送されるため、全ての光信号の波長を同一の波長にすることができる。光通信装置20Afを2台準備して、一方の光通信装置20Afを光通信装置20Bfとして用いることができる。そのため、2つの同一製品を製造すればよいため、製造コストを抑えることができる。したがって、従来よりも利用する波長を少なくしつつ、低コストで双方向通信を行うことが可能となる。
(実施形態同士の組み合わせ)
 上記の第3の実施形態と第4の実施形態を組み合わせて適用することもできる。例えば、MとNの両方を偶数とし、M行×N列に接続端を配置し、いずれか1つの行について第3の実施形態の接続端の並びのパターン、すなわち、列番号の合計がN+1になる接続端のペアが、送受の対になるように接続端を設けておき、当該行の並びを基準として、他の行については、第4の実施形態の接続端の並びのパターン、すなわち、同一列において、隣接する接続端が送受の対になるように接続端を設けるようにしてもよい。このように構成することで、例えば、図9に示したM=4,N=4の場合の例のように、同一構成の光通信装置を2台準備して対向する位置に設置することにより双方向通信を行うことが可能になる。なお、図9に示す例は、2行目に第3の実施形態の接続端の並びのパターン、すなわち列番号の合計が5になる接続端のペアが送受の対になるように接続端を設け、他の行については、2行目の接続端の並びを基準として、第4の実施形態の接続端の並びのパターン、すなわち同一列において隣接する接続端のペアが、送受の対になるように接続端を設けた例である。
 なお、上記の第2の実施形態と第5の実施形態を組み合わせて適用することもできる。例えば、MとNの両方を偶数とし、M行×N列に接続端を配置し、いずれか1つの列について第2の実施形態の接続端の並びのパターン、すなわち、行番号の合計がM+1になる接続端のペアが、送受の対になるように接続端を設けておき、当該列の並びを基準として、他の列については、第5の実施形態の接続端の並びのパターン、すなわち、同一行において、隣接する接続端が送受の対になるように接続端を設けるようにしてもよい。このように構成することで、例えば、図10に示したM=4,N=4の場合の例のように、同一構成の光通信装置を2台準備して対向する位置に設置することにより双方向通信を行うことが可能になる。なお、図10に示す例は、2列目に第2の実施形態の接続端の並びのパターン、すなわち行番号の合計が5になる接続端のペアが送受の対になるように接続端を設け、他の列については、2列目の接続端の並びを基準として、第5の実施形態の接続端の並びのパターン、すなわち同一行において隣接する接続端のペアが、送受の対になるように接続端を設けた例である。
(第6の実施形態)
 図11は、第6の実施形態による光通信システム1gの構成を示すブロック図である。第6の実施形態において、第1の実施形態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。
 光通信システム1gは、光通信装置20Agと、光通信装置20Bgと、光ファイバ10とを備える。光通信装置20Agは、第1の実施形態の光通信装置20Aに監視制御部80Aを加えた構成である。光通信装置20Bgは、第1の実施形態の光通信装置20Bに監視制御部80Bを加えた構成である。
 光通信装置20Agの監視制御部80Aは、光送信部40Aと、光受信部50Aに電気回線で接続する。監視制御部80Aは、自らが出力する電気信号の指示信号により光送信部40Aが内部に備える光源の波長や光強度を変更する。これにより、光送信部40Aがコア11-1に送出する光信号の波長やパワーを変えることが可能になる。
 光通信装置20Bgの監視制御部80Bは、光送信部40Bと、光受信部50Bに電気回線で接続する。監視制御部80Bは、自らが出力する電気信号の指示信号により光送信部40Bが内部に備える光源の波長や光強度を変更する。これにより、光送信部40Bがコア11-2に送出する光信号の波長やパワーを変えることが可能になる。
 例えば、監視制御部80A,80Bは、各々が接続する光受信部50A,50Bが出力する電気信号の変化を計測することにより、対向する光送信部40B,40Aが送出する光信号のパワー等の状態や光伝送路の状態等の情報を検出する。監視制御部80A,80Bは、検出した情報に基づいて、例えば、各々に接続する光送信部40A,40Bに対して、光源の波長や光強度を変更する指示信号を出力する。これにより、光送信部40A,40Bが送出する光信号の波長やパワーを適切な状態に調整することが可能になる。
 なお、第6の実施形態の光通信システム1gは、上記したように、第1の実施形態の光通信システム1の構成において、光通信装置20Aに監視制御部80Aを加え、光通信装置20Bに監視制御部80Aを加えた構成である。監視制御部80A,80Bは、同一の構成としてもよいため、光通信装置20Aが備える光送信部40Aと、光受信部50Aとが送受の対になっている場合、光通信装置20Agを2台準備して、一方の光通信装置20Agを対向する位置に設置することで、光通信装置20Bgとして用いることができる。したがって、第6の実施形態の光通信システム1gは、第1の実施形態の光通信システム1と同様の効果を奏し、第2の実施形態の光通信システム1aのように監視用光送信部41A,41B、及び監視用光受信部51A,51Bを備えることなく、光通信装置20Ag,20Bgの動作や光伝送路の状態を監視することが可能になる。
(第7の実施形態)
 図12は、第7の実施形態による光通信システム1hの構成を示すブロック図である。第7の実施形態において、第1及び第2の実施形態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。
 光通信システム1hは、光通信装置20Ahと、光通信装置20Bhと、光ファイバ10とを備える。光通信装置20Ah,20Bhは、例えば、光トランシーバである。光通信装置20Ahは、光送信部40A、監視用光送信部41A、監視用光受信部51A、光受信部50A、及び、2つの光カプラ90A-1,90A-2を備える。光通信装置20Bhは、光受信部50B、監視用光受信部51B、監視用光送信部41B、光送信部40B、及び、2つの光カプラ90B-1,90B-2を備える。言い換えると、光通信システム1hは、第2の実施形態の光通信システム1aにおいて、光通信装置20Aaが、光カプラ90A-1,90A-2を更に備え、光通信装置20Baが、光カプラ90B-1,90B-2を更に備え、光ファイバ10aを第1の実施形態の光ファイバ10に置き換えた構成である。
 光カプラ90A-1は、隣接する位置関係にある光送信部40Aの接続端60Tと、監視用光送信部41Aの接続端61Tとが入力側に接続する。光カプラ90A-1の出力側は、新たな接続端62Tになり、接続端62Tがコア11-1の一端に接続する。光カプラ90A-2は、隣接する位置関係にある監視用光受信部51Aの接続端61Rと、光受信部50Aの接続端60Rとが出力側に接続する。光カプラ90A-2の入力側は、新たな接続端63Rになり、接続端63Rがコア11-2の一端に接続する。
 光カプラ90B-1は、隣接する位置関係にある監視用光送信部41Bの接続端71Tと、光送信部40Bの接続端70Tとが入力側に接続する。光カプラ90B-1の出力側は、新たな接続端72Tになり、接続端72Tがコア11-2の他端に接続する。光カプラ90B-2は、隣接する位置関係にある光受信部50Bの接続端70Rと、監視用光受信部51Bの接続端71Rとが出力側に接続する。光カプラ90A-2の入力側は、新たな接続端73Rになり、接続端73Rがコア11-1の他端に接続する。
 光通信装置20Ahが備える光送信部40Aと監視用光送信部41Aは、同一の波長の光信号を送出する。光通信装置20Bhが備える監視用光送信部41Bと光送信部40Bは、同一の波長の光信号を送出する。ただし、光送信部40A,40Bが送出するデータ信号の光信号のビットレートは、例えば、10ギガビット/秒(以下「Gbps」という。)であり、監視用光送信部41A,41Bが送出する監視用の光信号のビットレートは、例えば、100キロビット/秒(以下「kbps」という。)である。
 光カプラ90A-1は、入力側で取り込んだ2つの光信号を合波して出力側に出力する。光カプラ90A-1に接続する光送信部40Aと監視用光送信部41Aは、同一の波長の光信号を送出する。そのため、光カプラ90A-1は、光送信部40Aと監視用光送信部41Aが送出する光信号と同一の波長の光信号をコア11-1に送出する。
 同様に、光カプラ90B-1は、入力側で取り込んだ2つの光信号を合波して出力側に出力する。光カプラ90B-1に接続する監視用光送信部41Bと光送信部40Bは、同一の波長の光信号を送出する。そのため、光カプラ90B-1は、監視用光送信部41Bと光送信部40Bが送出する光信号と同一の波長の光信号をコア11-2に送出する。
 光カプラ90A-2,90B-2は、入力側で取り込んだ光信号を、波長を考慮することなく2つに分波して出力側に出力する。そのため、光カプラ90B-2に接続する光受信部50Bと監視用光受信部51Bは、光送信部40Aと監視用光送信部41Aが送出する光信号が混在した同一の光信号を受信する。同様に、光カプラ90A-2に接続する監視用光受信部51Aと光受信部50Aは、監視用光送信部41Bと光送信部40Bが送出する光信号が混在した同一の光信号を受信する。
 監視用光受信部51A,51Bは、受信した光信号を電気信号に変換した後に、ローパスフィルタを用いて、変換した電気信号から低周波数の電気信号を抽出する手法により、低周波数の電気信号である100kbpsの監視用の電気信号を検出する。ローパスフィルタを用いる手法に替えて、以下のような手法を用いてもよい。すなわち、監視用光受信部51A,51Bは、応答速度の低いフォトディテクタを備えており、当該応答速度の低いフォトディテクタにより低いレートの電気信号を検出する手法により、低いレートである100kbpsの監視用の電気信号を検出するようにしてもよい。
 上記の第7の実施形態の構成により、光送信部40Aと監視用光送信部41Aの接続端60T,61T、または、監視用光送信部41Bと光送信部40Bの接続端71T,70Tのように、光信号に含まれる情報の種別がデータ用と監視用で異なる送信の種別の接続端が隣接する位置関係である場合、これらが送出する光信号を光カプラ90A-1,90B-1により合波して送信することで、使用するコア11-1,11-2の数を少なくすることが可能になる。光カプラ90A-1,90B-1が送出する光信号は、異なるコア11-1,11-2によって伝送されるため、光送信部40Aと監視用光送信部41Aが送出する光信号の波長と、監視用光送信部41Bと光送信部40Bが送出する光信号の波長を同一の波長にすることもできる。
 送信側の接続端が隣接する位置関係である場合、対向する受信側の接続端も隣接する位置関係になる。したがって、受信側の接続端も隣接する位置関係になる。そのため、光カプラ90A-2,90B-2により、受信する光信号を2つに分波し、上記のように100kbpsの監視用の電気信号を検出する手法を適用することで、少ないコア数で、第2の実施形態の光通信システム1aと同様に、監視用の光信号を用いた光通信装置20Ah,20Bhの動作や光伝送経路の監視を行うことが可能になる。
 なお、第7の実施形態の光通信システム1hは、上記したように、第2の実施形態の光通信システム1aの構成において、光通信装置20Aaに、光カプラ90A-1,90A-2を加え、光通信装置20Baに、光カプラ90B-1,90B-2を加えて、光ファイバ10aを光ファイバ10に置き換えた構成である。この場合、光通信装置20Ahの光送信部40Aと、光受信部50Aとが送受の対になっており、監視用光送信部41と、監視用光受信部51Aとが送受の対になっている場合、光通信装置20Ahを2台準備して、一方の光通信装置20Ahを上下逆にして対向する位置に設置することで、光通信装置20Bhとして用いることができる。したがって、第7の実施形態の光通信システム1gは、第2の実施形態よりも少ないコア数で、第2の実施形態の光通信システム1aと同様の効果を奏することになる。光信号に含まれる情報の種別がデータ用と監視用で異なる送信の種別の接続端が隣接する位置関係になっていれば、第7の実施形態の構成を適用することができるため、例えば、図3(c)に示す接続端の並びや、それ以外の第2から第6の実施形態において同様の位置関係になっている構成に適用することが可能である。
 なお、上記の第1から第7の実施形態において、光ファイバ10,10a,10b,10d、10e,10fには、複数のコア11-1,11-2,…がねじれのない状態で長手方向に平行に形成されている。そのため、光ファイバ10,10a,10b,10d、10e,10fの両端を見た場合に、個々のコア11-1,11-2,…の両端における位置が特定し易くなっており、接続端の並びにしたがって接続することで、両端において誤りなく、送受の対になるように接続することができる。なお、図2、図5に示した光ファイバ10aは、断面におけるコア11-1~11-4の並びが、図面の構図の関係から接続端60T,61T,61R,60Rの並び、及び接続端70R,71R,71T,70Tの並びに一致しない並びになっているが、コア11-1~11-4は、接続端60T,61T,61R,60Rの並び、及び接続端70R,71R,71T,70Tの並びに一致する直線状の並びで形成されているものとする。M行×N列で接続端が設けられる場合も、接続端の並びと同一になるように、M行×N列でコア11-1,11-2,…が形成されることになる。
 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。
 双方向通信を行う光トランシーバに適用することができる。
1…光通信システム、10…光ファイバ、11-1,11-2…コア、20A,20B…光通信装置、25A,25B…インタフェース面、40A,40B…光送信部、50A,50B…光受信部、60T,60R,70T,70R…接続端

Claims (8)

  1.  長手方向に対して平行に形成されている複数のコアを含んだ光ファイバと、光送信部及び光受信部を有し、インタフェース面に、前記光送信部及び前記光受信部の接続端が設けられている第1の光通信装置と、光送信部及び光受信部を有し、インタフェース面に、前記光送信部及び前記光受信部の接続端が設けられている第2の光通信装置と、を備える光通信システムにおける光通信装置の設置方法であって、
     前記第1の光通信装置及び前記第2の光通信装置の前記インタフェース面が正面を向くように前記第1の光通信装置及び前記第2の光通信装置を水平面に設置した際の前記水平面に対する垂直線に対して線対称の位置関係にある前記第1の光通信装置の接続端の送受の種別と、前記第2の光通信装置の接続端の送受の種別とが、送受の対になる並びで前記第1の光通信装置と前記第2の光通信装置において前記接続端が設けられており、
     前記第1の光通信装置の前記接続端の各々を異なる前記コアの一端に接続し、
     前記第1の光通信装置に対向する位置に前記第2の光通信装置を設置し、前記コアの他端に、当該コアの一端に接続する前記接続端に対して送受の対となる前記第2の光通信装置の接続端を接続する、
     光通信装置の設置方法。
  2.  前記第1の光通信装置の光送信部、及び前記第2の光通信装置の光送信部は、同一波長の光信号を送信する、
     請求項1に記載の光通信装置の設置方法。
  3.  行方向が、水平方向であり、列方向が、鉛直方向であり、
     前記光ファイバの前記コアが、Mが偶数であり、Nが1以上の整数である条件で、M行×N列で形成されており、
     前記第1の光通信装置の前記インタフェース面において、前記接続端がM行×N列の並びであって、行番号の合計がM+1になる前記接続端のペアが送受の対になるように設けられており、
     前記第1の光通信装置と同一の装置の上下を逆にした装置を、前記第2の光通信装置として前記第1の光通信装置に対向する位置に設置する、
     請求項1または2に記載の光通信装置の設置方法。
  4.  行方向が、水平方向であり、列方向が、鉛直方向であり、
     前記光ファイバの前記コアが、Mが1以上の整数であり、Nが偶数である条件で、M行×N列で形成されており、
     前記第1の光通信装置の前記インタフェース面において、前記接続端がM行×N列の並びであって、列番号の合計がN+1になる前記接続端のペアが送受の対になるように設けられており、
     前記第1の光通信装置と同一の装置を前記第2の光通信装置として前記第1の光通信装置に対向する位置に設置する、
     請求項1又は2に記載の光通信装置の設置方法。
  5.  行方向が、水平方向であり、列方向が、鉛直方向であり、
     前記光ファイバの前記コアが、Mが偶数であり、Nが1以上の整数である条件で、M行×N列で形成されており、
     前記第1の光通信装置の前記インタフェース面において、前記接続端がM行×N列の並びであって、同一列において隣接する前記接続端のペアが送受の対となるように設けられており、
     前記第1の光通信装置と同一の装置の上下を逆にした装置を、前記第2の光通信装置として前記第1の光通信装置に対向する位置に設置する、
     請求項1又は2に記載の光通信装置の設置方法。
  6.  行方向が、水平方向であり、列方向が、鉛直方向であり、
     前記光ファイバの前記コアが、Mが1以上の整数であり、Nが偶数である条件で、M行×N列で形成されており、
     前記第1の光通信装置の前記インタフェース面において、前記接続端がM行×N列の並びであって、同一行において隣接する前記接続端のペアが送受の対になるように設けられており、
     前記第1の光通信装置と同一の装置を前記第2の光通信装置として前記第1の光通信装置に対向する位置に設置する、
     請求項1又は2に記載の光通信装置の設置方法。
  7.  前記光送信部は、異なる種類の光信号を送信する第1の光送信部と、第2の光送信部とがあり、
     前記光受信部は、前記第1の光送信部が送出する光信号を受信する第1の光受信部と、前記第2の光送信部が送出する光信号を受信する第2の光受信部とがあり、
     前記第1の光通信装置において、前記第1の光送信部の接続端と、前記第2の光送信部の接続端とが隣接している場合、第1の光カプラを更に備えて、隣接する2つの前記接続端を前記第1の光カプラの入力側に接続し、前記第1の光カプラの出力側を前記コアの一端に接続し、
     前記第2の光通信装置において、第2の光カプラを更に備えて、前記第1の光受信部の接続端と、前記第2の光受信部の接続端とを前記第2の光カプラの出力側に接続し、前記第1の光カプラが一端に接続する前記コアの他端に、前記第2の光カプラの入力側を接続し、
     前記第1の光カプラに接続した前記第1の光送信部と、前記第2の光送信部とが、異なるビットレートで、同一の波長の光信号を送出する、
     請求項1から6のいずれか一項に記載の光通信装置の設置方法。
  8.  長手方向に対して平行に形成されている複数のコアを含んだ光ファイバと、
     光送信部及び光受信部を有し、インタフェース面に、各々がいずれか1つの前記コアの一端に接続する前記光送信部及び前記光受信部の接続端が設けられている第1の光通信装置と、
     光送信部及び光受信部を有し、インタフェース面に、各々がいずれか1つの前記コアの他端に接続する前記光送信部及び前記光受信部の接続端が設けられている第2の光通信装置とを備え、
     前記第1の光通信装置及び前記第2の光通信装置の前記インタフェース面が正面を向くように前記第1の光通信装置及び前記第2の光通信装置を水平面に設置した際の前記水平面に対する垂直線に対して線対称の位置関係にある前記第1の光通信装置の前記接続端の送受の種別と、前記第2の光通信装置の前記接続端の送受の種別とが、送受の対になる並びで前記接続端が設けられている、
     光通信システム。
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