WO2022254541A1 - 光アクセス網及びその設計方法 - Google Patents

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WO2022254541A1
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optical cable
loop
access network
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拓 山根
千尋 鬼頭
槙悟 大野
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日本電信電話株式会社
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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
    • H04B10/27Arrangements for networking
    • H04B10/275Ring-type networks
    • 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
    • H04B10/27Arrangements for networking

Definitions

  • This disclosure relates to the technical field of designing an optical fiber cable network configuration in an access communication network.
  • Star-type optical access networks which are widely used for Fiber to the Home (FTTH), are difficult to use for high-reliability connection services because even a single optical fiber breakage can cause communication service interruptions. .
  • FTTH Fiber to the Home
  • loop-type wiring even if demand fluctuates, it is easier to avoid equipment depletion and forced expansion, and optical core resource excess. Also, the loop-type wiring makes it possible to adopt a different route redundancy configuration in which two or more optical fibers are routed to the same point by different routes.
  • the diameter of the loop becomes large and the single fault section of the optical cable becomes long when wiring inside the loop, so it is proportional to the length of the single fault section. It is conceivable that the number of FITs (Failure in Time) to be performed increases and the failure rate increases.
  • An object of the present disclosure is to shorten the length of a single fault section and reduce the failure rate compared to single-loop wiring.
  • the present disclosure arranges a plurality of optical cable loops in a housing area of a communication station building and connects two or more optical cable loops to each other so that the loop formed by the optical cable (optical cable loop) does not become too large.
  • the optical access network of the present disclosure is An optical access network that connects a communication station building and an optical termination position with an optical cable, Equipped with multiple optical cable loops in which optical cables are connected in a loop, Optical cable loops are connected to each other.
  • the optical access network design method of the present disclosure includes: Multiple optical cable loops, in which optical cables are connected in loops, are arranged between the communication station building and the optical termination position, The optical cable loops are connected to each other.
  • the length of a single failure section can be shortened compared to a single loop type wiring by using a multistage loop type wiring for an optical access network that connects a communication station building and an optical termination position with an optical fiber. , the failure rate can be reduced.
  • a basic network configuration example is shown.
  • 1 shows a network configuration example of the present disclosure
  • Fig. 3 shows the effect of a fault on the upper and lower loops with a single connection point
  • Fig. 3 shows the effect of a fault on the upper and lower loops with two connection points
  • An example of the optical path length when the connection points on the same route of the upper loop and the lower loop are arranged close to each other is shown.
  • An example of the optical path length when the connection points on the same route of the upper loop and the lower loop are arranged far apart is shown.
  • An example of cable laying when cables are not integrated is shown.
  • An example of cable laying when cables are integrated is shown.
  • An example of calculation of the required number of core wires for loops that do not pass through the same route is shown.
  • An example of calculation of the required number of core wires for loops passing through the same route is shown.
  • Fig. 1 shows a basic network configuration example of the present disclosure.
  • the optical access network of the present disclosure is an optical access network that connects a communication station building 91 to a customer installation location 92, which is an optical termination position, with an optical cable.
  • the optical access network design method of the present disclosure arranges a plurality of optical cable loops within an accommodation area managed by the communication station building 91 so that the loop formed by the optical cable (optical cable loop) does not become too large. Connect one or more optical cable loops together.
  • the optical access network of the present disclosure has a multistage loop optical access network configuration that covers the accommodation area of the communication station building 91 .
  • the size of the optical cable loop refers to the failure rate or FIT number that varies depending on the optical cable type and construction environment of the optical cable connected in a loop, and the length of the single failure section is set to be lower than the target failure rate or FIT number. size.
  • FIG. 1 shows an example in which two optical cable loops are provided as the plurality of optical cable loops.
  • an optical cable loop connected to the communication station building 91 is called a "upper loop”
  • an optical cable loop not connected to the communication station building 91 but connected to the upper loop is called a "lower loop”.
  • the upper loop cable 93 is an optical cable that forms an upper loop and is connected to the communication station building 91 .
  • the lower loop cable 94 is an optical cable that forms a lower loop, and is arranged at the customer's installation location 92 via a wiring cable 95 .
  • FIG. 2 shows a network configuration example of the present disclosure.
  • the optical access network design method of the present disclosure arranges upper loops and lower loops between the communication station building 91 and the customer installation location 92, and connects these optical cable loops to each other. At this time, connect according to the following policy.
  • the upper loop and the lower loop are designed to pass through the same route as much as possible.
  • ⁇ Two or more connection points are provided on the same route of the upper loop and the lower loop.
  • connection point 96 With a single connection point, as shown in FIG. 3, a failure of connection point 96 disrupts the entire lower loop.
  • connection points 96A and 96B there are two connection points, so it is possible to avoid one of the high-risk areas on the hazard map. Therefore, it is possible to reduce the probability that both the connection points 96A and 96B are damaged at the same time, thereby avoiding the occurrence of a single point of failure, thereby improving reliability. Also, even if a failure occurs at one connection point 96A, the communication service can be continued via the other connection point 96B.
  • connection points 96A and 96B a comparison of the distances of connection points 96A and 96B is made.
  • the connection points on the same route of the upper loop and the lower loop are arranged close to each other.
  • the optical path length from the communication station building 91 to the customer installation location 92 via the connection point 96B is a+b+2c+d+e.
  • the connection points on the same route of the upper loop and the lower loop are arranged far apart. In this case, the optical path length from the communication station building 91 to the customer installation location 92 via the connection point 96B is a+b+d+e.
  • the distance between the two connection points is increased to the extent possible on the same route.
  • the optical path length connecting an arbitrary point on the upper loop and an arbitrary point on the lower loop is shortened, so the delay from the communication station building 91 to the customer installation place 92 is reduced. Also, since the optical path length from the communication station building 91 to the customer's installation place 92 is shortened, the optical loss is reduced.
  • connection points 96A and 96B When there is only one vacant conduit, the main conduit 82, and two cables cannot be laid in the main conduit 82, both the upper loop cable 93 and the lower loop cable 94 cannot be laid as shown in FIG. Can not.
  • the cable laid between connection points 96A and 96B is an integrated loop cable 84 that integrates two cables, the upper loop cable 93 and the lower loop cable 94, into one cable. Laying with. As a result, in this embodiment, even if there is only one vacant conduit in the main conduit 82 and two cables cannot be laid in the main conduit 82, the connection points 96A and 96B can be connected. be possible.
  • the optical access network design method of the present disclosure arranges upper loops and lower loops between the communication station building 91 and the customer installation location 92, and connects these optical cable loops to each other. At this time, connect according to the following policy.
  • the loop cable laid between the two connection points 96A and 96B of the same route of the upper loop and the lower loop has the same extension probability for the same width of demand fluctuation as compared to the case where the same route is not passed. reduce the number of cores of cables integrated into -
  • the loop cables laid between the two connection points 96A and 96B of the same route of the upper loop and the lower loop may be integrated into one line.
  • the number of core wires required for the upper loop is is.
  • connection points 96A and 96B increasing the distance between the connection points 96A and 96B, the optical path length connecting an arbitrary point on the upper loop and an arbitrary point on the lower loop is shortened, thereby reducing the delay.
  • ⁇ By increasing the distance between the connection points 96A and 96B the optical path length from the communication station building 91 to the customer's installation location 92 is shortened, thereby reducing the optical loss. Integrating the loop cable laid between the two connection points 96A and 96B on the same route of the upper loop and the lower loop into one loop reduces the installation process and material costs, thereby reducing the construction cost.
  • Non-Patent Document 1 In recent years, 5G, where the development of base stations is progressing, is expected to increase in importance as a social infrastructure that supports future industrial development and society. Furthermore, in the beyond 5G/6G era, further sophistication of the three characteristic functions of 5G (large capacity, high reliability/low delay, and multiple simultaneous connections) is expected. [Non-Patent Document 1]
  • optical access network equipment that satisfies the above diverse and advanced characteristic functions in a single wiring form will become the communication infrastructure equipment that supports all information and communication services, including mobile fronthaul. There is a need for a net design method.
  • the functional requirements for the Beyond 5G/6G era optical access network are mission-critical high-reliability connections (reliability) and flexibility in opening optical cores used for mobile fronthaul. gender may be important.
  • the present disclosure has the above-described configuration and effects, can shorten the length of a single failure section, and reduces the failure rate, so it can support 5G base station development and optical cable laying for the Beyond 5G / 6G era. can.

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Abstract

本開示は、単一ループ型配線と比較して、単一障害区間長を短くでき、故障率を小さくすることを目的とする。 本開示は、通信局舎から光終端位置の間に、光ケーブルがループ状に接続されている光ケーブルループを複数配置し、前記光ケーブルループを互いに接続することを特徴とする、光アクセス網及びその設計方法である。

Description

光アクセス網及びその設計方法
 本開示は、アクセス系通信網における光ファイバケーブル網構成の設計技術分野に関する。
 Fiber to the home(FTTH)向けに広く普及したスター型の光アクセス網では、光心線が一か所でも断線すると通信サービス断が生じてしまうため、高信頼接続サービスへの利用は困難である。また、これまでのFTTHの設備展開では、世帯数を母数としてFTTH利用率を過去のトレンドから必要な心線数を予測することできたが、今後の光心線需要は無線通信事業者が設置する無線アンテナ向けが主体となり、事業者個々の戦略に依存する無線アンテナの設置位置や設置数を予測することは極めて困難である。このため、通信局舎と需要の発生が予測される地点とを固定的に結ぶことで経済的FTTH展開を実現してきた従来スター型の光アクセス網では、需要の発生地点やボリュームを予測しづらい場合においては、設備が枯渇して増設を余儀なくされたり、光心線リソース過剰となったりすることが想定される。
 一方、ループ型配線では、需要変動が生じた場合にも、設備が枯渇して増設を余儀なくされたり、光心線リソース過剰となったりすることを回避しやすくなる。また、ループ型配線により、2心以上の光心線を別ルートで同一地点に配線する異経路冗長構成をとることも可能になる。しかしながら、単一のループで通信局舎の収容エリアをカバーしようとすると、ループの直径が大きくなり、ループ内への配線時に光ケーブルの単一障害区間が長くなるため、単一障害区間長に比例するFIT(Failure in Time)数が大きくなり、故障率が上がることが考えられる。
ホワイトペーパー 5Gの高度化と6G、NTTドコモ、2020年7月 高杉ら、"初期FTTH網における光アクセス網構成の検討"、信学技報、SSE97-176,OCS97-105、1998年2月
 本開示は、単一ループ型配線と比較して、単一障害区間長を短くでき、故障率を小さくすることを目的とする。
 本開示は、光ケーブルで形成されるループ(光ケーブルループ)が大きくなり過ぎないように、複数の光ケーブルループを通信局舎の収容エリア内に配置し、2つ以上の光ケーブルループを互いに接続することで、通信局舎の収容エリアをカバーする多段ループ型の光アクセス網構成とすることを特徴とする。
 具体的には、本開示の光アクセス網は、
 通信局舎と光終端位置とを光ケーブルで結ぶ光アクセス網であって、
 光ケーブルがループ状に接続されている光ケーブルループを複数備え、
 光ケーブルループ同士が互いに接続されている。
 具体的には、本開示の光アクセス網の設計方法は、
 通信局舎から光終端位置の間に、光ケーブルがループ状に接続されている光ケーブルループを複数配置し、
 前記光ケーブルループを互いに接続することを特徴とする。
 本開示によれば、通信局舎と光終端位置とを光ファイバで結ぶ光アクセス網を多段ループ型配線とすることで、単一ループ型配線と比較して、単一障害区間長を短くでき、故障率を小さくすることができる。
基本的なネットワーク構成例を示す。 本開示のネットワーク構成例を示す。 接続点が1つの場合の上位ループ及び下位ループへの故障の影響を示す。 接続点が2つの場合の上位ループ及び下位ループへの故障の影響を示す。 上位ループ及び下位ループの同一ルート上の接続点を近づけて配置した場合の光路長の一例を示す。 上位ループ及び下位ループの同一ルート上の接続点を遠ざけて配置した場合の光路長の一例を示す。 ケーブルを統合しない場合のケーブル敷設例を示す。 ケーブルを統合した場合のケーブル敷設例を示す。 同一ルートを通らないループの必要心線数の算出例を示す。 同一ルートを通るループの必要心線数の算出例を示す。
 以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本開示は、以下に示す実施形態に限定されるものではない。これらの実施の例は例示に過ぎず、本開示は当業者の知識に基づいて種々の変更、改良を施した形態で実施することができる。なお、本明細書及び図面において符号が同じ構成要素は、相互に同一のものを示すものとする。
 図1に、本開示の基本的なネットワーク構成例を示す。本開示の光アクセス網は、通信局舎91から光終端位置であるお客様設置場所92までを光ケーブルで結ぶ光アクセス網である。本開示の光アクセス網の設計方法は、光ケーブルで形成されるループ(光ケーブルループ)が大きくなり過ぎないように、複数の光ケーブルループを通信局舎91で管理される収容エリア内に配置し、2つ以上の光ケーブルループを互いに接続する。これにより、本開示の光アクセス網は、通信局舎91の収容エリアをカバーする多段ループ型の光アクセス網構成を備える。
 光ケーブルループの大きさは、ループ状に接続されている光ケーブルの光ケーブル種別や施工環境によって異なる故障率またはFIT数を参照し、目標とする故障率またはFIT数を下回る単一障害区間長となるような大きさとする。図1では、複数の光ケーブルループとして2つの光ケーブルループを備える例を示す。以下、多段ループにおいて、通信局舎91に接続する光ケーブルループを「上位ループ」、通信局舎91に接続せずかつ上位ループに接続する光ケーブルループを「下位ループ」と称する。
 上位ループケーブル93は、上位ループを構成する光ケーブルであり、通信局舎91に接続されている。下位ループケーブル94は、下位ループを構成する光ケーブルであり、配線ケーブル95を介してお客様設置場所92に配置されている。
 図2に、本開示のネットワーク構成例を示す。本開示の光アクセス網の設計方法は、通信局舎91からお客様設置場所92の間に、上位ループおよび下位ループを配置し、これらの光ケーブルループを互いに接続する。このとき、以下の方針で接続する。
・上位ループおよび下位ループはなるべく同一ルートを通る設計とする。
・上位ループおよび下位ループの同一ルート上に接続点を2つ以上備える。
 図3及び図4を参照して、上位ループおよび下位ループの同一ルート上に接続点を2つにすることによる信頼性の向上について説明する。
 接続点が1つの場合、図3に示すように、接続点96が故障すると、下位ループの全体が不通になる。
 一方、接続点が2つの場合、図4に示すように、接続点が2つになるので、ハザードマップ上のハイリスクエリアを一方は回避する処置が可能になる。このため、接続点96A及び96Bの両方を同時に被災する確率を低減することができ、単一障害点の発生を回避できるため、信頼性が向上する。また、一方の接続点96Aで故障が生じても、もう一方の接続点96Bを介して通信サービスを継続することができる。
 図5及び図6を参照して、接続点96A及び96Bの距離の比較を行う。
 図5では、上位ループおよび下位ループの同一ルート上の接続点を近づけて配置している。この場合の、通信局舎91から接続点96Bを経由し、お客様設置場所92までの光路長は、a+b+2c+d+eである。
 これに対し、図6では、上位ループおよび下位ループの同一ルート上の接続点を遠ざけて配置している。この場合の、通信局舎91から接続点96Bを経由し、お客様設置場所92までの光路長は、a+b+d+eである。
 このように、本実施形態では、上位ループおよび下位ループの同一ルート上において、同一ルート上に取り得る範囲で2つの接続点間の距離を大きくする。接続点間距離を大きくすることによって、上位ループ上の任意地点と下位ループ上の任意地点を結ぶ光路長が短くなるので、通信局舎91からお客様設置場所92までの遅延が小さくなる。また、通信局舎91からお客様設置場所92までの光路長が短くなるので光損失が小さくなる。
 図7及び図8を参照して、接続点96A及び96Bの間の敷設ケーブルの統合について説明する。
 空き管路が主線管路82の1本しかなく、主線管路82に2条のケーブルを敷設できない場合、図7に示すように、上位ループケーブル93及び下位ループケーブル94の両方のケーブルは敷設できない。
 一方、本開示では、図8に示すように、接続点96A及び96Bの間に敷設するケーブルを、上位ループケーブル93及び下位ループケーブル94の2条のケーブルを1条に統合した統合ループケーブル84で敷設する。これにより、本実施形態では、空き管路が主線管路82の1本しかなく、主線管路82に2条のケーブルを敷設できない場合であっても、接続点96A及び96Bを接続することが可能になる。
 本開示の光アクセス網の設計方法は、通信局舎91からお客様設置場所92の間に、上位ループおよび下位ループを配置し、これらの光ケーブルループを互いに接続する。このとき、以下の方針で接続する。
・上位ループおよび下位ループの同一ルートの2接続点96A及び96Bの間に敷設するループケーブルは、同一ルートを通らない場合と比較して、同じ需要変動の幅に対して同じ増設確率となるように統合したケーブルの心数を削減する。
・例えば、上位ループおよび下位ループの同一ルートの2接続点96A及び96Bの間に敷設するループケーブルは1条に統合してもよい。(以下、統合ループケーブルと称する。)
・上位ループおよび下位ループの同一ルートの2接続点96A及び96Bの間は1条の統合ループケーブル84に統合した上で、統合前と比較して、同じ需要変動の幅に対して同じ増設確率となるように統合したケーブルの心数を削減する。
 図9及び図10を参照して、接続点96A及び96Bの間の心線融通性の向上効果について説明する。図9及び図10では、簡単のため、上位ループの上半分と下位ループの下半分の需要はx軸方向に伸びるルートに収容することを仮定する。需要発生の確率密度関数がポアソン過程に従うと仮定した場合、想定需要数Mに対して需要変動幅分の√Mだけ積み増した心線数を積み増して設備構築することが考えられる。下位ループの上半分及び下半分の需要数がそれぞれMであり、上位ループの上半分及び下半分の需要数がそれぞれMである。この場合、下位ループの必要心線数は
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
である。
 上位ループの必要心線数は
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
である。
 図9に示す同一ルートを通らないループの場合、上位ループケーブル93及び下位ループケーブル94のそれぞれに対して需要変動幅分の√Mだけ積み増す必要がある。このため、接続点96での必要心線数は
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
である。
 図10に示す同一ルートを通るループの場合、同一ルートを通る統合ループケーブル84の必要心線数は
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
でよい。
 このように、同一ルートを通るようにループを構築した場合には、同一区間に収容する需要に対する変動幅は大群化効果により圧縮されるため、同一ルート区間に必要な心線数は、同一ルートを通らない場合と比較して削減することができる。
(本開示の効果)
・上位ループ及び下位ループを備える多段ループとすることで、単一ループ型配線と比較して、単一障害区間長を短くでき、故障率を小さくできる。ここで、上述の実施形態では多段ループが2段である例を示したが、2段以上の任意の段数を採用することができる。
・多段ループにおいて、隣接するループの接続点を2つ設けることで、接続点が一つの多段ループと比較して、ハザードマップ上のハイリスクエリアを一方は回避する処置が可能になり、同時に被災する確率を低減することができるため、信頼性が向上する。
・接続点96A及び96Bの間の距離を大きくすることによって、上位ループ上の任意地点と下位ループ上の任意地点を結ぶ光路長が短くなるので遅延が小さくなる。
・接続点96A及び96Bの間の距離を大きくすることによって、通信局舎91からお客様設置場所92までの光路長が短くなるので光損失が小さくなる。
・上位ループおよび下位ループの同一ルートの2接続点96A及び96B間に敷設するループケーブルを1条に統合することで、敷設工程および物品コストが削減されるので構築コストが小さくなる。
・上位ループおよび下位ループの同一ルートの2接続点96A及び96B間に敷設するループケーブルを1条に統合することで、使用する管路が少なくなるので管路リソースを節約できる。
・上位ループおよび下位ループを同一ルートに敷設することで、大群化効果により需要変動時にも増設確率を低下させることができる。これは、上位ループ内(または下位ループ内)に発生した光心線需要に対して、下位ループ(または上位ループ)に当初設定していた心線リソースを融通することで、上位ループ内(または下位ループ内)の需要変動分を吸収して需要を収容することができるためである。言い換えれば、上位ループおよび下位ループが接する区間が短い場合(あるいは接続点が一か所の場合)に必要な心数と比較して、上位ループおよび下位ループを同一ルートに敷設する場合には、同じ需要変動耐力を確保する光アクセス網を構成するために必要な心数(および心線総延長)を削減することができる。
 近年、基地局整備が進められている5Gでは、今後の産業発展や社会を支える社会基盤としての重要性が増すことが見込まれている。さらに、beyond 5G/6G時代においては、5Gにおける三つの特徴的機能(大容量、高信頼・低遅延、多数同時接続)の更なる高度化が想定されている。[非特許文献1]
 将来の光アクセス網設備はモバイルフロントホールをはじめ、あらゆる情報通信サービスを支える通信基盤設備となるため、Beyond 5G時代においては上記の多様かつ高度な特徴的機能をひとつの配線形態において満足する光アクセス網の設計方法が求められている。通信装置をつなぐ光アクセス網においては、とりわけ、Beyond5G/6G時代の光アクセス網への機能要件として、ミッションクリティカルな高信頼接続(信頼性)、モバイルフロントホールに利用する光心線の開通の柔軟性が重要になると考えられる。
 また、Beyond5G/6G時代に向けた光ケーブルを新規に敷設する場合、より高い信頼性を確保するため、地下区間に敷設することが望ましい。しかし、地下通信基盤設備である主線管路はメタルケーブルおよび光ケーブルを収容しているため空き管路が少ない。
 本開示は、上述の構成及び効果を有し、単一障害区間長を短くでき、故障率を小さくするため、5Gの基地局整備、Beyond5G/6G時代に向けた光ケーブルの敷設に対応することができる。
81、82:主線管路
83:既設ケーブル
91:通信局舎
92:お客様設置場所
93:上位ループケーブル
94:下位ループケーブル
95:配線ケーブル
96、96A、96B:接続点

Claims (8)

  1.  通信局舎と光終端位置とを光ケーブルで結ぶ光アクセス網であって、
     光ケーブルがループ状に接続されている光ケーブルループを複数備え、
     光ケーブルループ同士が互いに接続されている、
     光アクセス網。
  2.  互いに接続されている前記光ケーブルループは、同一ルート上に敷設されている2つの接続点を有する、
     請求項1に記載の光アクセス網。
  3.  前記光ケーブルループのうちの他の前記光ケーブルループと同一ルート上に敷設されている光ケーブルが、複数の光ケーブルループを統合した統合ループケーブルで構成されている、
     請求項2に記載の光アクセス網。
  4.  通信局舎から光終端位置の間に、光ケーブルがループ状に接続されている光ケーブルループを複数配置し、
     前記光ケーブルループを互いに接続することを特徴とする光アクセス網の設計方法。
  5.  前記光ケーブルループは、光ケーブル種別又は施工環境に基づいて定められる故障率又はFIT数を下回る単一障害区間長となるような長さを有することを特徴とする請求項4に記載の光アクセス網の設計方法。
  6.  複数の前記光ケーブルループが互いに同一ルート上に敷設される区間における前記光ケーブルループどうしの接続点を、前記同一ルート上に2つ設け、
     前記同一ルート上に設ける2つの接続点間距離を、前記同一ルート上に取り得る範囲で大きくすることを特徴とする請求項4又は5に記載の光アクセス網の設計方法。
  7.  複数の前記光ケーブルループが互いに同一ルート上に敷設される区間における前記光ケーブルループどうしの接続点を、前記同一ルート上に2つ設け、
     同一ルート上に敷設しない場合と比較して、同じ需要変動幅に対して同じ増設確率となるように、前記同一ルート上に敷設される2条以上のケーブルの一方または両方の心数を削減することを特徴とする請求項4から6のいずれかに記載の光アクセス網の設計方法。
  8.  複数の前記光ケーブルループが互いに同一ルート上に敷設される区間における前記光ケーブルループどうしの接続点を、前記同一ルート上に2つ設け、
     統合前と比較して同じ需要変動幅に対して同じ増設確率となるように、前記同一ルート上に敷設される2条以上のケーブルの心数を削減することを特徴とする請求項4から7のいずれかに記載の光アクセス網の設計方法。
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JP2006148922A (ja) * 2004-11-22 2006-06-08 Fujitsu Ltd 光ネットワーク、光通信装置及び光通信方法
JP2013077891A (ja) * 2011-09-29 2013-04-25 Oki Electric Ind Co Ltd 光中継装置

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