WO2023148879A1 - 光通信システム、張出局及び通信方法 - Google Patents

光通信システム、張出局及び通信方法 Download PDF

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WO2023148879A1
WO2023148879A1 PCT/JP2022/004237 JP2022004237W WO2023148879A1 WO 2023148879 A1 WO2023148879 A1 WO 2023148879A1 JP 2022004237 W JP2022004237 W JP 2022004237W WO 2023148879 A1 WO2023148879 A1 WO 2023148879A1
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WO
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signal
demultiplexed
branch office
downstream
branch
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PCT/JP2022/004237
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English (en)
French (fr)
Inventor
耕大 伊藤
雄太 高橋
瑞紀 菅
拓人 新井
裕史 白戸
大誠 内田
秀紀 俊長
直樹 北
祥久 岸山
聡 須山
Original Assignee
日本電信電話株式会社
株式会社Nttドコモ
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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
    • H04B10/29Repeaters
    • H04B10/291Repeaters in which processing or amplification is carried out without conversion of the main signal from optical form

Definitions

  • the present invention relates to an optical communication system, a branch office, and a communication method.
  • Radio waves in the millimeter wave band are attracting attention because they are capable of high-speed transmission. However, since radio waves in the millimeter wave band have a large propagation loss, it is necessary to deploy wireless base stations at high density.
  • Non-Patent Document 1 discloses a method of applying analog RoF (Radio-over-Fiber).
  • Analog RoF is a technology that intensity-modulates an optical signal with a radio signal and transmits the intensity-modulated optical signal through an optical fiber.
  • the original radio signal can be extracted by O/E conversion of the transmitted optical signal. can.
  • Non-Patent Document 2 it is disclosed that the central office and the branch office are connected by a cascade configuration in order to expand the branch office more easily.
  • the branch office described in Non-Patent Document 2 splits the optical signal after splitting the optical signal using an optical splitter, and extracts an optical signal of a desired wavelength.
  • the optical splitter may cause loss in the optical signal and reduce the magnitude of the optical signal received by the branch office remote from the central office.
  • the present invention provides an optical communication system, a branch office, and a communication method capable of suppressing optical signal loss.
  • One aspect of the present invention is an optical communication system in which a central station and a plurality of branch offices are connected in series starting from the central station, wherein the plurality of branch offices are connected in series on an upstream side.
  • a signal received from a device is demultiplexed into a first demultiplexed signal with a wavelength assigned to the own station and a second demultiplexed signal with a different wavelength, and the second demultiplexed signal is transmitted to a downstream device.
  • is an optical communication system that multiplexes a signal received from a device on the downstream side and a signal processed by the local station, and transmits the signal to a device on the upstream side.
  • a central station and a plurality of branch offices are branch offices in an optical communication system in which the plurality of branch offices are connected in series with the central station at the head, and received from an upstream device.
  • a signal is demultiplexed into a first demultiplexed signal with a wavelength assigned to the own station and a second demultiplexed signal with another wavelength, the second demultiplexed signal is transmitted to a device on the downstream side, and This is an outbound station that multiplexes the signal received from the device and the signal processed by the local station, and transmits the result to the upstream device.
  • a communication method for branch offices in an optical communication system in which a central station and a plurality of branch offices are connected in series with the central station at the head, wherein a signal received from an upstream device is automatically transmitted to the branch office. demultiplexing into a first demultiplexed signal of a wavelength assigned to a station and a second demultiplexed signal of another wavelength, and transmitting the second demultiplexed signal to a downstream device; and a step of combining a received signal and a signal processed by the own station and transmitting the combined signal to equipment on the upstream side.
  • optical communication system branch office, and communication method according to the present invention can suppress the loss of optical signals.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of an optical communication system in which a central station and branch offices are connected in a cascade configuration
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of a central station according to the first embodiment
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of an i-th branch office (i is an integer satisfying 1 ⁇ i ⁇ N) according to the first embodiment
  • FIG. 4 is a flow chart showing a transmission method of an aggregation station
  • 4 is a flow chart showing a reception method of an aggregation station
  • 4 is a flow chart showing a communication method between a branch office and an upstream device
  • 4 is a flow chart showing a method of communicating with equipment downstream of a branch office
  • FIG. 10 is a diagram showing the configuration of a central station according to the second embodiment
  • FIG. 10 is a diagram showing the configuration of an i-th branch office (i is an integer that satisfies 1 ⁇ i ⁇ N) according to the second embodiment;
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of an optical communication system 1 in which a central station 10 and branch offices 11 are connected in a cascade configuration.
  • the optical communication system 1 has one central station 10 and N branch offices 11 (N is an integer equal to or greater than 2).
  • N branch offices 11 are connected in series with a central office 10 at the head.
  • each branch office 11 is referred to as the i-th branch office 11-i (where i is an integer that satisfies 1 ⁇ i ⁇ N).
  • branch office 11 when describing the features common to .
  • the ordinal number i is equal to the number of hops from the central station 10 .
  • the direction from the central office 10 to the branch office 11 is called downstream, and the direction from the branch office 11 to the central office 10 is called upstream.
  • the central station 10 E/O-converts the generated radio signal and transmits the generated downstream optical signal to the first branch office 11-1.
  • the first branch office 11-1 demultiplexes the received downstream optical signal, transmits a part of the optical signal to the second branch office 11-2, processes the rest of the optical signal at its own station, and wirelessly transmits the signal according to the optical signal. Send a signal.
  • the first branch office 11-1 radiates, for example, a radio signal obtained by O/E conversion of an optical signal into space via an antenna.
  • the second branch office 11-2 to the (N-1) branch office 11-(N-1) perform the same operation as the first branch office 11-1.
  • the i-th branch office 11-i splits the optical signal received from the i-1-th branch office 11-(i-1), which is an upstream device. and transmits part of the optical signal to the i+1-th branch office 11-(i+1), which is the downstream device.
  • the i-th branch office 11-i (i is an integer that satisfies 2 ⁇ i ⁇ N-1), for example, performs E/O conversion on a radio signal received via an antenna to generate an upstream optical signal.
  • the i-th branch office 11-i multiplexes the optical signal received from the downstream device and the upstream optical signal, and transmits it to the upstream device. That is, the i-th branch office 11-i multiplexes the optical signal received from the (i+1)-th branch office 11-(i+1) and the optical signal converted from the radio signal received at its own station, and outputs the multiplexed optical signal. It is transmitted to the i ⁇ 1 branch office 11-(i ⁇ 1).
  • the optical signal transmitted from the central station 10 goes down to the first branch office 11-1, the second branch office 11-2, and finally reaches the Nth branch office 11-N. Also, the optical signal transmitted from the N-th branch office 11-N goes up to the N-1-th branch office 11-(N-1) and finally reaches the central station 10.
  • FIG. The central station 10 O/E-converts the arriving optical signal to obtain a radio signal.
  • a radio signal is signal-processed, for example.
  • N branch offices 11 are connected in series with the central office 10 at the head.
  • a radio signal received at the branch office 11 is converted into an optical signal without being subjected to signal processing at the branch office 11 , and aggregated at the central office 10 .
  • the optical signal aggregated by the aggregation station 10 is converted into a radio signal, and the received radio signal is extracted at the branch office 11 . Since the branch office 11 does not need to include a configuration for signal processing radio signals, the branch office 11 can be easily realized.
  • the central station 10, the first branch office 11-1, and the i-th branch office 11-i and the i+1-th branch office 11-(i+1) (i is an integer satisfying 1 ⁇ i ⁇ N-1) They are connected by a downstream transmission line 12 and an upstream transmission line 13, which are transmission lines.
  • the transmission line is, for example, an optical fiber.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the central station 10 according to the first embodiment.
  • Aggregation station 10 includes transmitting section 100 , E/O converting section 101 , multiplexing section 102 , demultiplexing section 103 , O/E converting section 104 and receiving section 105 .
  • Aggregation station 10 includes N transmission units 100 , E/O conversion units 101 , O/E conversion units 104 , and reception units 105 , the same number as the number of branch offices 11 .
  • Each transmitter 100 is called a first transmitter 100-1, a second transmitter 100-2, . . . , an Nth transmitter 100-N.
  • Each E/O converter 101 is called a first E/O converter 101-1, a second E/O converter 101-2, . . . , and a NE/O converter 101-N.
  • Each O/E converter 104 is called a first O/E converter 104-1, a second O/E converter 104-2, . . . , a NO/E converter 104-N.
  • Each receiving section 105 is called a first receiving section 105-1, a second receiving section 105-2, . . . , an Nth receiving section 105-N.
  • the i-th transmission unit 100-i (i is an integer satisfying 1 ⁇ i ⁇ N) transmits an electrical signal to the i-th E/O conversion unit 101-i.
  • the i E/O converter 101 - i (i is an integer satisfying 1 ⁇ i ⁇ N) converts the received electrical signal into an optical signal and transmits the optical signal to the multiplexer 102 .
  • the wavelengths of the optical signals transmitted from the i-th E/O converter 101-i to the multiplexer 102 are different.
  • the wavelength of the optical signal transmitted by the i-th E/O converter 101-i is ⁇ DLi , which differs for each E/O converter 101.
  • the purpose of the optical signal transmitted by the i-th E/O converter 101-i is to finally reach the i-th branch office 11-i.
  • the central station 10 can switch the branch office 11 to which the optical signal to be transmitted finally reaches by switching from which transmission unit 100 the electrical signal is transmitted. As a result, the central station 10 can switch whether to perform handover or whether the branch office 11 performs signal transmission/reception.
  • the multiplexer 102 multiplexes the optical signals received from the E/O converter 101 and transmits the multiplexed signal to the first branch office 11-1.
  • the demultiplexer 103 demultiplexes the optical signal received from the first branch office 11 - 1 and transmits the demultiplexed optical signal to the O/E converter 104 .
  • the wavelength of the optical signal that the demultiplexer 103 transmits to the i-th O/E converter 104-i is ⁇ ULi , which differs for each O/E converter 104.
  • the optical signal of wavelength ⁇ ULi is the optical signal transmitted from the i-th branch office 11-i.
  • the i-th O/E conversion unit 104-i (i is an integer satisfying 1 ⁇ i ⁇ N) converts the received optical signal into an electrical signal and transmits the electrical signal to the i-th receiving unit 105-i.
  • the i-th receiving unit 104-5 (i is an integer satisfying 1 ⁇ i ⁇ N) receives the electric signal from the i-th O/E converting unit 104-i.
  • the central station 10 and the first branch office 11-1 are connected by two transmission lines, a downstream transmission line 12-1 and an upstream transmission line 13-1.
  • the downstream transmission line 12-1 is connected to the multiplexing unit 102, and transmits the optical signal multiplexed by the multiplexing unit 102 to the first branch office 11-1.
  • the upstream transmission line 13-1 is connected to the demultiplexer 103, and transmits optical signals from the first branch office 11-1 to the demultiplexer 103.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the i-th branch office 11-i (i is an integer that satisfies 1 ⁇ i ⁇ N) according to the first embodiment.
  • the i-th branch office 11-i comprises an i-th branching unit 111-i, an i-th O/E conversion unit 112-i, an i-th transmission amplifier 113-i, an i-th circulator 114-i, an i-th antenna 115-i, It includes an i-th reception amplifier 116-i, an i-th E/O converter 117-i and an i-th multiplexer 118-i.
  • i-th demultiplexer 111-i i-th O/E converter 112-i, i-th transmission amplifier 113-i, i-th circulator 114-i, i-th antenna 115-i, i-th reception amplifier -i, i-th
  • the iE/O conversion unit 117-i and the i-th multiplexing unit 118-i will also be referred to as the demultiplexing unit 111 when describing the features independent of the location of the branch office 11.
  • the i-th demultiplexing unit 111-i demultiplexes the optical signal of the wavelength ⁇ DLi received from the upstream equipment via the downstream transmission line 12-i and the optical signals of other wavelengths.
  • the i-th demultiplexing unit 111-i transmits the optical signal of wavelength ⁇ DLi to the i-th O/E conversion unit 112-i via the downstream transmission line 12-(i+1), and transmits the optical signal of the other wavelength to the i+1-th optical signal.
  • the i-th O/E converter 112-i converts the optical signal received from the i-th demultiplexer 111-i into an electrical signal, and transmits the electrical signal to the i-th transmission amplifier 113-i.
  • the i-th transmission amplifier 113-i amplifies the electrical signal received from the i-th O/E converter 112-i and transmits the amplified electrical signal to the i-th circulator 114-i.
  • the ith circulator 114-i transmits the electrical signal received from the ith transmission amplifier 113-i to the ith antenna 115-i. Also, the i-th circulator 114-i transmits the electric signal received from the i-th antenna 115-i to the i-th reception amplifier 116-i.
  • the i-th antenna 115-i radiates into space the electrical signal received from the i-th circulator 114-i. Also, the i-th antenna 115-i transmits the received electric signal to the i-th circulator 114-i.
  • the i-th reception amplifier 116-i amplifies the electrical signal received from the i-th circulator 114-i and transmits the amplified electrical signal to the i-th E/O converter 117-i.
  • the i-th E/O converting section 117-i converts the electrical signal received from the i-th receiving amplifier 116-i into an optical signal of wavelength ⁇ ULi , and transmits the optical signal to the i-th multiplexing section 118-i.
  • the i-th combining unit 118-i combines the optical signal received from the i-th E/O conversion unit 117-i with the optical signal received from the i+1-th branch office 11-(i+1) via the upstream transmission line 13-(i+1). are multiplexed, and the multiplexed optical signal is transmitted to an upstream device via an upstream transmission line 13-i.
  • the first multiplexing unit 118-1 transmits the multiplexed optical signal to the central station 10, and the i-th multiplexing unit 118-i (i is an integer satisfying 2 ⁇ i ⁇ N-1) multiplexes The optical signal is transmitted to the i-1 branch office 11-(i-1).
  • the i-th branching unit 111-i and the i-th combining unit 118-i are, for example, thin film filters or FBGs (Fiber Bragg Gratings).
  • the i-th demultiplexing unit 111-i demultiplexes the optical signal received from the upstream device, and extracts the signal of wavelength ⁇ DLi , thereby extracting the optical signal corresponding to its own station.
  • the i-th multiplexer 118-i multiplexes the optical signal of wavelength ⁇ ULi received from the i-th E/O converter 117-i and the optical signal transmitted from the i+1-th branch office 11-(i+1).
  • the waved optical signal is sent to upstream equipment.
  • the optical signal of wavelength ⁇ ULi transmitted from the i-th E/O converter 117-i is finally received by the i-th receiver 105-i.
  • the N-th branch office 11-N has almost the same configuration as the i-th branch office 11-i (where i is an integer satisfying 1 ⁇ i ⁇ N-1). good.
  • the two transmission lines connecting the branch office 11 and other devices are connected to the demultiplexer 111 and the multiplexer 118 in the configuration of the branch office 11 .
  • FIG. 4 is a flowchart showing the transmission method of the central station 10.
  • the transmitter 100 transmits an electrical signal to the E/O converter 101 (step S1).
  • the E/O converter 101 converts the electrical signal into an optical signal (step S2).
  • the multiplexing unit 102 multiplexes the optical signals (step S3).
  • the multiplexed optical signal is transmitted to the first branch office 11-1.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the reception method of the central station 10.
  • the demultiplexer 103 demultiplexes the optical signal received from the first branch office 11-1 (step S11).
  • the O/E converter 104 converts the optical signal into an electrical signal (step S12).
  • the receiving unit 105 receives the electrical signal (step S13).
  • FIG. 6 is a flow chart showing a communication method between the branch office 11 and upstream equipment.
  • the demultiplexer 111 demultiplexes the optical signal received from the upstream device (step S21).
  • the demultiplexed optical signal is transmitted to the O/E converter 112 and downstream equipment.
  • the O/E converter 112 converts the optical signal into an electrical signal (step S22).
  • the transmission amplifier 113 amplifies the electrical signal (step S23).
  • the electrical signal is radiated from antenna 115 via circulator 114 (step S24).
  • FIG. 7 is a flow chart showing a communication method between the branch office 11 and downstream equipment.
  • Antenna 115 receives an electrical signal (step S31).
  • the electrical signal is amplified by the reception amplifier 116 via the circulator 114 (step S32).
  • the E/O converter 117 converts the electrical signal into an optical signal (step S33).
  • the multiplexing unit 118 multiplexes the optical signals (step S34).
  • the multiplexed optical signal is transmitted to upstream equipment.
  • the branch office 11 does not have an optical splitter. This makes it possible to suppress the loss of optical signals.
  • the wavelength of the optical signal transmitted by the transmitter 100 and the wavelength of the optical signal received by the receiver 105 may have the same wavelength.
  • the devices of the central station 10 and the branch office 11 are connected by one transmission line 14 . That is, the signal transmitted by the branch office 11 to the upstream side and the signal received from the upstream side are transmitted through the same transmission line, and the signal transmitted by the branch office 11 to the downstream side and the signal received from the downstream side are transmitted through the same transmission line. do.
  • FIG. 8 is a diagram showing the configuration of the central station 10 according to the second embodiment.
  • the central station 10 according to the second embodiment includes a multiplexing section 106 instead of the multiplexing section 102 and the demultiplexing section 103 .
  • the multiplexer 106 multiplexes the optical signals received from the E/O converter 101 and transmits the multiplexed signal to the first branch office 11-1. Further, the multiplexer 106 demultiplexes the optical signal received from the first branch office 11 - 1 and transmits the demultiplexed optical signal to the O/E converter 104 .
  • the wavelength of the optical signal that the multiplexer 106 transmits to the i-th O/E converter 104-i is ⁇ ULi , which differs for each O/E converter 104.
  • multiplexing section 106 functions both as multiplexing section 102 and as demultiplexing section 103 .
  • the central station 10 and the first branch office 11-1 according to the second embodiment are connected by one transmission path.
  • One transmission path connecting the central office 10 and the first branch office 11-1 is connected to the multiplexer 106 in the central office 10 configuration.
  • FIG. 9 is a diagram showing the configuration of the i-th branch office 11-i (i is an integer that satisfies 1 ⁇ i ⁇ N) according to the second embodiment.
  • the i-th branch office 11-i according to the second embodiment includes the i-th upstream circulator 110-i and the i-th downstream circulator 119-i in addition to the i-th branch office 11-i according to the first embodiment.
  • the i-th demultiplexing unit 111-i and the i-th multiplexing unit 118-i according to the second embodiment are the i-th demultiplexing unit 111-i and the i-th multiplexing unit 118-i according to the first embodiment.
  • the connection relationship between i and other configurations is different.
  • the i-th upstream circulator 110-i transmits an optical signal received from an upstream device via the transmission line 14-i to the i-th demultiplexing section 111-i.
  • the i-th upstream circulator 110-i transmits the optical signal received from the i-th multiplexer 118-i to an upstream device via the transmission line 14-i.
  • the i-th demultiplexer 111-i demultiplexes an optical signal of wavelength ⁇ DLi from the optical signal received from the i-th upstream circulator 110-i.
  • the i-th demultiplexing unit 111-i according to the second embodiment transmits the optical signal with the wavelength ⁇ DLi to the i-th O/E conversion unit 112-i, and transmits the optical signal other than the wavelength ⁇ DLi to the i-th downstream circulator 119 - send to i.
  • the i-th multiplexer 118-i according to the second embodiment multiplexes the optical signals transmitted from the i-th E/O converter 117-i and the i-th downstream circulator 119-i, and multiplexes the The optical signal is sent to the i-th upstream circulator 110-i.
  • the i-th downstream circulator 119-i transmits the optical signal received via the transmission line 14-(i+1) from the i+1-th branch office 11-(i+1), which is the downstream device, to the i-th combining unit 118-i. do.
  • the i-th downstream circulator 119-i transmits the optical signal received from the i-th demultiplexer 111-i to the i+1-th branch office 11-(i+1), which is the downstream equipment, via the transmission line 14-(i+1). do.
  • an optical signal received by the i-th branch office 11-i from the upstream side is input to the i-th demultiplexer 111-i via the i-th upstream circulator 110-i.
  • the optical signal with the wavelength ⁇ DLi is input to the i-th O/E converter 112-i, and the optical signal with a wavelength other than ⁇ DLi is passed through the i-th downstream circulator 119-i to the i+1-th branch station 11-( i+1).
  • An optical signal received by the i-th branch office 11-i from the downstream side is input to the i-th multiplexer 118-i via the i-th downstream circulator 119-i.
  • the optical signal input from the i-th downstream circulator 119-i and the optical signal input from the i-th E/O converter 117-i are multiplexed in the i-th multiplexing section 118-i, and the ith upstream side It is input to the upstream device via the circulator 110-i.
  • the optical communication system 1 according to the second embodiment can reduce the number of transmission lines for connecting devices compared to the optical communication system 1 according to the first embodiment.
  • the two transmission lines connecting the devices are, for example, two fibers, but they may be two cores of a multi-core fiber.
  • the line of a plurality of cascaded branch offices 11 does not branch midway, but in other embodiments, the line of branch offices 11 may branch midway. . In other words, two or more branch offices 11 may be connected downstream of one branch office 11 .
  • the multiplexing unit 102, the demultiplexing unit 103, the multiplexing unit 106, the demultiplexing unit 111, and the multiplexing unit 118 demultiplex or multiplex the optical signal based on the wavelength to generate a plurality of lights with different wavelengths.
  • a signal is transmitted, it is not limited to this.
  • the optical communication system 1 may multiplex and transmit optical signals by frequency division multiplexing or time division multiplexing.
  • the branch office 11 may include a control unit 120 .
  • the circulator 114 may be a TDD switch. , and the connection of the circulator 114 and the receiving amplifier 116 may be switched.
  • the wavelengths ⁇ ULi of the optical signals received by i may be the same wavelength.
  • ⁇ DL1 and ⁇ UL1 may be the same wavelength.
  • the antenna 115 is an array antenna whose beam direction can be controlled, and the control unit 120 may control the antenna 115 to change the beam direction of transmission and reception by the antenna 115 .
  • the control unit 120 may be controlled based on control signals received from the central station 10 .
  • the control signal may be subcarrier-multiplexed, polarization-multiplexed, or wavelength-multiplexed with the downlink optical signal transmitted by the central station 10 and transmitted to the branch office 11 .
  • the wavelength of the control signal may be a wavelength different from both ⁇ DLi and ⁇ DLi .
  • the optical communication system 1 employs analog RoF, but is not limited to this.
  • the optical communication system 1 employs digital RoF (for example, CPRI or eCPRI) or digital coherent transmission. may transmit digital signals.
  • digital RoF for example, CPRI or eCPRI
  • digital coherent transmission may transmit digital signals.
  • the present invention can be applied even when the central station 10 and branch offices are connected by mobile fronthaul in the optical communication system 1 .

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Abstract

集約局及び複数の張出局が、前記集約局を先頭に前記複数の張出局が直列に接続される光通信システムであって、前記複数の張出局は、上流側の機器から受信した信号を、自局に割り当てられた波長の第1分波信号と他の波長の第2分波信号とに分波し、前記第2分波信号を下流側の機器に送信し、下流側の機器から受信した信号と自局で処理した信号を合波し、上流側の機器に送信する、光通信システム。

Description

光通信システム、張出局及び通信方法
 本発明は、光通信システム、張出局及び通信方法に関する。
 ミリ波帯の電波は高速伝送が可能であることから注目されている。しかしながら、ミリ波帯の電波は伝搬損失が大きいため無線基地局を高密度に展開する必要がある。
 無線基地局の展開方法として、非特許文献1にはアナログRoF(Radio-over-Fiber)を適用する方法が開示されている。アナログRoFは、光信号を無線信号で強度変調し、強度変調した光信号を光ファイバにより伝送する技術であり、伝送された光信号をO/E変換することで元の無線信号を取り出すことができる。
 アナログRoFを適用することで、無線基地局を、信号処理を行う集約局とアンテナの機能を有する張出局とに分離し、信号処理機能を集約局に集約することができる。これにより、張出局を簡素化することができ、より容易に設置することができる。
 非特許文献2には、張出局の展開をより簡易に行うために、集約局と張出局をカスケード構成により接続することが開示されている。
伊藤耕大,菅瑞紀,白戸裕史,北直樹,鬼沢武,アナログ RoF を活用した多様な高周波数帯無線システムの効率的収容,NTT 技術ジャーナル, 32(3), 15-17, 2020. E. -S. Kim, M. Sung, J. H. Lee, J. K. Lee, S. -H. Cho and J. Kim, "Coverage Extension of Indoor 5G Network Using RoF-Based Distributed Antenna System," IEEE Access, vol. 8, pp. 194992-194999, 2020.
 非特許文献2に記載の張出局は、光スプリッタを用いて光信号を分配した後に光信号を分波し所望の波長の光信号を取り出す。しかしながら、光スプリッタにより光信号に損失が生じ、集約局から離れた張出局が受信する光信号の大きさが小さくなることがある。
 本発明は、光信号の損失を抑えることが可能な光通信システム、張出局及び通信方法を提供する。
 本発明の一態様は、集約局及び複数の張出局が、前記集約局を先頭に前記複数の張出局が直列に接続される光通信システムであって、前記複数の張出局は、上流側の機器から受信した信号を、自局に割り当てられた波長の第1分波信号と他の波長の第2分波信号とに分波し、前記第2分波信号を下流側の機器に送信し、下流側の機器から受信した信号と自局で処理した信号を合波し、上流側の機器に送信する、光通信システムである。
 本発明の一態様は、集約局及び複数の張出局が、前記集約局を先頭に前記複数の張出局が直列に接続される光通信システムにおける張出局であって、上流側の機器から受信した信号を、自局に割り当てられた波長の第1分波信号と他の波長の第2分波信号とに分波し、前記第2分波信号を下流側の機器に送信し、下流側の機器から受信した信号と自局で処理した信号を合波し、上流側の機器に送信する、張出局である。
 集約局及び複数の張出局が、前記集約局を先頭に前記複数の張出局が直列に接続される光通信システムにおける張出局の通信方法であって、上流側の機器から受信した信号を、自局に割り当てられた波長の第1分波信号と他の波長の第2分波信号とに分波し、前記第2分波信号を下流側の機器に送信するステップと、下流側の機器から受信した信号と自局で処理した信号を合波し、上流側の機器に送信するステップと、を有する張出局の通信方法である。
 本発明に係る光通信システム、張出局及び通信方法は光信号の損失を抑えることができる。
集約局及び張出局がカスケード構成により接続される光通信システムの構成を示す図である。 第1の実施形態に係る集約局の構成を示す図である。 第1の実施形態に係る第i張出局(iは1≦i≦Nを満たす整数)の構成を示す図である。 集約局の送信方法を示すフローチャートである。 集約局の受信方法を示すフローチャートである。 張出局の上流の機器との通信方法を示すフローチャートである。 張出局の下流の機器との通信方法を示すフローチャートである。 第2の実施形態に係る集約局の構成を示す図である。 第2の実施形態に係る第i張出局(iは1≦i≦Nを満たす整数)の構成を示す図である。
〈光通信システム〉
〈第1の実施形態〉
 図1は、集約局10及び張出局11がカスケード構成により接続される光通信システム1の構成を示す図である。光通信システム1は、集約局10を1つ有し、張出局11をN個(Nは2以上の整数)有する。光通信システム1において、集約局10を先頭に、N個の張出局11が直列に接続される。以下、N個の張出局11を区別するときは、各々の張出局11を第i張出局11-i(iは1≦i≦Nを満たす整数)と呼ぶが第i張出局11-i全てに共通する特徴を説明する際には単に張出局11と呼ぶ。なお、序数iは、集約局10からのホップ数と等しい。光通信システム1において、集約局10から張出局11への方向を下流と呼び、張出局11から集約局10への方向を上流と呼ぶ。
 集約局10は生成した無線信号をE/O変換して生成した下り光信号を第1張出局11-1に送信する。第1張出局11-1は受信した下り光信号を分波し、一部の光信号を第2張出局11-2に送信し、残りの光信号を自局で処理し、光信号に従って無線信号を送信する。第1張出局11-1は、例えば光信号をO/E変換して得られた無線信号をアンテナを介して空間に放射する。第2張出局11-2から第N-1張出局11-(N-1)も第1張出局11-1と同様の動作を行う。つまり、第i張出局11-i(iは2≦i≦N-1を満たす整数)は、上流の機器である第i-1張出局11-(i-1)から受信した光信号を分波し、一部の光信号を下流の機器である第i+1張出局11-(i+1)に送信する。
 第i張出局11-i(iは2≦i≦N-1を満たす整数)は、例えばアンテナを介して受信した無線信号をE/O変換して上り光信号を生成する。第i張出局11-iは下流の機器から受信した光信号と上り光信号とを合波し、上流の機器に送信する。つまり、第i張出局11-iは第i+1張出局11-(i+1)から受信した光信号と、自局で受信した無線信号を変換した光信号とを合波し、合波した光信号を第i-1張出局11-(i-1)に送信する。
 つまり、集約局10から送信された光信号は第1張出局11-1、第2張出局11-2と下り、最終的に第N張出局11-Nに到達する。また、第N張出局11-Nから送信された光信号は、第N-1張出局11-(N-1)へ上り、最終的に集約局10に到達する。集約局10は到達した光信号をO/E変換し、無線信号を取得する。無線信号は、例えば信号処理される。
 以上説明したように、光通信システム1において、集約局10を先頭に、N個の張出局11が直列に接続される。張出局11において受信される無線信号は、張出局11において信号処理されず光信号に変換され集約局10に集約される。集約局10により集約された光信号が無線信号に変換され、張出局11において受信された無線信号が取り出される。張出局11が無線信号を信号処理する構成を含まなくてよいことから、張出局11を簡易に実現することができる。
 集約局10と第1張出局11-1と及び第i張出局11-iと第i+1張出局11-(i+1)(iは1≦i≦N-1を満たす整数)とは、2本の伝送路である下流伝送路12及び上流伝送路13で接続される。伝送路は例えば光ファイバである。
 図2は、第1の実施形態に係る集約局10の構成を示す図である。集約局10は、送信部100、E/O変換部101、合波部102、分波部103、O/E変換部104、受信部105を備える。集約局10は、送信部100、E/O変換部101、O/E変換部104、受信部105をそれぞれ張出局11の個数と同じ個数のN個備える。
 各々の送信部100を第1送信部100-1、第2送信部100-2・・・、第N送信部100-Nと呼ぶ。各々のE/O変換部101を第1E/O変換部101-1、第2E/O変換部101-2・・・、第NE/O変換部101-Nと呼ぶ。各々のO/E変換部104を第1O/E変換部104-1、第2O/E変換部104-2・・・、第NO/E変換部104-Nと呼ぶ。各々の受信部105を第1受信部105-1、第2受信部105-2・・・、第N受信部105-Nと呼ぶ。
 第i送信部100-i(iは1≦i≦Nを満たす整数)は、第iE/O変換部101-iに電気信号を送信する。第iE/O変換部101-i(iは1≦i≦Nを満たす整数)は、受信する電気信号を光信号に変換し、光信号を合波部102に送信する。第iE/O変換部101-iが合波部102に送信する光信号の波長はそれぞれ異なる。第iE/O変換部101-iが送信する光信号の波長はλDLiであり、E/O変換部101ごとに異なる。第iE/O変換部101-iが送信する光信号は、最終的に第i張出局11-iに到達することを目的とする。集約局10は、どの送信部100から電気信号を送信するかを切り替えることで、送信する光信号が最終的に到達する張出局11を切り替えることができる。これにより集約局10は、ハンドオーバを行うことや張出局11が信号の送受信を行うか否かを切り替えることができる。
 合波部102は、E/O変換部101から受信する光信号を合波し、第1張出局11-1に送信する。分波部103は、第1張出局11-1から受信する光信号を分波し、分波した光信号をO/E変換部104に送信する。分波部103が第iO/E変換部104-iに送信する光信号の波長はλULiであり、O/E変換部104ごとに異なる。波長λULiの光信号は第i張出局11-iから送信された光信号である。
 第iO/E変換部104-i(iは1≦i≦Nを満たす整数)は、受信する光信号を電気信号に変換し、電気信号を第i受信部105-iに送信する。第i受信部104-5(iは1≦i≦Nを満たす整数)は、第iO/E変換部104-iから電気信号を受信する。
 集約局10と第1張出局11-1とは2本の伝送路である下流伝送路12-1、上流伝送路13-1で接続される。下流伝送路12-1は合波部102に接続され、合波部102により合波される光信号を第1張出局11-1に伝送する。上流伝送路13-1は分波部103に接続され、第1張出局11-1から分波部103に光信号を伝送する。
 図3は、第1の実施形態に係る第i張出局11-i(iは1≦i≦Nを満たす整数)の構成を示す図である。第i張出局11-iは、第i分波部111-i、第iO/E変換部112-i、第i送信アンプ113-i、第iサーキュレータ114-i、第iアンテナ115-i、第i受信アンプ116-i、第iE/O変換部117-i及び第i合波部118-iを備える。第i分波部111-i、第iO/E変換部112-i、第i送信アンプ113-i、第iサーキュレータ114-i、第iアンテナ115-i、第i受信アンプ116-i、第iE/O変換部117-i及び第i合波部118-iも第i張出局11-iと同様に、張出局11の位置に依存しない特徴を説明する際にはそれぞれ、分波部111、O/E変換部112、送信アンプ113、サーキュレータ114、アンテナ115、第i受信アンプ116、E/O変換部117及び合波部118と呼ぶ。
 第i分波部111-iは、上流の機器から下流伝送路12-iを介して受信した波長λDLiの光信号とその他の波長の光信号に分波する。第i分波部111-iは、波長λDLiの光信号を下流伝送路12-(i+1)を介して第iO/E変換部112-iに送信し、その他の波長の光信号を第i+1張出局11-(i+1)に送信する。
 第iO/E変換部112-iは、第i分波部111-iから受信した光信号を電気信号に変換し、第i送信アンプ113-iに送信する。第i送信アンプ113-iは、第iO/E変換部112-iから受信した電気信号を増幅し、増幅された電気信号を第iサーキュレータ114-iに送信する。
 第iサーキュレータ114-iは、第i送信アンプ113-iから受信した電気信号を第iアンテナ115-iに送信する。また、第iサーキュレータ114-iは、第iアンテナ115-iから受信した電気信号を第i受信アンプ116-iに送信する。
 第iアンテナ115-iは、第iサーキュレータ114-iから受信した電気信号を空間に放射する。また、第iアンテナ115-iは受信した電気信号を第iサーキュレータ114-iに送信する。
 第i受信アンプ116-iは、第iサーキュレータ114-iから受信した電気信号を増幅し、増幅された電気信号を第iE/O変換部117-iに送信する。第iE/O変換部117-iは、第i受信アンプ116-iから受信した電気信号を波長λULiの光信号に変換し、第i合波部118-iに送信する。
 第i合波部118-iは、第iE/O変換部117-iから受信した光信号と上流伝送路13-(i+1)を介して第i+1張出局11-(i+1)から受信した光信号とを合波し、合波した光信号を上流伝送路13-iを介して上流の機器に送信する。第1合波部118-1は、合波した光信号を集約局10に送信し、第i合波部118-i(iは2≦i≦N-1を満たす整数)は、合波した光信号を第i-1張出局11-(i-1)に送信する。
 第i分波部111-i及び第i合波部118-iは、例えば薄膜フィルタ又はFBG(Fiber Bragg Grating)である。第i分波部111-iは、上流の機器から受信した光信号を分波し、そのうち波長λDLiの信号を取り出すことで、自局に対応する光信号を取り出す。第i合波部118-iは第iE/O変換部117-iから受信した波長λULiの光信号と第i+1張出局11-(i+1)とから送信された光信号を合波し、合波した光信号を上流の機器に送信する。第iE/O変換部117-iから送信される波長λULiの光信号は最終的に第i受信部105-iにより受信される。
 第N張出局11-Nは、第i張出局11-i(iは1≦i≦N-1を満たす整数)とほぼ同じ構成であるが、分波部及び合波部を備えなくてもよい。
 張出局11と他の機器とを接続する2本の伝送路は、張出局11の構成においては分波部111と合波部118に接続される。
 図4は、集約局10の送信方法を示すフローチャートである。送信部100がE/O変換部101に電気信号を送信する(ステップS1)。E/O変換部101が電気信号を光信号に変換する(ステップS2)。合波部102が光信号を合波する(ステップS3)。合波された光信号は第1張出局11-1に送信される。
 図5は、集約局10の受信方法を示すフローチャートである。分波部103が第1張出局11-1から受信した光信号を分波する(ステップS11)。O/E変換部104が光信号を電気信号に変換する(ステップS12)。受信部105が電気信号を受信する(ステップS13)。
 図6は、張出局11の上流の機器との通信方法を示すフローチャートである。分波部111が上流の機器から受信した光信号を分波する(ステップS21)。分波された光信号はO/E変換部112と下流の機器に送信される。O/E変換部112が光信号を電気信号に変換する(ステップS22)。送信アンプ113が電気信号を増幅する(ステップS23)。電気信号はサーキュレータ114を経由してアンテナ115から放射される(ステップS24)。
 図7は、張出局11の下流の機器との通信方法を示すフローチャートである。アンテナ115が電気信号を受信する(ステップS31)。電気信号はサーキュレータ114を経由して受信アンプ116により増幅される(ステップS32)。E/O変換部117が電気信号を光信号に変換する(ステップS33)。合波部118が光信号を合波する(ステップS34)。合波された光信号は上流の機器に送信される。
 第1の実施形態に係る光通信システム1において、張出局11は光スプリッタを備えない。これにより光信号の損失を抑えることができる。
 第1の実施形態に係る光通信システム1において、送信部100が送信する光信号の波長と受信部105が受信する光信号の波長とは同じ波長の光信号があってもよい。
〈第2の実施形態〉
 第2の実施形態に係る光通信システム1においては集約局10及び張出局11の機器間が1本の伝送路14で接続される。つまり、張出局11が上流側に送信する信号と上流側から受信する信号は同じ伝送路を伝送し、張出局11が下流側に送信する信号と下流側から受信する信号は同じ伝送路を伝送する。
 図8は、第2の実施形態に係る集約局10の構成を示す図である。第2の実施形態に係る集約局10は、第1の実施形態に係る集約局10と異なり、合波部102及び分波部103の代わりに多重化部106を備える。多重化部106は、E/O変換部101から受信する光信号を合波し、第1張出局11-1に送信する。また、多重化部106は、第1張出局11-1から受信する光信号を分波し、分波した光信号をO/E変換部104に送信する。多重化部106が第iO/E変換部104-iに送信する光信号の波長はλULiであり、O/E変換部104ごとに異なる。つまり、多重化部106は合波部102としても分波部103としても機能する。
 第2の実施形態に係る集約局10と第1張出局11-1とは1本の伝送路で接続される。集約局10と第1張出局11-1とを接続する1本の伝送路は、集約局10の構成においては多重化部106に接続される。
 図9は、第2の実施形態に係る第i張出局11-i(iは1≦i≦Nを満たす整数)の構成を示す図である。第2の実施形態に係る第i張出局11-iは、第1の実施形態に係る第i張出局11-iに加え第i上流側サーキュレータ110-i及び第i下流側サーキュレータ119-iを備える。また、第2の実施形態に係る第i分波部111-i及び第i合波部118-iは第1の実施形態に係る第i分波部111-i及び第i合波部118-iと他の構成との接続関係が異なる。
 第i上流側サーキュレータ110-iは、上流の機器から伝送路14-iを介して受信した光信号を第i分波部111-iに送信する。第i上流側サーキュレータ110-iは、第i合波部118-iから受信した光信号を伝送路14-iを介して上流の機器に送信する。
 第2の実施形態に係る第i分波部111-iは、第i上流側サーキュレータ110-iから受信した光信号から波長λDLiの光信号を分波する。第2の実施形態に係る第i分波部111-iは、波長λDLiの光信号を第iO/E変換部112-iに送信し、波長λDLiでない光信号を第i下流側サーキュレータ119-iに送信する。
 第2の実施形態に係る第i合波部118-iは、第iE/O変換部117-iと第i下流側サーキュレータ119-iとから送信された光信号を合波し、合波した光信号を第i上流側サーキュレータ110-iに送信する。
 第i下流側サーキュレータ119-iは、下流の機器である第i+1張出局11-(i+1)から伝送路14-(i+1)を介して受信した光信号を第i合波部118-iに送信する。第i下流側サーキュレータ119-iは、第i分波部111-iから受信した光信号を伝送路14-(i+1)を介して下流の機器である第i+1張出局11-(i+1)に送信する。
 以上の構成により、第i張出局11-iが上流側から受信した光信号は第i上流側サーキュレータ110-iを経由して第i分波部111-iに入力される。その後、波長λDLiの光信号は第iO/E変換部112-iに入力され、波長がλDLiでない光信号は第i下流側サーキュレータ119-iを経由して、第i+1張出局11-(i+1)に入力される。
 また、第i張出局11-iが下流側から受信した光信号は第i下流側サーキュレータ119-iを経由して第i合波部118-iに入力される。その後、第i合波部118-iにおいて第i下流側サーキュレータ119-iから入力された光信号と第iE/O変換部117-iから入力された光信号が合波され、第i上流側サーキュレータ110-iを経由して上流の機器に入力される。
 第2の実施形態における光通信システム1は、第1の実施形態における光通信システム1と比較して機器を接続する伝送路を少なくすることができる。
〈他の実施形態〉
 以上、この発明の一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。
 第1の実施形態に係る光通信システム1において、機器間を接続する2本の伝送路は、例えば2本のファイバであるが、マルチコアファイバのうち2つのコアであってもよい。
 上述の実施形態に係る光通信システム1は、カスケード接続される複数の張出局11の列が途中で分岐しないが、他の実施形態においては、張出局11の列が途中で分岐してもよい。つまり、ある張出局11の下流側に、2つ以上の張出局11が接続されてもよい。
 上記実施形態において合波部102、分波部103、多重化部106、分波部111及び合波部118は波長に基づいて光信号を分波又は合波することで波長が異なる複数の光信号を伝送したがこれに限られない。例えば、光通信システム1は、周波数分割多重又は時分割多重化により光信号を多重化して伝送してもよい。
 張出局11は、制御部120を備えてもよい。分波部111及び合波部118が時分割多重化により光信号を多重化する場合、サーキュレータ114はTDDスイッチであってもよく、制御部120がTDDスイッチを制御し、送信アンプ113及びサーキュレータ114の接続とサーキュレータ114及び受信アンプ116の接続を切り替えてもよい。分波部111及び合波部118が時分割多重化により光信号を多重化する場合、第iE/O変換部101-iが送信する光信号の波長λDLiと第iO/E変換部104-iが受信する光信号の波長λULiは同じ波長であってもよい。例えばλDL1とλUL1は同じ波長であってよい。
 アンテナ115は、ビーム方向の制御可能なアレーアンテナであって、制御部120はアンテナ115を制御して、アンテナ115が送受信するビーム方向を変更してもよい。
 制御部120は集約局10から受信する制御信号に基づいて制御されてもよい。制御信号は、集約局10が送信する下り方向の光信号にサブキャリア多重され、偏波多重され、または波長多重されることで張出局11に送信されてもよい。制御信号の波長はλDLi及びλDLiのいずれとも異なる波長であってよい。
 光通信システム1は、アナログRoFを採用するがこれに限られない。光通信システム1は、デジタルRoF(例えばCPRI又はeCPRI)やデジタルコヒーレント伝送を採用し、集約局10がA/D変換器を備え、各張出局11がD/A変換器を備え、集約局10がデジタル信号を送信してもよい。
 本発明は、光通信システム1においてモバイルフロントホールにより集約局10と張出局とが接続されている場合であっても適用することができる。
10 集約局、11 張出局、12 下流伝送路、13 上流伝送路、14 伝送路、100 送信部、101 E/O変換部、102 合波部、103 分波部、104 O/E変換部、105 受信部、106 多重化部、110 上流側サーキュレータ、111 分波部、112 O/E変換部、113 送信アンプ、114 サーキュレータ、115 アンテナ、116 受信アンプ、117 E/O変換部、118 合波部、119 下流側サーキュレータ

Claims (5)

  1.  集約局及び複数の張出局が、前記集約局を先頭に前記複数の張出局が直列に接続される光通信システムであって、
     前記複数の張出局は、
     上流側の機器から受信した信号を、自局に割り当てられた波長の第1分波信号と他の波長の第2分波信号とに分波し、前記第2分波信号を下流側の機器に送信し、
     下流側の機器から受信した信号と自局で処理した信号を合波し、上流側の機器に送信する、
     光通信システム。
  2.  前記張出局は、
     上流側の機器から受信する信号が伝送された伝送路を介して、下流側の機器から受信した信号と自局で処理した信号を合波した信号を上流側の機器に送信し、
     下流側の機器から受信する信号が伝送された伝送路を介して、前記第2分波信号を下流側の機器に送信する、
     請求項1に記載の光通信システム。
  3.  前記張出局は、
     受信した信号を自局に割り当てられた波長の第1分波信号と他の波長の第2分波信号とに分波する分波部と、
     下流側の機器から受信した信号と自局で処理した信号を合波する合波部と、
     上流側の機器から受信した信号を前記分波部に送信し、前記合波部から受信した前記合波された信号を上流側の機器へ送信する上流側サーキュレータと、
     前記分波部から受信する前記第2分波信号を下流側の機器に送信し、下流側の機器から受信した信号を前記合波部に送信する下流側サーキュレータと、
     を備える請求項2に記載の光通信システム。
  4.  集約局及び複数の張出局が、前記集約局を先頭に前記複数の張出局が直列に接続される光通信システムにおける張出局であって、
     上流側の機器から受信した信号を、自局に割り当てられた波長の第1分波信号と他の波長の第2分波信号とに分波し、前記第2分波信号を下流側の機器に送信し、
     下流側の機器から受信した信号と自局で処理した信号を合波し、上流側の機器に送信する、
     張出局。
  5.  集約局及び複数の張出局が、前記集約局を先頭に前記複数の張出局が直列に接続される光通信システムにおける張出局の通信方法であって、
     上流側の機器から受信した信号を、自局に割り当てられた波長の第1分波信号と他の波長の第2分波信号とに分波し、前記第2分波信号を下流側の機器に送信するステップと、
     下流側の機器から受信した信号と自局で処理した信号を合波し、上流側の機器に送信するステップと、
     を有する張出局の通信方法。
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