WO2023161987A1 - 光通信装置、光通信装置の制御方法、及び非一時的なコンピュータ可読媒体 - Google Patents

光通信装置、光通信装置の制御方法、及び非一時的なコンピュータ可読媒体 Download PDF

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WO2023161987A1
WO2023161987A1 PCT/JP2022/007196 JP2022007196W WO2023161987A1 WO 2023161987 A1 WO2023161987 A1 WO 2023161987A1 JP 2022007196 W JP2022007196 W JP 2022007196W WO 2023161987 A1 WO2023161987 A1 WO 2023161987A1
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optical
optical signal
output
input
port
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PCT/JP2022/007196
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English (en)
French (fr)
Inventor
英輝 早坂
達則 大宮
Original Assignee
日本電気株式会社
Necプラットフォームズ株式会社
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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
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems

Definitions

  • the present disclosure relates to optical communication devices, optical communication device methods, and non-transitory computer-readable media, and more particularly to preventing misconnections between optical signal transmission equipment and optical signal wavelength multiplexing equipment, BACKGROUND OF THE INVENTION 1.
  • Field of the Invention relates to an optical communication device capable of minimizing the influence on subsequent devices even when an erroneous connection occurs, a control method for the optical communication device, and a non-transitory computer-readable medium.
  • Patent Document 1 discloses that visual information from an LED and a visible light laser and auditory information from a speaker are used to alert workers to prevent the wrong optical cable from being inserted into or removed from a wiring board. Patent Literature 1 does not disclose how to reduce the influence on the subsequent optical line when the erroneous connection is made in spite of the warning information.
  • Patent Document 2 "The control unit selects the first pair of ports to be connected by detecting the start of connection work between the ports. Then, the control unit transmits an optical signal to the port. The control unit causes the light-emitting units corresponding to the ports selected to be connected to blink in orange, so that the user can see the ports adjacent to the light-emitting units blinking in orange. and another port adjacent to the flashing orange light-emitting part with an optical cable.For example, the control part receives an optical signal at the input port selected as the connection target When this is notified, the light-emitting units corresponding to the paired ports are lit in green.”. That is, Patent Literature 2 discloses that an erroneous connection is prevented by using an LED and a shutter section. Patent Literature 2 does not disclose how to reduce the impact on the subsequent optical line when an erroneous connection is made in spite of the warning information from the issuer.
  • An object of the present disclosure is to provide an optical communication device, an optical communication device control method, and a non-transitory computer-readable medium that solve the above-described problems.
  • An optical communication device includes an optical signal transmission device; an optical signal wavelength multiplexing device for inputting an optical signal output from the optical signal transmission device at an input port; a transmission control device for controlling the optical signal transmission device and the optical signal wavelength multiplexing device; with The optical signal transmission device comprises: optical transmission attenuation means for controlling the output power of the optical signal; an output port for outputting the optical signal whose output power is controlled; an optical transmission notification means for notifying the optical signal wavelength multiplexing device of connection information including information on the input port to which the output port is to be connected, and notifying the outside of the optical signal transmission device; The optical signal wavelength multiplexing equipment, the input port for inputting the optical signal output from the output port; optical multiplex notification means for notifying the connection information to the outside of the optical signal wavelength multiplexing equipment; an optical multiplex attenuation means for controlling the input power of the input optical signal;
  • the transmission control device is optical transmission control means for controlling the optical transmission attenuation means based on the output power of the optical signal and a pre-register
  • a control method for an optical communication device includes: The optical signal transmission equipment controlling the output power of the optical signal; outputting the optical signal whose output power is controlled from an output port; Notifying the optical signal wavelength division multiplexing equipment of connection information relating to the connection between the output port of the optical signal transmission equipment and the input port of the optical signal wavelength division multiplexing equipment, and notifying the outside of the optical signal transmission equipment.
  • the optical signal wavelength multiplexing equipment is inputting the optical signal output from the output port at the input port; Notifying the connection information to the outside of the optical signal wavelength multiplexing equipment; controlling the input power of the input optical signal;
  • the transmission control equipment controlling the output power based on the output power of the optical signal and a pre-registered output power value; and controlling the input power based on the output power of the optical signal and a pre-registered output power value.
  • a non-transitory computer-readable medium includes: The optical signal transmission equipment controlling the output power of the optical signal; outputting the optical signal whose output power is controlled from an output port; Notifying the optical signal wavelength division multiplexing equipment of connection information relating to the connection between the output port of the optical signal transmission equipment and the input port of the optical signal wavelength division multiplexing equipment, and notifying the outside of the optical signal transmission equipment;
  • the optical signal wavelength multiplexing equipment is inputting the optical signal output from the output port at the input port; Notifying the connection information to the outside of the optical signal wavelength multiplexing equipment; controlling the input power of the input optical signal;
  • the transmission control equipment controlling the output power based on the output power of the optical signal and a pre-registered output power value; controlling the input power based on the output power of the optical signal and a pre-registered output power value;
  • a program that causes a computer to execute is stored.
  • a communication device a method of controlling an optical communication device, and a non-transitory computer-readable medium can be provided.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an optical communication system according to an embodiment
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an optical communication device according to an embodiment
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an optical signal transmission device according to an embodiment
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an optical signal wavelength multiplexing device according to an embodiment
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating the operation of the optical communication device according to the embodiment
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an optical communication system according to an embodiment.
  • the optical communication system 10s includes an optical communication device (transmitting unit) 10t, an optical communication device (receiving unit) 10r, and a transmission line 10d.
  • the optical communication device (transmitting section) 10t shows only the transmitting section
  • the optical communication device (receiving section) 10r shows only the receiving section.
  • An optical communication device (transmitting unit) 10t includes an optical signal transmitting device 11 that generates a plurality of optical signals of different wavelength bands, and multiplexes the optical signals of a plurality of wavelength bands, collectively outputting them to one optical cable. and a transmission control device 13 for monitoring and controlling the optical signal transmission device 11 and the optical signal wavelength multiplexing device 12 respectively.
  • the optical communication device (receiving unit) 10r includes an optical signal wavelength demultiplexer 17 that demultiplexes optical signal wavelengths, an optical signal receiver 16 that receives a plurality of optical signals separated by wavelength, and an optical signal wavelength demultiplexer. 17 and a receiving control device 18 for monitoring and controlling the optical signal receiving device 16 respectively.
  • the transmission line 10d includes an optical cable for transmission and a repeater switching device 19 for amplifying optical signals and switching paths.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an optical communication device according to an embodiment; FIG. 2 shows only the transmission section of the optical communication device. The receiving section of the optical communication device is omitted for the sake of simplicity.
  • the optical communication device 10t includes an optical signal transmission device 11, an optical signal wavelength multiplexing device 12, and a transmission control device 13.
  • the optical signal wavelength multiplexing equipment 12 inputs the optical signal output from the optical signal transmitting equipment 11 at the input port 122 .
  • the transmission control equipment 13 controls the optical signal transmission equipment 11 and the optical signal wavelength multiplexing equipment 12 .
  • the optical signal transmission equipment 11 has optical transmission attenuation means 111 , output port 112 , optical transmission notification means 113 , optical modulation means 114 and light source 115 .
  • the optical signal transmission equipment 11 generates optical signals in different wavelength bands using a plurality of light sources 115 .
  • the optical transmission attenuation means 111 controls the output power of the optical signal output from the output port 112 .
  • the output port 112 outputs an optical signal whose output power is controlled.
  • the optical transmission notifying means 113 notifies the connection information to the optical signal wavelength multiplexing equipment 12 and to the outside of the optical signal transmitting equipment 11 .
  • the connection information includes information of the input port 122 to which the output port 112 should be connected.
  • the connection information includes information on the input port 122 to which the output port 112 is to be connected, information on whether the output port 112 is used or not, information on whether the output port is registered or not, and output power of the output port 112. used or unused information of the input port 122 to be connected, registered or unregistered information of the input port 122 to be connected, and input power value of the input port 122 to be connected. include.
  • the connection information is registered in advance, for example, before the worker works.
  • the optical signal wavelength multiplexing device 12 has an input port 122 , an optical multiplexing notification means 123 , an optical multiplexing attenuation means 121 and an array waveguide grating (AWG: Array Waveguide Gratings) 127 .
  • the AWG 127 multiplexes optical signals of a plurality of wavelength bands, and outputs them collectively to one optical cable.
  • the input port 122 receives the optical signal output from the output port 112 of the optical signal transmitting device 11 .
  • the optical multiplex notification means 123 notifies the connection information to the outside of the optical signal wavelength multiplexing equipment 12 .
  • the optical multiplex attenuator 121 controls the input power of the input optical signal.
  • the transmission control device 13 has optical transmission control means 131 and optical multiplexing control means 132 .
  • the transmission control equipment 13 monitors and controls the optical signal transmission equipment 11 by the optical transmission control means 131 , and monitors and controls the optical signal wavelength multiplexing equipment 12 by the optical multiplexing control means 132 .
  • the optical transmission control means 131 controls the attenuation amount of the optical transmission attenuation means 111 based on the output power of the optical signal output from the optical signal transmission equipment 11 and the output power value registered in advance.
  • the optical transmission control means 131 controls the optical transmission so that the output power of the optical signal is equal to or less than the pre-registered output power value.
  • the attenuation amount of the attenuation means 111 is controlled.
  • the optical multiplexing control means 132 controls the attenuation amount of the optical multiplexing attenuation means 121 based on the output power of the optical signal output from the optical signal transmission device 11 and a pre-registered output power value.
  • the optical multiplexing control means 132 sets the attenuation of the optical multiplexing attenuation means 121 to the maximum value based on the connection information. .
  • the optical multiplexing control means 132 sets the attenuation of the optical multiplexing attenuation means 121 to the maximum value based on the connection information.
  • the optical multiplexing control means 132 reduces the attenuation of the optical multiplexing attenuation means 121 to the maximum value when the optical wavelength of the optical signal output from the output port 112 is different from the pre-registered optical wavelength. set to As a result, even if an optical signal with an incorrect wavelength is connected, it is possible to minimize the influence on subsequent devices, such as the AWG 127 .
  • the optical multiplexing control means 132 reduces the attenuation of the optical multiplexing attenuation means 121 to the maximum value based on the connection information. set to As a result, even if an optical signal is connected to an input port that is registered as unused, it is possible to minimize the impact on subsequent devices, such as the AWG 127 .
  • the optical multiplexing control means 132 inputs the optical signal to the optical signal wavelength multiplexing equipment 12 when the output power of the optical signal output from the optical signal transmitting equipment 11 is greater than the output power value registered in advance.
  • the optical multiplex attenuator 121 is controlled so that the input power of the optical signal is less than or equal to a pre-registered input power value.
  • the optical multiplexing control means 132 sets the attenuation of the optical multiplexing attenuation means 121 to the maximum value before the output port 112 is connected to the input port 122 to which it should be connected.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an optical signal transmission device according to an embodiment; FIG. 3 shows the configuration of the optical signal transmitter 11 when outputting an optical signal of one wavelength ⁇ n.
  • the optical signal transmission device 11 controls whether to output the optical signal, controls the output power, and controls the lighting and extinguishing of the LED on the output side.
  • the optical signal transmitter 11 includes a light source 115, an optical modulator 114, an optical transmission attenuator 111, a TAP-PD (TAP-Photo Detector) 116, an output port 112, and an optical transmitter. It has a transmission notification means 113 and an output side LED.
  • TAP-PD TAP-Photo Detector
  • the light source 115 outputs unmodulated continuous wave (CW: Continuous Wave) light of wavelength ⁇ n.
  • the optical modulation means 114 optically modulates the electrical signal with CW light and outputs the modulated optical signal to the optical transmission attenuation means 111 .
  • the optical transmission attenuation means 111 changes the amount of attenuation of the passing optical signal and controls (adjusts) the output power of the optical signal output from the output port 112 .
  • the TAP-PD 116 detects the optical signal after passing through the optical transmission attenuation means 111 (the optical signal after the optical transmission attenuation means 111 has changed the attenuation amount).
  • the output port 112 connects an optical cable via an optical adapter.
  • the optical transmission notification means 113 notifies the operator outside the optical signal transmission device 11 of the output port 112 to be connected via the output side LED.
  • the output side LED is for indicating to the operator the output port 112 to be connected.
  • the output port 112 By indicating the output port 112 to be connected to the worker with the output-side LED, it is possible to call the worker's attention and prevent erroneous connection.
  • the signal after optical modulation becomes an optical modulated signal, it will be explained as an optical signal for the sake of simplicity.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an optical signal wavelength multiplexing device according to an embodiment.
  • FIG. 4 shows the configuration of an optical signal wavelength multiplexer 12 that multiplexes a plurality of optical signals with different wavelengths.
  • the optical signal wavelength multiplexing device 12 controls the optical multiplex attenuation means 121 and the input side LED according to the notification (instruction) from the transmission control device 13, and multiplexes a plurality of optical signals by wavelength.
  • the optical signal wavelength multiplexing device 12 includes an input port 122, an input side LED, an optical multiplex notification means 123, a TAP-PD 126, an optical multiplex attenuation means 121, an AWG 127, and an output port 128.
  • the input port 122 connects the optical signal output from the optical signal transmission device 11 via an optical cable and an optical adapter.
  • the output port 112 of the optical signal transmission device 11 and the input port 122 of the optical signal wavelength multiplexing device 12 to which the output port 112 is to be connected are connected by an optical cable.
  • the optical multiplex notification means 123 notifies the input port 122 to be connected to the operator outside the optical signal wavelength multiplexing equipment 12 via the input side LED.
  • the input side LED is for indicating to the operator the input port 122 to be connected.
  • the AWG 127 multiplexes optical signals of multiple wavelengths.
  • the output port 128 outputs the optical signal after multiplexing.
  • the optical signal transmitter 11 controls whether to output the optical signal, the output power, and the lighting and extinguishing of the LED on the output side.
  • the light source 115 outputs CW light with a constant output power to the optical modulation means 114 .
  • the optical modulation means 114 converts the electrical signal into an optical signal using CW light, and outputs the optical signal to the optical transmission attenuation means 111 .
  • the optical transmission attenuation means 111 changes the amount of attenuation of the passing optical signal, adjusts the output power of the optical signal, and outputs the optical signal to the output port 112 and the TAP-PD 116 .
  • TAP-PD 116 monitors the output power of the optical signal.
  • the optical transmission attenuator 111 controls the output power of the optical signal output from the output port 112 based on the optical power of the optical signal monitored by the TAP-PD 116 .
  • the output port 112 connects an optical cable via an optical adapter and outputs an optical signal.
  • the output-side LED turns on/off in a predetermined color based on information (instructions) notified from the transmission control device 13 .
  • the optical transmission control means 131 of the transmission control device 13 controls the output side provided in the output port 112 based on the connection information. Illuminate the LED in a first color, for example yellow.
  • the optical multiplexing control means 132 controls the input port 122 to which the output port 112 is to be connected based on the connection information. is lit in a first color, for example yellow.
  • the output-side LED of the output port 112 and the input-side LED of the input port 122 to be connected light up in yellow. This visually indicates to the operator the input/output port to which the optical cable should be inserted/extracted. As a result, the output port 112 and the input port 122 to be connected are indicated to the worker, so that the worker's attention can be called and erroneous connection can be prevented.
  • the optical signal wavelength multiplexer 12 has a plurality of input ports 122, for example, m input ports 122, and optical signals of different wavelengths are input to the respective input ports 122.
  • m indicates a natural number.
  • An optical cable is connected to each input port 122 via an optical adapter.
  • the TAP-PD 126 monitors the input power of the input optical signal.
  • the optical multiplex attenuation means 121 controls the input power of the optical signal input to the input port 122 based on the optical power of the optical signal monitored by the TAP-PD 126 .
  • the optical multiplexing control means 132 of the transmission control device 13 is connected to the input port 122 to which the output port 112 should be connected based on the connection information, and the input power of the optical signal to be input to the optical signal wavelength multiplexing device 12 is registered in advance. If the input power is less than or equal to the specified input power value, the input side LED is lit in a second color, for example green.
  • FIG. 5 is a flow chart illustrating the operation of the optical communication device according to the embodiment.
  • FIG. 5 shows an example of the operation (processing) when connecting the output port of the optical signal transmission device and the input port of the optical signal wavelength multiplexing device with an optical cable.
  • the transmission control device 13 registers the output port 112 of the optical signal transmission device 11 to be connected and the output power value of the optical signal output from the optical signal transmission device 11, and at the same time registers the connection destination.
  • the input port 122 and the wavelength of the optical signal wavelength multiplexing device 12 are registered (step S101).
  • the work of step S101 may be performed by an operator operating the transmission control device 13, for example.
  • the transmission control device 13 notifies (instructs) the optical signal wavelength multiplexing device 12 of the input port 122 to be connected, the wavelength, and its input power value (registered connection information) (step S102). Further, the transmission control device 13 notifies the set value of the output power (registered connection information) to the optical signal transmission device 11 to be connected (step S103).
  • the optical signal wavelength multiplexing equipment 12 sets the attenuation amount of the optical multiplexing attenuation means 121 to the maximum value so that the optical signal does not enter the subsequent AWG 127 (step S104).
  • the optical signal wavelength multiplexing equipment 12 acquires the registered connection information, and lights the input side LED of the input port 122, for example, in yellow (step S105).
  • the optical signal transmission device 11 acquires the registered connection information, and lights the output side LED of the output port 112, for example, in yellow (step S106).
  • Step S107 may be replaced by each of the optical signal transmission device 11 and the optical signal wavelength multiplexing device 12 detecting that an optical cable is connected.
  • the transmission control device 13 After completing the work, the transmission control device 13 notifies the optical signal transmission device 11 of an optical signal output instruction (step S108).
  • the output instruction includes an instruction to set the output power from the output port 112 to the set value.
  • the optical signal transmission device 11 acquires the output instruction, outputs an optical signal from the output port 112 with the set output power, and changes the output side LED to green (step S109).
  • the optical signal wavelength multiplexing equipment 12 changes the input side LED to red (step S110).
  • the optical signal wavelength multiplexing equipment 12 changes the input side LED to green and sets the attenuation amount of the optical multiplex attenuation means 121 to the minimum (step S111). As a result, the blocking of the optical signal is released, and the optical signal is output (entered) to the AWG 127 in the subsequent stage.
  • the optical signal wavelength multiplexing equipment 12 notifies the transmission control equipment 13 of the cancellation of optical signal blocking (step S112).
  • the transmission control device 13 acquires the cut-off notification, displays work completion on the screen, and notifies each device of the work completion (step S113).
  • the optical signal transmitting device 11 acquires the work completion notification and turns off the output-side LED of the output port 112 (step S114).
  • the optical signal wavelength multiplexing equipment 12 acquires the work completion notification and turns off the input side LED of the input port 122 (step S115). This completes the operation.
  • the output and input ports to be connected are indicated to the operator by the output and input LEDs.
  • the worker's attention can be called and the port to be inserted/removed can be visually recognized by the worker, so that it is possible to prevent work errors due to incorrect insertion/removal by the worker, and to prevent erroneous connection.
  • the output port when the output port is not connected to the input port to which it should be connected, for example, when the operator connects the wrong optical cable, the effect on the subsequent equipment is minimized. This reduces the impact on the entire optical line and prevents line accidents. The reason for this is that even if an unused port or an unconnected port is connected to the wrong port, the attenuation of the optical multiplexing attenuation means is set to the maximum value to cut off the optical signal to the subsequent AWG.
  • an optical communication device capable of preventing erroneous connection between an optical signal transmission device and an optical signal wavelength multiplexing device and minimizing the impact on subsequent devices even if an erroneous connection occurs.
  • a method for controlling an optical communication device and a non-transitory computer-readable medium can be provided.
  • the output power of the optical signal is controlled based on the result of monitoring by the TAP-PD. .
  • the TAP-PD the result of monitoring by the TAP-PD.
  • a general-purpose cable can be used for the optical cable that connects the optical signal transmission device and the optical signal wavelength multiplexing device. This is because the input/output ports of the optical cable can use adapters and connectors that are generally available on the market, and there is no need to prepare special processing or members for the purposes of the embodiments.
  • an optical communication device comprising an optical signal transmission device, an optical signal wavelength multiplexing device having a wavelength selective switch (WSS), and an optical cable connecting these devices, a connection source and a connection
  • WSS wavelength selective switch
  • a connection source By controlling each of the above equipment, visual information is notified to the operator by LED, and the output power of the optical signal is controlled by the optical attenuation means inside the equipment, the effect of incorrect connection on the entire optical line is reduced.
  • the optical cable is prevented from being erroneously inserted/removed by notifying visual information using an LED, and at the same time, even if the erroneous insertion/removal is performed, the optical signal is blocked by the optical attenuation means inside the device, thereby preventing the erroneous insertion/removal. Therefore, it is possible to prevent an accident such as line disconnection due to interference. Further, when the output power of an optical signal output from a device becomes an abnormal value due to a failure of the device, it is characterized in that it is detected before it affects other optical lines.
  • connection source device and connection destination device
  • connection destination device that connect an optical signal with an optical cable
  • present disclosure has been described as a hardware configuration in the above embodiment, the present disclosure is not limited to this.
  • the present disclosure can also be realized by causing a CPU (Central Processing Unit) to execute a computer program to process each component.
  • a CPU Central Processing Unit
  • Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media.
  • Examples of non-transitory computer-readable media include magnetic recording media (specifically flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (specifically magneto-optical discs), CD-ROMs (Read Only Memory ), CD-R, CD-R/W, semiconductor memory (specifically, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM)), flash ROM, and RAM (Random Access Memory).
  • the program may also be delivered to the computer on various types of transitory computer readable medium. Examples of transitory computer-readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves. Transitory computer-readable media can deliver the program to the computer via wired channels, such as wires and optical fibers, or wireless channels.
  • optical signal transmission device an optical signal transmission device; an optical signal wavelength multiplexing device for inputting an optical signal output from the optical signal transmission device at an input port; a transmission control device for controlling the optical signal transmission device and the optical signal wavelength multiplexing device; with The optical signal transmission device comprises: optical transmission attenuation means for controlling the output power of the optical signal; an output port for outputting the optical signal whose output power is controlled; an optical transmission notification means for notifying the optical signal wavelength multiplexing device of connection information including information on the input port to which the output port is to be connected, and notifying the outside of the optical signal transmission device; The optical signal wavelength multiplexing equipment, the input port for inputting the optical signal output from the output port; optical multiplex notification means for notifying the connection information to the outside of the optical signal wavelength multiplexing equipment; an optical multiplex attenuation means for controlling the input power of the input optical signal;
  • the transmission control device is optical transmission control means for
  • the optical multiplexing control means Based on the connection information, the optical multiplexing control means sets the attenuation of the optical multiplexing attenuation means to a maximum value when the output port is not connected to the input port to which it should be connected.
  • the optical communication device according to appendix 1. (Appendix 3) The optical multiplexing control means adjusts the attenuation of the optical multiplexing attenuation means based on the connection information when the optical wavelength of the optical signal output from the output port is different from a pre-registered optical wavelength. set to maximum value, 3.
  • the optical multiplexing control means reduces the attenuation of the optical multiplexing attenuation means to a maximum value based on the connection information. set to 4.
  • the optical communication device according to any one of Appendices 1 to 3.
  • the optical transmission control means lights an output-side LED provided in the output port in a first color based on the connection information
  • the optical multiplexing control means based on the connection information, lights an input-side LED provided in the input port to which the output port is to be connected in the first color. 5.
  • the optical communication device according to any one of Appendices 1 to 4.
  • Appendix 6 When the output port is connected to the input port to which the output port should be connected based on the connection information, and the input power of the optical signal becomes equal to or less than a pre-registered input power value, lighting the input LED in a second color;
  • the optical communication device according to appendix 5.
  • Appendix 7 the output port and the input port to which the output port is to be connected are connected by an optical cable; 7.
  • the optical communication device according to any one of Appendices 1 to 6.
  • the optical transmission control means controls the optical transmission so that the output power of the optical signal is equal to or less than a pre-registered output power value. controlling the damping means; 8.
  • the optical communication device according to any one of Appendices 1 to 7.
  • the optical multiplexing control means controls the optical multiplexing control means so that, when the output power of the optical signal is greater than a pre-registered output power value, the input power of the optical signal is equal to or less than a pre-registered input power value. controlling the damping means; 9.
  • the optical communication device according to any one of Appendices 1 to 8.
  • connection information is information on whether the output port is used or not; registered or unregistered information of the output port; the output power value of the output port; use or non-use information of the input port to be connected; registered or unregistered information of the input port to be connected; an input power value of the input port to be connected; further comprising 10.
  • the optical communication device according to any one of Appendices 1 to 9. (Appendix 11) further comprising an optical modulating means for optically modulating the electrical signal with a light source and outputting an optically modulated signal; 11.
  • the optical multiplexing control means sets the attenuation of the optical multiplexing attenuation means to a maximum value before the output port is connected to the input port to which the output port should be connected, based on the connection information.
  • the optical communication device according to any one of Appendices 1 to 11.
  • the optical signal transmission equipment controlling the output power of the optical signal; outputting the optical signal whose output power is controlled from an output port; Notifying the optical signal wavelength division multiplexing equipment of connection information relating to the connection between the output port of the optical signal transmission equipment and the input port of the optical signal wavelength division multiplexing equipment and notifying the outside of the optical signal transmission equipment.
  • the optical signal wavelength multiplexing equipment is inputting the optical signal output from the output port at the input port; Notifying the connection information to the outside of the optical signal wavelength multiplexing equipment; controlling the input power of the input optical signal;
  • the transmission control equipment controlling the output power based on the output power of the optical signal and a pre-registered output power value; controlling the input power based on the output power of the optical signal and a pre-registered output power value;
  • a control method for an optical communication device is inputting the optical signal output from the output port at the input port; Notifying the connection information to the outside of the optical signal wavelength multiplexing equipment; controlling the input power of the input optical signal;
  • the transmission control equipment controlling the output power based on the output power of the optical signal and a pre-registered output power value; controlling the input power based on the output power of the optical signal and a pre-registered output power value;
  • a control method for an optical communication device is inputting the optical signal output from the output port at the input port; Notifying the connection information to
  • the optical signal transmission equipment controlling the output power of the optical signal; outputting the optical signal whose output power is controlled from an output port; Notifying the optical signal wavelength multiplexing equipment of connection information relating to the connection between the output port of the optical signal transmitting equipment and the input port of the optical signal wavelength multiplexing equipment and notifying the outside of the optical signal transmitting equipment;
  • the optical signal wavelength multiplexing equipment is inputting the optical signal output from the output port at the input port; Notifying the connection information to the outside of the optical signal wavelength multiplexing equipment; controlling the input power of the input optical signal;
  • the transmission control equipment controlling the output power based on the output power of the optical signal and a pre-registered output power value; controlling the input power based on the output power of the optical signal and a pre-registered output power value;
  • a non-transitory computer-readable medium on which a program that causes a computer to execute is stored.
  • optical communication system 10t optical communication device (transmitting unit) 10r: Optical communication device (receiving unit) 10d: transmission line 11: optical signal transmission device 111: optical transmission attenuation means 112: output port 113: optical transmission notification means 114: optical modulation means 115: light source 116: tapped photodetector (TAP-PD: TAP-Photo Detector ) 12: Optical signal wavelength multiplexing device 121: Optical multiplex attenuation means 122: Input port 123: Optical multiplex notification means 126: TAP-PD (TAP-Photo Detector) 127: Array Waveguide Gratings (AWG) 128: Output port 13: Transmission control device 131: Optical transmission control means 132: Optical multiplexing control means 16: Optical signal receiving device 17: Optical signal wavelength separation device 18: Receiving control device 19: Relay switching device

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Abstract

本開示は、光信号送信機器と光信号波長多重機器との間の誤接続を防止するとともに、誤接続があった場合でも後段の機器への影響を最小限にすることが可能な光通信装置、光通信装置の制御方法、及び非一時的なコンピュータ可読媒体を提供することを目的とする。本開示に係る光通信装置(10t)は、光信号送信機器(11)と、光信号送信機器(11)から出力された光信号を入力ポートで入力する光信号波長多重機器(12)と、光信号送信機器(11)と光信号波長多重機器(12)とを制御する送信制御機器(13)とを備え、送信制御機器(13)は、光信号の光信号送信機器(11)からの出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて光信号波長多重機器(12)の光多重減衰手段(122)を制御する光多重制御手段(132)を有する。

Description

光通信装置、光通信装置の制御方法、及び非一時的なコンピュータ可読媒体
 本開示は、光通信装置、光通信装置の方法、及び非一時的なコンピュータ可読媒体に関するものであり、特に、光信号送信機器と光信号波長多重機器との間の誤接続を防止するとともに、誤接続があった場合でも後段の機器への影響を最小限にすることが可能な光通信装置、光通信装置の制御方法、及び非一時的なコンピュータ可読媒体に関する。
 近年、クラウドサービスなどのデータセンタ間やモバイルネットワークの急激なトラフィックの増加により、大容量かつ柔軟な構成変更が可能な光通信回線の需要が高まっている。そのため、異なるサービス・ユーザの通信信号を波長ごとに分けて光信号に変調し、ユーザの要求に応じてその接続先を変更し、経路ごとに1本の光ケーブルにまとめることが求められている。そのため、光信号送信機器と光信号波長多重機器との間、および光信号受信機器と光信号波長分離機器との間の光ケーブルの挿抜が頻繁に行われるようになっている。その際、誤った光ケーブルを一瞬でも抜いたり、または挿し込んだりした場合、後段の光回線全体の光パワー変動や波長間の干渉が生じたりして、光回線全体の運用に影響を及ぼすことがある。異なるサービス・ユーザの通信信号が1本の光ケーブルに相乗りしているため影響の波及範囲が広くなり、誤接続防止の重要性がますます高まってきている。また、誤接続があった場合でも後段の光回線全体への影響を最小限にすることの重要性もますます高まってきている。
 特許文献1は、LEDと可視光レーザによる視覚情報とスピーカによる聴覚情報により作業者に注意を喚起し、配線盤に挿抜する光ケーブルの間違いを防ぐことを開示している。特許文献1は、注意喚起情報にも関わらず誤接続が行われた場合、後段の光回線への影響をどのようにして低減するかは開示されていない。
 特許文献2には、「制御部は、ポート間の接続作業の開始を検出したことにより、1番目の接続対象のポートのペアを選択する。そして、制御部は、当該ポートに光信号を伝送するシャッタ部の状態を開状態に設定する。制御部は、接続対象として選択したポートにそれぞれ対応する発光部をオレンジ点滅させる。これにより、ユーザは、オレンジ点滅している発光部に隣接するポートとオレンジ点滅している発光部に隣接する別のポートとを光ケーブルで接続すればよいことを、視覚的に判断できる。制御部は、例えば、接続対象として選択した入力ポートで光信号を受けたことが通知されたとき、ペアのポートにそれぞれ対応する発光部を緑点灯させる。」と記載されている。すなわち、特許文献2は、LEDとシャッタ部を用いて誤接続を防止することを開示している。特許文献2は、発行部による注意喚起情報にも関わらず誤接続が行われた場合、後段の光回線への影響をどのようにして低減するかは開示されていない。
特開2013-007934号公報 特開2015-162881号公報
 上述のとおり、注意喚起情報にも関わらず誤接続が行われた場合、光回線への影響をどのようにして低減するかという課題があった。
 本開示の目的は、上述した課題を解決する光通信装置、光通信装置の制御方法、及び非一時的なコンピュータ可読媒体を提供することにある。
 本開示に係る光通信装置は、
 光信号送信機器と、
 前記光信号送信機器から出力された光信号を入力ポートで入力する光信号波長多重機器と、
 前記光信号送信機器と前記光信号波長多重機器とを制御する送信制御機器と、
 を備え、
 前記光信号送信機器は、
 前記光信号の出力パワーを制御する光送信減衰手段と、
 前記出力パワーを制御した前記光信号が出力する出力ポートと、
 前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートの情報を含む接続情報を前記光信号波長多重機器に通知するとともに前記光信号送信機器の外部に通知する光送信通知手段と、を有し、
 前記光信号波長多重機器は、
 前記出力ポートから出力した前記光信号を入力する前記入力ポートと、
 前記接続情報を前記光信号波長多重機器の外部に通知する光多重通知手段と、
 前記入力した前記光信号の入力パワーを制御する光多重減衰手段と、を有し、
 前記送信制御機器は、
 前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記光送信減衰手段を制御する光送信制御手段と、
 前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記光多重減衰手段を制御する光多重制御手段と、を有する。
 本開示に係る光通信装置の制御方法は、
 光信号送信機器が、
 光信号の出力パワーを制御することと、
 前記出力パワーを制御した前記光信号を出力ポートから出力することと、
 前記光信号送信機器の前記出力ポートと光信号波長多重機器の入力ポートとの接続に関する接続情報を前記光信号波長多重機器に通知するとともに前記光信号送信機器の外部に通知することと、を有し、
 前記光信号波長多重機器が、
 前記出力ポートから出力した前記光信号を前記入力ポートで入力することと、
 前記接続情報を前記光信号波長多重機器の外部に通知することと、
 前記入力した前記光信号の入力パワーを制御することと、を有し、
 送信制御機器が、
 前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記出力パワーを制御することと、
 前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記入力パワーを制御することと、を有する。
 本開示に係る非一時的なコンピュータ可読媒体は、
 光信号送信機器が、
 光信号の出力パワーを制御することと、
 前記出力パワーを制御した前記光信号を出力ポートから出力することと、
 前記光信号送信機器の前記出力ポートと光信号波長多重機器の入力ポートとの接続に関する接続情報を前記光信号波長多重機器に通知するとともに前記光信号送信機器の外部に通知することと、
 前記光信号波長多重機器が、
 前記出力ポートから出力した前記光信号を前記入力ポートで入力することと、
 前記接続情報を前記光信号波長多重機器の外部に通知することと、
 前記入力した前記光信号の入力パワーを制御することと、
 送信制御機器が、
 前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記出力パワーを制御することと、
 前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記入力パワーを制御することと、
 をコンピュータに実行させるプログラムが格納される。
 本開示によれば、光信号送信機器と光信号波長多重機器との間の誤接続を防止するとともに、誤接続があった場合でも後段の機器への影響を最小限にすることが可能な光通信装置、光通信装置の制御方法、及び非一時的なコンピュータ可読媒体を提供することができる。
実施の形態に係る光通信システムを例示するブロック図である。 実施の形態に係る光通信装置を例示するブロック図である。 実施の形態に係る光信号送信機器を例示するブロック図である。 実施の形態に係る光信号波長多重機器を例示するブロック図である。 実施の形態に係る光通信装置の動作を例示するフローチャートである。
 以下、図面を参照して本実施の形態について説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明を省略する。
 [実施の形態]
 <光通信システム>
 図1は、実施の形態に係る光通信システムを例示するブロック図である。
 図1に示すように、実施の形態に係る光通信システム10sは、光通信装置(送信部)10tと光通信装置(受信部)10rと伝送路10dとを備える。簡単のため、図1においては、光通信装置(送信部)10tは送信部のみを示し、光通信装置(受信部)10rは受信部のみを示す。
 光通信装置(送信部)10tは、それぞれ別の波長帯の複数の光信号を生成する光信号送信機器11と、複数の波長帯の光信号を合波して1本の光ケーブルにまとめて出力する光信号波長多重機器12と、光信号送信機器11と光信号波長多重機器12とをそれぞれに監視制御する送信制御機器13と、を備える。
 光通信装置(受信部)10rは、光信号の波長を分離する光信号波長分離機器17と、波長毎に分離された複数の光信号を受信する光信号受信機器16と、光信号波長分離機器17と光信号受信機器16とをそれぞれに監視制御する受信制御機器18と、を備える。
 伝送路10dは、伝送用の光ケーブルと、光信号の増幅や経路の切替えを行う中継切替機器19と、を備える。
 <光通信装置(送信部)>
 図2は、実施の形態に係る光通信装置を例示するブロック図である。
 図2は、光通信装置の送信部のみを示す。光通信装置の受信部は説明を簡単にするため、省略する。
 図2に示すように、実施の形態に係る光通信装置10tは、光信号送信機器11と光信号波長多重機器12と送信制御機器13とを備える。光信号波長多重機器12は、光信号送信機器11から出力された光信号を入力ポート122で入力する。送信制御機器13は、光信号送信機器11と光信号波長多重機器12とを制御する。
 光信号送信機器11は、光送信減衰手段111と出力ポート112と光送信通知手段113と光変調手段114と光源115とを有する。光信号送信機器11は、複数の光源115によって、それぞれ別の波長帯の光信号を生成する。
 光送信減衰手段111は、出力ポート112から出力する光信号の出力パワーを制御する。出力ポート112は、出力パワーを制御した光信号を出力する。光送信通知手段113は、接続情報を光信号波長多重機器12に通知するとともに光信号送信機器11の外部に通知する。接続情報は、出力ポート112が接続されるべき入力ポート122の情報を含む。
 接続情報は、出力ポート112が接続されるべき入力ポート122の情報に加えて、出力ポート112の使用または未使用の情報と、出力ポートの登録または未登録の情報と、出力ポート112の出力パワー値と、接続されるべき入力ポート122の使用または未使用の情報と、接続されるべき入力ポート122の登録または未登録の情報と、接続されるべき入力ポート122の入力パワー値と、をさらに含む。接続情報は、例えば、作業者が作業する前に予め登録される。
 光信号波長多重機器12は、入力ポート122と光多重通知手段123と光多重減衰手段121とアレイ導波路グレーティング(AWG:Array Waveguide Gratings)127とを有する。光信号波長多重機器12は、複数の波長帯の光信号をAWG127が合波して1本の光ケーブルにまとめて出力する。
 入力ポート122は、光信号送信機器11の出力ポート112から出力した光信号を入力する。光多重通知手段123は、接続情報を光信号波長多重機器12の外部に通知する。光多重減衰手段121は、入力した光信号の入力パワーを制御する。
 送信制御機器13は、光送信制御手段131と光多重制御手段132とを有する。送信制御機器13は、光送信制御手段131によって光信号送信機器11を監視制御し、光多重制御手段132によって光信号波長多重機器12を監視制御する。
 光送信制御手段131は、光信号送信機器11から出力する光信号の出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて光送信減衰手段111の減衰量を制御する。
 具体的には、光送信制御手段131は、光信号の出力パワーが予め登録された出力パワー値よりも大きい場合、光信号の出力パワーを予め登録された出力パワー値以下になるように光送信減衰手段111の減衰量を制御する。
 光多重制御手段132は、光信号送信機器11から出力する光信号の出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて光多重減衰手段121の減衰量を制御する。
 具体的には、光多重制御手段132は、接続情報に基づいて、出力ポート112が接続されるべき入力ポート122に接続されていない場合、光多重減衰手段121の減衰量を最大値に設定する。これにより、出力ポート112と入力ポート122とが誤って接続された場合でも、後段の機器、例えば、AWG127への影響を最小限にすることができる。
 また、光多重制御手段132は、接続情報に基づいて、出力ポート112から出力される光信号の光波長と予め登録された光波長とが異なる場合、光多重減衰手段121の減衰量を最大値に設定する。これにより、誤った波長の光信号が接続された場合でも、後段の機器、例えば、AWG127への影響を最小限にすることができる。
 また、光多重制御手段132は、接続情報に基づいて、出力ポート112が接続されるべき入力ポート122が未使用の入力ポートとして登録されている場合、光多重減衰手段121の減衰量を最大値に設定する。これにより、未使用として登録された入力ポートに光信号が接続された場合でも、後段の機器、例えば、AWG127への影響を最小限にすることができる。
 また、光多重制御手段132は、接続情報に基づいて、光信号送信機器11から出力する光信号の出力パワーが予め登録された出力パワー値よりも大きい場合、光信号波長多重機器12へ入力する光信号の入力パワーを予め登録された入力パワー値以下になるように光多重減衰手段121を制御する。
 また、光多重制御手段132は、接続情報に基づいて、出力ポート112が接続されるべき入力ポート122に接続される前に、光多重減衰手段121の減衰量を最大値に設定する。これにより、故障等により光信号送信機器11から光信号が誤って出力し、その光信号が入力ポート122に入力した場合でも、後段の機器、例えば、AWG127への影響を最小限にすることができる。
 <光信号送信機器>
 図3は、実施の形態に係る光信号送信機器を例示するブロック図である。
 図3は、1つの波長λnの光信号を出力する場合の光信号送信機器11の構成を示す。
 光信号送信機器11は、送信制御機器13から通知される情報に基づいて、光信号の出力する/しない、出力パワーの制御、および出力側LEDの点灯や消灯の制御を行う。
 図3に示すように、光信号送信機器11は、光源115と光変調手段114と光送信減衰手段111とタップ付光検出器(TAP-PD:TAP-Photo Detector)116と出力ポート112と光送信通知手段113と出力側LEDとを備える。
 光源115は、波長λnの無変調連続波(CW:Continuous Wave)光を出力する。光変調手段114は、電気信号をCW光で光変調して光変調信号を光送信減衰手段111に出力する。光送信減衰手段111は、通過する光信号の減衰量を変更し、出力ポート112から出力する光信号の出力パワーを制御(調整)する。TAP-PD116は、光送信減衰手段111を通過後の光信号(光送信減衰手段111が減衰量を変更した後の光信号)を検出する。出力ポート112は、光アダプタを介して光ケーブルを接続する。光送信通知手段113は、接続対象の出力ポート112を光信号送信機器11の外部にいる作業者に出力側LEDを介して通知する。出力側LEDは、接続対象の出力ポート112を作業者に示すためのものである。
 出力側LEDによって、接続対象の出力ポート112を作業者に示すことにより、作業者に注意を喚起し、誤接続を防止することができる。なお、光変調後の信号は光変調信号となるが、簡単のため、光信号として説明をする。
 <光信号波長多重機器>
 図4は、実施の形態に係る光信号波長多重機器を例示するブロック図である。
 図4は、波長の異なる複数の光信号を合波する光信号波長多重機器12の構成を示す。
 光信号波長多重機器12は、送信制御機器13からの通知(指示)により光多重減衰手段121と入力側LEDとを制御し、複数の光信号を波長別に合波する。
 図4に示すように、光信号波長多重機器12は、入力ポート122と入力側LEDと光多重通知手段123とTAP-PD126と光多重減衰手段121とAWG127と出力ポート128とを備える。
 入力ポート122は、光信号送信機器11から出力した光信号を光ケーブルと光アダプタを介して接続する。これにより、光信号送信機器11の出力ポート112と、出力ポート112が接続されるべき光信号波長多重機器12の入力ポート122と、が光ケーブルで接続される。
 光多重通知手段123は、接続対象の入力ポート122を光信号波長多重機器12の外部にいる作業者に入力側LEDを介して通知する。入力側LEDは、接続対象の入力ポート122を作業者に示すためのものである。AWG127は、複数の波長の光信号を合波する。出力ポート128は、合波後の光信号を出力する。
 入力側LEDによって、接続対象の入力ポート122を作業者に示すことにより、作業者に注意を喚起し、誤接続を防止することができる。
 <動作概要>
 光信号送信機器の主な動作および送信制御機器の関連する主な動作を説明する。
 光信号送信機器11は、送信制御機器13から通知される情報(指示)に基づいて、光信号の出力する/しない、出力パワーの制御、および出力側LEDの点灯や消灯の制御を行う。
 具体的には、光源115は、一定の出力パワーのCW光を光変調手段114へ出力する。光変調手段114は、電気信号をCW光で光信号に変換し、光送信減衰手段111に出力する。光送信減衰手段111は、通過する光信号の減衰量を変更し、光信号の出力パワーを調整し、光信号を出力ポート112とTAP-PD116へ出力する。TAP-PD116は、光信号の出力パワーをモニタする。光送信減衰手段111は、TAP-PD116がモニタした光信号の光パワーに基づいて、出力ポート112から出力する光信号の出力パワーを制御する。出力ポート112は、光アダプタを介して光ケーブルを接続し、光信号を出力する。出力側LEDは、送信制御機器13から通知される情報(指示)に基づいて、所定の色での点灯・消灯を行う。
 送信制御機器13の光送信制御手段131は、出力ポート112と出力ポート112が接続されるべき入力ポート122とが接続される際に、接続情報に基づいて、出力ポート112に設けられた出力側LEDを第1の色、例えば、黄色で点灯させる。同様に、光多重制御手段132は、出力ポート112と出力ポート112が接続されるべき入力ポート122とが接続される際に、接続情報に基づいて、出力ポート112が接続されるべき入力ポート122に設けられた入力側LEDを第1の色、例えば、黄色で点灯させる。
 すなわち、出力ポート112と入力ポート122とを接続する際に、接続対象となる出力ポート112の出力側LEDと入力ポート122の入力側LEDとが黄色で点灯する。これにより、作業者に対して、光ケーブルの挿抜すべき入出力ポートを視覚的に明示する。これにより、接続対象の出力ポート112と入力ポート122とを作業者に示すので、作業者に注意を喚起し、誤接続を防止することができる。
 光信号波長多重機器の主な動作および送信制御機器の関連する主な動作を説明する。
 光信号波長多重機器12は、複数の、例えば、m個の入力ポート122を有し、それぞれの入力ポート122に異なる波長の光信号を入力する。ここで、mは自然数を示す。各入力ポート122には、光アダプタを介して光ケーブルを接続する。TAP-PD126は、入力される光信号の入力パワーをモニタする。光多重減衰手段121は、TAP-PD126がモニタした光信号の光パワーに基づいて、入力ポート122に入力した光信号の入力パワーを制御する。
 送信制御機器13の光多重制御手段132は、接続情報に基づいて、出力ポート112が接続されるべき入力ポート122に接続され、光信号波長多重機器12に入力する光信号の入力パワーが予め登録された入力パワー値以下になった場合、入力側LEDを第2の色、例えば、緑色で点灯させる。
 <動作の具体的な例>
 図5は、実施の形態に係る光通信装置の動作を例示するフローチャートである。
 図5は、光信号送信機器の出力ポートと光信号波長多重機器の入力ポートとを光ケーブルで接続する場合の動作(処理)の一例を示す。
 図5に示すように、送信制御機器13は、接続対象となる光信号送信機器11の出力ポート112と光信号送信機器11から出力する光信号の出力パワー値とを登録し、同時にその接続先となる光信号波長多重機器12の入力ポート122と波長とを登録する(ステップS101)。ステップS101の作業は、例えば、作業者が送信制御機器13を操作して行ってもよい。
 送信制御機器13は、接続先となる入力ポート122と波長とその入力パワー値(登録された接続情報)を光信号波長多重機器12に通知(指示)する(ステップS102)。また、送信制御機器13は、出力パワーの設定値(登録された接続情報)を接続対象となる光信号送信機器11に通知する(ステップS103)。
 光信号波長多重機器12は、未使用の接続先として登録された入力ポート122については、光信号が後段のAWG127へ入射しないように光多重減衰手段121の減衰量を最大値に設定する(ステップS104)。
 光信号波長多重機器12は、登録された接続情報を取得し、入力ポート122の入力側LEDを、例えば、黄色で点灯させる(ステップS105)。
 光信号送信機器11は、登録された接続情報を取得し、出力ポート112の出力側LEDを、例えば、黄色で点灯させる(ステップS106)。
 作業者は、出力側LEDが点灯している出力ポート112と、入力側LEDが点灯している入力ポート122と、を光ケーブルで接続する。作業者は、接続完了後に送信制御機器13に作業完了を入力する(ステップS107)。ステップS107は、光信号送信機器11と光信号波長多重機器12のそれぞれが、光ケーブルが接続されてことを検出することで代替えしてもよい。
 送信制御機器13は、作業完了の後、光信号送信機器11に光信号の出力指示を通知する(ステップS108)。出力指示は、出力ポート112からの出力パワーが設定値となるようにする旨の指示を含む。
 光信号送信機器11は、出力指示を取得し、設定された出力パワーで出力ポート112から光信号を出力し、出力側LEDを緑色に変更する(ステップS109)。
 光信号波長多重機器12は、入力ポート122へ入力した光信号をTAP-PD126が検出し、且つ光信号の入力パワーが設定値より低い、または高い場合、入力側LEDを赤色に変更する(ステップS110)。
 光信号波長多重機器12は、入力ポート122への光信号の入力パワーが設定値に達した場合、入力側LEDを緑色に変更し、光多重減衰手段121の減衰量を最小に設定する(ステップS111)。これにより、光信号の遮断を解除し、後段のAWG127に光信号を出力(入射)する。
 光信号波長多重機器12は、送信制御機器13に光信号の遮断解除を通知する(ステップS112)。
 送信制御機器13は、遮断解除の通知を取得し、作業完了を画面に表示し、作業完了を各機器へ通知する(ステップS113)。
 光信号送信機器11は、作業完了の通知を取得し、出力ポート112の出力側LEDを消灯させる(ステップS114)。
 光信号波長多重機器12は、作業完了の通知を取得し、入力ポート122の入力側LEDを消灯させる(ステップS115)。これで動作完了となる。
 <効果>
 実施の形態によれば、出力側LEDおよび入力側LEDによって、接続対象の出力ポートと入力ポートを作業者に示す。これにより、作業者に注意を喚起して、作業者が視覚的に挿抜するポートを認識することができるので、作業者の誤挿抜による作業ミスを防ぎ、誤接続を防止することができる。
 また、実施の形態によれば、出力ポートが接続されるべき入力ポートに接続されていない場合、例えば、作業者が誤った光ケーブルを接続してしまった場合、後段の機器への影響を最小限にし、光回線全体への影響を抑え、回線事故を防ぐことができる。その理由は、未使用のポートや接続対象外のポートを誤ったポートに接続した場合でも、光多重減衰手段の減衰量を最大値に設定し遮断状態とすることで、後段のAWGへ光信号が入力することを防ぐからである。加えて、光信号の出力パワーの情報を光信号波長多重機器に通知することで、異常な出力パワーの光信号が光信号波長多重機器に入力された場合、光信号を遮断することができ、回線事故防止と同時に、機器の故障検出を行うことができる。
 その結果、光信号送信機器と光信号波長多重機器との間の誤接続を防止するとともに、誤接続があった場合でも後段の機器への影響を最小限にすることが可能な光通信装置、光通信装置の制御方法、及び非一時的なコンピュータ可読媒体を提供することができる。
 また、実施の形態によれば、入力する光信号の入力パワーが光信号送信機器の故障により異常な値だった場合、TAP-PDのモニタの結果に基づいて、光信号の出力パワーを制御する。これにより、後段の機器や光回線へ影響を最小限にすることができる。
 また、実施の形態によれば、光信号送信機器と光信号波長多重機器との間を接続する光ケーブルについて、汎用的なケーブルを使用することができる。その理由は、光ケーブルの入出力ポートには一般に市販されているアダプタやコネクタを使用でき、実施の形態の目的のために特殊な加工や部材を用意する必要が無いからである。
 <特徴>
 ここで、実施の形態の特徴を以下に示す。
 実施の形態は、光信号送信機器と、波長選択スイッチ(WSS:Wavelength Selective Switch)を有する光信号波長多重機器と、それらの機器を接続する光ケーブルと、を備える光通信装置において、接続元と接続先の機器をそれぞれ制御し、LEDによる作業者への視覚情報の通知と、機器内部の光減衰手段による光信号の出力パワーの制御により、誤接続による光回線全体への影響を低減することを特徴とする。
 実施の形態は、誤った光ケーブルの挿抜をLEDによる視覚情報を通知することで防止すると同時に、誤った抜き差しが行われた場合でも、機器内部の光減衰手段により光信号を遮断することで、誤った光信号が後段の光回線へ入力されることを低減し、混信による回線断のような事故を防ぐことができる。また、機器の故障により機器から出力する光信号の出力パワーが異常な値となった場合、他の光回線へ影響がおよぶ前にそれを検出することを特徴とする。
 実施の形態は、光信号を光ケーブルで接続する双方の機器(接続元の機器と接続先の機器)を同時に制御することで、光ケーブルの光コネクタの形状や接続先の光アダプタの形状によらずに対応できることを特徴とする。
 尚、上記の実施の形態では、本開示をハードウェアの構成として説明したが、本開示はこれに限定されるものではない。本開示は、各構成要素の処理を、CPU(Central Processing Unit)にコンピュータプログラムを実行させることにより実現することも可能である。
 上記の実施の形態において、プログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実態のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(具体的にはフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(具体的には光磁気ディスク)、CD-ROM(Read Only Memory)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(具体的には、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM))、フラッシュROM、RAM(Random Access Memory)を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 以上、実施の形態を参照して本開示を説明したが、本開示は上記によって限定されるものではない。本開示の構成や詳細には、開示のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 尚、本開示は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。
 上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
 (付記1)
 光信号送信機器と、
 前記光信号送信機器から出力された光信号を入力ポートで入力する光信号波長多重機器と、
 前記光信号送信機器と前記光信号波長多重機器とを制御する送信制御機器と、
 を備え、
 前記光信号送信機器は、
 前記光信号の出力パワーを制御する光送信減衰手段と、
 前記出力パワーを制御した前記光信号が出力する出力ポートと、
 前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートの情報を含む接続情報を前記光信号波長多重機器に通知するとともに前記光信号送信機器の外部に通知する光送信通知手段と、を有し、
 前記光信号波長多重機器は、
 前記出力ポートから出力した前記光信号を入力する前記入力ポートと、
 前記接続情報を前記光信号波長多重機器の外部に通知する光多重通知手段と、
 前記入力した前記光信号の入力パワーを制御する光多重減衰手段と、を有し、
 前記送信制御機器は、
 前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記光送信減衰手段を制御する光送信制御手段と、
 前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記光多重減衰手段を制御する光多重制御手段と、を有する、
 光通信装置。
 (付記2)
 前記光多重制御手段は、前記接続情報に基づいて、前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートに接続されていない場合、前記光多重減衰手段の減衰量を最大値に設定する、
 付記1に記載の光通信装置。
 (付記3)
 前記光多重制御手段は、前記接続情報に基づいて、前記出力ポートから出力される前記光信号の光波長と、予め登録された光波長と、が異なる場合、前記光多重減衰手段の減衰量を最大値に設定する、
 付記1または2に記載の光通信装置。
 (付記4)
 前記光多重制御手段は、前記接続情報に基づいて、前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートが未使用の前記入力ポートとして登録されている場合、前記光多重減衰手段の減衰量を最大値に設定する、
 付記1から3のいずれか1つに記載の光通信装置。
 (付記5)
 前記出力ポートと、前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートと、が接続される際に、
 前記光送信制御手段は、前記接続情報に基づいて、前記出力ポートに設けられた出力側LEDを第1の色で点灯させ、
 前記光多重制御手段は、前記接続情報に基づいて、前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートに設けられた入力側LEDを前記第1の色で点灯させる、
 付記1から4のいずれか1つに記載の光通信装置。
 (付記6)
 前記光多重制御手段は、前記接続情報に基づいて、前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートに接続され、前記光信号の前記入力パワーが予め登録された入力パワー値以下になった場合、前記入力側LEDを第2の色で点灯させる、
 付記5に記載の光通信装置。
 (付記7)
 前記出力ポートと、前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートと、は光ケーブルで接続される、
 付記1から6のいずれか1つに記載の光通信装置。
 (付記8)
 前記光送信制御手段は、前記光信号の前記出力パワーが予め登録された出力パワー値よりも大きい場合、前記光信号の前記出力パワーを予め登録された出力パワー値以下になるように前記光送信減衰手段を制御する、
 付記1から7のいずれか1つに記載の光通信装置。
 (付記9)
 前記光多重制御手段は、前記光信号の前記出力パワーが予め登録された出力パワー値よりも大きい場合、前記光信号の前記入力パワーを予め登録された入力パワー値以下になるように前記光多重減衰手段を制御する、
 付記1から8のいずれか1つに記載の光通信装置。
 (付記10)
 前記接続情報は、
 前記出力ポートの使用または未使用の情報と、
 前記出力ポートの登録または未登録の情報と、
 前記出力ポートの前記出力パワー値と、
 接続されるべき前記入力ポートの使用または未使用の情報と、
 接続されるべき前記入力ポートの登録または未登録の情報と、
 接続されるべき前記入力ポートの入力パワー値と、
 をさらに含む、
 付記1から9のいずれか1つに記載の光通信装置。
 (付記11)
 電気信号を光源で光変調して光変調信号を出力する光変調手段をさらに備える、
 付記1から10のいずれか1つに記載の光通信装置。
 (付記12)
 前記光多重制御手段は、前記接続情報に基づいて、前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートに接続される前は、前記光多重減衰手段の減衰量を最大値に設定する、
 付記1から11のいずれか1つに記載の光通信装置。
 (付記13)
 光信号送信機器が、
 光信号の出力パワーを制御することと、
 前記出力パワーを制御した前記光信号を出力ポートから出力することと、
 前記光信号送信機器の前記出力ポートと光信号波長多重機器の入力ポートとの接続に関する接続情報を前記光信号波長多重機器に通知するとともに前記光信号送信機器の外部に通知することと、を有し、
 前記光信号波長多重機器が、
 前記出力ポートから出力した前記光信号を前記入力ポートで入力することと、
 前記接続情報を前記光信号波長多重機器の外部に通知することと、
 前記入力した前記光信号の入力パワーを制御することと、を有し、
 送信制御機器が、
 前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記出力パワーを制御することと、
 前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記入力パワーを制御することと、を有する、
 光通信装置の制御方法。
 (付記14)
 光信号送信機器が、
 光信号の出力パワーを制御することと、
 前記出力パワーを制御した前記光信号を出力ポートから出力することと、
 前記光信号送信機器の前記出力ポートと光信号波長多重機器の入力ポートとの接続に関する接続情報を前記光信号波長多重機器に通知するとともに前記光信号送信機器の外部に通知することと、
 前記光信号波長多重機器が、
 前記出力ポートから出力した前記光信号を前記入力ポートで入力することと、
 前記接続情報を前記光信号波長多重機器の外部に通知することと、
 前記入力した前記光信号の入力パワーを制御することと、
 送信制御機器が、
 前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記出力パワーを制御することと、
 前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記入力パワーを制御することと、
 をコンピュータに実行させるプログラムが格納される非一時的なコンピュータ可読媒体。
 10s:光通信システム
 10t:光通信装置(送信部)
 10r:光通信装置(受信部)
 10d:伝送路
 11:光信号送信機器
 111:光送信減衰手段
 112:出力ポート
 113:光送信通知手段
 114:光変調手段
 115:光源
 116:タップ付光検出器(TAP-PD:TAP-Photo Detector)
 12:光信号波長多重機器
 121:光多重減衰手段
 122:入力ポート
 123:光多重通知手段
 126:タップ付光検出器(TAP-PD:TAP-Photo Detector)
 127:アレイ導波路グレーティング(AWG:Array Waveguide Gratings)
 128:出力ポート
 13:送信制御機器
 131:光送信制御手段
 132:光多重制御手段
 16:光信号受信機器
 17:光信号波長分離機器
 18:受信制御機器
 19:中継切替機器

Claims (14)

  1.  光信号送信機器と、
     前記光信号送信機器から出力された光信号を入力ポートで入力する光信号波長多重機器と、
     前記光信号送信機器と前記光信号波長多重機器とを制御する送信制御機器と、
     を備え、
     前記光信号送信機器は、
     前記光信号の出力パワーを制御する光送信減衰手段と、
     前記出力パワーを制御した前記光信号が出力する出力ポートと、
     前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートの情報を含む接続情報を前記光信号波長多重機器に通知するとともに前記光信号送信機器の外部に通知する光送信通知手段と、を有し、
     前記光信号波長多重機器は、
     前記出力ポートから出力した前記光信号を入力する前記入力ポートと、
     前記接続情報を前記光信号波長多重機器の外部に通知する光多重通知手段と、
     前記入力した前記光信号の入力パワーを制御する光多重減衰手段と、を有し、
     前記送信制御機器は、
     前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記光送信減衰手段を制御する光送信制御手段と、
     前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記光多重減衰手段を制御する光多重制御手段と、を有する、
     光通信装置。
  2.  前記光多重制御手段は、前記接続情報に基づいて、前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートに接続されていない場合、前記光多重減衰手段の減衰量を最大値に設定する、
     請求項1に記載の光通信装置。
  3.  前記光多重制御手段は、前記接続情報に基づいて、前記出力ポートから出力される前記光信号の光波長と、予め登録された光波長と、が異なる場合、前記光多重減衰手段の減衰量を最大値に設定する、
     請求項1または2に記載の光通信装置。
  4.  前記光多重制御手段は、前記接続情報に基づいて、前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートが未使用の前記入力ポートとして登録されている場合、前記光多重減衰手段の減衰量を最大値に設定する、
     請求項1から3のいずれか1つに記載の光通信装置。
  5.  前記出力ポートと、前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートと、が接続される際に、
     前記光送信制御手段は、前記接続情報に基づいて、前記出力ポートに設けられた出力側LEDを第1の色で点灯させ、
     前記光多重制御手段は、前記接続情報に基づいて、前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートに設けられた入力側LEDを前記第1の色で点灯させる、
     請求項1から4のいずれか1つに記載の光通信装置。
  6.  前記光多重制御手段は、前記接続情報に基づいて、前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートに接続され、前記光信号の前記入力パワーが予め登録された入力パワー値以下になった場合、前記入力側LEDを第2の色で点灯させる、
     請求項5に記載の光通信装置。
  7.  前記出力ポートと、前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートと、は光ケーブルで接続される、
     請求項1から6のいずれか1つに記載の光通信装置。
  8.  前記光送信制御手段は、前記光信号の前記出力パワーが予め登録された出力パワー値よりも大きい場合、前記光信号の前記出力パワーを予め登録された出力パワー値以下になるように前記光送信減衰手段を制御する、
     請求項1から7のいずれか1つに記載の光通信装置。
  9.  前記光多重制御手段は、前記光信号の前記出力パワーが予め登録された出力パワー値よりも大きい場合、前記光信号の前記入力パワーを予め登録された入力パワー値以下になるように前記光多重減衰手段を制御する、
     請求項1から8のいずれか1つに記載の光通信装置。
  10.  前記接続情報は、
     前記出力ポートの使用または未使用の情報と、
     前記出力ポートの登録または未登録の情報と、
     前記出力ポートの前記出力パワー値と、
     接続されるべき前記入力ポートの使用または未使用の情報と、
     接続されるべき前記入力ポートの登録または未登録の情報と、
     接続されるべき前記入力ポートの入力パワー値と、
     をさらに含む、
     請求項1から9のいずれか1つに記載の光通信装置。
  11.  電気信号を光源で光変調して光変調信号を出力する光変調手段をさらに備える、
     請求項1から10のいずれか1つに記載の光通信装置。
  12.  前記光多重制御手段は、前記接続情報に基づいて、前記出力ポートが接続されるべき前記入力ポートに接続される前は、前記光多重減衰手段の減衰量を最大値に設定する、
     請求項1から11のいずれか1つに記載の光通信装置。
  13.  光信号送信機器が、
     光信号の出力パワーを制御することと、
     前記出力パワーを制御した前記光信号を出力ポートから出力することと、
     前記光信号送信機器の前記出力ポートと光信号波長多重機器の入力ポートとの接続に関する接続情報を前記光信号波長多重機器に通知するとともに前記光信号送信機器の外部に通知することと、を有し、
     前記光信号波長多重機器が、
     前記出力ポートから出力した前記光信号を前記入力ポートで入力することと、
     前記接続情報を前記光信号波長多重機器の外部に通知することと、
     前記入力した前記光信号の入力パワーを制御することと、を有し、
     送信制御機器が、
     前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記出力パワーを制御することと、
     前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記入力パワーを制御することと、を有する、
     光通信装置の制御方法。
  14.  光信号送信機器が、
     光信号の出力パワーを制御することと、
     前記出力パワーを制御した前記光信号を出力ポートから出力することと、
     前記光信号送信機器の前記出力ポートと光信号波長多重機器の入力ポートとの接続に関する接続情報を前記光信号波長多重機器に通知するとともに前記光信号送信機器の外部に通知することと、
     前記光信号波長多重機器が、
     前記出力ポートから出力した前記光信号を前記入力ポートで入力することと、
     前記接続情報を前記光信号波長多重機器の外部に通知することと、
     前記入力した前記光信号の入力パワーを制御することと、
     送信制御機器が、
     前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記出力パワーを制御することと、
     前記光信号の前記出力パワーと予め登録された出力パワー値とに基づいて前記入力パワーを制御することと、
     をコンピュータに実行させるプログラムが格納される非一時的なコンピュータ可読媒体。
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