WO2023162064A1 - 経路特定システム、経路特定方法、監視装置、監視装置の制御方法及び記録媒体 - Google Patents

経路特定システム、経路特定方法、監視装置、監視装置の制御方法及び記録媒体 Download PDF

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WO2023162064A1
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康平 中村
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日本電気株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/077Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using a supervisory or additional signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • HELECTRICITY
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    • 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
    • H04B10/03Arrangements for fault recovery
    • H04B10/032Arrangements for fault recovery using working and protection systems

Definitions

  • the present invention relates to a route specifying system and the like used in an optical transmission system.
  • optical transmission systems adopt a configuration with redundant paths in which multiple paths are laid in parallel in order to ensure the reliability of communications.
  • the path of the optical cable is arranged so that when a failure occurs in one path in operation (hereinafter referred to as the "working path"), another path laid in parallel is used as the working path by the optical switch. can improve the reliability of the optical transmission system.
  • an optical transmission system having redundant paths for example, an optical submarine cable system (hereinafter referred to as “optical submarine system”) is in operation.
  • An optical switch installed on the seabed is used to switch the path of the optical submarine system.
  • a terminal station on land (hereinafter referred to as a "land station") issues a switching instruction to an optical switch to configure a working route.
  • the optical switch generally does not have the function of notifying the land station of the switching state of the path. Therefore, the land station cannot obtain from the optical switch information as to which of the multiple paths is selected as the working path.
  • a monitoring device at a land station transmits monitoring light to an optical cable, measures the intensity of the monitoring light looped back from an optical repeater on the working route, and measures the intensity of the monitoring light from the land station. I was looking for the distance to the optical repeater. Then, the obtained distance is compared with the actual distance from the land station to the optical repeater to specify the route used as the working route.
  • the land station calculates the position of the optical repeater from the position of the reflection point of the monitor light, and specifies the route on which the optical repeater is installed at that position as the working route.
  • An OTDR Optical Time Domain Reflectometer
  • Patent Document 1 describes an optical amplifying repeater equipped with a function of looping back a main signal.
  • An object of the present invention is to provide a technique for easily identifying a working path in an optical transmission system having redundant paths.
  • the route identification system of the present invention is a path group capable of selecting one working path from a plurality of optical transmission paths arranged in parallel; monitoring means for transmitting and receiving monitoring light to and from the path group;
  • the path group is loopback means arranged on each of the plurality of paths for looping back only monitor light of mutually different wavelengths; a first optical switching means for connecting one end of the plurality of paths to the monitoring means; a second optical switching means for selecting one of the other ends of the plurality of paths,
  • the loopback means to which the received monitor light is looped back is specified based on the wavelength information and the loopback information recording the wavelength of the monitor light to be looped back by the plurality of loopback means, and the specified loopback means is specified. and a control means for specifying the route on which the
  • the monitoring device of the present invention is supervisory light transmitting means for outputting supervisory light to an optical transmission line; supervisory light receiving means for receiving the supervisory light and outputting wavelength information indicating the wavelength of the received supervisory light;
  • supervisory light receiving means for receiving the supervisory light and outputting wavelength information indicating the wavelength of the received supervisory light;
  • a plurality of loopback means on the optical transmission line has loopback information recording wavelengths of the monitor light to be looped back, and the received monitor light is looped back based on the wavelength information and the loopback information.
  • the route identification method of the present invention is Used in an optical transmission system comprising: a path group capable of selecting one working path from a plurality of optical transmission paths arranged in parallel; and monitoring means for transmitting and receiving monitoring light to and from the path group
  • a route identification method comprising: one end of the plurality of paths is connected to the monitoring means by a first optical switching means; selecting one of the other ends of the plurality of paths by a second optical switching means; outputting the monitor light to the first optical switching means; looping back only the monitor lights of different wavelengths by loopback means for each of the plurality of paths; receiving the monitoring light from the first optical switching means, outputting wavelength information indicating the wavelength of the received monitoring light; identifying the loopback means to which the received monitor light is looped back based on the wavelength information and the loopback information recording the wavelength of the monitor light to be looped back by the plurality of loopback means; identifying the path on which the identified loopback means is arranged as the working path; including instructions.
  • a method for controlling a monitoring device of the present invention includes: Outputting monitoring light to an optical transmission line, receiving the monitor light; outputting wavelength information indicating the wavelength of the received monitor light; loopback information recording wavelengths of the monitor light to be looped back by a plurality of loopback means on the optical transmission line; and the loopback means in which the received monitor light is looped back based on the wavelength information identifying and identifying the route on which the identified loopback means is arranged as a working route; including instructions.
  • a procedure for outputting monitoring light to an optical transmission line a procedure for receiving the monitoring light; a procedure for outputting wavelength information indicating the wavelength of the received monitoring light; a procedure for recording, as loopback information, the wavelength of the monitoring light to be looped back by a plurality of loopback means on the optical transmission line; a procedure of identifying the loopback means to which the received monitor light is looped back, based on the loopback information and the wavelength information;
  • a program for causing the computer of the monitoring device to execute a procedure for identifying the path in which the identified loopback means is arranged as the active path is recorded.
  • the present invention provides a technique for easily identifying a working path in an optical transmission system with redundant paths.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of an optical submarine system according to a first embodiment
  • FIG. It is a block diagram which shows the structural example of a monitoring apparatus. It is a figure which shows the structural example of the optical repeater of 1st Embodiment. 4 is a table showing examples of transmission wavelengths of optical bandpass filters; It is a block diagram which shows the structural example of the monitoring apparatus applicable to the optical submarine system of 1st Embodiment.
  • 1 is a block diagram showing an example of a minimum configuration of an optical submarine system
  • FIG. FIG. 11 is a block diagram showing a configuration example of an optical submarine system according to a second embodiment
  • 3 is a block diagram showing a configuration example of an optical repeater;
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of an optical submarine system 1 of the first embodiment.
  • the optical submarine system 1 includes a monitoring device 101 , optical repeaters 201 and 202 , optical switches 301 and 302 , optical transceivers 401 and 402 , and an optical multiplexer/demultiplexer 411 . These elements are connected by a fiber pair (Fiber Pair, FP) consisting of two optical fibers. Each optical fiber of a fiber pair transmits light in opposite directions. Each fiber pair is an optical transmission line of the optical submarine system 1 .
  • a configuration having redundant paths including the optical repeaters 201 and 202 and the optical switches 301 and 302 is described as path group 751 in FIG.
  • a fiber pair 11 is connected between the optical multiplexer/demultiplexer 411 and the optical switch 301 .
  • a fiber pair 12 is connected between the optical transceiver 402 and the optical switch 302 .
  • Optical switches 301 and 302 are both 2 ⁇ 4 optical switches, for example. Optical switches 301 and 302 are switched such that fiber pair 11 and fiber pair 12 are connected by the first path or the second path.
  • a first route is a route in which the fiber pair 11 and the fiber pair 12 are connected via the optical switch 301 , the fiber pair 21 , the optical repeater 201 , the fiber pair 31 and the optical switch 302 .
  • a second route is a route in which the fiber pair 11 and the fiber pair 12 are connected via the optical switch 301 , the fiber pair 22 , the optical repeater 202 , the fiber pair 32 and the optical switch 302 .
  • the optical switches 301 and 302 select working paths from a plurality of paths (first and second paths).
  • the monitoring device 101 transmits the generated monitoring light to one optical fiber of the fiber pair 114 .
  • the monitoring light is looped back in a loopback circuit arranged within the optical submarine system 1 .
  • a loopback circuit will be described later.
  • Monitoring device 101 receives the looped-back monitoring light from the other optical fiber of fiber pair 114 .
  • the optical transceivers 401 and 402 transmit and receive user signals transmitted by the optical submarine system 1 .
  • the optical transceiver 401 transmits user signals to the optical transceiver 402 using wavelength division multiplexing (WDM) signal light, and receives the WDM signal light transmitted by the optical transceiver 402 .
  • WDM signal light is simply referred to as "signal light”.
  • the optical transceiver 402 uses signal light to transmit other user signals to the optical transceiver 401 and also receives the signal light transmitted by the optical transceiver 401 .
  • the wavelengths of these signal lights do not overlap with the wavelengths of the monitor light.
  • the optical multiplexer/demultiplexer 411 multiplexes (wavelength multiplexes) and demultiplexes (wavelength demultiplexes) the monitoring light transmitted and received by the monitoring device 101 and the signal light transmitted and received by the optical transceiver 401 .
  • the optical multiplexer/demultiplexer 411 multiplexes the monitor light input from the monitoring device 101 and the signal light input from the optical transceiver 401 and outputs the multiplexed light to the optical switch 301 .
  • the optical multiplexer/demultiplexer 411 receives, from the optical switch 301 , light obtained by multiplexing the signal light output from the optical transceiver 402 and the monitoring light looped back in the optical submarine system 1 .
  • the optical multiplexer/demultiplexer 411 demultiplexes the signal light and the monitor light input from the optical switch 301 .
  • the optical multiplexer/demultiplexer 411 outputs the demultiplexed monitor light to the monitoring device 101 and outputs the demultiplexed signal light to the optical transceiver 401 .
  • the fiber pair 11 is connected to two ports of the optical switch 301 on the side of the optical multiplexer/demultiplexer 411 .
  • Fiber pairs 21 and 22 are connected to the four opposite ports.
  • optical switch 301 is in the first state, fiber pair 11 is connected to fiber pair 21 .
  • optical switch 301 is in the second state, fiber pair 11 is connected with fiber pair 22 .
  • the fiber pair 12 is connected to two ports of the optical switch 302 on the optical transceiver 401 side. Fiber pairs 31 and 32 are connected to the four opposite ports.
  • fiber pair 12 is connected with fiber pair 31 .
  • fiber pair 12 is connected with fiber pair 32 .
  • FIG. 1 shows the case where the optical switches 301 and 302 are both in the first state, so that the optical switches 301 and 302 are connected by the first path.
  • the optical switches 301 and 302 are controlled by control signals.
  • the control signal controls optical switches 301 and 302 such that the optical path between optical switches 301 and 302 is either the first path or the second path. That is, optical switches 301 and 302 are controlled such that either both are in the first state or both are in the second state.
  • the monitoring device 101 may transmit a control signal using a control channel.
  • the optical transceiver 401 or 402 may transmit the control signal using the control channel included in the transmitted signal light.
  • the optical switches 301 and 302 may have optical taps capable of branching light containing control signals. In this case, the optical switches 301 and 302 extract control signals from the light branched from the optical taps.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of the monitoring device 101.
  • the monitoring device 101 includes a monitoring light transmitting section 111 , a monitoring light receiving section 112 and a control section 113 .
  • the monitor light transmitter 111 outputs (transmits) monitor light of a predetermined wavelength to one of the optical fibers of the fiber pair 114 .
  • the monitoring light transmitter 111 includes an ASE (Amplified Spontaneous Emission) light source 511 and a WSS (Wavelength Selective Switch) 512 .
  • the ASE light source 511 generates broadband spontaneous emission light. ASE is generated, for example, by injecting pumping light into an optical fiber for optical amplification.
  • the WSS 512 is an optical device whose transmission band and attenuation can be controlled from the outside. WSS 512 may be controlled by control unit 113 .
  • the monitor light transmitter 111 can generate monitor light of a predetermined wavelength. Alternatively, the monitor light may be generated by a tunable light source. Also, the monitor light transmitter 111 may transmit a control signal for controlling the optical switches 301 and 302 .
  • the monitoring light receiving unit 112 receives the looped-back monitoring light from the other optical fiber of the fiber pair 114 .
  • the monitor light receiver 112 measures the spectrum of the received monitor light and outputs wavelength information indicating the wavelength of the received light to the controller 113 .
  • the monitoring light receiver 112 may include a general optical spectrum analyzer or spectroscope.
  • the control unit 113 controls the monitoring light transmission unit 111 and the monitoring light reception unit 112 .
  • the maintenance person makes settings necessary for the operation of the monitoring device 101 in the control unit 113 .
  • a management device that manages the entire optical submarine system 1 may remotely configure the control unit 113 .
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of the optical repeater 201 of the first embodiment.
  • the optical repeaters 201 and 202 have repeater circuits 280 and loopback circuits 250 .
  • the repeater circuit 280 has general functions for repeating optical signals (for example, an optical repeater monitoring function and an optical signal amplifying function). Since the general function of the relay circuit 280 is known, the explanation is omitted. Also, the configurations of the repeater circuit 280 and the loopback circuit 250 included in the optical repeaters 201 and 202 are common except for the transmission wavelength of the optical bandpass filter 253, which will be described later. Therefore, the optical repeater 201 will be described in FIG. 3 and below.
  • a fiber pair 21 and a fiber pair 31 are connected to the optical repeater 201 .
  • Fiber pair 21 includes optical fibers 21A and 21B.
  • Fiber pair 31 includes optical fibers 31A and 31B.
  • Light propagated through the optical fiber 21 A is input to the loopback circuit 250 .
  • the light propagated through the optical fiber 31B is input to the loopback circuit 250 after being processed by the relay circuit 280 .
  • FIG. 3 also shows an example of the spectrum of light propagating through the fiber pairs 21 and 31.
  • FIG. The horizontal axis of the spectrum is wavelength, and the vertical axis is intensity.
  • the spectrum in FIG. 3 is a schematic diagram showing an example of the wavelength relationship between the signal light and the monitor light.
  • the optical fiber 21A transmits downstream light 721 including supervisory light 701 and signal light.
  • Monitoring light 701 is transmitted from the monitoring device 101 .
  • Signal light 702 is transmitted from optical transceiver 401 .
  • the wavelength of the monitor light 701 does not overlap with the wavelength of the signal light 702 .
  • Optical fiber 31B transmits signal light 802 transmitted from optical transceiver 402 .
  • the wavelength of signal light 802 does not overlap with the wavelength of monitor light 701 .
  • the loopback circuit 250 includes optical couplers 251 and 252 and an optical band pass filter (BPF) 253 .
  • Optical couplers 251 and 252 are optical directional couplers.
  • the optical coupler 251 splits the downstream light 721 input from the optical fiber 21A into two.
  • One of the two-branched light 212 is output to the optical bandpass filter 253 .
  • the other light split by the optical coupler 251 is input to the repeater circuit 280 .
  • the relay circuit 280 performs general relay processing on the downstream light 721 input from the optical coupler 251, and outputs the processed light to the optical fiber 31A.
  • the optical bandpass filter 253 is an optical filter that transmits only part of the wavelengths of the downstream light 721 input from the optical coupler 251 and outputs the transmitted light to the optical coupler 252 . Specifically, the optical bandpass filter 253 transmits only monitoring light of a predetermined wavelength in the wavelength band used for the monitoring light 701, and blocks light of other wavelengths.
  • FIG. 4 is a table showing examples of transmission wavelengths of the optical bandpass filter 253.
  • the transmission wavelength of the optical bandpass filter 253 differs for each optical repeater arranged in parallel.
  • the transmission wavelength of the optical bandpass filter 253 provided in the optical repeater 201 is ⁇ 1
  • the transmission wavelength of the optical bandpass filter 253 provided in the optical repeater 202 is ⁇ 2.
  • ⁇ 1 and ⁇ 2 are included in the wavelength band used for monitor light 701 .
  • ⁇ 1 and ⁇ 2 are different.
  • the optical coupler 252 couples the monitor light 701 transmitted through the optical bandpass filter 253 and the signal light 802 transmitted through the optical fiber 31B.
  • the combined light is output as upstream light 821 to the optical fiber 21B. That is, the transmission wavelength of the optical bandpass filter 253 indicates the wavelength of the monitor light looped back by the loopback circuit 250 .
  • WSS may be used as the optical bandpass filter 253 .
  • the wavelength of the monitoring light to be looped back can be changed during operation of the optical submarine system 1 .
  • each of the optical couplers 251 and 252 may be replaced with an optical multiplexer/demultiplexer that multiplexes and demultiplexes only the wavelength of the monitor light. In this case, the optical bandpass filter 253 can be omitted.
  • the monitoring light 701 having a wavelength that the optical bandpass filter 253 transmits is inserted into the upstream light 821 transmitted through the optical fiber 21B. That is, upstream light 821 includes monitor light 701 and signal light 802 processed by relay circuit 280 . If there is no light with a wavelength that the optical bandpass filter 253 transmits, only the signal light 802 is included in the upstream light 821 .
  • the loopback circuit 250 is installed in each of the first and second paths, which are a plurality of paths, and loops back only the monitoring lights of mutually different wavelengths.
  • the upstream light 821 propagating through the optical fiber 21B is input to the optical multiplexer/demultiplexer 411 via the optical switch 301 in FIG.
  • the optical multiplexer/demultiplexer 411 demultiplexes the upstream light 821 into the monitor light 701 and the signal light 802 .
  • Signal light 802 is received by optical transceiver 401 .
  • the monitor light 701 is received by the monitor light receiver 112 of the monitoring device 101 .
  • the control unit 113 holds the transmission wavelength data of the optical bandpass filter 253 shown in FIG. Upon receiving the monitor light 701, the monitor light receiver 112 notifies the controller 113 of the wavelength. Since the transmission wavelength of the optical bandpass filter 253 differs for each optical repeater, the control unit 113 checks the transmission wavelength data of FIG. , the optical repeater to which the monitoring light 701 is looped back can be identified.
  • the supervisory light receiver 112 receives the supervisory light 701 having the wavelength ⁇ 1 after the supervisory light transmitter 111 transmits the supervisory light 701 having the wavelength ⁇ 1, the supervisory light 701 is looped back in the optical repeater 201. indicates that Therefore, in this case, the controller 113 can determine that the optical switch 301 selects the first path.
  • the monitoring light receiving unit 112 does not receive the monitoring light 701 after the monitoring light transmitting unit 111 transmits the monitoring light 701 having the wavelength ⁇ 1, the monitoring light 701 is looped in the repeater other than the optical repeater 201. It may have been backed. Alternatively, there may be an obstacle on the path along which monitor light 701 is transmitted. In this case, the monitoring device 101 may transmit monitoring light with wavelength ⁇ 2. After the supervisory light transmitting unit 111 transmits the supervisory light 701 having the wavelength ⁇ 2, when the supervisory light receiving unit 112 receives the supervisory light having the wavelength ⁇ 2, the supervisory light 701 is looped back in the optical repeater 202.
  • the controller 113 can determine that the optical switch 301 selects the second path.
  • the optical submarine system 1 of this embodiment has the effect of being able to identify the working path in an optical transmission system having redundant paths. Further, the optical submarine system 1 having such effects can be called a route identification system.
  • the loopback circuit 250 may be incorporated inside the optical repeater 201 or may be added so as to be added to the outside of a general optical repeater including the repeater circuit 280 . By constructing the loopback circuit 250 so that it can be added to a general optical repeater, it is possible to add the loopback function described above to an existing general optical repeater.
  • the loopback circuit 250 can be arranged on at least one of the fiber pair 21 side and the fiber pair 31 side of the relay circuit 280 .
  • the loopback circuit 250 may be arranged between the optical repeater 201 and the optical switch 301 and/or between the optical repeater 201 and the optical switch 302 .
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of a monitoring device 101A that can be applied to the optical submarine system 1 of the first embodiment.
  • a monitoring device 101A is used in place of the monitoring device 101 in FIG.
  • the monitoring device 101A includes a monitoring light transmission unit 111A instead of the monitoring light transmission unit 111 of the monitoring device 101.
  • the monitoring light transmitter 111A has an ASE light source 511 and an optical bandpass filter (BPF) 513 .
  • the ASE light source 511 generates broadband spontaneous emission light.
  • the optical bandpass filter 513 transmits only the ASE light in the wavelength band (monitoring light band) used as the monitoring light 701 .
  • WSS 512 in FIG. 2 may be used as optical bandpass filter 513 .
  • a continuous band including wavelengths ⁇ 1 and ⁇ 2 is set as a transmission band in the optical bandpass filter 513 .
  • This transmission band is a band that does not overlap with the wavelength bands of the signal lights 702 and 802 .
  • the monitoring device 101A transmits ASE light including wavelengths ⁇ 1 and ⁇ 2 as the monitoring light 701.
  • the optical bandpass filters 253 provided in the optical repeaters 201 and 202 transmit only light of wavelength ⁇ 1 or ⁇ 2, respectively. Therefore, the monitor light receiving unit 112 receives the monitor light 701 of wavelength ⁇ 1 when the optical switch 301 selects the first path, and receives the monitor light 701 when the optical switch 301 selects the second path. receives the supervisory light of wavelength ⁇ 2.
  • the control unit 113 can identify the working path by only transmitting ASE light having the wavelength band of the monitoring light once.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of the minimum configuration of the optical submarine system 1 of the first embodiment. The effect of being able to identify the working path in an optical transmission system with redundant paths is also obtained by the optical submarine system 1A shown in FIG.
  • the optical submarine system 1A includes a monitoring device 101 (monitoring means) and a route group 750.
  • the monitoring device 101 serves as monitoring means for transmitting/receiving monitoring light to/from the path group 750 .
  • the path group 750 has a configuration in which one working path can be selected from a plurality of optical transmission lines arranged in parallel.
  • a path group 750 includes two loopback circuits 250 and optical switches 301 and 302 .
  • the two loopback circuits 250 are connected to the optical switches 301 and 302 via optical transmission lines.
  • the optical switch 301 serves as first optical switching means for connecting one end of a plurality of paths to the monitoring device 101 .
  • the optical switch 302 serves as second optical switching means for selecting one of the other ends of the multiple paths. That is, the optical switches 301 and 302 select working paths from a plurality of paths.
  • the loopback circuit 250 is installed in each of the plurality of paths, and serves as loopback means for looping back only monitoring lights of mutually different wavelengths.
  • the monitoring device 101 includes a monitoring light transmitting section 111, a monitoring light receiving section 112, and a control section 113, as illustrated in FIG.
  • the monitor light transmitter 111 serves as a monitor light transmitter that outputs monitor light to the optical switch 301 .
  • the supervisory light receiving unit 112 serves as supervisory light receiving means for receiving supervisory light from the optical switch 302 and outputting wavelength information indicating the wavelength of the received supervisory light.
  • the control unit 113 identifies the loopback circuit 250 to which the received monitor light is looped back, and identifies the route on which the identified loopback circuit 250 is arranged as the working route. Such a control unit 113 can be called control means.
  • the control unit 113 identifies the loopback circuit 250 to which the received monitor light is looped back, based on the wavelength information and the loopback information recording the wavelength of the monitor light looped back by the plurality of loopback circuits 250. do.
  • optical submarine system 1A and monitoring device 101 having such a configuration also have the effect of being able to identify the working path in an optical transmission system having redundant paths.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration example of the optical submarine system 2 of the second embodiment.
  • the optical submarine system 2 includes optical repeaters 201A and 202A, as well as a monitoring device 102 and an optical multiplexer/demultiplexer 412 .
  • the monitoring device 102 and the optical multiplexer/demultiplexer 412 respectively provide the same functions as the monitoring device 101 and the optical multiplexer/demultiplexer 411 on the side of the optical switch 302 . That is, the monitoring device 102 outputs the monitoring light to the optical repeaters 201A and 202A, and receives the looped-back monitoring light at these.
  • the monitoring device 102 identifies the optical repeater to which the monitoring light is looped back based on the wavelength of the looped-back monitoring light.
  • the optical multiplexer/demultiplexer 412 multiplexes and demultiplexes the monitoring light transmitted/received by the monitoring device 102 and the signal light transmitted/received by the optical transceiver 402 .
  • the monitoring device 101 and the monitoring device 102 are connected by a data line 801 .
  • the data line 801 may be a line that communicably connects the monitoring device 101 and the monitoring device 102 via the first path or the second path.
  • a data line 801 transmits and receives data indicating the results of route identification between the monitoring devices 101 and 102 .
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration example of the optical repeater 201A.
  • the optical repeater 201A includes loopback circuits 250 and 250A and a repeater circuit 280.
  • FIG. As described in the first embodiment, the loopback circuit 250 loops back the monitor light input from the fiber pair 21 .
  • the loopback circuit 250A loops back the monitor light input from the fiber pair 31 to the fiber pair 31 using a configuration and procedure similar to those of the loopback circuit 250.
  • Optical bandpass filter 253A transmits only light of a predetermined wavelength.
  • the optical coupler 252A couples the signal light transmitted from the optical fiber 21A to the optical fiber 31A and the light input from the optical bandpass filter 253A, and outputs the combined signal to the optical fiber 31A.
  • the optical repeater 201A having such a configuration can loop back the monitoring light transmitted from the monitoring device 101 arranged on the optical switch 301 side to the monitoring device 101 . Furthermore, the optical repeater 201A can loop back the monitoring light transmitted from the monitoring device 102 arranged on the optical switch 302 side to the monitoring device 102 .
  • the optical repeater 202A has the same configuration as the optical repeater 201A. However, the transmission wavelength of the optical bandpass filter 253 of the optical repeater 202A differs from the transmission wavelength of the optical bandpass filter 253 of the optical repeater 201A. Also, the transmission wavelength of the optical bandpass filter 253A of the optical repeater 202A is different from the transmission wavelength of the optical bandpass filter 253A of the optical repeater 201A.
  • the monitoring devices 101 and 102 each identify the route selected by the optical switch 301 or 302 based on the wavelength of the looped-back monitoring light. Therefore, the optical submarine system 2 of this embodiment has the effect of being able to specify the selected route for both the optical switches 301 and 302 .
  • the monitoring devices 101 and 102 may each transmit monitoring light in different time zones. Monitoring devices 101 and 102 transmit their respective monitoring lights in time zones that do not overlap each other. As a result, for example, it is possible to suppress erroneous determination of the working line due to the monitoring light transmitted by the monitoring device 101 being received by the monitoring device 102 .
  • the transmission wavelengths of the optical bandpass filters 253 and 253A provided in the optical submarine system 2 may all be different. In this case, even if the monitoring devices 101 and 102 transmit the monitoring light at the same time, the monitoring devices 101 and 102 can identify the optical repeater to which the received monitoring light is looped back.
  • each identification result may be shared between the monitoring devices 101 and 102 using the data line 801.
  • the monitoring devices 101 and 102 can determine whether the routes identified by each match. When the route identified by the monitoring device 101 and the route identified by the monitoring device 102 match, the monitoring device 101 or 102 switches so that the optical switches 301 and 302 both form the same route. It can be judged that In addition, when the paths identified by the monitoring devices 101 and 102 do not match, the monitoring device 101 or 102 is switched such that the optical switch 301 or the optical switch 302 erroneously selects a different route. It can be determined that there is a possibility that That is, the optical submarine system 2 of this embodiment can detect an abnormality that occurs when the optical switch 301 or 302 operates differently than expected.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of the optical submarine system 3 of the third embodiment.
  • the optical submarine system 3 differs from the optical submarine system 2 in that n paths are arranged in parallel.
  • n is an integer of 2 or more.
  • the optical submarine system 3 includes first to n-th paths between optical switches 311 and 312 .
  • the optical switches 311 and 312 are connected by any one of the first to n-th paths.
  • Optical repeaters 201A, 202A, . . . 20nA represent n optical repeaters arranged in parallel. Each of these optical repeaters has the same configuration as the optical repeater 201A described in FIG.
  • FIG. 10 is a table showing examples of transmission wavelengths of the optical bandpass filters 253 and 253A in this embodiment.
  • the transmission wavelength of the optical bandpass filter 253 differs for each optical repeater.
  • the transmission wavelengths of the optical bandpass filters 253 provided in the optical repeaters 201A-20nA are ⁇ 11- ⁇ 1n, respectively, and ⁇ 11- ⁇ 1n are different from each other.
  • the transmission wavelengths of the optical bandpass filter 253A are ⁇ 21- ⁇ 2n, and ⁇ 21- ⁇ 2n are different from each other. Therefore, for example, when the wavelength of the monitoring light received by the monitoring device 101 is ⁇ 13 and the wavelength of the monitoring light received by the monitoring device 102 is ⁇ 23, both the optical switches 311 and 312 are connected to the third wavelength.
  • the monitoring device 101 or 102 may determine that at least one of the optical switches 301 and 302 is abnormal. Also, ⁇ 11- ⁇ 1n and ⁇ 21- ⁇ 2n may all be different.
  • the optical submarine system 3 of this embodiment can identify the route selected by the optical switch even when three or more routes are arranged in parallel.
  • the reason is that the wavelength of the looped-back monitor light is different in each of the optical repeaters arranged in parallel. Accordingly, the monitoring devices 101 and 102 can identify the optical repeater to which the monitoring light is looped back based on the wavelength of the looped-back monitoring light.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration example of the optical submarine system 4 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the optical submarine system 4 differs from the optical submarine system 2 in FIG. 7 in that two path groups 751 and 752 are provided.
  • a route group including the first route and the second route is described as a route group 751
  • a route group including the third route and the fourth route is described as a route group 752.
  • optical transceivers 401 and 402 optical multiplexers/demultiplexers 411 and 412, and data line 801 are omitted.
  • an optical fiber pair connecting elements such as an optical repeater and an optical switch is described using a thick straight line with arrows at both ends.
  • Path group 752 is disposed between optical switch 302 and monitoring device 102 .
  • Path group 752 comprises optical switches 303 and 304 and optical repeaters 201B and 202B.
  • the optical switches 303, 304 and the optical repeaters 201B, 202B have the same functions as the optical switches 301, 302 and the optical repeaters 201A, 202A described above, respectively. That is, the optical switches 301 and 302 operate to select the first path or the second path, and the optical switches 303 and 304 operate to select the third path or the fourth path. In this way, the optical switches 301 and 302 select one path from the path group 751 as the active system. Also, the optical switches 303 and 304 select one path from the path group 752 as the active system.
  • FIG. 12 is a table showing examples of transmission wavelengths of the optical bandpass filters 253 and 253A in each optical repeater in this embodiment.
  • the optical bandpass filter 253 is provided in the loopback circuit 250 to loopback the monitor light transmitted by the monitor 101 .
  • the optical bandpass filter 253 is provided in the loopback circuit 250A in order to loop back the monitor light transmitted by the monitor 102 .
  • the transmission wavelengths of the optical bandpass filters 253 provided in the optical repeaters 201A, 202A, 201B, and 202B are ⁇ 11, ⁇ 12, ⁇ 13, and ⁇ 14, respectively, and ⁇ 11- ⁇ 14 are different from each other. Also, the transmission wavelengths of the optical bandpass filter 253A are ⁇ 21- ⁇ 2n, and ⁇ 21- ⁇ 2n are different from each other.
  • the path group 751 loops back the supervisory lights of wavelengths ⁇ 11, ⁇ 12, ⁇ 21 and ⁇ 22.
  • Path group 752 loops back supervisory light of wavelengths ⁇ 13, ⁇ 14, ⁇ 23 and ⁇ 24.
  • the monitoring light of wavelength ⁇ 11 transmitted by the monitoring device 101 is looped back by the optical repeater 201A, and the monitoring light of wavelength ⁇ 12 is looped back by the optical repeater 202A.
  • the monitor light of wavelength ⁇ 13 transmitted by the monitoring device 101 is looped back by the optical repeater 201B, and the monitor light of wavelength ⁇ 14 is looped back by the optical repeater 202B.
  • the first path is selected by the optical switches 301 and 302
  • the fourth path is selected by the optical switch 303.
  • the monitoring device 101 can identify that.
  • the optical switches 303 and 304 select the fourth path, and the optical switch 302 selects the first path.
  • the monitoring device 102 can identify what is being done. Thus, it can be determined that the optical switches 301-304 are operating to select the first path and the fourth path.
  • the wavelengths of the monitoring lights received by the monitoring devices 101 and 102 indicate that different paths connected in parallel have been selected, there is a possibility that one of the optical switches has not been switched normally.
  • the monitoring device 101 transmits the monitoring light and the monitoring device 101 receives the monitoring light with the wavelength ⁇ 13, the monitoring device 101 identifies that the optical switch 303 has selected the third path. do.
  • the monitoring device 102 receives the monitoring light having the wavelength ⁇ 24 when the monitoring device 102 transmits the monitoring light, the monitoring device 102 detects that the optical switch 304 has selected the fourth path. and specify. In such a case, at least one of the optical switches 303 and 304 may not operate normally.
  • the optical undersea system 4 can identify the route selected in each route group even when the route groups 751 and 752 are connected in series. The reason is that the wavelength of the supervisory light looped back in the same direction is different for each optical repeater even between different path groups. As a result, the monitoring devices 101 and 102 can identify the path group and the optical repeater to which the looped-back monitoring light is looped back by measuring the wavelength of the looped-back monitoring light.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an optical submarine system 4A that is a modification of the fourth embodiment.
  • the configuration of each part of the optical submarine system 4A is the same as that of the optical submarine system 4 of FIG. However, the transmission wavelengths of the optical bandpass filters 253 and 253A are different from those of the optical submarine system 4 .
  • FIG. 14 is a table showing examples of transmission wavelengths of the optical bandpass filters 253 and 253A in each optical repeater in this modified example.
  • the transmission wavelengths of the optical bandpass filters 253 provided in the optical repeaters 201A and 201B are both ⁇ 11, and the transmission wavelengths of the optical bandpass filters 253A provided in the optical repeaters 201A and 201B are both ⁇ 21.
  • the transmission wavelengths of the optical bandpass filters 253 provided in the optical repeaters 202A and 202B are both ⁇ 12, and the transmission wavelengths of the optical bandpass filters 253A provided in the optical repeaters 202A and 202B are both ⁇ 22. That is, in this embodiment, each of the path groups 751 and 752 loops back any one of the monitoring lights of wavelengths ⁇ 11, ⁇ 12, ⁇ 21 and ⁇ 22.
  • a standard round-trip time TR1 in FIG. 14 is a standard round-trip time from the transmission time of the monitoring light to the reception time of the monitoring light in the monitoring device 101 .
  • the standard round-trip time TR2 is the standard time from the transmission time of the monitoring light to the reception time of the monitoring light in the monitoring device 102 .
  • TR1 and TR2 may be determined based on the monitoring devices 101 and 102, the designed distance to each optical repeater, and the propagation speed of the monitoring light. TR1 and TR2 need not be exact values. TR1 and TR2 may be accurate enough to determine which of TR1 and TR2 the measured round-trip time T0 of the monitor light is closer to.
  • the wavelength of the monitoring light looped back from the path group 751 and the wavelength of the monitoring light looped back from the path group 752 received by the monitoring device 101 are both ⁇ 11 and ⁇ 12.
  • the wavelength of the monitoring light looped back from the path group 751 and the wavelength of the monitoring light looped back from the path group 752 received by the monitoring device 102 are both ⁇ 21 and ⁇ 22. Therefore, for example, when the monitor light is looped back by the optical repeaters 201A and 201B, the monitoring device 101 receives only the monitor light of wavelength ⁇ 11. Therefore, the monitoring devices 101 and 102 need to know in which optical repeater of the path group the received monitoring light is looped back.
  • the monitoring devices 101 and 102 transmit pulsed light as monitoring light.
  • the pulsed light may be single pulsed light or intermittent pulsed light.
  • the control unit 113 included in the monitoring devices 101 and 102 measures the round trip time T0 of the transmitted supervisory light, and determines in which of the path groups 751 and 752 the supervisory light is looped back based on the round trip time T0. to decide.
  • the monitor light transmission unit 111 illustrated in FIG. 2 transmits monitor light as pulsed light at a certain time T1, and notifies the control unit 113 of the time T1.
  • the supervisory light receiving unit 112 notifies the controller 113 of the reception time T2 of the supervisory light.
  • the control unit 113 obtains the round trip time T0 of the monitor light as T2-T1.
  • the control unit 113 compares the round-trip time T0 of the received monitor light with the standard round-trip times TR1 and TR2 corresponding to the wavelength of the monitor light, and determines which of TR1 and TR2 T0 is closer to.
  • the monitoring device 101 when the monitoring device 101 receives the monitoring light of wavelength ⁇ 11, the monitoring light is looped back in at least one of the optical repeaters 201 and 201B. Then, when the round-trip time T0 of the received pulsed light is closer to T11a than T11b, the control unit 113 of the monitoring device 101 can determine that the monitoring light is looped back in the optical repeater 201A. Also, when T0 is closer to T11b than T11a, it can be determined that the monitor light is looped back in the optical repeater 201B.
  • the control unit 113 may determine that the monitor light is looped back in the optical repeaters 201A and 201B.
  • the monitoring device 102 transmits pulsed light with wavelengths ⁇ 21 and ⁇ 22 as the monitoring light
  • the optical repeater to which the monitoring light is looped back can be specified by a similar procedure.
  • two supervisory lights received by the monitoring device 101 It is preferable to shorten the pulse length of the monitor light so that the reception times of the pulses of the two do not overlap. Such pulse lengths are easily established by common calculations using the difference in standard round trip times of two common path groups.
  • the optical submarine system 4A like the optical submarine system 4, even when the route group 751 and the route group 752 are connected in series, the route selected in each route group can be identified. Further, the optical submarine system 4A can identify a route group to which the monitoring light is looped back by measuring the round-trip time of the monitoring light. Therefore, in the optical submarine system 4A, the wavelength of the monitoring light looped back in the path group 751 and the wavelength of the monitoring light looped back in the path group 752 may overlap. Therefore, the optical submarine system 4A has the effect of being able to reduce the number of wavelengths of the monitoring light, and the effect of being able to expand the band of signal light for transmitting user data, as compared with the optical submarine system 4.
  • the optical submarine system was explained as an example. However, it is clear that the configuration of each embodiment can also be applied to a land optical transmission system. Also, any of the effects described above may be obtained by appropriately combining the configurations of the respective embodiments.
  • the configuration of the optical submarine system 3 having n paths illustrated in FIG. 9 can also be applied to the optical submarine systems 4 and 4A illustrated in FIGS. 11 and 13 .
  • the repeater circuit 280 is not essential, and even if each optical repeater has only a loopback circuit, the effects of each embodiment can be obtained.
  • [Appendix 1] a path group capable of selecting one working path from a plurality of optical transmission paths arranged in parallel; monitoring means for transmitting and receiving monitoring light to and from the path group; with The path group is loopback means arranged on each of the plurality of paths for looping back only monitor light of mutually different wavelengths; a first optical switching means for connecting one end of the plurality of paths to the monitoring means; a second optical switching means for selecting one of the other ends of the plurality of paths; with The monitoring means supervisory light transmitting means for outputting the supervisory light to the first optical switching means; supervisory light receiving means for receiving the supervisory light from the first optical switching means and outputting wavelength information indicating the wavelength of the received supervisory light; The loopback means to which the received monitor light is looped back is specified based on the wavelength information and the loopback information recording the wavelength of the monitor light to be looped back by the plurality of loopback means, and the specified loopback means is specified. a control means for identifying the route on which the loopback means is arranged as
  • Each of the plurality of loopback means includes: a first optical transmission line connected to the first optical switching means and a second optical transmission line connected to the second optical switching means are connected;
  • Each of the plurality of loopback means is: a first optical coupler for branching light input from the first optical transmission line; an optical filter that receives one of the split lights from the first optical transmission line and transmits only the monitor light of a predetermined wavelength; a second optical coupler for coupling light input from the optical filter and light input from the second optical transmission line and outputting the combined light to the first optical transmission line; comprising A routing system as described in Appendix 1.
  • Appendix 3 A first route group and a second route group, each of which is a different route group, the second optical switching means provided in the first path group and the first optical switching means provided in the second path group are connected; The wavelengths of the monitoring lights looped back by the loopback means included in the first path group and the second path group are all different.
  • Appendix 4 4. The method according to any one of appendices 1 to 3, wherein the control means specifies, as the working path, a path on which the loopback means for looping back the monitor light having a wavelength corresponding to the wavelength information is arranged. routing system.
  • a first route group and a second route group, each of which is a different route group, the second optical switching means provided in the first path group and the first optical switching means provided in the second path group are connected;
  • the monitoring means transmitting the monitoring light as pulsed light; measuring the round-trip time of the pulsed light; recording a standard round-trip time of the monitor light between each of the loopback means included in the first path group and the second path group and the monitor means, including in the loopback information; Identifying the path group to which the received monitor light is looped back based on the standard round trip time and the measured round trip time; A routing system as described in Appendix 1 or 2.
  • the control means is identifying a route group on which the loopback means having the standard round-trip time corresponding to the measured round-trip time is arranged as a route group to be used as the currently used route; specifying, as the active path, a path on which the loopback means for looping back the monitor light having a wavelength corresponding to the wavelength information is arranged among the loopback means arranged in the identified path group; The routing system described in 5.
  • Appendix 7 The route identification system according to any one of Appendices 1 to 6, wherein the loopback means is provided inside an optical repeater arranged on each of the plurality of routes.
  • Appendix 8 7. The route identification system according to any one of Appendices 1 or 6, wherein the loopback means is connected to the outside of optical repeaters arranged on each of the plurality of routes.
  • supervisory light transmitting means for outputting supervisory light to an optical transmission line; supervisory light receiving means for receiving the supervisory light and outputting wavelength information indicating the wavelength of the received supervisory light;
  • a plurality of loopback means on the optical transmission line has loopback information recording wavelengths of the monitor light to be looped back, and the received monitor light is looped back based on the wavelength information and the loopback information.
  • a control means for identifying the loopback means and identifying a path on which the identified loopback means is arranged as an active path; monitoring device.
  • [Appendix 10] Used in an optical transmission system comprising: a path group capable of selecting one working path from a plurality of optical transmission paths arranged in parallel; and monitoring means for transmitting and receiving monitoring light to and from the path group
  • a route identification method comprising: one end of the plurality of paths is connected to the monitoring means by a first optical switching means; selecting one of the other ends of the plurality of paths by a second optical switching means; outputting the monitor light to the first optical switching means; looping back only the monitor lights of different wavelengths by loopback means for each of the plurality of paths; receiving the monitoring light from the first optical switching means, outputting wavelength information indicating the wavelength of the received monitoring light; identifying the loopback means to which the received monitor light is looped back based on the wavelength information and the loopback information recording the wavelength of the monitor light to be looped back by the plurality of loopback means; identifying the path on which the identified loopback means is arranged as the working path; routing method.
  • appendix 11 11
  • the route identification method according to appendix 10, which is used in the optical transmission system comprising a first route group and a second route group which are different route groups, connecting the second optical switching means provided in the first path group and the first optical switching means provided in the second path group;
  • the wavelengths of the monitoring lights looped back by the loopback means included in the first path group and the second path group are all different. routing method.
  • Appendix 12 12. The path identifying method according to appendix 10 or 11, wherein a path in which the loopback means for looping back the monitor light of the wavelength corresponding to the wavelength information is arranged is identified as the working path.
  • appendix 13 11
  • the route identification method according to appendix 10, which is used in the optical transmission system comprising a first route group and a second route group which are different route groups, connecting the second optical switching means provided in the first path group and the first optical switching means provided in the second path group; recording a standard round-trip time of the monitor light between each of the loopback means included in the first path group and the second path group and the monitor means, including in the loopback information; transmitting the monitoring light as pulsed light; measuring the round-trip time of the pulsed light; Identifying the path group to which the received monitor light is looped back based on the standard round trip time and the measured round trip time; The route identification method described in Supplementary Note 10.
  • [Appendix 14] specifying a route group on which the loopback means having the standard round-trip time corresponding to the measured round-trip time is arranged as the route group to be used as the currently used route; Among the loopback means arranged in the identified route group, a route on which the loopback means for looping back the monitoring light of the wavelength corresponding to the wavelength information is specified as the working route; The route identification method described in Supplementary Note 13.
  • [Appendix 15] Outputting monitoring light to an optical transmission line, receiving the monitor light; outputting wavelength information indicating the wavelength of the received monitor light; loopback information recording wavelengths of the monitor light to be looped back by a plurality of loopback means on the optical transmission line; and the loopback means in which the received monitor light is looped back based on the wavelength information identifying and identifying the route on which the identified loopback means is arranged as a working route; A control method for a monitoring device.
  • [Appendix 16] a procedure for outputting monitoring light to an optical transmission line; a procedure for receiving the monitoring light; a procedure for outputting wavelength information indicating the wavelength of the received monitoring light; a procedure for recording, as loopback information, the wavelength of the monitoring light to be looped back by a plurality of loopback means on the optical transmission line; a procedure of identifying the loopback means to which the received monitor light is looped back, based on the loopback information and the wavelength information;
  • a recording medium recording a program for causing a computer of a monitoring device to execute a procedure for identifying a path in which the identified loopback means is arranged as a working path.
  • monitoring devices 101 and 102 may be programmed.
  • the monitoring apparatuses 101 and 102 may implement some or all of the functions provided by the monitoring apparatuses 101 and 102 by executing programs by computers.
  • Computers are, for example, logic devices, central processing units, and digital signal processing units.
  • a computer may be provided in the control unit 113 .
  • the program may also be recorded on a computer-readable, fixed, non-temporary recording medium.
  • a recording medium is, for example, a flexible disk, a fixed magnetic disk, or a nonvolatile semiconductor memory.
  • the program may be distributed to monitoring devices 101 and 102 via a network.

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Abstract

冗長経路を持つ光伝送システムにおいて、現用経路を容易に特定するために、経路特定システムは、並列に配置された複数の光伝送路の経路から1個の現用経路を選択可能な経路群と、監視光を経路群との間で送受信する監視装置と、を備え、経路群は、複数の経路のそれぞれに配置され、互いに異なる波長の監視光のみをループバックさせるループバック回路と、複数の経路の一端のいずれかを監視手段と接続する第1の光スイッチと、複数の経路の他端のいずれかを選択する第2の光スイッチと、を備え、監視装置は、監視光を第1の光スイッチに出力する監視光送信部と、第1の光スイッチから監視光を受信し、受信した監視光の波長を示す波長情報を出力する監視光受信部と、波長情報及び複数のループバック手段がループバックさせる監視光の波長を記録したループバック情報に基づいて、受信した監視光がループバックされたループバック回路を特定し、特定されたループバック回路が配置された経路を現用経路として特定する制御部と、を備える。

Description

経路特定システム、経路特定方法、監視装置、監視装置の制御方法及び記録媒体
 本発明は、光伝送システムで用いられる経路特定システム等に関する。
 光ファイバを用いた伝送システム(以下、「光伝送システム」という。)では、通信の信頼性を確保するために、複数の経路(ルート)が並列に敷設された、冗長経路を備える構成が採用される場合がある。運用中の1個の経路(以下、「現用経路」という。)に障害が発生した場合に、光スイッチによって、並列に敷設された他の1個の経路を現用経路とするように光ケーブルの経路を切り替えることで、光伝送システムの信頼性を高めることができる。冗長経路を備える光伝送システムとして、例えば、光海底ケーブルシステム(以下、「光海底システム」という。)が運用されている。
 光海底システムの経路の切り替えには、海底に設置された光スイッチが用いられる。光スイッチに対して陸上の端局(以下、「陸上局」という。)が切替指示を行うことで、現用経路が構成される。しかし、一般的に、光スイッチは経路の切替状態を陸上局に通知する機能を持たない。このため、陸上局は、複数の経路のうちいずれが現用経路として選択されているかの情報を、光スイッチから取得することができない。
 そこで、一般的な光海底システムでは、陸上局の監視装置が光ケーブルへ監視光を送信し、現用経路上の光中継器からループバックされた監視光の強度を測定し、その強度から陸上局から光中継器までの距離を求めていた。そして、求められた距離と陸上局から光中継器までの実際の距離と照合して、現用経路として使用されている経路を特定していた。あるいは、陸上局は、監視光の反射点の位置から光中継器の位置を算出し、その位置に光中継器が設置されている経路を現用経路として特定していた。反射点の位置の検出には、例えばOTDR(Optical Time Domain Reflectometer)が用いられる。
 本発明に関連して、特許文献1には、主信号をループバックする機能を備えた光増幅中継装置が記載されている。
特開平5-292038号公報
 しかし、複数の冗長経路に設置されたそれぞれの光中継器と陸上の監視装置との間の距離がおおむね等しい場合などには、いずれの冗長経路が現用経路として使用されているかを、ループバックされた監視光の強度からは判断できない。また、同一の距離に反射点がある経路が複数存在すると、OTDRを用いた場合でも現用経路を特定することができない。すなわち、冗長経路を持つ一般的な光海底システムの監視装置には、現用経路を特定することが困難な場合があるという課題があった。
 (発明の目的)
 本発明は、冗長経路を持つ光伝送システムにおいて、現用経路を容易に特定するための技術を提供することを目的とする。
 本発明の経路特定システムは、
 並列に配置された複数の光伝送路の経路から1個の現用経路を選択可能な経路群と、
 監視光を前記経路群との間で送受信する監視手段と、を備え、
 前記経路群は、
  前記複数の経路のそれぞれに配置され、互いに異なる波長の監視光のみをループバックさせるループバック手段と、
 前記複数の経路の一端のいずれかを前記監視手段と接続する第1の光切替手段と、
 前記複数の経路の他端のいずれかを選択する第2の光切替手段と、を備え、
 前記監視手段は、
  前記監視光を前記第1の光切替手段に出力する監視光送信手段と、
  前記第1の光切替手段から前記監視光を受信し、受信した前記監視光の波長を示す波長情報を出力する監視光受信手段と、
  前記波長情報及び前記複数のループバック手段がループバックさせる前記監視光の波長を記録したループバック情報に基づいて、受信した前記監視光がループバックされた前記ループバック手段を特定し、特定された前記ループバック手段が配置された経路を前記現用経路として特定する制御手段と、を備える。
 本発明の監視装置は、
 監視光を光伝送路に出力する監視光送信手段と、
 前記監視光を受信し、受信した前記監視光の波長を示す波長情報を出力する監視光受信手段と、
 前記光伝送路上の複数のループバック手段がループバックさせる前記監視光の波長を記録したループバック情報を持ち、前記波長情報及び前記ループバック情報に基づいて、受信した前記監視光がループバックされた前記ループバック手段を特定し、特定された前記ループバック手段が配置された経路を現用経路として特定する制御手段と、
を備える。
 本発明の経路特定方法は、
 並列に配置された複数の光伝送路の経路から1個の現用経路を選択可能な経路群と、監視光を前記経路群との間で送受信する監視手段と、を備える光伝送システムで用いられる経路特定方法であって、
 前記複数の経路の一端のいずれかを、第1の光切替手段によって前記監視手段と接続し、
 前記複数の経路の他端のいずれかを、第2の光切替手段によって選択し、
 前記監視光を前記第1の光切替手段に出力し、
 互いに異なる波長の前記監視光のみを、前記複数の経路のそれぞれのループバック手段によってループバックさせ、
 前記第1の光切替手段から前記監視光を受信し、受信した前記監視光の波長を示す波長情報を出力し、
 前記波長情報及び前記複数のループバック手段がループバックさせる前記監視光の波長を記録したループバック情報に基づいて、受信した前記監視光がループバックされた前記ループバック手段を特定し、
 特定された前記ループバック手段が配置された経路を前記現用経路として特定する、
手順を含む。
 本発明の監視装置の制御方法は、
 監視光を光伝送路に出力し、
 前記監視光を受信し、
 受信した前記監視光の波長を示す波長情報を出力し、
 前記光伝送路上の複数のループバック手段がループバックさせる前記監視光の波長を記録したループバック情報、及び、前記波長情報に基づいて、受信した前記監視光がループバックされた前記ループバック手段を特定し、特定された前記ループバック手段が配置された経路を現用経路として特定する、
手順を含む。
 本発明の記録媒体には、
 監視光を光伝送路に出力する手順、
 前記監視光を受信する手順、
 受信した前記監視光の波長を示す波長情報を出力する手順、
 前記光伝送路上の複数のループバック手段がループバックさせる前記監視光の波長をループバック情報として記録する手順、
 前記ループバック情報及び前記波長情報に基づいて、受信した前記監視光がループバックされた前記ループバック手段を特定する手順、
 特定された前記ループバック手段が配置された経路を現用経路として特定する手順、を
監視装置のコンピュータに実行させるためのプログラム、が記録される。
 本発明は、冗長経路を持つ光伝送システムにおいて、現用経路を容易に特定するための技術を提供する。
第1の実施形態の光海底システムの構成例を示すブロック図である。 監視装置の構成例を示すブロック図である。 第1の実施形態の光中継器の構成例を示す図である。 光バンドパスフィルタの透過波長の例を示す表である。 第1の実施形態の光海底システムに適用できる監視装置の構成例を示すブロック図である。 光海底システムの最小構成の例を示すブロック図である。 第2の実施形態の光海底システムの構成例を示すブロック図である。 光中継器の構成例を示すブロック図である。 第3の実施形態の光海底システムの構成例を示すブロック図である。 光バンドパスフィルタの透過波長の例を示す表である。 第4の実施形態の光海底システムの構成例を示す図である。 各光中継器における光バンドパスフィルタの透過波長の例を示す表である。 第4実施形態の変形例である光海底システムを説明する図である。 各光中継器における光バンドパスフィルタの透過波長の例を示す表である。
 本発明の実施形態について以下に説明する。各図面内の矢印は実施形態における信号等の方向を説明するために例として付したものであり、方向の限定を意味しない。また、線の交点は、黒い丸印等で特記しない限り、方向の異なる信号等の結合を意味しない。各図面において既出の要素には同一の名称及び参照符号を付すとともに、各実施形態において重複する説明は省略する。
 (第1の実施形態)
 図1は、第1の実施形態の光海底システム1の構成例を示すブロック図である。光海底システム1は、監視装置101、光中継器201及び202、光スイッチ301及び302、光トランシーバ401及び402、並びに、光合分波器411を備える。これらの要素の間は、2本の光ファイバが1組となったファイバペア(Fiber Pair、FP)によって接続される。1本のファイバペアのそれぞれの光ファイバは、互いに逆方向の光を伝送する。それぞれのファイバペアは、光海底システム1の光伝送路である。光中継器201及び202、並びに、光スイッチ301及び302を含む冗長経路を持つ構成を、図1では、経路群751と記載する。
 光合分波器411と光スイッチ301との間は、ファイバペア11で接続される。光トランシーバ402と光スイッチ302との間はファイバペア12で接続される。光スイッチ301及び302は、例えば、いずれも2×4光スイッチである。光スイッチ301及び302は、ファイバペア11とファイバペア12との間が、第1の経路又は第2の経路によって接続されるように切り替えられる。第1の経路は、ファイバペア11とファイバペア12とが、光スイッチ301、ファイバペア21、光中継器201、ファイバペア31、及び、光スイッチ302を介して接続される経路である。第2の経路は、ファイバペア11とファイバペア12とが、光スイッチ301、ファイバペア22、光中継器202、ファイバペア32、及び、光スイッチ302を介して接続される経路である。このように、光スイッチ301及び302は、複数の経路(第1及び第2の経路)から、現用経路を選択する。
 監視装置101は、生成した監視光をファイバペア114の一方の光ファイバへ送出する。監視光は、光海底システム1内に配置されたループバック回路においてループバックされる。ループバック回路については後述する。監視装置101は、ループバックされた監視光を、ファイバペア114の他方の光ファイバから受信する。光トランシーバ401及び402は、光海底システム1によって伝送されるユーザ信号を送受信する。例えば、光トランシーバ401は、波長多重(Wavelength Division Multiplexing、WDM)信号光を用いてユーザ信号を光トランシーバ402に送信するとともに、光トランシーバ402が送信したWDM信号光を受信する。以下では、WDM信号光を単に「信号光」と記載する。光トランシーバ402は、信号光を用いて他のユーザ信号を光トランシーバ401に送信するとともに、光トランシーバ401が送信した信号光を受信する。これらの信号光の波長は、監視光の波長とは重複しない。
 光合分波器411は、監視装置101において送受信される監視光と、光トランシーバ401において送受信される信号光と、を合波(波長多重)及び分波(波長分離)する。具体的には、光合分波器411は、監視装置101から入力された監視光と光トランシーバ401から入力された信号光とを合波し、合波された光を光スイッチ301へ出力する。また、光合分波器411には、光トランシーバ402が出力した信号光と、光海底システム1においてループバックされた監視光と、が合波された光が、光スイッチ301から入力される。光合分波器411は、光スイッチ301から入力された信号光と監視光とを分波する。光合分波器411は、分波された監視光を監視装置101へ出力し、分波された信号光を光トランシーバ401へ出力する。
 光スイッチ301の、光合分波器411側の2個のポートには、ファイバペア11が接続される。その反対側の4個のポートには、ファイバペア21及び22が接続される。光スイッチ301が第1の状態である場合には、ファイバペア11はファイバペア21と接続される。光スイッチ301が第2の状態である場合には、ファイバペア11はファイバペア22と接続される。
 また、光スイッチ302の光トランシーバ401側の2個のポートには、ファイバペア12が接続される。その反対側の4個のポートには、ファイバペア31及び32が接続される。光スイッチ302が第1の状態である場合には、ファイバペア12はファイバペア31と接続される。光スイッチ301が第2の状態である場合には、ファイバペア12はファイバペア32と接続される。図1は、光スイッチ301と光スイッチ302とがともに第1の状態にあり、その結果、光スイッチ301と光スイッチ302とが第1の経路で接続される場合を示す。
 光スイッチ301及び302は、制御信号によって制御される。制御信号は、光スイッチ301と光スイッチ302との間の光路が第1の経路又は第2の経路のいずれかとなるように、光スイッチ301及び302を制御する。すなわち、光スイッチ301及び302は、両方が第1の状態であるか、両方が第2の状態であるように制御される。監視装置101は、制御用のチャンネルを用いて制御信号を送信してもよい。あるいは、光トランシーバ401又は402は、送信する信号光に含まれる制御用のチャンネルを用いて制御信号を送信してもよい。光スイッチ301及び302は、制御信号が含まれた光を分岐可能な光タップを備えてもよい。この場合、光スイッチ301及び302は、光タップから分岐された光から制御信号を抽出する。
 図2は、監視装置101の構成例を示すブロック図である。監視装置101は、監視光送信部111、監視光受信部112、及び、制御部113を備える。監視光送信部111は、ファイバペア114の光ファイバの一方に所定の波長の監視光を出力(送信)する。監視光送信部111は、ASE(Amplified Spontaneous Emission)光源511及びWSS(Wavelength Selective Switch、波長選択スイッチ)512を備える。ASE光源511は、広帯域の自然放出光を生成する。ASEは、例えば、光増幅用の光ファイバに励起光を注入することで生成される。WSS512は、外部から、透過帯域及び減衰量を制御可能な光デバイスである。WSS512は、制御部113から制御されてもよい。ASE光源511の出力をWSS512に入力し、WSSの透過帯域を監視光701の波長として設定することで、監視光送信部111は所定の波長の監視光を生成できる。あるいは、監視光は、波長可変光源によって生成されてもよい。また、監視光送信部111は、光スイッチ301及び302を制御する制御信号を送信してもよい。
 監視光受信部112は、ループバックされた監視光をファイバペア114の他方の光ファイバから受信する。監視光受信部112は、受信した監視光のスペクトルを測定し、受信した光の波長を示す波長情報を制御部113へ出力する。監視光受信部112は、一般的な光スペクトルアナライザや分光器を備えてもよい。制御部113は、監視光送信部111及び監視光受信部112を制御する。保守者は、監視装置101の動作に必要な設定を制御部113に施す。あるいは、光海底システム1の全体を管理する管理装置が、制御部113に対する設定を遠隔から行ってもよい。
 図3は、第1の実施形態の光中継器201の構成例を示す図である。光中継器201及び202は、中継回路280及びループバック回路250を備える。中継回路280は、光信号を中継するための一般的な機能(例えば、光中継器の監視機能及び光信号の増幅機能)を備える。中継回路280の一般的な機能は知られているため説明は省略する。また、光中継器201及び202がそれぞれ備える中継回路280及びループバック回路250の構成は、後述する光バンドパスフィルタ253の透過波長以外は共通である。従って、図3及び以下では光中継器201について説明する。
 光中継器201には、ファイバペア21及びファイバペア31が接続される。ファイバペア21は、光ファイバ21A及び21Bを含む。ファイバペア31は、光ファイバ31A及び31Bを含む。光ファイバ21Aを伝搬した光はループバック回路250に入力される。光ファイバ31Bを伝搬した光は中継回路280で処理された後にループバック回路250に入力される。図3には、ファイバペア21及び31を伝搬する光のスペクトルの例を併せて示す。スペクトルの横軸は波長、縦軸は強度である。ただし、図3のスペクトルは、信号光と監視光との波長の関係の例を示す模式的なものである。
 光ファイバ21Aは、監視光701及び信号光を含む下り光(Downstream Light)721を伝送する。監視光701は監視装置101から送信される。信号光702は光トランシーバ401から送信される。監視光701の波長は、信号光702の波長とは重複しない。光ファイバ31Bは、光トランシーバ402から送信された信号光802を伝送する。信号光802の波長は、監視光701の波長とは重複しない。
 ループバック回路250は、光カプラ251及び252、並びに、光バンドパスフィルタ(Band Pass Filter、BPF)253を備える。光カプラ251及び252は光方向性結合器である。光カプラ251は、光ファイバ21Aから入力された下り光721を2分岐する。2分岐された一方の光212は、光バンドパスフィルタ253へ出力される。光カプラ251において分岐された他方の光は中継回路280に入力さる。中継回路280は、光カプラ251から入力された下り光721に一般的な中継処理を行い、処理された光を光ファイバ31Aへ出力する。
 光バンドパスフィルタ253は、光カプラ251から入力された下り光721の一部の波長のみを透過し、透過した光を光カプラ252へ出力する、光フィルタである。具体的には、光バンドパスフィルタ253は、監視光701に用いられる波長帯域のうち所定の波長の監視光のみを透過し、それ以外の波長の光を阻止する。
 図4は、光バンドパスフィルタ253の透過波長の例を示す表である。光バンドパスフィルタ253の透過波長は、並列に配置された光中継器毎に異なる。本実施形態においては、光中継器201が備える光バンドパスフィルタ253の透過波長はλ1であり、光中継器202が備える光バンドパスフィルタ253の透過波長はλ2である。λ1及びλ2は監視光701に用いられる波長帯域に含まれる。また、λ1とλ2とは異なる。光カプラ252は、光バンドパスフィルタ253を透過した監視光701と、光ファイバ31Bを伝送された信号光802と、を結合する。結合された光は、上り光(Upstream Light)821として光ファイバ21Bへ出力される。すなわち、光バンドパスフィルタ253の透過波長は、ループバック回路250でループバックされる監視光の波長を示す。
 なお、光バンドパスフィルタ253として、WSSを用いてもよい。光バンドパスフィルタ253のWSSの透過波長を陸上の装置からの制御信号によって制御可能とすることで、ループバックさせる監視光の波長を、光海底システム1の運用中に変更できる。あるいは、光カプラ251及び252のそれぞれを、監視光の波長のみを合波及び分波する光合分波器と入れ替えてもよい。この場合、光バンドパスフィルタ253を省略できる。
 このようにして、光ファイバ21Bを伝送される上り光821には、光バンドパスフィルタ253が透過する波長の監視光701が挿入される。すなわち、上り光821には、監視光701と、中継回路280で処理された信号光802とが含まれる。光バンドパスフィルタ253が透過する波長の光が存在しない場合には、上り光821には信号光802のみが含まれる。ループバック回路250は、複数の経路である第1の経路及び第2の経路のそれぞれに設置され、互いに異なる波長の監視光のみをループバックさせる。
 光ファイバ21Bを伝搬する上り光821は、図1の光スイッチ301を経由して、光合分波器411に入力される。光合分波器411は上り光821を監視光701と信号光802に分波する。信号光802は光トランシーバ401で受信される。監視光701は監視装置101の監視光受信部112で受信される。
 制御部113は、図4に示した、光バンドパスフィルタ253の透過波長のデータを保持する。そして、監視光受信部112は、監視光701を受信した場合にはその波長を制御部113へ通知する。光バンドパスフィルタ253の透過波長は光中継器毎に異なるため、制御部113は、図4の透過波長のデータと、監視光受信部112から通知された監視光701の波長とを照合することで、監視光701がループバックされた光中継器を特定することができる。
 例えば、監視光送信部111が波長λ1の監視光701を送信した後に、監視光受信部112において波長λ1の監視光が受信された場合には、監視光701が光中継器201においてループバックされたことを示す。従って、この場合、制御部113は、光スイッチ301が第1の経路を選択していると判断できる。
 また、監視光送信部111が波長λ1の監視光701を送信した後に、監視光受信部112において監視光が受信されなかった場合には、監視光701が光中継器201以外の中継器においてループバックされた可能性がある。あるいは、監視光701が伝送される経路上に障害がある可能性がある。この場合、監視装置101は、波長λ2の監視光を送信してもよい。監視光送信部111が波長λ2の監視光701を送信した後に、監視光受信部112において波長λ2の監視光が受信された場合には、監視光701が光中継器202においてループバックされたことを示す。従って、この場合、制御部113は、光スイッチ301が第2の経路を選択していると判断できる。このように、本実施形態の光海底システム1は、冗長経路を持つ光伝送システムにおいて、現用経路を特定できるという効果を奏する。また、このような効果を奏する光海底システム1は、経路特定システムと呼ぶことができる。
 なお、ループバック回路250は、光中継器201の内部に組み込まれてもよく、中継回路280を備える一般的な光中継器の外部に増設されるように付加されてもよい。ループバック回路250を、一般的な光中継器に増設可能な構造とすることにより、既設の一般的な光中継器に、上述したループバック機能を追加することができる。
 また、ループバック回路250は、中継回路280のファイバペア21側及びファイバペア31側の少なくとも一方に配置することができる。図1において、ループバック回路250は、光中継器201と光スイッチ301との間、及び、光中継器201と光スイッチ302との間、の少なくとも一方に配置されてもよい。
 (第1の実施形態の変形例)
 図5は、第1の実施形態の光海底システム1に適用できる監視装置101Aの構成例を示すブロック図である。監視装置101Aは、図1の監視装置101に代えて用いられる。
 監視装置101Aは、監視装置101の監視光送信部111に代えて、監視光送信部111Aを備える。監視光送信部111Aは、ASE光源511及び光バンドパスフィルタ(BPF)513を備える。ASE光源511は、広帯域の自然放出光を生成する。光バンドパスフィルタ513は、監視光701として使用される波長帯域(監視光帯域)のASE光のみを透過する。図2のWSS512を光バンドパスフィルタ513として用いてもよい。
 本実施形態においては、光バンドパスフィルタ513には、波長λ1及びλ2を含む連続した帯域が透過帯域として設定される。この透過帯域は、信号光702及び802の波長帯域とは重複しない帯域である。このような構成により、監視装置101Aは、監視光701として、波長λ1及びλ2を含むASE光を送出する。光中継器201及び202に備えられた光バンドパスフィルタ253は、それぞれ、波長λ1又はλ2の光のみを透過する。従って、監視光受信部112は、光スイッチ301が第1の経路を選択している場合には波長λ1の監視光701を受信し、光スイッチ301が第2の経路を選択している場合には波長λ2の監視光を受信する。すなわち、監視装置101Aを用いることで、制御部113は、現用経路を、監視光の波長帯域を持つASE光を1回送出するだけで特定できる。
 (第1の実施形態の最小構成)
 図6は、第1の実施形態の光海底システム1の最小構成の例を示すブロック図である。冗長経路を持つ光伝送システムにおいて現用経路を特定できるという効果は、図6に示す光海底システム1Aによっても得られる。
 光海底システム1Aは、監視装置101(監視手段)と経路群750とを含む。監視装置101は、監視光を経路群750との間で送受信する監視手段を担う。経路群750は、並列に配置された複数の光伝送路の経路から、1個の現用経路を選択可能な構成を備える。
 経路群750は、2個のループバック回路250と、光スイッチ301及び302と、を含む。2個のループバック回路250は、光スイッチ301及び302と光伝送路で接続されている。光スイッチ301は、複数の経路の一端のいずれかを監視装置101と接続する、第1の光切替手段を担う。光スイッチ302は、複数の経路の他端のいずれかを選択する第2の光切替手段を担う。すなわち、光スイッチ301及び302は、複数の経路から、現用経路を選択する。ループバック回路250は、前記複数の経路のそれぞれに設置され、互いに異なる波長の監視光のみをループバックさせる、ループバック手段を担う。
 監視装置101は、図2に例示したように、監視光送信部111、監視光受信部112、及び、制御部113を備える。監視光送信部111は、監視光を光スイッチ301に出力する監視光送信手段を担う。監視光受信部112は、光スイッチ302から監視光を受信し、受信した監視光の波長を示す波長情報を出力する監視光受信手段を担う。制御部113は、受信した監視光がループバックされたループバック回路250を特定するとともに、特定されたループバック回路250が配置された経路を現用経路として特定する。このような制御部113は、制御手段と呼ぶことができる。ここで、制御部113は、波長情報及び複数のループバック回路250がループバックさせる監視光の波長を記録したループバック情報に基づいて、受信した監視光がループバックされたループバック回路250を特定する。
 このような構成を備える光海底システム1A及び監視装置101も、冗長経路を持つ光伝送システムにおいて、現用経路を特定できるという効果を奏する。
 (第2の実施形態)
 図7は、第2の実施形態の光海底システム2の構成例を示すブロック図である。光海底システム2は、図1の光海底システム1と比較して、光中継器201A及び202Aを備えるとともに、監視装置102及び光合分波器412を備える。監視装置102及び光合分波器412は、それぞれ、光スイッチ302の側において、監視装置101及び光合分波器411と同様の機能を提供する。すなわち、監視装置102は、光中継器201A及び202Aへ監視光を出力し、これらにおいてループバックされた監視光を受信する。監視装置102は、ループバックされた監視光の波長に基づいて、監視光がループバックされた光中継器を特定する。光合分波器412は、監視装置102が送受信する監視光と、光トランシーバ402が送受信する信号光とを合波及び分波する。
 監視装置101と監視装置102とは、データ回線801によって接続されている。データ回線801は、第1の経路又は第2の経路を経由して監視装置101と監視装置102とを通信可能に接続する回線でもよい。データ回線801は、監視装置101と102との間で経路の特定結果を示すデータを送受信する。
 図8は、光中継器201Aの構成例を示すブロック図である。光中継器201Aは、ループバック回路250及び250A、並びに、中継回路280を備える。第1の実施形態で説明したように、ループバック回路250は、ファイバペア21から入力された監視光をループバックさせる。これに対して、ループバック回路250Aは、ファイバペア31から入力された監視光を、ループバック回路250と類似した構成及び手順を用いて、ファイバペア31へループバックさせる。具体的には、光カプラ251Aは、光ファイバ31Bから光中継器201Aへ入力された光を分岐する。光バンドパスフィルタ253Aは、所定の波長の光のみを透過する。光カプラ252Aは、光ファイバ21Aから光ファイバ31Aへ伝送される信号光と光バンドパスフィルタ253Aから入力された光とを結合して光ファイバ31Aへ出力する。
 このような構成を備える光中継器201Aは、光スイッチ301側に配置された監視装置101から送信された監視光を、監視装置101へループバックさせることができる。さらに、光中継器201Aは、光スイッチ302側に配置された監視装置102から送信された監視光を、監視装置102へループバックさせることができる。
 光中継器202Aは、光中継器201Aと同様の構成を備える。ただし、光中継器202Aの光バンドパスフィルタ253の透過波長は、光中継器201Aの光バンドパスフィルタ253の透過波長とは異なる。また、光中継器202Aの光バンドパスフィルタ253Aの透過波長は、光中継器201Aの光バンドパスフィルタ253Aの透過波長とは異なる。
 監視装置101及び102は、それぞれ、ループバックされた監視光の波長に基づいて、光スイッチ301又は302が選択した経路を特定する。従って、本実施形態の光海底システム2は、光スイッチ301及び302の両方について、選択された経路を特定できるという効果を奏する。なお、監視装置101及び102はそれぞれ、異なる時間帯に監視光を送信してもよい。監視装置101及び102は、互いに重複しない時間帯において、それぞれの監視光を送信する。これにより、例えば、監視装置101が送信した監視光が監視装置102によって受信されることによる、現用回線の誤判定を抑制できる。なお、光海底システム2が備える光バンドパスフィルタ253及び253Aの透過波長を全て異なるものとしてもよい。この場合、監視装置101及び102が同時に監視光を送信した場合でも、監視装置101及び102は、受信した監視光がループバックされた光中継器を特定できる。
 さらに、それぞれの特定結果は、データ回線801を用いて監視装置101及び102の間で共有されてもよい。特定結果を共有することにより、監視装置101及び102は、それぞれが特定した経路が一致するかどうかを判断できる。監視装置101において特定された経路と監視装置102において特定された経路が一致した場合には、監視装置101又は102は、光スイッチ301及び光スイッチ302がいずれも同一の経路を構成するように切り替えられていると判断できる。また、監視装置101と監視装置102とで、特定された経路が一致しない場合には、監視装置101又は102は、光スイッチ301又は光スイッチ302が、誤って異なる経路を選択するように切り替えられている可能性があると判断できる。すなわち、本実施形態の光海底システム2は、光スイッチ301又は302が想定と異なる動作をした場合に発生する異常を検出できる。
 (第3の実施形態)
 図9は、第3の実施形態の光海底システム3の構成例を示すブロック図である。光海底システム3は、n個の経路が並列に配置されている点で光海底システム2と相違する。nは2以上の整数である。第2の実施形態の図7はn=2の場合に相当する。また、図9では、図7の光トランシーバ401、402、及び、光合分波器411、412の記載は省略されている。
 光海底システム3は、光スイッチ311と312との間に第1の経路~第nの経路を備える。光スイッチ311及び312との間は、第1の経路~第nの経路のいずれか1つの経路によって接続される。光中継器201A、202A、・・・20nAは、並列に配置されたn台の光中継器を示す。これらの光中継器は、それぞれ、図8で説明した光中継器201Aと同様の構成を備える。
 図10は、本実施形態における光バンドパスフィルタ253及び253Aの透過波長の例を示す表である。光バンドパスフィルタ253の透過波長は、光中継器毎に異なる。光中継器201A-20nAが備える光バンドパスフィルタ253の透過波長はそれぞれλ11-λ1nであり、λ11-λ1nは互いに異なる。また、光バンドパスフィルタ253Aの透過波長はそれぞれλ21-λ2nであり、λ21-λ2nは互いに異なる。従って、例えば、監視装置101において受信された監視光の波長がλ13であり、監視装置102において受信された監視光の波長がλ23であった場合には、光スイッチ311及び312はいずれも第3の経路を選択していることを特定できる。また、光スイッチ301と光スイッチ302とで異なる経路が特定された場合には、監視装置101又は102は、光スイッチ301及び302の少なくとも一方に異常が生じていると判断してもよい。また、λ11-λ1n及びλ21-λ2nは、すべて異なっていてもよい。
 このように、本実施形態の光海底システム3は、3以上の経路が並列に配置されている場合でも、光スイッチによって選択されている経路を特定できる。その理由は、ループバックされる監視光の波長が、並列に配置された光中継器のそれぞれにおいて異なっているからである。これにより、監視装置101及び102は、ループバックされた監視光の波長に基づいて、監視光がループバックされた光中継器を特定できる。
 (第4の実施形態)
 図11は、本発明の第4の実施形態の光海底システム4の構成例を示す図である。光海底システム4は、図7の光海底システム2と比較して、2個の経路群751及び752を備える点で相違する。図11では、第1の経路及び第2の経路を含む経路群を経路群751と記載し、第3の経路及び第4の経路を含む経路群を経路群752と記載する。また、図11では、光トランシーバ401、402、光合分波器411、412、及び、データ回線801の記載は省略される。また、光中継器及び光スイッチ等の要素間を結ぶ光ファイバペアは、両端に矢印を持つ太い直線を用いて記載される。
 経路群751については第1の実施形態で説明した。経路群752は、光スイッチ302と監視装置102との間に配置される。経路群752は、光スイッチ303及び304、並びに、光中継器201B及び202Bを備える。
 光スイッチ303、304、及び、光中継器201B、202Bは、それぞれ、これまでに説明した光スイッチ301、302、及び、光中継器201A、202Aと同様の機能を備える。すなわち、光スイッチ301及び302は第1の経路又は第2の経路を選択するように動作し、光スイッチ303及び304は第3の経路又は第4の経路を選択するように動作する。このようにして、光スイッチ301及び302は、経路群751から1つの経路を現用系として選択する。また、光スイッチ303及び304は、経路群752から1つの経路を現用系として選択する。
 図12は、本実施形態における、各光中継器における光バンドパスフィルタ253及び253Aの透過波長の例を示す表である。光バンドパスフィルタ253は、監視装置101が送信した監視光をループバックさせるために、ループバック回路250に備えられる。光バンドパスフィルタ253は、監視装置102が送信した監視光をループバックさせるために、ループバック回路250Aに備えられる。
 光中継器201A、202A、201B、202Bが備える光バンドパスフィルタ253のそれぞれの透過波長はそれぞれλ11、λ12、λ13、λ14であり、λ11-λ14は互いに異なる。また、光バンドパスフィルタ253Aの透過波長はそれぞれλ21-λ2nであり、λ21-λ2nは互いに異なる。そして、経路群751は、波長λ11、λ12、λ21及びλ22の監視光をループバックさせる。経路群752は、波長λ13、λ14、λ23及びλ24の監視光をループバックさせる。光バンドパスフィルタ253及び253Aの透過波長を図12に示すように設定することで、複数の経路群が直列に接続されている場合でも、それぞれの経路群において監視光をループバックした光中継器を特定できる。
 図11の下部に示すように、監視装置101が送信した波長λ11の監視光は光中継器201Aでループバックされ、波長λ12の監視光は光中継器202Aでループバックされる。また、監視装置101が送信した波長λ13の監視光は光中継器201Bでループバックされ、波長λ14の監視光は光中継器202Bでループバックされる。例えば、監視装置101が受信した監視光の波長がλ11及びλ14であった場合には、光スイッチ301及び302によって第1の経路が選択され、光スイッチ303によって第4の経路が選択されていることを、監視装置101は特定できる。この場合、さらに、監視装置102が受信した監視光の波長がλ21及びλ24であった場合には、光スイッチ303及び304によって第4の経路が選択され、光スイッチ302によって第1の経路が選択されていることを、監視装置102は特定できる。従って、光スイッチ301-304が、第1の経路及び第4の経路を選択するように動作していることが特定できる。
 一方、監視装置101及び102が受信した監視光の波長が、並列に接続された異なる経路が選択されていることを示す場合には、いずれかの光スイッチが正常に切り替えられていない可能性がある。例えば、監視装置101が監視光を送信した際に、監視装置101において波長λ13の監視光が受信された場合は、監視装置101は、光スイッチ303が第3の経路を選択していると特定する。しかし、ここで、監視装置102が監視光を送信した際に、監視装置102において波長λ24の監視光が受信されたとすると、監視装置102は、光スイッチ304が第4の経路を選択していると特定する。このような場合には、光スイッチ303及び304の少なくとも一方が正常に動作していない可能性がある。
 このように、光海底システム4は、経路群751及び752が直列に接続された場合であっても、それぞれの経路群において選択されている経路を特定できる。その理由は、異なる経路群の間でも、同じ方向にループバックされる監視光の波長が光中継器毎に異なっているからである。これにより、監視装置101及び102は、ループバックされた監視光の波長を測定することで、監視光がループバックされた経路群及び光中継器を特定できる。
 (第4実施形態の変形例)
 図13は、第4実施形態の変形例である光海底システム4Aを説明する図である。光海底システム4Aの各部の構成は図11の光海底システム4と同様である。ただし、光バンドパスフィルタ253及び253Aの透過波長は光海底システム4とは異なる。
 図14は、本変形例における、各光中継器における光バンドパスフィルタ253及び253Aの透過波長の例を示す表である。光中継器201A及び201Bが備える光バンドパスフィルタ253の透過波長はいずれもλ11であり、光中継器201A及び201Bが備える光バンドパスフィルタ253Aの透過波長はいずれもλ21である。また、光中継器202A及び202Bが備える光バンドパスフィルタ253の透過波長はいずれもλ12であり、光中継器202A及び202Bが備える光バンドパスフィルタ253Aの透過波長はいずれもλ22である。すなわち、本実施形態では、経路群751及び752は、いずれも、波長λ11、λ12、λ21及びλ22の監視光のいずれかをループバックさせる。
 後述するように、本変形例では、監視光がループバックされた経路群を特定するために、監視光の往復時間を利用する。図14の標準往復時間TR1は、監視装置101において、監視光の送信時刻からその監視光の受信時刻までの標準的な往復時間である。標準往復時間TR2は、監視装置102において、監視光の送信時刻からその監視光の受信時刻までの標準的な時間である。TR1及びTR2は、監視装置101及び102と、各光中継器までの設計上の距離及び監視光の伝搬速度に基づいて求められてもよい。TR1及びTR2は厳密な値である必要はない。TR1及びTR2は、測定された監視光の往復時間T0が、TR1及びTR2のいずれに近いかを判断できる精度であればよい。
 本変形例では、監視装置101において受信される、経路群751からループバックされた監視光の波長及び経路群752からループバックされた監視光の波長は、いずれもλ11又はλ12である。また、監視装置102において受信される、経路群751からループバックされた監視光の波長及び経路群752からループバックされた監視光の波長は、いずれもλ21又はλ22である。このため、例えば、監視光が光中継器201A及び201Bでループバックされた場合には、監視装置101は波長λ11の監視光のみを受信する。従って、監視装置101及び102は、受信した監視光がいずれの経路群の光中継器においてループバックされたかを知る必要がある。
 そこで、本変形例では、監視装置101及び102は、パルス光を監視光として送信する。パルス光は、単発のパルス光でもよく、間欠的なパルス光でもよい。そして、監視装置101及び102が備える制御部113は、送信された監視光の往復時間T0を測定するとともに、監視光が経路群751及び752のいずれにおいてループバックされたかを往復時間T0に基づいて判断する。
 例えば、図2に例示した監視光送信部111は、ある時刻T1に監視光をパルス光として送信し、時刻T1を制御部113へ通知する。監視光受信部112は、当該監視光の受信時刻T2を制御部113へ通知する。制御部113は、当該監視光の往復時間T0をT2-T1として求める。制御部113は、受信した監視光の往復時間T0と、当該監視光の波長に対応する標準往復時間TR1及びTR2とを比較し、T0がTR1及びTR2のいずれに近いかを判断する。
 例えば、波長λ11の監視光を監視装置101が受信した場合には、光中継器201及び201Bの少なくとも一方で監視光がループバックされたことになる。そして、受信したパルス光の往復時間T0がT11bよりもT11aに近い場合には、監視装置101の制御部113は、監視光が光中継器201Aにおいてループバックされたと判断できる。また、T0がT11aよりもT11bに近い場合には、監視光は光中継器201Bにおいてループバックされたと判断できる。さらに、T0がT11aにより近い監視光とT11bにより近い監視光との両方が受信された場合には、制御部113は、監視光が光中継器201A及び201Bにおいてループバックされたと判断してもよい。監視装置102が波長λ21及びλ22のパルス光を監視光として送信する場合も、同様の手順により、監視光がループバックされた光中継器を特定できる。
 ここで、1個のパルスの監視光を送信し、2個の経路群でそれぞれループバックされた2個の監視光をそれぞれ検出するためには、監視装置101で受信される2個の監視光のパルスの受信時刻が重複しないように、監視光のパルス長を短くすることが好ましい。このようなパルス長は、一般的な2個の経路群の標準往復時間の差を用いた一般的な計算によって容易に設定される。
 以上説明したように、光海底システム4Aは、光海底システム4と同様に、経路群751と経路群752とが直列に接続された場合であっても、それぞれの経路群において選択されている経路を特定できる。また、光海底システム4Aは、監視光の往復時間を測定することで、監視光がループバックされた経路群を特定できる。このため、光海底システム4Aでは、経路群751においてループバックされる監視光の波長と、経路群752においてループバックされる監視光の波長と、が重複していてもよい。従って、光海底システム4Aは、光海底システム4と比較して、監視光の波長数を削減できるという効果、及び、これによりユーザデータを伝送する信号光の帯域を拡大できるという効果を奏する。
 以上の実施形態では、光海底システムを例に説明した。しかし、各実施形態の構成は、陸上の光伝送システムにも適用できることは明らかである。また、各実施形態の構成を適宜組み合わせることによって、上述したいずれかの効果を得てもよい。例えば、図9に例示した、n個の経路を備える光海底システム3の構成は、図11及び図13に例示した光海底システム4及び4Aにも適用できる。
 また、上述の各実施形態において、中継回路280は必須ではなく、各光中継器がループバック回路のみを備えている場合でも、それぞれの実施形態の効果が得られる。
 なお、本発明の実施形態は以下の付記のようにも記載されうるが、これらには限定されない。
 [付記1]
 並列に配置された複数の光伝送路の経路から1個の現用経路を選択可能な経路群と、
 監視光を前記経路群との間で送受信する監視手段と、
を備え、
 前記経路群は、
  前記複数の経路のそれぞれに配置され、互いに異なる波長の監視光のみをループバックさせるループバック手段と、
 前記複数の経路の一端のいずれかを前記監視手段と接続する第1の光切替手段と、
 前記複数の経路の他端のいずれかを選択する第2の光切替手段と、
を備え、
 前記監視手段は、
  前記監視光を前記第1の光切替手段に出力する監視光送信手段と、
  前記第1の光切替手段から前記監視光を受信し、受信した前記監視光の波長を示す波長情報を出力する監視光受信手段と、
  前記波長情報及び前記複数のループバック手段がループバックさせる前記監視光の波長を記録したループバック情報に基づいて、受信した前記監視光がループバックされた前記ループバック手段を特定し、特定された前記ループバック手段が配置された経路を前記現用経路として特定する制御手段と、を備える、
経路特定システム。
 [付記2]
 前記複数のループバック手段には、いずれも、
 前記第1の光切替手段と接続された第1の光伝送路と、前記第2の光切替手段と接続された第2の光伝送路と、が接続され、
 前記複数のループバック手段は、それぞれ、
  第1の光伝送路から入力された光を分岐する第1の光カプラと、
  分岐された前記第1の光伝送路から入力された光の一方が入力され、所定の波長の前記監視光のみを透過する光フィルタと、
  前記光フィルタから入力された光と前記第2の光伝送路から入力された光とを結合し、結合された光を前記第1の光伝送路へ出力する第2の光カプラと、
を備える、
付記1に記載された経路特定システム。
 [付記3]
 それぞれが異なる前記経路群である第1の経路群と第2の経路群とを備え、
 前記第1の経路群が備える前記第2の光切替手段と前記第2の経路群が備える前記第1の光切替手段とが接続され、
 前記第1の経路群及び前記第2の経路群に含まれる前記ループバック手段がそれぞれループバックさせる前記監視光の波長は全て異なる、
付記1又は2に記載された経路特定システム。
 [付記4]
 前記制御手段は、前記波長情報に対応する波長の前記監視光をループバックさせる前記ループバック手段が配置された経路を前記現用経路として特定する、付記1乃至3のいずれか1項に記載された経路特定システム。
 [付記5]
 それぞれが異なる前記経路群である第1の経路群と第2の経路群とを備え、
 前記第1の経路群が備える前記第2の光切替手段と前記第2の経路群が備える前記第1の光切替手段とが接続され、
 前記監視手段は、
  前記監視光をパルス光として送信し、
  前記パルス光の往復時間を測定し、
  前記第1の経路群及び前記第2の経路群に含まれる前記ループバック手段のそれぞれと前記監視手段との間の、前記監視光の標準往復時間を前記ループバック情報に含めて記録し、
  受信された前記監視光がループバックされた前記経路群を、前記標準往復時間及び測定された前記往復時間に基づいて特定する、
付記1又は2に記載された経路特定システム。
 [付記6]
 前記制御手段は、
  前記測定された前記往復時間に対応する前記標準往復時間を持つ前記ループバック手段が配置された経路群を、前記現用経路として用いられる経路群として特定し、
  特定された前記経路群に配置された前記ループバック手段のうち、前記波長情報に対応する波長の前記監視光をループバックさせる前記ループバック手段が配置された経路を前記現用経路として特定する、付記5に記載された経路特定システム。
 [付記7]
 前記ループバック手段が、前記複数の経路のそれぞれに配置された光中継器の内部に備えられた、付記1乃至6のいずれか1項に記載された経路特定システム。
 [付記8]
 前記ループバック手段が、前記複数の経路のそれぞれに配置された光中継器の外部に接続された、付記1又は6のいずれか1項に記載された経路特定システム。
 [付記9]
 監視光を光伝送路に出力する監視光送信手段と、
 前記監視光を受信し、受信した前記監視光の波長を示す波長情報を出力する監視光受信手段と、
 前記光伝送路上の複数のループバック手段がループバックさせる前記監視光の波長を記録したループバック情報を持ち、前記波長情報及び前記ループバック情報に基づいて、受信した前記監視光がループバックされた前記ループバック手段を特定し、特定された前記ループバック手段が配置された経路を現用経路として特定する制御手段と、
を備える監視装置。
 [付記10]
 並列に配置された複数の光伝送路の経路から1個の現用経路を選択可能な経路群と、監視光を前記経路群との間で送受信する監視手段と、を備える光伝送システムで用いられる経路特定方法であって、
 前記複数の経路の一端のいずれかを、第1の光切替手段によって前記監視手段と接続し、
 前記複数の経路の他端のいずれかを、第2の光切替手段によって選択し、
 前記監視光を前記第1の光切替手段に出力し、
 互いに異なる波長の前記監視光のみを、前記複数の経路のそれぞれのループバック手段によってループバックさせ、
 前記第1の光切替手段から前記監視光を受信し、受信した前記監視光の波長を示す波長情報を出力し、
 前記波長情報及び前記複数のループバック手段がループバックさせる前記監視光の波長を記録したループバック情報に基づいて、受信した前記監視光がループバックされた前記ループバック手段を特定し、
 特定された前記ループバック手段が配置された経路を前記現用経路として特定する、
経路特定方法。
 [付記11]
 それぞれが異なる前記経路群である第1の経路群と第2の経路群とを備える前記光伝送システムで用いられる、付記10に記載された経路特定方法であって、
 前記第1の経路群が備える前記第2の光切替手段と前記第2の経路群が備える前記第1の光切替手段とを接続し、
 前記第1の経路群及び前記第2の経路群に含まれる前記ループバック手段がそれぞれループバックさせる前記監視光の波長は全て異なる、
経路特定方法。
 [付記12]
 前記波長情報に対応する波長の前記監視光をループバックさせる前記ループバック手段が配置された経路を前記現用経路として特定する、付記10又は11に記載された経路特定方法。
 [付記13]
 それぞれが異なる前記経路群である第1の経路群と第2の経路群とを備える前記光伝送システムで用いられる、付記10に記載された経路特定方法であって、
 前記第1の経路群が備える前記第2の光切替手段と前記第2の経路群が備える前記第1の光切替手段とを接続し、
 前記第1の経路群及び前記第2の経路群に含まれる前記ループバック手段のそれぞれと前記監視手段との間の、前記監視光の標準往復時間を前記ループバック情報に含めて記録し、
 前記監視光をパルス光として送信し、
 前記パルス光の往復時間を測定し、
 受信された前記監視光がループバックされた前記経路群を、前記標準往復時間及び測定された前記往復時間に基づいて特定する、
付記10に記載された経路特定方法。
 [付記14]
 前記測定された前記往復時間に対応する前記標準往復時間を持つ前記ループバック手段が配置された経路群を、前記現用経路として用いられる前記経路群として特定し、
 特定された前記経路群に配置された前記ループバック手段のうち、前記波長情報に対応する波長の前記監視光をループバックさせる前記ループバック手段が配置された経路を前記現用経路として特定する、
付記13に記載された経路特定方法。
 [付記15]
 監視光を光伝送路に出力し、
 前記監視光を受信し、
 受信した前記監視光の波長を示す波長情報を出力し、
 前記光伝送路上の複数のループバック手段がループバックさせる前記監視光の波長を記録したループバック情報、及び、前記波長情報に基づいて、受信した前記監視光がループバックされた前記ループバック手段を特定し、特定された前記ループバック手段が配置された経路を現用経路として特定する、
監視装置の制御方法。
 [付記16]
 監視光を光伝送路に出力する手順、
 前記監視光を受信する手順、
 受信した前記監視光の波長を示す波長情報を出力する手順、
 前記光伝送路上の複数のループバック手段がループバックさせる前記監視光の波長をループバック情報として記録する手順、
 前記ループバック情報及び前記波長情報に基づいて、受信した前記監視光がループバックされた前記ループバック手段を特定する手順、
 特定された前記ループバック手段が配置された経路を現用経路として特定する手順、を
監視装置のコンピュータに実行させるためのプログラムを記録した、記録媒体。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記の実施形態に限定されない。本発明の構成や詳細には、本願発明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。
 例えば、監視装置101及び102の機能はプログラム化されてもよい。そして、監視装置101及び102は、プログラムをコンピュータによって実行することで、監視装置101及び102が備える機能の一部または全部を実現してもよい。コンピュータは、例えば、論理デバイスや中央処理装置、デジタル信号処理装置である。コンピュータは、制御部113に備えられてもよい。また、プログラムは、コンピュータが読取可能な、固定された非一時的な記録媒体に記録されてもよい。記録媒体は、例えば、フレキシブルディスク、固定磁気ディスク、不揮発性半導体メモリである。プログラムは、ネットワークを介して監視装置101及び102に配信されてもよい。
 また、それぞれの実施形態に記載された構成は、必ずしも互いに排他的なものではない。本発明の作用及び効果は、上述の実施形態の全部又は一部を組み合わせた構成によって実現されてもよい。
 1、1A、2、3、4、4A 光海底システム
 11、12、21、22、31、32、114 ファイバペア
 21A、21B、31A、31B 光ファイバ
 101、101A、102 監視装置
 111、111A 監視光送信部
 112 監視光受信部
 113 制御部
 201、201A、201B、202、202A、202B 光中継器
 212 光
 250、250A ループバック回路
 251、251A、252、252A 光カプラ
 253、253A 光バンドパスフィルタ(BPF)
 280 中継回路
 301-304、311、312 光スイッチ
 401、402 光トランシーバ
 411、412 光合分波器
 511 ASE光源
 513 光バンドパスフィルタ
 701 監視光
 702、802 信号光
 721 下り光
 821 上り光
 750、751、752 経路群
 801 データ回線

Claims (16)

  1.  並列に配置された複数の光伝送路の経路から1個の現用経路を選択可能な経路群と、
     監視光を前記経路群との間で送受信する監視手段と、
    を備え、
     前記経路群は、
      前記複数の経路のそれぞれに配置され、互いに異なる波長の監視光のみをループバックさせるループバック手段と、
     前記複数の経路の一端のいずれかを前記監視手段と接続する第1の光切替手段と、
     前記複数の経路の他端のいずれかを選択する第2の光切替手段と、
    を備え、
     前記監視手段は、
      前記監視光を前記第1の光切替手段に出力する監視光送信手段と、
      前記第1の光切替手段から前記監視光を受信し、受信した前記監視光の波長を示す波長情報を出力する監視光受信手段と、
      前記波長情報及び前記複数のループバック手段がループバックさせる前記監視光の波長を記録したループバック情報に基づいて、受信した前記監視光がループバックされた前記ループバック手段を特定し、特定された前記ループバック手段が配置された経路を前記現用経路として特定する制御手段と、を備える、
    経路特定システム。
  2.  前記複数のループバック手段には、いずれも、
     前記第1の光切替手段と接続された第1の光伝送路と、前記第2の光切替手段と接続された第2の光伝送路と、が接続され、
     前記複数のループバック手段は、それぞれ、
      第1の光伝送路から入力された光を分岐する第1の光カプラと、
      分岐された前記第1の光伝送路から入力された光の一方が入力され、所定の波長の前記監視光のみを透過する光フィルタと、
      前記光フィルタから入力された光と前記第2の光伝送路から入力された光とを結合し、結合された光を前記第1の光伝送路へ出力する第2の光カプラと、
    を備える、
    請求項1に記載された経路特定システム。
  3.  それぞれが異なる前記経路群である第1の経路群と第2の経路群とを備え、
     前記第1の経路群が備える前記第2の光切替手段と前記第2の経路群が備える前記第1の光切替手段とが接続され、
     前記第1の経路群及び前記第2の経路群に含まれる前記ループバック手段がそれぞれループバックさせる前記監視光の波長は全て異なる、
    請求項1又は2に記載された経路特定システム。
  4.  前記制御手段は、前記波長情報に対応する波長の前記監視光をループバックさせる前記ループバック手段が配置された経路を前記現用経路として特定する、請求項1乃至3のいずれか1項に記載された経路特定システム。
  5.  それぞれが異なる前記経路群である第1の経路群と第2の経路群とを備え、
     前記第1の経路群が備える前記第2の光切替手段と前記第2の経路群が備える前記第1の光切替手段とが接続され、
     前記監視手段は、
      前記監視光をパルス光として送信し、
      前記パルス光の往復時間を測定し、
      前記第1の経路群及び前記第2の経路群に含まれる前記ループバック手段のそれぞれと前記監視手段との間の、前記監視光の標準往復時間を前記ループバック情報に含めて記録し、
      受信された前記監視光がループバックされた前記経路群を、前記標準往復時間及び測定された前記往復時間に基づいて特定する、
    請求項1又は2に記載された経路特定システム。
  6.  前記制御手段は、
      前記測定された前記往復時間に対応する前記標準往復時間を持つ前記ループバック手段が配置された経路群を、前記現用経路として用いられる経路群として特定し、
      特定された前記経路群に配置された前記ループバック手段のうち、前記波長情報に対応する波長の前記監視光をループバックさせる前記ループバック手段が配置された経路を前記現用経路として特定する、請求項5に記載された経路特定システム。
  7.  前記ループバック手段が、前記複数の経路のそれぞれに配置された光中継器の内部に備えられた、請求項1乃至6のいずれか1項に記載された経路特定システム。
  8.  前記ループバック手段が、前記複数の経路のそれぞれに配置された光中継器の外部に接続された、請求項1又は6のいずれか1項に記載された経路特定システム。
  9.  監視光を光伝送路に出力する監視光送信手段と、
     前記監視光を受信し、受信した前記監視光の波長を示す波長情報を出力する監視光受信手段と、
     前記光伝送路上の複数のループバック手段がループバックさせる前記監視光の波長を記録したループバック情報を持ち、前記波長情報及び前記ループバック情報に基づいて、受信した前記監視光がループバックされた前記ループバック手段を特定し、特定された前記ループバック手段が配置された経路を現用経路として特定する制御手段と、
    を備える監視装置。
  10.  並列に配置された複数の光伝送路の経路から1個の現用経路を選択可能な経路群と、監視光を前記経路群との間で送受信する監視手段と、を備える光伝送システムで用いられる経路特定方法であって、
     前記複数の経路の一端のいずれかを、第1の光切替手段によって前記監視手段と接続し、
     前記複数の経路の他端のいずれかを、第2の光切替手段によって選択し、
     前記監視光を前記第1の光切替手段に出力し、
     互いに異なる波長の前記監視光のみを、前記複数の経路のそれぞれのループバック手段によってループバックさせ、
     前記第1の光切替手段から前記監視光を受信し、受信した前記監視光の波長を示す波長情報を出力し、
     前記波長情報及び前記複数のループバック手段がループバックさせる前記監視光の波長を記録したループバック情報に基づいて、受信した前記監視光がループバックされた前記ループバック手段を特定し、
     特定された前記ループバック手段が配置された経路を前記現用経路として特定する、
    経路特定方法。
  11.  それぞれが異なる前記経路群である第1の経路群と第2の経路群とを備える前記光伝送システムで用いられる、請求項10に記載された経路特定方法であって、
     前記第1の経路群が備える前記第2の光切替手段と前記第2の経路群が備える前記第1の光切替手段とを接続し、
     前記第1の経路群及び前記第2の経路群に含まれる前記ループバック手段がそれぞれループバックさせる前記監視光の波長は全て異なる、
    経路特定方法。
  12.  前記波長情報に対応する波長の前記監視光をループバックさせる前記ループバック手段が配置された経路を前記現用経路として特定する、請求項10又は11に記載された経路特定方法。
  13.  それぞれが異なる前記経路群である第1の経路群と第2の経路群とを備える前記光伝送システムで用いられる、請求項10に記載された経路特定方法であって、
     前記第1の経路群が備える前記第2の光切替手段と前記第2の経路群が備える前記第1の光切替手段とを接続し、
     前記第1の経路群及び前記第2の経路群に含まれる前記ループバック手段のそれぞれと前記監視手段との間の、前記監視光の標準往復時間を前記ループバック情報に含めて記録し、
     前記監視光をパルス光として送信し、
     前記パルス光の往復時間を測定し、
     受信された前記監視光がループバックされた前記経路群を、前記標準往復時間及び測定された前記往復時間に基づいて特定する、
    請求項10に記載された経路特定方法。
  14.  前記測定された前記往復時間に対応する前記標準往復時間を持つ前記ループバック手段が配置された経路群を、前記現用経路として用いられる前記経路群として特定し、
     特定された前記経路群に配置された前記ループバック手段のうち、前記波長情報に対応する波長の前記監視光をループバックさせる前記ループバック手段が配置された経路を前記現用経路として特定する、
    請求項13に記載された経路特定方法。
  15.  監視光を光伝送路に出力し、
     前記監視光を受信し、
     受信した前記監視光の波長を示す波長情報を出力し、
     前記光伝送路上の複数のループバック手段がループバックさせる前記監視光の波長を記録したループバック情報、及び、前記波長情報に基づいて、受信した前記監視光がループバックされた前記ループバック手段を特定し、特定された前記ループバック手段が配置された経路を現用経路として特定する、
    監視装置の制御方法。
  16.  監視光を光伝送路に出力する手順、
     前記監視光を受信する手順、
     受信した前記監視光の波長を示す波長情報を出力する手順、
     前記光伝送路上の複数のループバック手段がループバックさせる前記監視光の波長をループバック情報として記録する手順、
     前記ループバック情報及び前記波長情報に基づいて、受信した前記監視光がループバックされた前記ループバック手段を特定する手順、
     特定された前記ループバック手段が配置された経路を現用経路として特定する手順、を
    監視装置のコンピュータに実行させるためのプログラムを記録した、記録媒体。
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JP2007173943A (ja) * 2005-12-19 2007-07-05 Fujitsu Ltd 光海底伝送システム
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