WO2025220124A1 - 光ノード装置、光通信システム及び異常判定方法 - Google Patents

光ノード装置、光通信システム及び異常判定方法

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WO2025220124A1
WO2025220124A1 PCT/JP2024/015157 JP2024015157W WO2025220124A1 WO 2025220124 A1 WO2025220124 A1 WO 2025220124A1 JP 2024015157 W JP2024015157 W JP 2024015157W WO 2025220124 A1 WO2025220124 A1 WO 2025220124A1
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WO
WIPO (PCT)
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optical
subscriber device
port
control unit
wavelength
Prior art date
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Pending
Application number
PCT/JP2024/015157
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English (en)
French (fr)
Inventor
康隆 木村
淳一 可児
慎 金子
稜 五十嵐
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NTT Inc
NTT Inc USA
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
NTT Inc USA
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Publication date
Application filed by Nippon Telegraph and Telephone Corp, NTT Inc USA filed Critical Nippon Telegraph and Telephone Corp
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Pending legal-status Critical Current
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Classifications

    • 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

Definitions

  • the present invention relates to an optical node device, an optical communication system, and an abnormality detection method.
  • Optical communication systems have been proposed in the past that can connect subscriber devices located at any desired points end-to-end, on a wavelength-by-wavelength basis (see, for example, Patent Document 1).
  • optical communication systems optical paths must be opened between the subscriber devices that communicate.
  • Figure 7 we will use Figure 7 to explain how a subscriber device opens an optical path to connect with a subscriber device with which it will communicate, via an optical transmission line and one or more optical node devices.
  • Figure 7 is a diagram illustrating a method for opening an optical path in an optical communications system.
  • the optical communications system S comprises multiple optical node devices 1-1 to 1-2 and multiple control units 2-1 to 2-2.
  • Subscriber device 3 is connected to optical node device 1-1 via an optical transmission path L.
  • Subscriber device 4 is connected to optical node device 1-2 via an optical transmission path L.
  • Optical node device 1-1 and optical node device 1-2 are connected by a relay network NW that includes multiple optical transmission paths.
  • subscriber devices 3 and 4 are not to be distinguished from each other, they will simply be referred to as subscriber devices.
  • the control unit 2-1 controls the optical node device 1-1 and the subscriber device 3 connected to the optical node device 1-1.
  • the control unit 2-2 controls the optical node device 1-2 and the subscriber device 4 connected to the optical node device 1-2.
  • the control unit 2 includes a subscriber device management control unit 6 and a node control unit 7.
  • the subscriber device management control unit 6 controls the subscriber devices connected to the optical node device 1 (for example, allocating wavelengths).
  • the node control unit 7 controls routes in the optical node device 1 so that the subscriber devices can communicate with the subscriber devices with which they are communicating.
  • Optical node device 1-1 accommodates one or more subscriber devices 3.
  • Optical node device 1-2 accommodates one or more subscriber devices 4.
  • Optical node device 1-1 and optical node device 1-2 have the same configuration, so branch numbers will be omitted in the description.
  • Optical node device 1 comprises multiple optical distribution units 8 and WXC units 9.
  • the optical distribution units 8 distribute one or more input optical signals.
  • the optical distribution units 8 perform add and drop operations.
  • the add operation is an operation in which, based on optical signals transmitted from multiple subscriber devices, optical signals with the same output route are multiplexed and output to the WXC unit 9 for each route.
  • the drop operation is an operation in which optical signals input from multiple routes and addressed to each subscriber device are output so that they reach the subscriber device in question.
  • the WXC unit 9 performs wavelength multiplexing or wavelength demultiplexing of optical signals for each route.
  • the WXC unit 9 has multiple wavelength multiplexing units 91 and multiple wavelength demultiplexing units 92.
  • the WXC unit 9 has a combination of one wavelength multiplexing unit 91 and one wavelength demultiplexing unit 92 for at least each route.
  • Figure 7 shows an example with two routes, so the WXC unit 9 has at least two wavelength multiplexing units 91 and two wavelength demultiplexing units 92.
  • the combination of one wavelength multiplexing unit 91 and one wavelength demultiplexing unit 92 will be described as a wavelength multiplexing/demultiplexing unit.
  • the wavelength multiplexing/demultiplexing unit multiplexes the optical signals input from each optical distribution unit 8 and outputs them to the optical transmission path L side, then demultiplexes the wavelength-multiplexed optical signals from the optical transmission path L side according to wavelength, and outputs the demultiplexed optical signals of each wavelength according to wavelength to the optical distribution unit 8 that accommodates the subscriber device to which each optical signal is addressed.
  • the wavelength multiplexing/demultiplexing unit outputs, among the wavelength-multiplexed optical signals input from the optical transmission path L side, optical signals addressed to subscriber devices accommodated in optical node devices at other bases to the wavelength multiplexing/demultiplexing unit of the path to that base.
  • a subscriber device When a subscriber device is newly connected to an optical node device via optical transmission path L, information necessary for authenticating and registering the new subscriber device is exchanged between the newly connected subscriber device (hereinafter referred to as the "new subscriber device") and the subscriber device management and control unit 6.
  • the new subscriber devices are assumed to be subscriber devices 3-1 and 3-2.
  • the subscriber device management and control unit 6 also instructs the new subscriber device to allocate and set an emission wavelength so that the wavelength does not overlap with other optical paths along the transmission route. This allows the new subscriber device to set the wavelength to use for communication.
  • the new subscriber device then transmits an optical signal at the wavelength instructed by the subscriber device management and control unit 6.
  • the node control unit 7 performs internal forwarding settings in the optical distribution unit 8 and WXC unit 9 that make up the optical node device 1 so that the optical signal transmitted from the new subscriber device is forwarded to the subscriber device with which it will communicate.
  • the new subscriber device may emit an optical signal (hereinafter referred to as an "illegal optical signal") with a wavelength different from the emission wavelength instructed by the subscriber device management and control unit 6.
  • an optical signal hereinafter referred to as an "illegal optical signal”
  • the new subscriber device may emit an illegal optical signal if a subscriber device fails or malfunctions, or if a subscriber intentionally sets an illegal wavelength.
  • the present invention aims to provide technology that can detect abnormalities in the transmission wavelength of a subscriber device when an optical path is opened.
  • One aspect of the present invention is an optical node device comprising: a distribution device that distributes input optical signals; and an optical cross-connect unit that connects to two or more routes; the distribution device comprising: a plurality of first ports to which a plurality of subscriber devices are connected; a plurality of second ports that connect to the optical cross-connect unit; a control unit that sets a detection optical path between a first port among the plurality of first ports to which at least one newly connected new subscriber device is connected and an unused second port among the plurality of second ports; and a control unit that determines whether the wavelength of the optical signal transmitted from the one or more new subscriber devices is abnormal based on the power of the optical signal at each of the first port to which the detection optical path is set and the unused second port.
  • One aspect of the present invention is an optical communications system comprising a subscriber device management and control unit that assigns wavelengths to be used for communications to one or more newly connected subscriber devices; a node control unit that controls at least the connections of the ports to which the new subscriber devices are connected; and an optical node device that operates in accordance with the control of the node control unit.
  • the optical node device comprises a distribution device that distributes input optical signals in accordance with instructions from the node control unit, and an optical cross-connect unit that connects to two or more routes.
  • the distribution device comprises a plurality of first ports to which a plurality of subscriber devices are connected, a plurality of second ports that connect to the optical cross-connect unit, and a control unit that sets a detection optical path between a first port among the plurality of first ports to which at least one newly connected new subscriber device is connected and an unused second port among the plurality of second ports, and measures the power of the optical signal at each of the first port to which the detection optical path is set and the unused second port.
  • the node control unit or the control unit determines whether the wavelength of the optical signal transmitted from the one or more new subscriber devices is abnormal based on the measured optical signal power.
  • One aspect of the present invention is an anomaly detection method that sets up a detection optical path between a first port to which at least one newly connected new subscriber device is connected, among a plurality of first ports to which a plurality of subscriber devices are connected, and an unused second port among a plurality of second ports connected to an optical cross-connect unit that connects to two or more routes, and determines whether the wavelength of the optical signal transmitted from the one or more new subscriber devices is abnormal based on the power of the optical signal at each of the first port to which the detection optical path is set and the unused second port.
  • This invention makes it possible to detect abnormalities in the transmission wavelength of subscriber devices when an optical path is opened.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the configuration of an optical communication system according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of a light distribution unit according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a method for determining whether the wavelength set by a new subscriber device is normal.
  • FIG. 2 is a sequence diagram showing the flow of an optical path opening process in the optical communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the configuration of a light distribution unit according to a second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the configuration of a light distribution unit according to a third embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a method for opening an optical path in an optical communication system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example configuration of an optical communication system 100 according to the first embodiment.
  • the optical communication system 100 includes multiple optical node devices 10 and multiple control units 20.
  • the optical communication system 100 includes two optical node devices 10-1 to 10-2 and two control units 20-1 to 20-2.
  • the number of optical node devices 10 and control units 20 included in the optical communication system 100 is not particularly limited.
  • One or more subscriber devices 30 are connected to the optical node device 10-1 via an optical transmission path L.
  • the optical transmission path L is, for example, an optical fiber.
  • One or more subscriber devices 40 are connected to the optical node device 10-2 via the optical transmission path L.
  • the optical transmission path L is, for example, an optical fiber.
  • the optical node device 10-1 and the optical node device 10-2 are connected via a relay network NW.
  • the relay network NW is composed of multiple optical transmission paths connected to different paths.
  • the direction from subscriber device 30 toward control unit 20 is referred to as the upstream direction, and the direction from control unit 20 toward subscriber device 30 is referred to as the downstream direction.
  • the number of subscriber devices 30 and 40 There is no particular limitation on the number of subscriber devices 30 and 40.
  • the optical node device 10-1 accommodates one or more subscriber devices 30.
  • the optical node device 10-1 is equipped with multiple optical distribution units 11-1 and 12-1 and a WXC unit 13-1.
  • the optical node device 10-2 accommodates one or more subscriber devices 40.
  • the optical node device 10-2 is equipped with multiple optical distribution units 11-2 and 12-2 and a WXC unit 13-2.
  • the functional units of the optical node device 10-1 and the functional units of the optical node device 10-2 will be described together because they perform the same processing.
  • the optical distribution unit 11 is used when transmitting an optical signal from subscriber device 30 toward subscriber device 40, or when transmitting an optical signal from subscriber device 40 toward subscriber device 30.
  • the optical distribution unit 11 distributes one or more input optical signals.
  • the optical distribution unit 11 performs add and drop operations.
  • the add operation is an operation in which, based on optical signals transmitted from multiple subscriber devices, optical signals with the same output route are multiplexed and output toward the WXC unit 9 for each route.
  • the drop operation is an operation in which optical signals input from multiple routes and destined for each subscriber device are output so that they reach the subscriber device in question.
  • the optical distribution unit 11 sets a detection optical path between the port to which the new subscriber device is connected and an unused port.
  • the unused port is a port that is not used for communication between subscriber device 30 and subscriber device 40.
  • the unused port does not have to be connected to the WXC unit 13, for example.
  • the detection optical path is an optical path set up to forward the optical signal transmitted from the new subscriber device to the unused port.
  • the detection optical path is an optical signal path that exclusively uses the wavelength assigned to the new subscriber device. Therefore, by setting up a detection optical path, the optical signal transmitted from the new subscriber device can be forwarded to the unused port. As a result, the optical signal transmitted from the new subscriber device when the optical path is opened is input to the optical distribution unit 11 and then input to the unused port via the detection optical path.
  • the optical distribution unit 11 determines whether the wavelength set by the new subscriber device is normal by setting up a detection optical path between the port to which the new subscriber device is connected and an unused port. Specifically, the optical distribution unit 11 measures the power of the optical signal when it is input from the new subscriber device and when it is input to the unused port. Based on the measurement results of the optical signal power, the optical distribution unit 11 determines whether the wavelength set by the new subscriber device is abnormal.
  • the optical distribution unit 11 determines that the wavelength set by the new subscriber device is abnormal, it sends a control signal indicating the determination result that it is abnormal to the control unit 20. If the optical distribution unit 11 determines that the wavelength set by the new subscriber device is not abnormal, it sends a control signal indicating the determination result that it is normal to the control unit 20.
  • the specific configuration of the optical distribution unit 11 will be described later.
  • the optical distribution unit 12 is used when receiving an optical signal in the direction from subscriber device 30 to subscriber device 40, or when receiving an optical signal in the direction from subscriber device 40 to subscriber device 30.
  • the optical distribution unit 12 distributes one or more input optical signals. Specifically, the optical distribution unit 12 performs add and drop operations.
  • the WXC unit 13 performs wavelength multiplexing or wavelength demultiplexing of optical signals for each path.
  • the WXC unit 13 has multiple wavelength multiplexing units 14 and multiple wavelength demultiplexing units 15.
  • the WXC unit 13 has a combination of one wavelength multiplexing unit 14 and one wavelength demultiplexing unit 15 for at least each path.
  • Figure 1 shows an example with two paths, so the WXC unit 13-1 has at least two wavelength multiplexing units 14-1-1 to 14-1-2 and two wavelength demultiplexing units 15-1-1 to 15-1-2, and the WXC unit 13-2 has at least two wavelength multiplexing units 14-2-1 to 14-2-2 and two wavelength demultiplexing units 15-2-1 to 15-2-2. Note that the WXC unit 13 only needs to have two or more combinations of wavelength multiplexing units 14 and wavelength demultiplexing units 15.
  • the wavelength multiplexing unit 14 multiplexes the optical signals input from the optical distribution unit 11 and outputs them to the relay network NW side.
  • the wavelength demultiplexing unit 15 demultiplexes the wavelength-multiplexed optical signals input from the relay network NW side according to wavelength, and outputs the demultiplexed optical signals of each wavelength toward the optical distribution unit 11. Note that the wavelength demultiplexing unit 15 outputs, among the wavelength-multiplexed optical signals input from the relay network NW side, optical signals addressed to subscriber devices accommodated in optical node devices at other bases toward the wavelength multiplexing/demultiplexing unit of the path toward that base.
  • control unit 20-1 controls the optical node device 10-1 and the subscriber device 30.
  • control of the optical node device 10-1 includes, for example, setting up connections between ports of the optical distribution units 11-1, 12-1 and the WXC unit 13-1 (for example, setting up transfer routes and issuing instructions to set up optical paths).
  • Control of the subscriber device 30 includes, for example, when a subscriber device 30 is newly connected to the optical node device 10-1, processing such as authentication and registration with the new subscriber device 30, allocation of an emission wavelength to the subscriber device 30 (for example, including subscriber devices 30 already connected to the optical node device 10-1 and new subscriber devices), instructions to stop light and to change wavelengths, etc.
  • the control unit 20-1 comprises a subscriber device management control unit 21-1 and a node control unit 22-1.
  • the subscriber device management control unit 21-1 performs the above-mentioned control for subscriber devices 30 connected to the optical node device 10-1 (including, for example, subscriber devices 30 already connected to the optical node device 10-1 and new subscriber devices). Furthermore, if the judgment result output from the optical distribution unit 11-1 indicates an abnormality, the subscriber device management control unit 21-1 may again instruct the new subscriber device to emit light at a wavelength, or may assign a wavelength different from the assigned wavelength that is not being used for communication.
  • the node control unit 22-1 performs routing control and other operations in the optical node device 10-1 so that the subscriber device 30 can communicate with the subscriber device with which it is communicating. For a new subscriber device, the node control unit 22-1 sets up an internal port-to-port connection in the optical distribution unit 11-1 so that the optical signal output from the new subscriber device is forwarded to an unused port. For example, when an optical path is opened for a new subscriber device, the node control unit 22-1 sets up a detection optical path between the port to which the new subscriber device is connected and an unused port so that the optical signal output from the new subscriber device is forwarded to the unused port.
  • the node control unit 22-1 sets the internal port connections of the optical distribution unit 11-1 so that the optical signal transmitted from the new subscriber device is output to the WXC unit 13-1, which outputs the optical signal to the route assigned to the newly opened optical path. Furthermore, the node control unit 22-1 performs internal forwarding settings in the WXC unit 13-1. For example, the node control unit 22-1 performs route control in the optical node device 10-1 so that the new subscriber device can communicate with the subscriber device with which it is to communicate. This allows the optical path to be opened so that the optical signal transmitted from the new subscriber device is forwarded to the subscriber device with which it is to communicate.
  • the node control unit 22-1 configures the port connections of the optical distribution unit 11-1 so that the optical signal transmitted from the new subscriber device is not output to the WXC unit 13-1. For example, the node control unit 22-1 maintains the port connections of the optical distribution unit 11-1 so that the optical signal transmitted from the new subscriber device continues to be forwarded to unused ports. In this way, until the set wavelength of the new subscriber device is set to a normal wavelength, the node control unit 22-1 controls the optical signal transmitted from the new subscriber device so that it does not affect the communications of other subscriber devices to which optical paths are already open. This makes it possible to prevent optical signals with wavelengths different from the originally assigned wavelength from being forwarded to the WXC unit 13-1.
  • control unit 20-2 controls the optical node device 10-2 and the subscriber device 40.
  • control of the optical node device 10-2 includes, for example, setting up connections between ports of the optical distribution units 11-2, 12-2 and the WXC unit 13-2 (for example, setting up forwarding paths).
  • Control of the subscriber device 40 includes, for example, when a subscriber device 40 is newly connected to the optical node device 10-2, processing such as authentication and registration with the new subscriber device 40, allocation of an emission wavelength to the subscriber device 40 (including, for example, subscriber devices 40 already connected to the optical node device 10-2 and new subscriber devices), and issuing instructions to stop light and change wavelengths.
  • the control unit 20-2 includes a subscriber device management control unit 21-2 and a node control unit 22-2.
  • the subscriber device management control unit 21-2 performs the above-mentioned control for subscriber devices 40 connected to the optical node device 10-2 (including, for example, subscriber devices 40 already connected to the optical node device 10-2 and new subscriber devices). Furthermore, if the judgment result output from the optical distribution unit 11 indicates an abnormality, the subscriber device management control unit 21-2 may re-instruct the new subscriber device to emit light at a wavelength, or may assign a wavelength different from the assigned wavelength that is not being used for communication.
  • the node control unit 22-2 performs routing control and other operations within the optical node device 10-2 so that the subscriber device 40 can communicate with the subscriber device with which it is communicating. For new subscriber devices, the node control unit 22-2 sets up inter-port connections within the optical distribution unit 11 so that optical signals output from the new subscriber device are forwarded to unused ports.
  • the node control unit 22-2 sets the internal port connections of the optical distribution unit 11 so that the optical signal transmitted from the new subscriber device is output to the WXC unit 13-2, which outputs the optical signal to the route assigned to the newly opened optical path. Furthermore, the node control unit 22-2 performs internal forwarding settings for the WXC unit 13-2. For example, the node control unit 22-2 performs route control in the optical node device 10-2 so that the new subscriber device can communicate with the subscriber device with which it is to communicate. This allows the optical path to be opened so that the optical signal transmitted from the new subscriber device is forwarded to the subscriber device with which it is to communicate.
  • the node control unit 22-2 configures the port connections of the optical distribution unit 11-2 so that the optical signal transmitted from the new subscriber device is not output to the WXC unit 13-2. For example, the node control unit 22-2 maintains the port connections of the optical distribution unit 11-2 so that the optical signal transmitted from the new subscriber device continues to be forwarded to unused ports. In this way, until the set wavelength of the new subscriber device is set to a normal wavelength, the node control unit 22-2 controls the optical signal transmitted from the new subscriber device so that it does not affect the communications of other subscriber devices to which optical paths are already open. This makes it possible to prevent optical signals with wavelengths different from the originally assigned wavelength from being forwarded to the WXC unit 13-2.
  • the subscriber device 30 is equipped with an optical transceiver.
  • the optical transceiver is, for example, a coherent transceiver.
  • the subscriber device 30 uses the optical transceiver to send and receive optical signals such as main signals and control signals.
  • optical signals such as main signals and control signals.
  • a subscriber device 30 is newly connected to the optical communication system 100 before an optical path is opened, it exchanges information necessary for registration, authentication, and optical path opening with the control unit 20-1.
  • Information necessary for optical path opening includes, for example, information on the wavelengths used for transmission and reception, and information on the subscriber device with which communication is to be performed.
  • the subscriber device 30 outputs the upstream control signal light to the control unit 20-1 as an optical signal with a wavelength different from the main signal light.
  • the subscriber device 30 is, for example, an ONU (Optical Network Unit) installed in the subscriber's home.
  • the subscriber device 40 is equipped with an optical transceiver.
  • the optical transceiver is, for example, a coherent transceiver.
  • the subscriber device 40 uses the optical transceiver to send and receive optical signals such as main signals and control signals.
  • optical signals such as main signals and control signals.
  • the subscriber device 40 outputs the upstream control signal light to the control unit 20-2 as an optical signal with a wavelength different from the main signal light.
  • the subscriber device 40 is, for example, an ONU installed in the subscriber's home.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example configuration of the optical distribution unit 11 in the first embodiment.
  • the optical distribution unit 11 includes N (N is an integer of 2 or greater) subscriber device side ports 111, M (M is an integer of 2 or greater) relay NW side ports 112, N optical detection units 113, N 1xM optical switches 114, M 1xN WSSs 115, M optical detection units 116, and a control unit 117.
  • a subscriber device 30 is connected to each subscriber device side port 111 via an optical transmission path L.
  • the subscriber device side port 111 accepts input of an optical signal transmitted from the subscriber device 30.
  • the optical signal input to the subscriber device side port 111 is output to the 1xM optical switch 114 via an optical detection unit 113.
  • the subscriber device side port 111 also accepts input of an optical signal output from the 1xM optical switch 114.
  • the optical signal input to the subscriber device side port 111 is output to the subscriber device 30 connected via the optical transmission path L.
  • the subscriber device side port 111 is one aspect of a plurality of first ports.
  • At least one port of the M relay NW side ports 112 is used to detect optical signals transmitted by new subscriber devices.
  • the WXC unit 13 is connected to at least some of the relay NW side ports 112 (excluding the ports used for detection as described above).
  • Optical signals input to the relay NW side ports 112 are output to the WXC unit 13 or not output anywhere.
  • the optical distribution unit 11 sets up a detection optical path between an unused relay NW side port 112 and a subscriber device side port 111 to which a new subscriber device is connected, in response to instructions from the control unit 20. Therefore, since the unused relay NW side ports 112 are not connected anywhere, optical signals input to the unused relay NW side ports 112 are not output anywhere.
  • the relay NW side ports 112 accept input of optical signals output from the WXC unit 13.
  • the optical signals input to the optical detection unit 113 are output to one of the 1xM optical switches 114.
  • the relay network side port 112 is one aspect of multiple second ports.
  • the optical detection unit 113 detects the optical signal output from the subscriber device side port 111 and measures the power of the detected optical signal.
  • the optical detection unit 113 outputs information indicating the measured optical signal power to the control unit 117.
  • the optical detection unit 113 may be provided on the path between the subscriber device side port 111 and the 1xM optical switch 114, or may be provided inside the 1xM optical switch 114.
  • the optical detection unit 113 is one aspect of the first measurement unit.
  • the 1xM optical switch 114 has one first port and M second ports.
  • the subscriber device side port 111 is connected to the first port of the 1xM optical switch 114 via the optical detection unit 113.
  • M 1xN WSSs 115 are connected to the second port of the 1xM optical switch 114.
  • the 1xM optical switch 114 switches the connection between the first port and any of the second ports in response to instructions from the control unit 117. This allows the 1xM optical switch 114 to output an optical signal to a specific output destination. By setting the connection between the first port and the second port, the 1xM optical switch 114 outputs the input optical signal from another port regardless of wavelength.
  • the 1xM optical switch 114 is one aspect of one or more first distribution units.
  • the 1xN WSS 115 has one first port and N second ports.
  • the 1xN WSS 115 has a wavelength selectivity function. Having wavelength selectivity means having the ability to select a specific wavelength and output it from any output destination.
  • the first port of the 1xN WSS 115 is connected to the relay network side port 112 via the optical detection unit 116.
  • the second port of the 1xN WSS 115 is connected to N 1xM optical switches 114.
  • the 1xN WSS 115 outputs an optical signal of a specific wavelength to any output destination in response to instructions from the control unit 117.
  • the 1xN WSS 115 outputs an optical signal of a wavelength assigned to a new subscriber device to an unused relay network side port 112.
  • the 1xN WSS 115 is one aspect of one or more second distribution units.
  • the optical detection unit 116 detects the optical signal output from the 1xN WSS 115 and measures the power of the detected optical signal.
  • the optical detection unit 116 outputs information indicating the power of the measured optical signal to the control unit 117.
  • the optical detection unit 116 may be provided on the path between the relay NW side port 112 and the 1xN WSS 115, or may be provided inside the 1xN WSS 115.
  • the optical detection unit 116 is one aspect of the second measurement unit.
  • optical signals input from multiple subscriber devices 30 or 40 are forwarded to the destination route by the 1xM optical switch 114, and the optical signals for the same route are wavelength-multiplexed and output for each route by the 1xN WSS 115.
  • the 1xM optical switch 114 and 1xN WSS 115 are configured to establish detection optical paths from each subscriber device side port 111 to an unused port among the relay network side ports 112.
  • wavelength-multiplexed optical signals input from multiple routes are output to the optical detector 116 and 1xN WSS 115, where the required optical signals are sent to each subscriber device 30, 40.
  • the control unit 117 sets up a detection optical path between the subscriber device side port 111 to which the new subscriber device is connected and the unused relay network side port 112. Furthermore, the control unit 117 controls the connection between the ports of the 1xM optical switch 114 and the 1xN WSS 115. For example, the control unit 117 controls the 1xM optical switch 114 and the 1xN WSS 115 so that an optical signal input to the subscriber device side port 111 to which the new subscriber device is connected is directed to the unused relay network side port 112.
  • the control unit 117 controls the 1xM optical switch 114 so as to connect the 1xN WSS 115 connected to the unused relay network side port 112 to the subscriber device side port 111 to which the new subscriber device is connected. Furthermore, the control unit 117 controls the 1xM optical switch 114 connected to the unused relay NW side port 112 so that the wavelength assigned to the new subscriber device is output to the unused relay NW side port 112. In this way, the control unit 117 controls the 1xM optical switch 114 and the 1xN WSS 115 so that the optical signal input to the subscriber device side port 111 to which the new subscriber device is connected is directed to the unused relay NW side port 112.
  • the control unit 117 needs to know the wavelength assigned to the new subscriber device in order to transfer the optical signal of the wavelength assigned to the new subscriber device to the unused relay NW side port 112 in the 1xN WSS 115. Therefore, the control unit 20 transmits information indicating the wavelength assigned to the new subscriber device to the optical node device 10 at the timing of transmitting the switching instruction. This allows the control unit 117 to know the wavelength assigned to the new subscriber device.
  • Figure 2 shows an example of controlling the 1xM optical switch 114 and 1xN WSS 115 so that the optical signal input to the subscriber device side port 111-N is directed to the relay NW side port 112-M.
  • control unit 117 determines whether the wavelength set by the new subscriber device is normal based on the information indicating the optical signal power notified by the optical detection unit 113 and the optical detection unit 116. If the control unit 117 determines that the wavelength set by the new subscriber device is normal, it transmits a control signal indicating the determination result that the wavelength is normal to the control unit 20. If the control unit 117 determines that the wavelength set by the new subscriber device is abnormal, it transmits a control signal indicating the determination result that the wavelength is abnormal to the control unit 20.
  • Figure 3 is a diagram for explaining the method for determining whether the wavelength set by a new subscriber device is normal.
  • subscriber device 30-2 is the new subscriber device, and the determination is made based on the optical signal transmitted from subscriber device 30-2.
  • Figure 3 shows an example in which a detection optical path is set between subscriber device side port 111-2 and 1xN WSS 115-M.
  • the control unit 117 determines that there is no abnormality in the wavelength of the optical signal transmitted from the new subscriber device (the wavelength set by the new subscriber device is not abnormal).
  • the control unit 117 determines that there is an abnormality in the wavelength of the optical signal transmitted from the new subscriber device (the wavelength set by the new subscriber device is abnormal).
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing the flow of the optical path opening process of the optical communication system 100 in the first embodiment.
  • the new subscriber device is the subscriber device 30-2, and in a state where an optical path for connecting the subscriber device 30-1 to the subscriber device 40-1, which will be the communication partner, is opened via the optical transmission line L and the optical node device 10, the subscriber device 30-2 opens an optical path for connecting to the subscriber device 40-2, which will be the communication partner.
  • subscriber device 30-2 Assume that a user connects subscriber device 30-2 to the optical node device 10-1 via optical transmission path L. As a result, subscriber device 30-2 is connected to the optical node device 10-1 via optical transmission path L (step S101). Subscriber device 30-2 generates an upstream control signal including instructions requesting authentication, registration, etc. Subscriber device 30-2 converts the generated upstream control signal into an optical signal and transmits it as upstream control signal light. The upstream control signal light transmitted from subscriber device 30-2 is forwarded to the control unit 20 by the optical node device 10-1. When connecting a new subscriber device, the optical signal transmitted from the new subscriber device can be forwarded to the control unit 20 using an existing method.
  • the subscriber device management control unit 21-1 of the control unit 20-1 exchanges control signal light with the subscriber device 30-2, including information necessary for authentication, registration, and optical path opening (step S102). This allows the subscriber device management control unit 21-1 to recognize the new subscriber device and instruct the subscriber device 30-2, the recognized new subscriber device, to allocate and set an emission wavelength so that the wavelength does not overlap with other optical paths along the transmission path.
  • the subscriber device management control unit 21-1 transmits an optical signal including an emission wavelength allocation and setting instruction to the subscriber device 30-2 via the optical node device 10-1.
  • the node control unit 22-1 sets up an internal port connection in the optical distribution unit 11-1 so that the optical signal output from the subscriber device 30-2 is forwarded to the unused relay network side port 112 (step S103). Specifically, the node control unit 22-1 generates a switching instruction for the 1xM optical switch 114-2 and the 1xN WSS 115-M so that the subscriber device side port 111-2, to which the subscriber device 30-2 is connected, is connected to an unused relay network side port 112 (e.g., relay network side port 112-M) out of the multiple subscriber device side ports 111 provided in the optical distribution unit 11-1, and generates a control signal including the generated switching instruction. Note that the node control unit 22-1 may include information indicating the wavelength assigned to the new subscriber device in the control signal. The node control unit 22-1 transmits the generated control signal to the optical node device 10-1 via an electrical line (not shown) (step S104).
  • the optical node device 10-1 receives the control signal sent from the control unit 20-1.
  • the control unit 117 controls the forwarding paths of the 1xM optical switch 114-2 and the 1xN WSS 115-M in accordance with the switching instruction contained in the received control signal (step S105). Furthermore, the control unit 117 sets a detection optical path for the subscriber device side port 111-2 and the relay NW side port 112-M.
  • the subscriber device 30-2 receives the optical signal including the emission wavelength allocation and setting instruction transmitted from the control unit 20-1.
  • the subscriber device 30-2 sets the wavelength specified by the emission wavelength allocation contained in the received optical signal.
  • the subscriber device 30-2 transmits an optical signal of the set wavelength (step S106). If the subscriber device 30-2 does not suffer from a failure or malfunction, or if the subscriber has intentionally set an incorrect wavelength, the optical signal of the set wavelength is transmitted. On the other hand, if the subscriber device 30-2 suffers from a failure or malfunction, or if the subscriber has intentionally set an incorrect wavelength, the optical signal of a wavelength different from the set wavelength ⁇ 2 may be transmitted.
  • optical signal transmitted from subscriber device 30-2 is input to subscriber device-side port 111-2 of optical distribution unit 11-1 via optical transmission path L.
  • the optical signal input to subscriber device-side port 111-2 is input to 1xM optical switch 114-2 via optical detection unit 113-2.
  • optical detection unit 113-2 measures the power of the optical signal input to subscriber device-side port 111-2 (step S107).
  • the optical detection unit 113-2 outputs information including the measurement result of the optical signal power and identification information of optical detection unit 113-2 to control unit 117.
  • step S105 the 1xM optical switch 114-2 controls the connection between ports so that the first port is connected to the second port to which the 1xN WSS 115-M is connected. Therefore, the optical signal input to the 1xM optical switch 114-2 is output to the 1xN WSS 115-M.
  • the 1xN WSS 115-M accepts the input of the optical signal output from the 1xM optical switch 114-2.
  • the optical signal input to the second port of the 1xN WSS 115-M is output from the first port.
  • the optical signal output from the first port of the 1xN WSS 115-M is input to the relay NW side port 112-M via the optical detection unit 116-M.
  • the optical detection unit 116-M measures the power of the optical signal output from the first port of the 1xN WSS 115-M (step S107).
  • the optical detection unit 116-M outputs information including the measurement result of the optical signal power and identification information of the optical detection unit 116-M to the control unit 117.
  • the control unit 117 determines whether the wavelength set by subscriber device 30-2 is abnormal based on the information output from the optical detection unit 113-2 and the information output from the optical detection unit 116-M (step S108). The determination made by the control unit 117 is as described in FIG. 3. If the wavelength set by subscriber device 30-2 is normal, the control unit 117 generates a control signal including a determination result indicating normality, and if the wavelength set by subscriber device 30-2 is abnormal, the control unit 117 generates a control signal including a determination result indicating abnormality. The control unit 117 transmits the generated control signal to the control unit 20-2 via an electrical line (not shown) (step S109).
  • the node control unit 22-1 of the control unit 20-1 receives the control signal transmitted from the optical node device 10-1.
  • the node control unit 22-1 performs control according to the determination result contained in the received control signal (step S110). Specifically, if the determination result contained in the control signal indicates normal, the node control unit 22-1 sets the inter-port connection within the optical distribution unit 12 so that the optical signal transmitted from the subscriber device 30-2 is output to the WXC unit 13, which outputs the optical signal to the route assigned to the newly opened optical path. Furthermore, the node control unit 22-1 performs forwarding settings within the WXC unit 13-1. This allows the optical path to be opened so that the optical signal transmitted from the subscriber device 30-2 is forwarded to the subscriber device with which it is communicating.
  • the node control unit 22-1 sets the port connection of the optical distribution unit 11-1 so that the optical signal output from the subscriber device 30-2 is not output to any of the optical distribution units 12. For example, the node control unit 22-1 maintains the port connection so that the optical signal output from the subscriber device 30-2 continues to be forwarded to the relay NW side port 112-M (unused port), or performs control such as not internally connecting the port to which the subscriber device 30-2 is connected to any other port. Furthermore, the subscriber device management and control unit 21-1 again instructs the subscriber device 30-2 on the emission wavelength. Note that when re-setting the emission wavelength, the subscriber device management and control unit 21-1 may instruct the subscriber device 30-2 to set a wavelength different from the previous one.
  • the optical node device 10 comprises an optical distribution unit 11 that distributes input optical signals and a WXC unit 13 that connects to two or more routes.
  • the optical distribution unit 11 comprises multiple subscriber device-side ports 111 to which multiple subscriber devices 30, 40 are connected, multiple intermediate network-side ports 112 that connect to the WXC unit 13, and a control unit 117 that sets a detection optical path between the subscriber device-side port 111 to which the new subscriber device is connected and an unused intermediate network-side port 112 among the multiple intermediate network-side ports 112, and determines whether the wavelength of the optical signal transmitted from the new subscriber device is abnormal based on the optical signal power at the subscriber device-side port 111 to which the detection optical path is set and the unused intermediate network-side port 112.
  • optical node device 10 This allows the optical node device 10 to detect an abnormality in the transmission wavelength of a new subscriber device when an optical path is opened. As a result, it is possible to identify that the reason the optical path cannot be opened is because the wavelength of the optical signal transmitted by the new subscriber device is different from the specified wavelength.
  • the optical communication system 100 can identify that the new subscriber device is the cause of the inability to open an optical path, making it possible to control the emission wavelength of the new subscriber device. This makes it possible to alleviate optical path opening problems caused by new subscriber devices.
  • the optical distribution unit 11 may be configured with 1 ⁇ N couplers that do not have wavelength selectivity, instead of the 1 ⁇ N WSS 11, for the ports 112 other than the unused ports 112 on the relay NW side.
  • Second Embodiment In the second embodiment, an embodiment having a different configuration from the light distribution unit shown in the first embodiment will be described. Note that in the second embodiment, the system configuration and the configuration other than the light distribution unit are the same as those in the first embodiment. The following description will focus on the differences from the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example configuration of the optical distribution unit 11a in the second embodiment.
  • the optical distribution unit 11a includes N subscriber device side ports 111, N relay network side ports 112, N optical detection units 113, two 1xN WSSs 118-1 to 118-2, N optical detection units 116, and a control unit 117.
  • the 1xN WSS 118-1 has N first ports and one second port.
  • the 1xN WSS 118-1 has wavelength selectivity.
  • Each of the N second ports of the 1xN WSS 118-1 is connected to a subscriber device side port 111 via an optical detection unit 113.
  • the first port of the 1xN WSS 118-1 is connected to the 1xN WSS 118-2.
  • the 1xN WSS 118-1 wavelength-multiplexes the optical signal input from the first port and outputs it from the second port.
  • the 1xN WSS 118-1 is one aspect of one or more first distribution units.
  • the 1xN WSS 118-2 has N first ports and one second port.
  • the 1xN WSS 118-2 has wavelength selectivity.
  • Each of the N second ports of the 1xN WSS 118-2 is connected to a relay network side port 112 via an optical detection unit 116.
  • the 1xN WSS 118-2's first port is connected to the 1xN WSS 118-1.
  • the 1xN WSS 118-2 outputs an optical signal of a specific wavelength to an arbitrary output destination in response to instructions from the control unit 117.
  • the 1xN WSS 118-2 outputs an optical signal of a wavelength assigned to a new subscriber device to an unused relay network side port 112.
  • the 1xN WSS 118-2 is one aspect of one or more second distribution units.
  • optical signals input from multiple subscriber devices 30, 40 are wavelength-multiplexed in 1xN WSS 118-1, and optical signals are output for each route in 1xN WSS 118-2. Furthermore, the two 1xN WSSs 118-1, 118-2 are configured to establish detection optical paths from the respective subscriber device side ports 111 to the relay network side ports 112.
  • the control unit 117 sets up a detection optical path between the subscriber device side port 111 to which the new subscriber device is connected and the unused relay network side port 112. Furthermore, the control unit 117 controls the connections between the ports of the 1xN WSSs 118-1 to 118-2. For example, in response to instructions from the control unit 20, the control unit 117 controls the 1xN WSSs 118-1 to 118-2 so that the optical signal input to the subscriber device side port 111 to which the new subscriber device is connected is directed to the unused relay network side port 112.
  • the control unit 117 controls the 1xN WSS 118-1 to connect the 1xN WSS 118-2 connected to the unused relay network side port 112 to the subscriber device side port 111 to which the new subscriber device is connected. Furthermore, the control unit 117 controls the 1xN WSS 118-2 connected to the unused relay NW side port 112 so that the wavelength assigned to the new subscriber device is output to the unused relay NW side port 112. In this way, the control unit 117 controls the 1xN WSS 118-1 and 1xN WSS 118-2 so that the optical signal input to the subscriber device side port 111 to which the new subscriber device is connected is directed to the unused relay NW side port 112.
  • control unit 117 needs to know the wavelength assigned to the new subscriber device in order to have the 1xN WSS 118-2 forward the optical signal of the wavelength assigned to the new subscriber device to the unused relay NW side port 112. Therefore, the control unit 20 transmits information indicating the wavelength assigned to the new subscriber device to the optical node device 10 at the timing of transmitting the switching instruction. This allows the control unit 117 to know the wavelength assigned to the new subscriber device.
  • the control unit 117 controls the 1xN WSS 118-2 so that the optical signal of the wavelength assigned to the new subscriber device is forwarded to the unused relay NW side port 112.
  • control unit 117 determines whether the wavelength set by the new subscriber device is normal based on the information indicating the optical signal power notified by the optical detection unit 113 and the optical detection unit 116. If the control unit 117 determines that the wavelength set by the new subscriber device is normal, it transmits a control signal indicating the determination result that the wavelength is normal to the control unit 20. If the control unit 117 determines that the wavelength set by the new subscriber device is abnormal, it transmits a control signal indicating the determination result that the wavelength is abnormal to the control unit 20.
  • the new subscriber device is the subscriber device 30-2, and the subscriber device 30-1 has an opened optical path to connect to the subscriber device 40-1, which will be the communication partner, via the optical transmission line L and the optical node device 10.
  • the subscriber device 30-2 opens an optical path to connect to the subscriber device 40-2, which will be the communication partner.
  • subscriber device 30-2 Assume that a user connects subscriber device 30-2 to the optical node device 10-1 via optical transmission path L. As a result, subscriber device 30-2 is connected to the optical node device 10-1 via optical transmission path L. Subscriber device 30-2 generates an upstream control signal including instructions requesting authentication, registration, etc. Subscriber device 30-2 converts the generated upstream control signal into an optical signal and transmits it as upstream control signal light. The upstream control signal light transmitted from subscriber device 30-2 is forwarded to the control unit 20 by the optical node device 10-1. When connecting a new subscriber device, the optical signal transmitted from the new subscriber device can be forwarded to the control unit 20 using an existing method.
  • the subscriber device management control unit 21-1 of the control unit 20-1 exchanges control signal light with the subscriber device 30-2, including information necessary for authentication, registration, and optical path opening. This allows the subscriber device management control unit 21-1 to recognize a new subscriber device and instruct the subscriber device 30-2, the recognized new subscriber device, to allocate and set an emission wavelength so that the wavelength does not overlap with other optical paths along the transmission path.
  • the subscriber device management control unit 21-1 transmits an optical signal including an emission wavelength allocation and setting instruction to the subscriber device 30-2 via the optical node device 10-1.
  • the node control unit 22-1 sets up an internal port connection within the optical distribution unit 11a-1 so that the optical signal output from the subscriber device 30-2 is forwarded to the unused relay NW-side port 112. Specifically, the node control unit 22-1 generates switching instructions for the 1xN WSS 118-1 and 1xN WSS 118-2 so that, of the multiple subscriber device-side ports 111 provided in the optical distribution unit 11a-1, the subscriber device-side port 111-2 to which the subscriber device 30-2 is connected is connected to an unused relay NW-side port 112 (e.g., relay NW-side port 112-N), and generates a control signal including the generated switching instruction. Note that the node control unit 22-1 may include information indicating the wavelength assigned to the new subscriber device in the control signal. The node control unit 22-1 transmits the generated control signal to the optical node device 10-1 via an electrical line (not shown).
  • the optical node device 10-1 receives the control signal sent from the control unit 20-1.
  • the control unit 117 controls the forwarding paths of the 1xN WSS 118-1 and 1xN WSS 118-2 in accordance with the switching instruction contained in the received control signal. Furthermore, the control unit 117 sets a detection optical path for the subscriber device side port 111-2 and the relay NW side port 112-N.
  • Subscriber device 30-2 receives an optical signal containing an emission wavelength allocation and setting instruction sent from control unit 20-1. Subscriber device 30-2 sets the wavelength specified by the emission wavelength allocation included in the received optical signal. Subscriber device 30-2 transmits an optical signal with the set wavelength.
  • optical signal transmitted from subscriber device 30-2 is input to subscriber device-side port 111-2 of optical distribution unit 11a-1 via optical transmission path L.
  • the optical signal input to subscriber device-side port 111-2 is input to 1xN WSS 118-1 via optical detection unit 113-2.
  • optical detection unit 113-2 measures the power of the optical signal input to subscriber device-side port 111-2.
  • the optical detection unit 113-2 outputs information including the measurement result of the optical signal power and identification information of optical detection unit 113-2 to control unit 117.
  • the 1xN WSS 118-1 wavelength-multiplexes the optical signal input to its first port and outputs the multiplexed signal from its second port.
  • the multiplexed signal output from the second port of the 1xN WSS 118-1 is input to the 1xN WSS 118-2.
  • the multiplexed signal input to the second port of the 1xN WSS 118-2 is output from a specific first port depending on the wavelength.
  • the 1xN WSS 118-2 is configured to output the wavelength assigned to the new subscriber device by the control unit 117 from the first port connected to the relay NW side port 112-N, which is an unused relay NW side port 112.
  • the 1xN WSS 118-2 outputs the optical signal of the wavelength assigned to the new subscriber device from the first port connected to the relay NW side port 112-N, out of the optical signals included in the multiplexed signal input to the second port of the 1xN WSS 118-2.
  • optical signal output from the first port of 1xN WSS 118-2 is input to relay NW side port 112-N via optical detection unit 116-N.
  • optical detection unit 116-N measures the power of the optical signal output from the second port of 1xN WSS 118-2.
  • the optical detection unit 116-N outputs information including the measurement result of the optical signal power and identification information of optical detection unit 116-N to control unit 117.
  • the control unit 117 determines whether the wavelength set by subscriber device 30-2 is abnormal based on the information output from the optical detection unit 113-2 and the information output from the optical detection unit 116-N. If the wavelength set by subscriber device 30-2 is normal, the control unit 117 generates a control signal including a determination result indicating normality, and if the wavelength set by subscriber device 30-2 is abnormal, the control unit 117 generates a control signal including a determination result indicating abnormality. The control unit 117 transmits the generated control signal to the control unit 20-2 via an electrical line (not shown). Thereafter, the same processing as in the first embodiment is performed.
  • the optical communication system 100 of the second embodiment configured as described above can achieve the same effects as the first embodiment even when the optical distribution unit 11 is configured to include two 1xN WSSs 118-1 to 118-2.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example configuration of the optical distribution unit 11b in the third embodiment.
  • the optical distribution unit 11b includes N subscriber device side ports 111, M relay network side ports 112, N optical detection units 113, M optical detection units 116, a control unit 117, a large-scale optical switch 119, and M AWGs 120.
  • the large-scale optical switch 119 has N first ports and (number of wavelengths x M) second ports.
  • the number of wavelengths is, for example, the number of wavelengths available to both subscriber devices 30 and 40.
  • Subscriber device-side ports 111 are connected to each of the first ports of the large-scale optical switch 119 via optical detection units 113.
  • AWGs 120 are connected to each of the second ports of the large-scale optical switch 119.
  • each second port of the large-scale optical switch 119 is connected to one AWG 120 by optical wiring equal to the number of wavelengths.
  • the large-scale optical switch 119 switches the connections between ports in response to instructions from the control unit 117.
  • the large-scale optical switch 119 is one aspect of one or more first distribution units.
  • AWG 120 is a device that multiplexes or demultiplexes wavelengths.
  • AWG 120 has a number of first ports corresponding to the number of wavelengths and one second port.
  • AWG 120 has wavelength selectivity.
  • a large-scale optical switch 119 is connected to each first port of AWG 120.
  • a relay network side port 112 is connected to the second port of AWG 120 via an optical detection unit 116.
  • AWG 120 is one aspect of one or more second distribution units.
  • optical signals input from multiple subscriber devices 30, 40 are forwarded to the destination route by the large-scale optical switch 119, and the optical signals for the same route are wavelength-multiplexed by the AWG 120 and output for each route.
  • the large-scale optical switch 119 and AWG 120 are configured to establish detection optical paths from each subscriber device-side port 111 to the relay network-side port 112.
  • the control unit 117 sets up a detection optical path between the subscriber device-side port 111 to which the new subscriber device is connected and the unused relay network-side port 112. Furthermore, the control unit 117 controls the connections between ports in the large-scale optical switch 119. For example, in response to instructions from the control unit 20, the control unit 117 controls the large-scale optical switch 119 so that the optical signal input to the subscriber device-side port 111 to which the new subscriber device is connected is directed to the unused relay network-side port 112.
  • control unit 117 needs to know the wavelength assigned to the new subscriber device in order to have the large-scale optical switch 119 transfer the optical signal of the wavelength assigned to the new subscriber device to the unused relay network side port 112. Therefore, the control unit 20 transmits information indicating the wavelength assigned to the new subscriber device to the optical node device 10 at the timing of transmitting the switching instruction. This allows the control unit 117 to know the wavelength assigned to the new subscriber device.
  • the control unit 117 controls the large-scale optical switch 119 so that the optical signal of the wavelength assigned to the new subscriber device is transferred to the unused relay network side port 112.
  • the control unit 117 sets up a detection optical path between the subscriber device side port 111 to which the new subscriber device is connected and the unused relay network side port 112.
  • control unit 117 determines whether the wavelength set by the new subscriber device is normal based on the information indicating the optical signal power notified by the optical detection unit 113 and the optical detection unit 116. If the control unit 117 determines that the wavelength set by the new subscriber device is normal, it transmits a control signal indicating the determination result that the wavelength is normal to the control unit 20. If the control unit 117 determines that the wavelength set by the new subscriber device is abnormal, it transmits a control signal indicating the determination result that the wavelength is abnormal to the control unit 20.
  • the new subscriber device is the subscriber device 30-2, and the subscriber device 30-1 opens an optical path to connect to the subscriber device 40-1, which is the communication partner, via the optical transmission line L and the optical node device 10.
  • the description will be made assuming that the subscriber device 30-2 opens an optical path to connect to the subscriber device 40-2, which is the communication partner.
  • subscriber device 30-2 Assume that a user connects subscriber device 30-2 to the optical node device 10-1 via optical transmission path L. As a result, subscriber device 30-2 is connected to the optical node device 10-1 via optical transmission path L. Subscriber device 30-2 generates an upstream control signal including instructions requesting authentication, registration, etc. Subscriber device 30-2 converts the generated upstream control signal into an optical signal and transmits it as upstream control signal light. The upstream control signal light transmitted from subscriber device 30-2 is forwarded to the control unit 20 by the optical node device 10-1. When connecting a new subscriber device, the optical signal transmitted from the new subscriber device can be forwarded to the control unit 20 using an existing method.
  • the subscriber device management control unit 21-1 of the control unit 20-1 exchanges control signal light with the subscriber device 30-2, including information necessary for authentication, registration, and optical path opening. This allows the subscriber device management control unit 21-1 to recognize a new subscriber device and instruct the subscriber device 30-2, the recognized new subscriber device, to allocate and set an emission wavelength so that the wavelength does not overlap with other optical paths along the transmission path.
  • the subscriber device management control unit 21-1 transmits an optical signal including an emission wavelength allocation and setting instruction to the subscriber device 30-2 via the optical node device 10-1.
  • the node control unit 22-1 sets up an internal port connection within the optical distribution unit 11b-1 so that the optical signal output from the subscriber device 30-2 is forwarded to the unused relay network side port 112. Specifically, the node control unit 22-1 generates a switching instruction for the large-scale optical switch 119 so that, of the multiple subscriber device side ports 111 provided in the optical distribution unit 11b-1, the subscriber device side port 111-2 to which the subscriber device 30-2 is connected is connected to an unused relay network side port 112 (e.g., relay network side port 112-M), and generates a control signal including the generated switching instruction. Note that the node control unit 22-1 may include information indicating the wavelength assigned to the new subscriber device in the control signal. The node control unit 22-1 transmits the generated control signal to the optical node device 10-1 via an electrical line (not shown).
  • the optical node device 10-1 receives a control signal sent from the control unit 20-1.
  • the control unit 117 controls the transfer path of the large-scale optical switch 119 in accordance with the switching instruction included in the received control signal. Specifically, the control unit 117 controls the large-scale optical switch 119 to connect the first port connected to the subscriber device side port 111-2 and the second port connected to the relay network side port 112-M. Note that in the large-scale optical switch 119, there are as many second ports connected to the relay network side port 112-M as there are wavelengths.
  • the control unit 117 controls the large-scale optical switch 119 to connect the second port corresponding to the wavelength assigned to the subscriber device 30-2 to the first port connected to the subscriber device side port 111-2. Furthermore, the control unit 117 sets a detection optical path for the subscriber device side port 111-2 and the relay network side port 112-M.
  • Subscriber device 30-2 receives an optical signal containing an emission wavelength allocation and setting instruction sent from control unit 20-1. Subscriber device 30-2 sets the wavelength specified by the emission wavelength allocation included in the received optical signal. Subscriber device 30-2 transmits an optical signal with the set wavelength.
  • optical signal transmitted from subscriber device 30-2 is input to subscriber device-side port 111-2 of optical distribution unit 11b-1 via optical transmission path L.
  • the optical signal input to subscriber device-side port 111-2 is input to large scale optical switch 119 via optical detection unit 113-2.
  • optical detection unit 113-2 measures the power of the optical signal input to subscriber device-side port 111-2.
  • the optical detection unit 113-2 outputs information including the measurement result of the optical signal power and identification information of optical detection unit 113-2 to control unit 117.
  • Large-scale optical switch 119 outputs the optical signal input to the first port from the second port to which relay network side port 119-M is connected.
  • AWG 120-M wavelength-multiplexes the optical signal output from large-scale optical switch 119 and outputs it to relay network side port 112-M. Note that here, control is performed so that only the optical signal transmitted from subscriber device 30-2 is forwarded to AWG 120-M. Therefore, AWG 120-M outputs the optical signal output from large-scale optical switch 119 (the optical signal transmitted from subscriber device 30-2) to relay network side port 112-M.
  • optical detection unit 116-M measures the power of the optical signal output from AWG 120-M.
  • the optical detection unit 116-M outputs information including the measurement result of the optical signal power and identification information of optical detection unit 116-M to control unit 117.
  • the control unit 117 determines whether the wavelength set by subscriber device 30-2 is abnormal based on the information output from the optical detection unit 113-2 and the information output from the optical detection unit 116-M. If the wavelength set by subscriber device 30-2 is normal, the control unit 117 generates a control signal including a determination result indicating normality, and if the wavelength set by subscriber device 30-2 is abnormal, the control unit 117 generates a control signal including a determination result indicating abnormality. The control unit 117 transmits the generated control signal to the control unit 20-2 via an electrical line (not shown). Thereafter, the same processing as in the first embodiment is performed.
  • the optical communication system 100 of the third embodiment configured as described above can achieve the same effects as the first embodiment even in a configuration including a large-scale optical switch 119 and multiple AWGs 120.
  • the optical distribution units 11, 11a, and 11b measure the power of optical signals at the unused backbone NW-side port 112 in which a detection optical path is set and at the subscriber device-side port 111 to which the new subscriber device is connected, and determine whether the wavelength set by the new subscriber device is normal based on the measurement results.
  • the control unit 20 may be configured to determine whether the wavelength set by the new subscriber device is normal.
  • the optical distribution units 11, 11a, and 11b measure the power of optical signals at the unused backbone NW-side port 112 in which a detection optical path is set and at the subscriber device-side port 111 to which the new subscriber device is connected, and transmit the measurement results to the control unit 20.
  • the control unit 20 determines whether the wavelength set by the new subscriber device is normal based on the measurement results transmitted from the optical distribution units 11, 11a, and 11b.
  • the control unit 20 then performs an operation according to the determination result. Specifically, if the judgment result indicates an abnormality, the control unit 20 may again instruct the new subscriber device to emit light at a wavelength, or may assign a wavelength different from the assigned wavelength that is not being used for communication.
  • control unit 20 in the above-described embodiment may be implemented by a computer.
  • a program for implementing this function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on this recording medium may be read into a computer system and executed to implement the function.
  • computer system here includes hardware such as the OS (Operating System) and peripheral devices.
  • “computer-readable recording medium” refers to portable media such as flexible disks, optical magnetic disks, ROMs (Read Only Memory), and CD-ROMs, as well as storage devices such as hard disks built into computer systems. Furthermore, “computer-readable recording medium” may also include devices that dynamically store programs for a short period of time, such as communication lines when transmitting programs over networks such as the Internet or communication lines such as telephone lines, or devices that store programs for a fixed period of time, such as volatile memory within the computer systems that serve as servers or clients in such cases.
  • the above-mentioned programs may be those that implement some of the functions described above, or may be those that can realize the functions described above in combination with programs already stored in the computer system, or may be those that are realized using programmable logic devices such as FPGAs (Field Programmable Gate Arrays).
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • This invention can be applied to technology for opening optical paths.
  • Node control unit 100...Optical communications system, 111, 111-1 to 111-N...Subscriber equipment side ports, 112, 112-1 to 112-M, 112-1 to 112-N...Relay network side ports, 113, 113-1 to 113-N, 116, 116-1 to 116-M...Optical detection unit, 114, 114-1 to 114-N...1xM optical switch, 115, 118-1 to 118-2...1xN WSS, 117...Control unit, 119...Large-scale optical switch, 120, 120-1 to 120-M...AWG

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Abstract

入力された光信号の振り分けを行う振分装置と、2以上の方路に接続する光クロスコネクト部と、を備え、振分装置は、複数の加入者装置が接続する複数の第1ポートと、光クロスコネクト部に接続する複数の第2ポートと、複数の第1ポートのうち新たに接続された少なくとも1台以上の新規加入者装置が接続している第1ポートと、複数の第2ポートのうち未使用の第2ポートとの間において検知用光パスを設定し、検知用光パスが設定された第1ポートと未使用の第2ポートそれぞれにおける光信号のパワーに基づいて、1台以上の新規加入者装置から送信された光信号の波長が異常であるか否かを判定する制御部と、を備える光ノード装置。

Description

光ノード装置、光通信システム及び異常判定方法
 本発明は、光ノード装置、光通信システム及び異常判定方法に関する。
 従来、任意地点それぞれに位置する加入者装置の間をエンドツーエンドで、波長単位で接続することができる光通信システムが提案されている(例えば、特許文献1参照)。光通信システムでは、通信を行う加入者装置の間で光パスを開通する必要がある。ここで、加入者装置が、光伝送路、1台以上の光ノード装置を介して、通信相手となる加入者装置と接続するための光パスを開通する方法について図7を用いて説明する。
 図7は、光通信システムにおける光パス開通方法を説明するための図である。図7に示すように、光通信システムSは、複数の光ノード装置1-1~1-2と、複数の制御部2-1~2-2とを備える。光ノード装置1-1には、光伝送路Lを介して加入者装置3が接続される。光ノード装置1-2には、光伝送路Lを介して加入者装置4が接続される。光ノード装置1-1と光ノード装置1-2との間は、複数の光伝送路を含む中継ネットワークNWで接続される。以下、加入者装置3,4を特に区別しない場合には、単に加入者装置と記載する。
 制御部2-1は、光ノード装置1-1の制御及び光ノード装置1-1に接続される加入者装置3の制御を行う。制御部2-2は、光ノード装置1-2の制御及び光ノード装置1-2に接続される加入者装置4の制御を行う。制御部2は、加入者装置管理制御部6と、ノード制御部7を備える。加入者装置管理制御部6は、光ノード装置1に接続される加入者装置に対する制御(例えば、波長の割当等)を行う。ノード制御部7は、加入者装置が、通信相手となる加入者装置との間で通信を行えるように、光ノード装置1における経路制御等を行う。
 光ノード装置1-1は、1台以上の加入者装置3を収容する。光ノード装置1-2は、1台以上の加入者装置4を収容する。光ノード装置1-1及び光ノード装置1-2は、同一の構成を備えるため枝番を省略して説明する。光ノード装置1は、複数の光振分部8と、WXC部9を備える。光振分部8は、入力された1以上の光信号の振り分けを行う。具体的には、光振分部8は、Add動作及びDrop動作を行う。Add動作は、複数の加入者装置から送信された光信号に基づいて、出力される方路が同じ光信号を多重して方路毎にWXC部9に向けて出力する動作である。Drop動作は、複数の方路から入力された各加入者装置宛の光信号が当該加入者装置に到達するように出力する動作である。
 WXC部9は、方路毎に光信号の波長多重又は波長分離を行う。WXC部9は、複数の波長多重部91と、複数の波長分離部92を備える。WXC部9は、1台の波長多重部91と、1台の波長分離部92との組み合わせを少なくとも方路毎に備える。図7では、方路が2つの場合を例に示しているため、WXC部9は、少なくとも2台の波長多重部91と、2台の波長分離部92を備える。ここで、1台の波長多重部91と、1台の波長分離部92との組み合わせを波長多重分離部として説明する。
 波長多重分離部は、各光振分部8から入力される光信号を多重して光伝送路L側へ出力し、光伝送路L側から波長多重光信号を波長に応じて分波して、分波した各波長の光信号を、各光信号の宛先となる加入者装置を収容する光振分部8に向けて波長に応じて分波して出力する。なお、波長多重分離部は、光伝送路L側から入力される波長多重光信号の中で、他拠点の光ノード装置に収容される加入者装置宛の光信号を当該拠点向けの方路の波長多重分離部に向けて出力する。
 加入者装置が、光伝送路Lを介して光ノード装置に新たに接続した場合、新たに接続された加入者装置(以下「新規加入者装置」という。)と、加入者装置管理制御部6との間で新規加入者装置の認証及び登録に必要な情報がやりとりされる。新規加入者装置が、加入者装置3-1及び3-2とする。また、加入者装置管理制御部6から新規加入者装置に対して、途中の伝送経路において他の光パスと波長が重ならないように発光波長の割当及び設定指示が行われる。これにより、新規加入者装置は、通信に利用する波長を設定することができる。そして、新規加入者装置は、加入者装置管理制御部6から指示された波長で光信号を送信する。
 新規加入者装置の認証及び登録と波長設定等が完了次第、ノード制御部7は、新規加入者装置から送信される光信号が通信相手となる加入者装置へ転送されるように光ノード装置1を構成する光振分部8及びWXC部9の内部の転送設定を行う。これにより、加入者装置3-1を通信相手となる加入者装置4-1へ直接接続する光パスを開通し、加入者装置3-2を通信相手となる加入者装置4-2へ直接接続する光パスを開通することができる。
国際公開第2023/135737号
 従来の光通信システムSにおける新規の光パス開通時には、新規加入者装置が、加入者装置管理制御部6から指示された発光波長と異なる波長の光信号(以下「不正光信号」という。)を送出することが起こりうる。例えば、加入者装置の故障又は誤動作や、加入者による意図的な不正波長の設定等が発生した場合、新規加入者装置が不正光信号を送出してしまう場合が想定される。
 この場合、波長選択スイッチ(WSS:Wavelength. Selective. Switch)又はアレイ導波路グレーティング(AWG:Arrayed Waveguide Grating)が含まれる光振分部を使用する場合には、波長選択スイッチやアレイ導波路グレーティングにおいて光信号が遮断されるため光パス開通ができない。しかしながら、従来では、光パス開通時における加入者装置の送信波長の異常を検出することができないため、加入者装置が送信する波長が指定した波長と異なることが光パス開通できない原因であることを識別できないという問題があった。
 上記事情に鑑み、本発明は、光パス開通時における加入者装置の送信波長の異常を検出することができる技術の提供を目的としている。
 本発明の一態様は、入力された光信号の振り分けを行う振分装置と、2以上の方路に接続する光クロスコネクト部と、を備え、前記振分装置は、複数の加入者装置が接続する複数の第1ポートと、前記光クロスコネクト部に接続する複数の第2ポートと、前記複数の第1ポートのうち新たに接続された少なくとも1台以上の新規加入者装置が接続している第1ポートと、前記複数の第2ポートのうち未使用の第2ポートとの間において検知用光パスを設定し、前記検知用光パスが設定された第1ポートと未使用の第2ポートそれぞれにおける光信号のパワーに基づいて、前記1台以上の新規加入者装置から送信された光信号の波長が異常であるか否かを判定する制御部と、を備える光ノード装置である。
 本発明の一態様は、新たに接続された1台以上の新規加入者装置に対して通信に利用する波長を割り当てる加入者装置管理制御部と、前記新規加入者装置が接続されるポートの接続を少なくとも制御するノード制御部と、前記ノード制御部の制御に応じて動作する光ノード装置とを備える光通信システムであって、前記光ノード装置は、前記ノード制御部の指示に応じて、入力された光信号の振り分けを行う振分装置と、2以上の方路に接続する光クロスコネクト部と、を備え、前記振分装置は、複数の加入者装置が接続する複数の第1ポートと、前記光クロスコネクト部に接続する複数の第2ポートと、前記複数の第1ポートのうち新たに接続された少なくとも1台以上の新規加入者装置が接続している第1ポートと、前記複数の第2ポートのうち未使用の第2ポートとの間において検知用光パスを設定し、前記検知用光パスが設定された第1ポートと未使用の第2ポートそれぞれにおける光信号のパワーを測定する制御部と、を備え、前記ノード制御部、又は、前記制御部は、測定された前記光信号のパワーに基づいて、前記1台以上の新規加入者装置から送信された光信号の波長が異常であるか否かを判定する光通信システムである。
 本発明の一態様は、複数の加入者装置が接続する複数の第1ポートのうち新たに接続された少なくとも1台以上の新規加入者装置が接続している第1ポートと、2以上の方路に接続する光クロスコネクト部に接続する複数の第2ポートのうち未使用の第2ポートとの間において検知用光パスを設定し、前記検知用光パスが設定された第1ポートと未使用の第2ポートそれぞれにおける光信号のパワーに基づいて、前記1台以上の新規加入者装置から送信された光信号の波長が異常であるか否かを判定する、異常判定方法である。
 本発明により、光パス開通時における加入者装置の送信波長の異常を検出することが可能となる。
第1の実施形態における光通信システムの構成例を示す図である。 第1の実施形態における光振分部の構成例を示す図である。 新規加入者装置が設定している波長の正常判定の方法を説明するための図である。 第1の実施形態における光通信システムの光パス開通処理の流れを示すシーケンス図である。 第2の実施形態における光振分部の構成例を示す図である。 第3の実施形態における光振分部の構成例を示す図である。 光通信システムにおける光パス開通方法を説明するための図である。
 以下、本発明の一実施形態を、図面を参照しながら説明する。
(第1の実施形態)
 図1は、第1の実施形態における光通信システム100の構成例を示す図である。光通信システム100は、複数の光ノード装置10と、複数の制御部20を備える。例えば、光通信システム100は、2台の光ノード装置10-1~10-2と、2台の制御部20-1~20-2を備える。なお、光通信システム100が備える光ノード装置10及び制御部20の台数は特に限定されない。光ノード装置10-1には、光伝送路Lを介して1台以上の加入者装置30が接続される。光伝送路Lは、例えば光ファイバである。光ノード装置10-2には、光伝送路Lを介して1台以上の加入者装置40が接続される。光伝送路Lは、例えば光ファイバである。光ノード装置10-1と光ノード装置10-2との間は、中継ネットワークNWを介して接続される。中継ネットワークNWは、異なる方路と接続される複数の光伝送路で構成される。
 以下の説明では、加入者装置30から制御部20に向かう方向を上り方向とし、制御部20から加入者装置30に向かう方向を下り方向とする。加入者装置30及び加入者装置40の台数は、特に限定されない。
 光ノード装置10-1は、1台以上の加入者装置30を収容する。光ノード装置10-1は、複数の光振分部11-1,12-1と、WXC部13-1とを備える。光ノード装置10-2は、1台以上の加入者装置40を収容する。光ノード装置10-2は、複数の光振分部11-2,12-2と、WXC部13-2とを備える。ここで、光ノード装置10-1が備える各機能部と、光ノード装置10-2が備える各機能部は、同一の処理を行うためまとめて説明する。
 光振分部11は、加入者装置30から加入者装置40に向かう方向への光信号の送信時、又は、加入者装置40から加入者装置30に向かう方向への光信号の送信時に利用される。光振分部11は、入力された1以上の光信号の振り分けを行う。具体的には、光振分部11は、Add動作及びDrop動作を行う。Add動作は、複数の加入者装置から送信された光信号に基づいて、出力される方路が同じ光信号を多重して方路毎にWXC部9に向けて出力する動作である。Drop動作は、複数の方路から入力された各加入者装置宛の光信号が当該加入者装置に到達するように出力する動作である。
 さらに、光振分部11は、光パス開通時において、新規加入者装置が接続されたポートと、未使用のポートとの間に検知用光パスを設定する。未使用のポートは、加入者装置30と加入者装置40との間の通信に利用されていないポートである。未使用のポートは、例えばWXC部13に接続されていなくてもよい。検知用光パスとは、新規加入者装置から送信された光信号を未使用のポートに転送させるために設定される光パスである。検知用光パスは、新規加入者装置に割り当てられた波長を専有する光信号の経路である。そのため、検知用光パスを設定することによって、新規加入者装置から送信された光信号を未使用のポートに転送させることができる。これにより、光パス開通時において新規加入者装置から送信された光信号は、光振分部11に入力された後、検知用光パスを介して未使用のポートに入力される。
 本発明では、光振分部11は、新規加入者装置が接続されたポートと、未使用のポートとの間に検知用光パスを設定することで、新規加入者装置が設定している波長が正常であるか否かを判定する。具体的には、光振分部11は、新規加入者装置から送信された光信号の入力時と、未使用のポートに入力される時点それぞれで光信号のパワーを計測する。光振分部11は、光信号のパワーの計測結果に基づいて、新規加入者装置が設定している波長が異常であるか否かを判定する。
 光振分部11は、新規加入者装置が設定している波長が異常であると判定した場合には、異常であるといった判定結果を示す制御信号を制御部20に送信する。光振分部11は、新規加入者装置が設定している波長が異常ではないと判定した場合には、正常であるといった判定結果を示す制御信号を制御部20に送信する。光振分部11の具体的な構成については後述する。
 光振分部12は、加入者装置30から加入者装置40に向かう方向への光信号の受信時、又は、加入者装置40から加入者装置30に向かう方向への光信号の受信時に利用される。光振分部12は、入力された1以上の光信号の振り分けを行う。具体的には、光振分部12は、Add動作及びDrop動作を行う。
 WXC部13は、方路毎に光信号の波長多重又は波長分離を行う。WXC部13は、複数の波長多重部14と、複数の波長分離部15を備える。WXC部13は、1台の波長多重部14と、1台の波長分離部15との組み合わせを少なくとも方路毎に備える。図1では、方路が2つの場合を例に示しているため、WXC部13-1は、少なくとも2台の波長多重部14-1-1~14-1-2と、2台の波長分離部15-1-1~15-1-2を備え、WXC部13-2は、少なくとも2台の波長多重部14-2-1~14-2-2と、2台の波長分離部15-2-1~15-2-2を備える。なお、WXC部13は、波長多重部14及び波長分離部15の組み合わせを2台以上備えていればよい。
 波長多重部14は、光振分部11から入力される光信号を多重して中継ネットワークNW側へ出力する。波長分離部15は、中継ネットワークNW側から入力される波長多重光信号を波長に応じて分波して、分波した各波長の光信号を光振分部11に向けて出力する。なお、波長分離部15は、中継ネットワークNW側から入力される波長多重光信号の中で、他拠点の光ノード装置に収容される加入者装置宛の光信号を当該拠点向けの方路の波長多重分離部に向けて出力する。
 制御部20-1は、光ノード装置10-1の制御と、加入者装置30の制御とを行う。ここで、光ノード装置10-1の制御とは、例えば光振分部11-1,12-1及びWXC部13-1のポート間の接続設定(例えば、転送経路の設定や光パスの設定指示)等である。加入者装置30の制御とは、例えば加入者装置30が新規に光ノード装置10-1に接続された場合、新規加入者装置である加入者装置30との間での認証及び登録等の処理、加入者装置30(例えば、既に光ノード装置10-1に接続されている加入者装置30や、新規加入者装置を含む)に対する発光波長の割り当て、光停止指示及び波長変更の指示等である。
 制御部20-1は、加入者装置管理制御部21-1と、ノード制御部22-1とを備える。加入者装置管理制御部21-1は、光ノード装置10-1に接続される加入者装置30(例えば、既に光ノード装置10-1に接続されている加入者装置30や、新規加入者装置を含む)に対する上述した制御を行う。さらに、加入者装置管理制御部21-1は、光振分部11-1から出力された判定結果が異常であることを示している場合、新規加入者装置に対して波長の発光指示を再度行ってもよいし、割り当てた波長と異なる波長であって通信に利用されていない波長を割り当ててもよい。
 ノード制御部22-1は、加入者装置30が、通信相手となる加入者装置との間で通信を行えるように、光ノード装置10-1における経路制御等を行う。ノード制御部22-1は、新規加入者装置に対しては、新規加入者装置から出力される光信号が未使用ポートに転送されるように、光振分部11-1の内部のポート間接続を設定する。例えば、ノード制御部22-1は、新規加入者装置に対しては、光パスの開通時において、新規加入者装置から出力される光信号が未使用ポートに転送されるように、新規加入者装置が接続されるポートと、未使用のポートとの間に検知用光パスを設定する。
 ノード制御部22-1は、光振分部11-1から出力された判定結果が正常であることを示している場合、新規加入者装置から送信される光信号が、新しく開通する光パスに割り当てられた経路へ光信号を出力するWXC部13-1に向けて出力されるように光振分部11-1の内部のポート間接続を設定する。さらに、ノード制御部22-1は、WXC部13-1の内部の転送設定を行う。例えば、ノード制御部22-1は、新規加入者装置が、通信相手となる加入者装置との間で通信を行えるように、光ノード装置10-1における経路制御を行う。これにより、新規加入者装置から送信される光信号が、通信相手となる加入者装置へ転送されるように光パスを開通することができる。
 一方、ノード制御部22-1は、光振分部11-1から出力された判定結果が異常であることを示している場合、新規加入者装置から送信される光信号がWXC部13-1に出力されないように、光振分部11-1のポート間接続を設定する。例えば、ノード制御部22-1は、新規加入者装置から送信される光信号が継続して未使用ポートに転送されるように、光振分部11-1のポート間接続を維持する。このように、ノード制御部22-1は、新規加入者装置の設定波長が正常な波長に設定されるまでは、新規加入者装置から送信された光信号が、既に光パスが開通されている他の加入者装置の通信に影響を与えないように制御する。これにより、本来割り当てた波長と異なる波長の光信号が、WXC部13-1に転送されてしまうことを抑制することができる。
 制御部20-2は、光ノード装置10-2の制御と、加入者装置40の制御とを行う。ここで、光ノード装置10-2の制御とは、例えば光振分部11-2,12-2及びWXC部13-2のポート間の接続設定(例えば、転送経路の設定)等である。加入者装置40の制御とは、例えば加入者装置40が新規に光ノード装置10-2に接続された場合、新規加入者装置である加入者装置40との間での認証及び登録等の処理、加入者装置40(例えば、既に光ノード装置10-2に接続されている加入者装置40や、新規加入者装置を含む)に対する発光波長の割り当て、光停止指示及び波長変更の指示等である。
 制御部20-2は、加入者装置管理制御部21-2と、ノード制御部22-2とを備える。加入者装置管理制御部21-2は、光ノード装置10-2に接続される加入者装置40(例えば、既に光ノード装置10-2に接続されている加入者装置40や、新規加入者装置を含む)に対する上述した制御を行う。さらに、加入者装置管理制御部21-2は、光振分部11から出力された判定結果が異常であることを示している場合、新規加入者装置に対して波長の発光指示を再度行ってもよいし、割り当てた波長と異なる波長であって通信に利用されていない波長を割り当ててもよい。
 ノード制御部22-2は、加入者装置40が、通信相手となる加入者装置との間で通信を行えるように、光ノード装置10-2における経路制御等を行う。ノード制御部22-2は、新規加入者装置に対しては、新規加入者装置から出力される光信号が未使用ポートに転送されるように、光振分部11の内部のポート間接続を設定する。
 ノード制御部22-2は、光振分部11から出力された判定結果が正常であることを示している場合、新規加入者装置から送信される光信号が、新しく開通する光パスに割り当てられた経路へ光信号を出力するWXC部13-2に向けて出力されるように光振分部11の内部のポート間接続を設定する。さらに、ノード制御部22-1は、WXC部13-2の内部の転送設定を行う。例えば、ノード制御部22-2は、新規加入者装置が、通信相手となる加入者装置との間で通信を行えるように、光ノード装置10-2における経路制御を行う。これにより、新規加入者装置から送信される光信号が、通信相手となる加入者装置へ転送されるように光パスを開通することができる。
 一方、ノード制御部22-2は、光振分部11-2から出力された判定結果が異常であることを示している場合、新規加入者装置から送信される光信号がWXC部13-2に出力されないように、光振分部11-2のポート間接続を設定する。例えば、ノード制御部22-2は、新規加入者装置から送信される光信号が継続して未使用ポートに転送されるように、光振分部11-2のポート間接続を維持する。このように、ノード制御部22-2は、新規加入者装置の設定波長が正常な波長に設定されるまでは、新規加入者装置から送信された光信号が、既に光パスが開通されている他の加入者装置の通信に影響を与えないように制御する。これにより、本来割り当てた波長と異なる波長の光信号が、WXC部13-2に転送されてしまうことを抑制することができる。
 加入者装置30は、光トランシーバを備える。光トランシーバは、例えばコヒーレントトランシーバである。加入者装置30は、光トランシーバにより、主信号や制御信号などの光信号の送受信を行う。光パス開通前の加入者装置30は、光通信システム100に新たに接続されると、制御部20-1との間で、登録及び認証や光パス開通に必要な情報のやりとりを行う。光パス開通に必要な情報とは、例えば送受信に利用する波長の情報や、通信対象となる加入者装置の情報等である。
 加入者装置30は、制御部20-1に対する上り制御信号光を、主信号光とは異なる波長の光信号として出力する。加入者装置30は、例えば加入者宅内に設置されるONU(Optical Network Unit)である。
 加入者装置40は、光トランシーバを備える。光トランシーバは、例えばコヒーレントトランシーバである。加入者装置40は、光トランシーバにより、主信号や制御信号などの光信号の送受信を行う。光パス開通前の加入者装置40は、光通信システム100に新たに接続されると、制御部20-2との間で、登録及び認証や光パス開通に必要な情報のやりとりを行う。
 加入者装置40は、制御部20-2に対する上り制御信号光を、主信号光とは異なる波長の光信号として出力する。加入者装置40は、例えば加入者宅内に設置されるONUである。
 次に、光振分部11の構成について図2を用いて説明する。図2は、第1の実施形態における光振分部11の構成例を示す図である。光振分部11は、N(Nは2以上の整数)個の加入者装置側ポート111と、M(Mは2以上の整数)個の中継NW側ポート112と、N台の光検出部113と、N台の1×M 光スイッチ114と、M台の1×N WSS115と、M台の光検出部116と、制御部117を備える。
 各加入者装置側ポート111には、光伝送路Lを介して加入者装置30が接続される。加入者装置側ポート111は、加入者装置30から送信された光信号の入力を受け付ける。加入者装置側ポート111に入力された光信号は、光検出部113を介して1×M 光スイッチ114に出力される。また、加入者装置側ポート111は、1×M 光スイッチ114から出力された光信号の入力を受け付ける。加入者装置側ポート111に入力された光信号は、光伝送路Lを介して接続される加入者装置30に出力される。加入者装置側ポート111は、複数の第1ポートの一態様である。
 M個の中継NW側ポート112のうち少なくとも1個のポートは、新規加入者装置が送信する光信号の検知用に利用される。中継NW側ポート112の少なくとも一部のポート(上述した検知用に利用されるポートを除く)には、WXC部13が接続される。中継NW側ポート112に入力された光信号は、WXC部13に出力、又は、どこにも出力されない。上述したように、光振分部11は、制御部20からの指示に応じて未使用の中継NW側ポート112と、新規加入者装置が接続される加入者装置側ポート111との間に検知用光パスを設定する。そのため、未使用の中継NW側ポート112はどこにも接続されないため、未使用の中継NW側ポート112に入力された光信号はどこにも出力されないことになる。また、中継NW側ポート112は、WXC部13から出力された光信号の入力を受け付ける。光検出部113に入力された光信号は、いずれかの1×M 光スイッチ114に出力される。中継NW側ポート112は、複数の第2ポートの一態様である。
 光検出部113は、加入者装置側ポート111から出力された光信号を検出し、検出した光信号のパワーを計測する。光検出部113は、計測した光信号のパワーを示す情報を制御部117に出力する。光検出部113は、加入者装置側ポート111と1×M 光スイッチ114の間の経路上に備えられていてもよいし、1×M 光スイッチ114の内部に備えられてもよい。光検出部113は、第1計測部の一態様である。
 1×M 光スイッチ114は、1個の第1ポートと、M個の第2ポートとを有する。1×M 光スイッチ114が有する第1ポートには、光検出部113を介して加入者装置側ポート111が接続される。1×M 光スイッチ114が有する第2ポートには、M台の1×N WSS115が接続される。1×M 光スイッチ114は、制御部117からの指示に応じて、第1ポートと、いずれかの第2ポートとの間の接続を切り替える。これにより、1×M 光スイッチ114は、特定の出力先に光信号を出力することができる。1×M 光スイッチ114は、第1ポートと第2ポートとの間の接続を設定することで、入力された光信号を波長によらずに他のポートから出力する。1×M 光スイッチ114は、1台以上の第1振分部の一態様である。
 1×N WSS115は、1個の第1ポートと、N個の第2ポートとを有する。1×N WSS115は、波長選択性を有する機能を持つ。波長選択性を有する機能を持つとは、特定の波長を選択して任意の出力先から出力する機能を持つことである。1×N WSS115が有する第1ポートには、光検出部116を介して中継NW側ポート112が接続される。1×N WSS115が有する第2ポートには、N台の1×M 光スイッチ114が接続される。1×N WSS115は、制御部117からの指示に応じて、特定の波長の光信号を任意の出力先に出力する。例えば、1×N WSS115は、新規加入者装置に割り当てられた波長の光信号を未使用の中継NW側ポート112に出力する。1×N WSS115は、1台以上の第2振分部の一態様である。
 光検出部116は、1×N WSS115から出力された光信号を検出し、検出した光信号のパワーを計測する。光検出部116は、計測した光信号のパワーを示す情報を制御部117に出力する。光検出部116は、中継NW側ポート112と1×N WSS115の間の経路上に備えられていてもよいし、1×N WSS115の内部に備えられてもよい。光検出部116は、第2計測部の一態様である。
 上述したように、上り方向に対しては、複数の加入者装置30又は40から入力される光信号を1×M 光スイッチ114にて宛先の方路へ転送し、1×N WSS115にて同一方路の光信号を波長多重して方路毎に出力する。さらに、1×M 光スイッチ114と1×N WSS115においてそれぞれの加入者装置側ポート111から中継NW側ポート112のうちの未使用ポートへの検知用光パスを張れるようにしておく。下り方向に対しては、複数方路からの入力される波長多重された光信号を光検出部116と1×N WSS115において、各加入者装置30,40に対して必要な光信号を出力する。
 制御部117は、制御部20からの指示に応じて、新規加入者装置が接続された加入者装置側ポート111と、未使用の中継NW側ポート112との間に検知用光パスを設定する。さらに、制御部117は、1×M 光スイッチ114及び1×N WSS115それぞれのポート間の接続を制御する。例えば、制御部117は、新規加入者装置が接続された加入者装置側ポート111に入力された光信号が、未使用の中継NW側ポート112に向かうように、1×M 光スイッチ114及び1×N WSS115を制御する。制御部117は、未使用の中継NW側ポート112に接続される1×N WSS115と、新規加入者装置が接続された加入者装置側ポート111とを接続するように1×M 光スイッチ114を制御する。さらに、制御部117は、新規加入者装置に割り当てられた波長が未使用の中継NW側ポート112に出力されるように、未使用の中継NW側ポート112に接続される1×M 光スイッチ114を制御する。このように、制御部117は、新規加入者装置が接続された加入者装置側ポート111に入力された光信号が、未使用の中継NW側ポート112に向かうように、1×M 光スイッチ114及び1×N WSS115を制御する。
 この場合、制御部117は、1×N WSS115において、新規加入者装置に割り当てられた波長の光信号を未使用の中継NW側ポート112に転送させるために、新規加入者装置に割り当てられた波長を把握する必要がある。そこで、制御部20は、切替指示を送信するタイミングで、新規加入者装置に割り当てら波長を示す情報を光ノード装置10に送信する。これにより、制御部117は、新規加入者装置に割り当てられた波長を把握することができる。図2では、加入者装置側ポート111-Nに入力された光信号が、中継NW側ポート112-Mに向かうように、1×M 光スイッチ114及び1×N WSS115を制御する例を示している。
 さらに、制御部117は、光検出部113及び光検出部116それぞれから通知された光信号のパワーを示す情報に基づいて、新規加入者装置が設定している波長が正常であるか否かを判定する。制御部117は、新規加入者装置が設定している波長が正常であると判定した場合、正常であるといった判定結果を示す制御信号を制御部20に送信する。制御部117は、新規加入者装置が設定している波長が異常であると判定した場合、異常であるといった判定結果を示す制御信号を制御部20に送信する。
 ここで図3を用いて制御部117が行う判定方法について説明する。図3は、新規加入者装置が設定している波長の正常判定の方法を説明するための図である。図3に示す例では、加入者装置30-2が新規加入者装置であり、加入者装置30-2から送信された光信号に基づく判定を行う場合を示している。例えば、図3では、加入者装置側ポート111-2と1×N WSS115-Mとの間に検知用光パスが設定されている例を示している。
 検知用光パスに対して加入者装置30へ設定した波長のみ通過させる設定を行うことにより、加入者装置30の光信号が、設定した波長からずれる量が大きくなるにつれて、1×N WSS115における光信号の減衰量は増加する。そこで、制御部117は、光検出部113において計測された光信号のパワーと、光検出部116において計測された光信号のパワーの両方が閾値以上である場合に、新規加入者装置から送信された光信号の波長異常はない(新規加入者装置が設定している波長が異常ではない)であると判定する。一方、制御部117は、光検出部113において計測された光信号のパワー、又は、光検出部116において計測された光信号のパワーの少なくともいずれかが閾値未満である場合に、新規加入者装置から送信された光信号の波長異常はある(新規加入者装置が設定している波長が異常)であると判定する。
(光通信システム100の光パス開通処理の流れ)
 図4は、第1の実施形態における光通信システム100の光パス開通処理の流れを示すシーケンス図である。なお、図4では、新規加入者装置が加入者装置30-2であり、加入者装置30-1が、光伝送路L及び光ノード装置10を介して、通信相手となる加入者装置40-1と接続するための光パスが開通している状態で、加入者装置30-2が、通信相手となる加入者装置40-2と接続するための光パスを開通するものとして説明する。
 ユーザが、加入者装置30-2を、光伝送路Lを介して光ノード装置10-1に接続したとする。これにより、加入者装置30-2は、光伝送路Lを介して光ノード装置10-1に接続される(ステップS101)。加入者装置30-2は、認証及び登録等を要求する指示を含む上り制御信号を生成する。加入者装置30-2は、生成した上り制御信号を光信号に変換して上り制御信号光として送信する。加入者装置30-2から送信された上り制御信号光は、光ノード装置10-1により制御部20に転送される。新規加入者装置の接続時において、新規加入者装置から送信された光信号を制御部20に転送する方法は、既存の手法を用いればよい。
 制御部20-1の加入者装置管理制御部21-1は、加入者装置30-2との間で認証及び登録や光パス開通に必要な情報を含む制御信号光のやり取りを行う(ステップS102)。これにより、加入者装置管理制御部21-1は、新規加入者装置を認識し、認識した新規加入者装置である加入者装置30-2に対して、途中の伝送経路において他の光パスと波長が重ならないように発光波長の割当及び設定指示を行う。加入者装置管理制御部21-1は、発光波長の割当及び設定指示を含む光信号を、光ノード装置10-1を介して加入者装置30-2に送信する。
 ノード制御部22-1は、加入者装置30-2から出力される光信号が、未使用の中継NW側ポート112に転送されるように、光振分部11-1の内部のポート間接続を設定する(ステップS103)。具体的には、ノード制御部22-1は、光振分部11-1が備える複数の加入者装置側ポート111のうち、加入者装置30-2が接続する加入者装置側ポート111-2と、未使用の中継NW側ポート112(例えば、中継NW側ポート112-M)とが接続されるように1×M 光スイッチ114-2及び1×N WSS115-Mに対する切替指示を生成し、生成した切替指示を含む制御信号を生成する。なお、ノード制御部22-1は、制御信号には、新規加入者装置に割り当てられた波長を示す情報を含めてもよい。ノード制御部22-1は、生成した制御信号を、不図示の電気線を介して光ノード装置10-1に送信する(ステップS104)。
 光ノード装置10-1は、制御部20-1から送信された制御信号を受信する。制御部117は、受信した制御信号に含まれる切替指示に応じて、1×M 光スイッチ114-2及び1×N WSS115-Mの転送経路を制御する(ステップS105)。さらに、制御部117は、加入者装置側ポート111-2及び中継NW側ポート112-Mに対して検知用光パスを設定する。
 加入者装置30-2は、制御部20-1から送信された発光波長の割当及び設定指示を含む光信号を受信する。加入者装置30-2は、受信した光信号に含まれる発光波長の割当で特定される波長を設定する。加入者装置30-2は、設定した波長の光信号を送信する(ステップS106)。ここで加入者装置30-2において故障又は誤動作や、加入者による意図的な不正波長の設定等が発生していない場合には、設定した波長の光信号が送信される。一方で、加入者装置30-2において故障又は誤動作や、加入者による意図的な不正波長の設定等が発生している場合には、設定した波長λとは異なる波長の光信号が送信される場合がある。
 加入者装置30-2から送信された光信号は、光伝送路Lを介して光振分部11-1の加入者装置側ポート111-2に入力される。加入者装置側ポート111-2に入力された光信号は、光検出部113-2を介して1×M 光スイッチ114-2に入力される。この際、光検出部113-2は、加入者装置側ポート111-2に入力された光信号のパワーを計測する(ステップS107)。光検出部113-2は、光信号のパワーの計測結果と、光検出部113-2の識別情報とを含む情報を制御部117に出力する。
 1×M 光スイッチ114-2は、ステップS105の処理により、第1ポートと、1×N WSS115-Mが接続されている第2ポートとが接続されるようにポート間の接続制御が行われている。そのため、1×M 光スイッチ114-2に入力された光信号は、1×N WSS115-Mに出力される。1×N WSS115-Mは、1×M 光スイッチ114-2から出力された光信号の入力を受け付ける。
 1×N WSS115-Mの第2ポートに入力された光信号は、第1ポートから出力される。1×N WSS115-Mの第1ポートから出力された光信号は、光検出部116-Mを介して中継NW側ポート112-Mに入力される。この際、光検出部116-Mは、1×N WSS115-Mの第1ポートから出力された光信号のパワーを計測する(ステップS107)。光検出部116-Mは、光信号のパワーの計測結果と、光検出部116-Mの識別情報とを含む情報を制御部117に出力する。
 制御部117は、光検出部113-2から出力された情報と、光検出部116-Mから出力された情報に基づいて、加入者装置30―2が設定している波長が異常であるか否かを判定する(ステップS108)。制御部117が行う判定は、図3で説明した通りである。制御部117は、加入者装置30―2が設定している波長が正常である場合には正常であるといった判定結果を含む制御信号を生成し、加入者装置30―2が設定している波長が異常である場合には異常であるといった判定結果を含む制御信号を生成する。制御部117は、生成した制御信号を、不図示の電気線を介して制御部20-2に送信する(ステップS109)。
 制御部20-1のノード制御部22-1は、光ノード装置10-1から送信された制御信号を受信する。ノード制御部22-1は、受信した制御信号に含まれる判定結果に応じた制御を行う(ステップS110)。具体的には、ノード制御部22-1は、制御信号に含まれる判定結果が正常であることを示している場合、加入者装置30-2から送信される光信号が、新しく開通する光パスに割り当てられた経路へ光信号を出力するWXC部13に向けて出力されるように光振分部12の内部のポート間接続を設定する。さらに、ノード制御部22-1は、WXC部13-1の内部の転送設定を行う。これにより、加入者装置30-2から送信される光信号が、通信相手となる加入者装置へ転送されるように、光パスを開通することができる。
 一方、ノード制御部22-1は、制御信号に含まれる判定結果が異常であることを示している場合、加入者装置30-2から出力される光信号がいずれの光振分部12にも出力されないように、光振分部11-1のポート間接続を設定する。例えば、ノード制御部22-1は、加入者装置30-2から出力される光信号が継続して中継NW側ポート112-M(未使用ポート)に転送されるようにポート間接続を維持する、又は、加入者装置30-2が接続するポートを他のどのポートにも内部接続しない等の制御を行う。また、加入者装置管理制御部21-1は、加入者装置30-2に対して、発光波長指示を再度行う。なお、加入者装置管理制御部21-1は、発光波長設定を再度行う際に、前回とは異なる波長を設定させるように指示してもよい。
 以上のように構成された光通信システム100によれば、光ノード装置10は、入力された光信号の振り分けを行う光振分部11と、2以上の方路に接続するWXC部13と、を備える。光振分部11は、複数の加入者装置30,40が接続する複数の加入者装置側ポート111と、WXC部13に接続する複数の中継NW側ポート112と、複数の加入者装置側ポート111のうち新規加入者装置が接続している加入者装置側ポート111と、複数の中継NW側ポート112のうち未使用の中継NW側ポート112との間において検知用光パスを設定し、検知用光パスが設定された加入者装置側ポート111と未使用の中継NW側ポート112それぞれにおける光信号のパワーに基づいて、新規加入者装置から送信された光信号の波長が異常であるか否かを判定する制御部117と、を備える。
 これにより、光ノード装置10において、光パス開通時における新規加入者装置の送信波長の異常を検出することができる。その結果、新規加入者装置が送信する光信号の波長が指定した波長と異なることが光パス開通できない原因であることを識別するができる。
 さらに、光通信システム100では、光パスが開通できない原因が新規加入者装置であることを識別できるため、新規加入者装置に対して発光波長の修正制御が可能になる。これにより、新規加入者装置起因の光パス開通の問題を改善することができる。
(変形例)
 なお、光振分部11は、複数の中継NW側ポート112のうち、未使用の中継NW側ポート112以外には、1×N WSS11ではなく、波長選択性を持たない1×N カプラで構成してもよい。
(第2の実施形態)
 第2の実施形態では、第1の実施形態に示した光振分部と構成が異なる実施形態について説明する。なお、第2の実施形態において、システム構成や光振分部以外の構成は第1の実施形態と同様である。以下、第1の実施形態との相違点を中心に説明する。
 図5は、第2の実施形態における光振分部11aの構成例を示す図である。光振分部11aは、N個の加入者装置側ポート111と、N個の中継NW側ポート112と、N台の光検出部113と、2台の1×N WSS118-1~118-2と、N台の光検出部116と、制御部117を備える。
 1×N WSS118-1は、N個の第1ポートと、1個の第2ポートとを有する。1×N WSS118-1は、波長選択性を有する機能を持つ。1×N WSS118-1が有するN個の第2ポートにはそれぞれ、光検出部113を介して加入者装置側ポート111が接続される。1×N WSS118-1が有する第1ポートには、1×N WSS118-2が接続される。1×N WSS118-1は、制御部117からの指示に応じて、第1ポートから入力された光信号を波長多重して第2ポートから出力する。1×N WSS118-1は、1台以上の第1振分部の一態様である。
 1×N WSS118-2は、N個の第1ポートと、1個の第2ポートとを有する。1×N WSS118-2は、波長選択性を有する機能を持つ。1×N WSS118-2が有するN個の第2ポートにはそれぞれ、光検出部116を介して中継NW側ポート112が接続される。1×N WSS118-2が有する第1ポートには、1×N WSS118-1が接続される。1×N WSS118-2は、制御部117からの指示に応じて、特定の波長の光信号を任意の出力先に出力する。例えば、1×N WSS118-2は、新規加入者装置に割り当てられた波長の光信号を未使用の中継NW側ポート112に出力する。1×N WSS118-2は、1台以上の第2振分部の一態様である。
 上り方向に対しては、複数の加入者装置30,40から入力される光信号を1×N WSS118-1において波長多重して、1×N WSS118-2にて方路毎に光信号を出力する。さらに、2つの1×N WSS118-1,118-2にてそれぞれの加入者装置側ポート111から中継NW側ポート112への検知用光パスを張れるようにしておく。
 制御部117は、制御部20からの指示に応じて、新規加入者装置が接続された加入者装置側ポート111と、未使用の中継NW側ポート112との間に検知用光パスを設定する。さらに、制御部117は、1×N WSS118-1~118-2それぞれのポート間の接続を制御する。例えば、制御部117は、制御部20からの指示に応じて、新規加入者装置が接続された加入者装置側ポート111に入力された光信号が、未使用の中継NW側ポート112に向かうように、1×N WSS118-1~118-2を制御する。制御部117は、未使用の中継NW側ポート112に接続される1×N WSS118-2と、新規加入者装置が接続された加入者装置側ポート111とを接続するように1×N WSS118-1を制御する。さらに、制御部117は、新規加入者装置に割り当てられた波長が未使用の中継NW側ポート112に出力されるように、未使用の中継NW側ポート112に接続される1×N WSS118-2を制御する。このように、制御部117は、新規加入者装置が接続された加入者装置側ポート111に入力された光信号が、未使用の中継NW側ポート112に向かうように、1×N WSS118-1及び1×N WSS118-2を制御する。
 この場合、制御部117は、1×N WSS118-2において、新規加入者装置に割り当てられた波長の光信号を未使用の中継NW側ポート112に転送させるために、新規加入者装置に割り当てられた波長を把握する必要がある。そこで、制御部20は、切替指示を送信するタイミングで、新規加入者装置に割り当てら波長を示す情報を光ノード装置10に送信する。これにより、制御部117は、新規加入者装置に割り当てられた波長を把握することができる。制御部117は、新規加入者装置に割り当てられた波長の光信号が、未使用の中継NW側ポート112に転送されるように1×N WSS118-2を制御する。
 さらに、制御部117は、光検出部113及び光検出部116それぞれから通知された光信号のパワーを示す情報に基づいて、新規加入者装置が設定している波長が正常であるか否かを判定する。制御部117は、新規加入者装置が設定している波長が正常であると判定した場合、正常であるといった判定結果を示す制御信号を制御部20に送信する。制御部117は、新規加入者装置が設定している波長が異常であると判定した場合、異常であるといった判定結果を示す制御信号を制御部20に送信する。
(第2の実施形態における光通信システム100の光パス開通処理の流れ)
 次に第2の実施形態における光通信システム100の光パス開通処理の流れについて説明する。ここでは、新規加入者装置が加入者装置30-2であり、加入者装置30-1が、光伝送路L及び光ノード装置10を介して、通信相手となる加入者装置40-1と接続するための光パスが開通している状態で、加入者装置30-2が、通信相手となる加入者装置40-2と接続するための光パスを開通するものとして説明する。
 ユーザが、加入者装置30-2を、光伝送路Lを介して光ノード装置10-1に接続したとする。これにより、加入者装置30-2は、光伝送路Lを介して光ノード装置10-1に接続される。加入者装置30-2は、認証及び登録等を要求する指示を含む上り制御信号を生成する。加入者装置30-2は、生成した上り制御信号を光信号に変換して上り制御信号光として送信する。加入者装置30-2から送信された上り制御信号光は、光ノード装置10-1により制御部20に転送される。新規加入者装置の接続時において、新規加入者装置から送信された光信号を制御部20に転送する方法は、既存の手法を用いればよい。
 制御部20-1の加入者装置管理制御部21-1は、加入者装置30-2との間で認証及び登録や光パス開通に必要な情報を含む制御信号光のやり取りを行う。これにより、加入者装置管理制御部21-1は、新規加入者装置を認識し、認識した新規加入者装置である加入者装置30-2に対して、途中の伝送経路において他の光パスと波長が重ならないように発光波長の割当及び設定指示を行う。加入者装置管理制御部21-1は、発光波長の割当及び設定指示を含む光信号を、光ノード装置10-1を介して加入者装置30-2に送信する。
 ノード制御部22-1は、加入者装置30-2から出力される光信号が、未使用の中継NW側ポート112に転送されるように、光振分部11a-1の内部のポート間接続を設定する。具体的には、ノード制御部22-1は、光振分部11a-1が備える複数の加入者装置側ポート111のうち、加入者装置30-2が接続する加入者装置側ポート111-2と、未使用の中継NW側ポート112(例えば、中継NW側ポート112-N)とが接続されるように1×N WSS118-1及び1×N WSS118-2に対する切替指示を生成し、生成した切替指示を含む制御信号を生成する。なお、ノード制御部22-1は、制御信号には、新規加入者装置に割り当てられた波長を示す情報を含めてもよい。ノード制御部22-1は、生成した制御信号を、不図示の電気線を介して光ノード装置10-1に送信する。
 光ノード装置10-1は、制御部20-1から送信された制御信号を受信する。制御部117は、受信した制御信号に含まれる切替指示に応じて、1×N WSS118-1及び1×N WSS118-2の転送経路を制御する。さらに、制御部117は、加入者装置側ポート111-2及び中継NW側ポート112-Nに対して検知用光パスを設定する。
 加入者装置30-2は、制御部20-1から送信された発光波長の割当及び設定指示を含む光信号を受信する。加入者装置30-2は、受信した光信号に含まれる発光波長の割当で特定される波長を設定する。加入者装置30-2は、設定した波長の光信号を送信する。
 加入者装置30-2から送信された光信号は、光伝送路Lを介して光振分部11a-1の加入者装置側ポート111-2に入力される。加入者装置側ポート111-2に入力された光信号は、光検出部113-2を介して1×N WSS118-1に入力される。この際、光検出部113-2は、加入者装置側ポート111-2に入力された光信号のパワーを計測する。光検出部113-2は、光信号のパワーの計測結果と、光検出部113-2の識別情報とを含む情報を制御部117に出力する。
 1×N WSS118-1は、第1ポートに入力された光信号を波長多重して、多重信号を第2ポートから出力する。1×N WSS118-1第2ポートから出力された多重信号は、1×N WSS118-2に入力される。1×N WSS118-2の第2ポートに入力された多重信号は、波長に応じて特定の第1ポートから出力される。例えば、1×N WSS118-2は、制御部117により新規加入者装置に割り当てられた波長を、未使用の中継NW側ポート112である中継NW側ポート112-Nが接続されている第1ポートから出力するように設定されている。そのため、1×N WSS118-2は、1×N WSS118-2の第2ポートに入力された多重信号に含まれる光信号のうち、新規加入者装置に割り当てられた波長の光信号を中継NW側ポート112-Nが接続されている第1ポートから出力する。
 1×N WSS118-2の第1ポートから出力された光信号は、光検出部116-Nを介して中継NW側ポート112-Nに入力される。この際、光検出部116-Nは、1×N WSS118-2の第2ポートから出力された光信号のパワーを計測する。光検出部116-Nは、光信号のパワーの計測結果と、光検出部116-Nの識別情報とを含む情報を制御部117に出力する。
 制御部117は、光検出部113-2から出力された情報と、光検出部116-Nから出力された情報に基づいて、加入者装置30―2が設定している波長が異常であるか否かを判定する。制御部117は、加入者装置30―2が設定している波長が正常である場合には正常であるといった判定結果を含む制御信号を生成し、加入者装置30―2が設定している波長が異常である場合には異常であるといった判定結果を含む制御信号を生成する。制御部117は、生成した制御信号を、不図示の電気線を介して制御部20-2に送信する。その後、第1の実施形態と同様の処理が行われる。
 以上のように構成された第2の実施形態における光通信システム100によれば、光振分部11が2つの1×N WSS118-1~118-2を備える構成においても第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。
(第3の実施形態)
 第3の実施形態では、第1の実施形態及び第2の実施形態に示した光振分部と構成が異なる実施形態について説明する。なお、第3の実施形態において、システム構成や光振分部以外の構成は第1の実施形態及び第2の実施形態と同様である。以下、第1の実施形態及び第2の実施形態との相違点を中心に説明する。
 図6は、第3の実施形態における光振分部11bの構成例を示す図である。光振分部11bは、N個の加入者装置側ポート111と、M個の中継NW側ポート112と、N台の光検出部113と、M台の光検出部116と、制御部117と、大規模光スイッチ119と、M台のAWG120を備える。
 大規模光スイッチ119は、N個の第1ポートと、(波長数×M)個の第2ポートとを有する。ここで波長数は、例えば加入者装置30,40の両方が利用できる波長の数である。大規模光スイッチ119が有する第1ポートにはそれぞれ、光検出部113を介して加入者装置側ポート111が接続される。大規模光スイッチ119が有する第2ポートにはそれぞれ、AWG120が接続される。例えば、大規模光スイッチ119が有する1つの第2ポートは、1つのAWG120と波長数分の光配線により接続される。大規模光スイッチ119は、制御部117の指示に応じて、ポート間の接続を切り替える。大規模光スイッチ119は、1台以上の第1振分部の一態様である。
 AWG120は、波長の合波又は分波を行うデバイスである。AWG120は、波長数に応じた数の第1ポートと、1個の第2ポートとを有する。AWG120は、波長選択性を有する機能を持つ。AWG120が有する各第1ポートにはそれぞれ、大規模光スイッチ119が接続される。AWG120が有する第2ポートには、光検出部116を介して中継NW側ポート112が接続される。AWG120は、1台以上の第2振分部の一態様である。
 上り方向に対しては、複数の加入者装置30,40から入力される光信号を大規模光スイッチ119にて宛先の方路へ転送し、AWG120にて同一方路の光信号を波長多重して方路毎に出力する。さらに、大規模光スイッチ119とAWG120にてそれぞれの加入者装置側ポート111から中継NW側ポート112への検知用光パスを張れるようにしておく。
 制御部117は、制御部20からの指示に応じて、新規加入者装置が接続された加入者装置側ポート111と、未使用の中継NW側ポート112との間に検知用光パスを設定する。さらに、制御部117は、大規模光スイッチ119におけるポート間の接続を制御する。例えば、制御部117は、制御部20からの指示に応じて、新規加入者装置が接続された加入者装置側ポート111に入力された光信号が、未使用の中継NW側ポート112に向かうように、大規模光スイッチ119を制御する。
 この場合、制御部117は、大規模光スイッチ119において、新規加入者装置に割り当てられた波長の光信号を未使用の中継NW側ポート112に転送させるために、新規加入者装置に割り当てられた波長を把握する必要がある。そこで、制御部20は、切替指示を送信するタイミングで、新規加入者装置に割り当てら波長を示す情報を光ノード装置10に送信する。これにより、制御部117は、新規加入者装置に割り当てられた波長を把握することができる。制御部117は、新規加入者装置に割り当てられた波長の光信号が、未使用の中継NW側ポート112に転送されるように大規模光スイッチ119を制御する。制御部117は、新規加入者装置が接続された加入者装置側ポート111と、未使用の中継NW側ポート112との間に検知用光パスを設定する。
 さらに、制御部117は、光検出部113及び光検出部116それぞれから通知された光信号のパワーを示す情報に基づいて、新規加入者装置が設定している波長が正常であるか否かを判定する。制御部117は、新規加入者装置が設定している波長が正常であると判定した場合、正常であるといった判定結果を示す制御信号を制御部20に送信する。制御部117は、新規加入者装置が設定している波長が異常であると判定した場合、異常であるといった判定結果を示す制御信号を制御部20に送信する。
(第3の実施形態における光通信システム100の光パス開通処理の流れ)
 次に第3の実施形態における光通信システム100の光パス開通処理の流れについて説明する。ここでは、新規加入者装置が加入者装置30-2であり、加入者装置30-1が、光伝送路L及び光ノード装置10を介して、通信相手となる加入者装置40-1と接続するための光パスが開通している状態で、加入者装置30-2が、通信相手となる加入者装置40-2と接続するための光パスを開通するものとして説明する。
 ユーザが、加入者装置30-2を、光伝送路Lを介して光ノード装置10-1に接続したとする。これにより、加入者装置30-2は、光伝送路Lを介して光ノード装置10-1に接続される。加入者装置30-2は、認証及び登録等を要求する指示を含む上り制御信号を生成する。加入者装置30-2は、生成した上り制御信号を光信号に変換して上り制御信号光として送信する。加入者装置30-2から送信された上り制御信号光は、光ノード装置10-1により制御部20に転送される。新規加入者装置の接続時において、新規加入者装置から送信された光信号を制御部20に転送する方法は、既存の手法を用いればよい。
 制御部20-1の加入者装置管理制御部21-1は、加入者装置30-2との間で認証及び登録や光パス開通に必要な情報を含む制御信号光のやり取りを行う。これにより、加入者装置管理制御部21-1は、新規加入者装置を認識し、認識した新規加入者装置である加入者装置30-2に対して、途中の伝送経路において他の光パスと波長が重ならないように発光波長の割当及び設定指示を行う。加入者装置管理制御部21-1は、発光波長の割当及び設定指示を含む光信号を、光ノード装置10-1を介して加入者装置30-2に送信する。
 ノード制御部22-1は、加入者装置30-2から出力される光信号が、未使用の中継NW側ポート112に転送されるように、光振分部11b-1の内部のポート間接続を設定する。具体的には、ノード制御部22-1は、光振分部11b-1が備える複数の加入者装置側ポート111のうち、加入者装置30-2が接続する加入者装置側ポート111-2と、未使用の中継NW側ポート112(例えば、中継NW側ポート112-M)とが接続されるように大規模光スイッチ119に対する切替指示を生成し、生成した切替指示を含む制御信号を生成する。なお、ノード制御部22-1は、制御信号には、新規加入者装置に割り当てられた波長を示す情報を含めてもよい。ノード制御部22-1は、生成した制御信号を、不図示の電気線を介して光ノード装置10-1に送信する。
 光ノード装置10-1は、制御部20-1から送信された制御信号を受信する。制御部117は、受信した制御信号に含まれる切替指示に応じて、大規模光スイッチ119の転送経路を制御する。具体的には、制御部117は、加入者装置側ポート111-2に接続される第1ポートと、中継NW側ポート112-Mに接続される第2ポートとを接続するように制御する。なお、大規模光スイッチ119において、中継NW側ポート112-Mに接続される第2ポートは、波長数だけ存在する。そこで、制御部117は、制御部20-1が加入者装置30-2に割り当てた波長を示す情報に基づいて、加入者装置30-2に割り当てられた波長に対応する第2ポートと、加入者装置側ポート111-2に接続される第1ポートとを接続するように制御する。さらに、制御部117は、加入者装置側ポート111-2及び中継NW側ポート112-Mに対して検知用光パスを設定する。
 加入者装置30-2は、制御部20-1から送信された発光波長の割当及び設定指示を含む光信号を受信する。加入者装置30-2は、受信した光信号に含まれる発光波長の割当で特定される波長を設定する。加入者装置30-2は、設定した波長の光信号を送信する。
 加入者装置30-2から送信された光信号は、光伝送路Lを介して光振分部11b-1の加入者装置側ポート111-2に入力される。加入者装置側ポート111-2に入力された光信号は、光検出部113-2を介して大規模光スイッチ119に入力される。この際、光検出部113-2は、加入者装置側ポート111-2に入力された光信号のパワーを計測する。光検出部113-2は、光信号のパワーの計測結果と、光検出部113-2の識別情報とを含む情報を制御部117に出力する。
 大規模光スイッチ119は、第1ポートに入力された光信号を、中継NW側ポート119-Mが接続されている第2ポートから出力する。AWG120―Mは、大規模光スイッチ119から出力された光信号を波長多重して中継NW側ポート112-Mに出力する。なお、ここでは、加入者装置30―2から送信された光信号のみが、AWG120-Mに転送されるように制御されている。そのため、AWG120―Mは、大規模光スイッチ119から出力された光信号(加入者装置30―2から送信された光信号)を中継NW側ポート112-Mに出力することになる。
 AWG120-Mから出力された光信号は、光検出部116-Mを介して中継NW側ポート112-Mに入力される。この際、光検出部116-Mは、AWG120-Mから出力された光信号のパワーを計測する。光検出部116-Mは、光信号のパワーの計測結果と、光検出部116-Mの識別情報とを含む情報を制御部117に出力する。
 制御部117は、光検出部113-2から出力された情報と、光検出部116-Mから出力された情報に基づいて、加入者装置30―2が設定している波長が異常であるか否かを判定する。制御部117は、加入者装置30―2が設定している波長が正常である場合には正常であるといった判定結果を含む制御信号を生成し、加入者装置30―2が設定している波長が異常である場合には異常であるといった判定結果を含む制御信号を生成する。制御部117は、生成した制御信号を、不図示の電気線を介して制御部20-2に送信する。その後、第1の実施形態と同様の処理が行われる。
 以上のように構成された第3の実施形態における光通信システム100によれば、大規模光スイッチ119と複数のAWG120を備える構成においても第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。
(第1の実施形態から第3の実施形態に共通する変形例)
 上記の各実施形態では、光振分部11,11a,11bにおいて検知用光パスが設定された未使用の中継NW側ポート112と、新規加入者装置が接続される加入者装置側ポート111それぞれにおいて光信号のパワーを測定して、測定結果に基づいて新規加入者装置が設定している波長が正常であるか否かを判定する構成を示した。これに対して、制御部20において新規加入者装置が設定している波長が正常であるか否かを判定するように構成されてもよい。このように構成される場合、光振分部11,11a,11bでは、検知用光パスが設定された未使用の中継NW側ポート112と、新規加入者装置が接続される加入者装置側ポート111それぞれにおいて光信号のパワーを測定して、測定結果を制御部20に送信する。制御部20は、光振分部11,11a,11bから送信された測定結果に基づいて新規加入者装置が設定している波長が正常であるか否かを判定する。その後、制御部20は、判定結果に応じた動作を行う。具体的には、制御部20は、判定結果が異常であることを示している場合、新規加入者装置に対して波長の発光指示を再度行ってもよいし、割り当てた波長と異なる波長であって通信に利用されていない波長を割り当ててもよい。
 上述した実施形態における制御部20の一部の機能部をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OS(Operating System)や周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM(Read Only Memory)、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよく、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のプログラマブルロジックデバイスを用いて実現されるものであってもよい。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
 本発明は、光パスを開通するための技術に適用できる。
10、10-1~10-2…光ノード装置, 11、11-1~11-2、12、11-2~12-2…光振分部, 13、13-1~13-2…WXC部, 14、14-1-1~14-1-2、14-2-1~14-2-2…波長多重部, 15、15-1-1~15-1-2、15-2-1~15-2-2…波長分離部, 20、20-1~20-2…制御部, 21、21-1~21-2…加入者装置管理制御部, 22、22-1~22-2…ノード制御部, 100…光通信システム, 111、111-1~111-N…加入者装置側ポート, 112、112-1~112-M、112-1~112-N…中継NW側ポート, 113、113-1~113-N、116、116-1~116-M…光検出部, 114、114-1~114-N…1×M 光スイッチ, 115、118-1~118-2…1×N WSS, 117…制御部, 119…大規模光スイッチ, 120、120-1~120-M…AWG

Claims (8)

  1.  入力された光信号の振り分けを行う振分装置と、
     2以上の方路に接続する光クロスコネクト部と、
     を備え、
     前記振分装置は、
     複数の加入者装置が接続する複数の第1ポートと、
     前記光クロスコネクト部に接続する複数の第2ポートと、
     前記複数の第1ポートのうち新たに接続された少なくとも1台以上の新規加入者装置が接続している第1ポートと、前記複数の第2ポートのうち未使用の第2ポートとの間において検知用光パスを設定し、前記検知用光パスが設定された第1ポートと未使用の第2ポートそれぞれにおける光信号のパワーに基づいて、前記1台以上の新規加入者装置から送信された光信号の波長が異常であるか否かを判定する制御部と、
     を備える光ノード装置。
  2.  前記複数の第1ポートのうち、新たに接続された少なくとも1台以上の新規加入者装置が接続されている第1ポートに少なくとも接続され、前記1台以上の新規加入者装置から送信された光信号を、前記複数の第2ポートのうち未使用の第2ポートに向けて転送する1台以上の第1振分部と、
     波長選択性を有する機能を持ち、前記1台以上の第1振分部により振分された光信号を、未使用の第2ポートに転送する1台以上の第2振分部と、
     をさらに備える、
     請求項1に記載の光ノード装置。
  3.  前記1台以上の新規加入者装置が接続している第1ポートに入力された光信号のパワーを計測する第1計測部と、
     前記未使用の第2ポートに入力される光信号のパワーを計測する第2計測部と、
     をさらに備え、
     前記制御部は、前記第1計測部及び前記第2計測部それぞれの計測結果に基づいて、前記1台以上の新規加入者装置から送信された光信号の波長が異常であるか否かを判定する、
     請求項1又は2に記載の光ノード装置。
  4.  前記制御部は、
     前記第1計測部の計測結果で示される光信号のパワーと、前記第2計測部の計測結果で示される光信号のパワーの両方が閾値以上である場合に前記1台以上の新規加入者装置から送信された光信号の波長が正常であると判定し、前記第1計測部の計測結果で示される光信号のパワー、又は、前記第2計測部の計測結果で示される光信号のパワーのいずれかが閾値未満である場合に前記1台以上の新規加入者装置から送信された光信号の波長が異常であると判定する、
     請求項3に記載の光ノード装置。
  5.  前記振分装置は、
     前記1台以上の第1振分部として、前記1台以上の新規加入者装置が接続している第1ポートに接続し、前記1台以上の新規加入者装置から送信された光信号をM(Mは2以上の整数)台の経路のいずれかから出力するN台の1×M 光スイッチ、
     前記1台以上の第2振分部として、前記N台の1×M 光スイッチのいずれかから出力された光信号をN(Nは2以上の整数)台の経路のいずれかから入力し、未使用の第2ポートに出力するM台の1×N 波長選択スイッチの組み合わせ、
     前記1台以上の第1振分部として、N台の第1ポートに接続し、前記1台以上の新規加入者装置から送信された光信号を1つの経路から出力する1台の1×N 波長選択スイッチ、
     前記1台以上の第2振分部として、前記1台の1×N 波長選択スイッチから出力された光信号を入力し、入力した光信号をN台の経路のうち未使用の第2ポートに接続される経路から出力する1台の1×N 波長選択スイッチの組み合わせ、又は、
     前記1台以上の第1振分部として、前記1台以上の新規加入者装置が接続している第1ポートに接続し、前記1台以上の新規加入者装置から送信された光信号を、(波長数×M)台の経路のうち前記1台以上の新規加入者装置が送信する光信号の波長に応じた経路から出力する1台の大規模光スイッチ、
     前記1台以上の第2振分部として、前記1台の大規模光スイッチから出力された光信号を入力し、入力した光信号を未使用の第2ポートに出力するM台のAWG(Arrayed Waveguide Grating)の組み合わせ、
     で構成される請求項1又は2に記載の光ノード装置。
  6.  新たに接続された1台以上の新規加入者装置に対して通信に利用する波長を割り当てる加入者装置管理制御部と、前記新規加入者装置が接続されるポートの接続を少なくとも制御するノード制御部と、前記ノード制御部の制御に応じて動作する光ノード装置とを備える光通信システムであって、
     前記光ノード装置は、
     前記ノード制御部の指示に応じて、入力された光信号の振り分けを行う振分装置と、
     2以上の方路に接続する光クロスコネクト部と、
     を備え、
     前記振分装置は、
     複数の加入者装置が接続する複数の第1ポートと、
     前記光クロスコネクト部に接続する複数の第2ポートと、
     前記複数の第1ポートのうち新たに接続された少なくとも1台以上の新規加入者装置が接続している第1ポートと、前記複数の第2ポートのうち未使用の第2ポートとの間において検知用光パスを設定し、前記検知用光パスが設定された第1ポートと未使用の第2ポートそれぞれにおける光信号のパワーを測定する制御部と、
     を備え、
     前記ノード制御部、又は、前記制御部は、
     測定された前記光信号のパワーに基づいて、前記1台以上の新規加入者装置から送信された光信号の波長が異常であるか否かを判定する光通信システム。
  7.  前記加入者装置管理制御部は、
     前記ノード制御部、又は、前記制御部の判定結果が異常であることを示している場合、前記1台以上の新規加入者装置に対して前回と異なる波長の発光を指示する、
     請求項6に記載の光通信システム。
  8.  複数の加入者装置が接続する複数の第1ポートのうち新たに接続された少なくとも1台以上の新規加入者装置が接続している第1ポートと、2以上の方路に接続する光クロスコネクト部に接続する複数の第2ポートのうち未使用の第2ポートとの間において検知用光パスを設定し、
     前記検知用光パスが設定された第1ポートと未使用の第2ポートそれぞれにおける光信号のパワーに基づいて、前記1台以上の新規加入者装置から送信された光信号の波長が異常であるか否かを判定する、
     異常判定方法。
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