WO2025220125A1 - 光ノード装置、光通信システム及び波長確認方法 - Google Patents
光ノード装置、光通信システム及び波長確認方法Info
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- WO2025220125A1 WO2025220125A1 PCT/JP2024/015158 JP2024015158W WO2025220125A1 WO 2025220125 A1 WO2025220125 A1 WO 2025220125A1 JP 2024015158 W JP2024015158 W JP 2024015158W WO 2025220125 A1 WO2025220125 A1 WO 2025220125A1
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Classifications
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/07—Arrangements 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 a wavelength confirmation 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 9 we will use Figure 9 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 9 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 1-3 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.
- Subscriber device 5 is connected to optical node device 1-3 via an optical transmission path L.
- the optical node devices 1-1 and 1-3, and the optical node devices 1-1 and 1-2 are connected via multiple optical transmission paths L.
- subscriber devices 3, 4, and 5 are not to be distinguished from one another, 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 2-3 (not shown) controls the optical node device 1-3 and the subscriber device 5 connected to the optical node device 1-3.
- the control unit 2-1 includes a subscriber device management control unit 6-1 and a node control unit 7-1.
- the control unit 2-2 includes a subscriber device management control unit 6-2 and a node control unit 7-2.
- 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 subscriber devices can communicate with other subscriber devices.
- the optical node device 1 is a node device that constitutes a wavelength network and accommodates one or more subscriber devices 3, 4, and 5.
- the optical node device 1 is equipped with multiple wavelength distribution units 8 and a WXC unit 9.
- the wavelength distribution unit 8 distributes one or more input optical signals.
- the wavelength distribution unit 8 performs add and drop operations.
- the add operation is an operation in which optical signals having the same output route are multiplexed from optical signals transmitted from multiple subscriber devices 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. Since Figure 9 shows an example with two routes, 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 wavelength 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 wavelength 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 wavelength 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.
- FIG. 10 is a diagram for explaining the conventional problem.
- the wavelength distribution unit 8 has a multicast switch type configuration that includes multiple optical switches 81 and multiple optical couplers 82 and multiplexes optical signals using the optical couplers, but the wavelength distribution unit 8 is not limited to this configuration.
- the subscriber device management and control unit 6 assigns wavelength ⁇ 1 to subscriber device 3-1 and wavelength ⁇ 2 to subscriber device 3-2. If subscriber device 3-1 transmits an optical signal with the assigned wavelength ⁇ 1 and subscriber device 3-2 transmits an optical signal with wavelength ⁇ 1 instead of the assigned wavelength ⁇ 2 for the reasons described above, optical signals with the same wavelengths will be multiplexed by optical coupler 82, causing a collision of optical signals and resulting in a communication interruption on the opened optical path.
- the present invention aims to provide technology that can prevent communication interruptions to optical paths that have already been opened.
- One aspect of the present invention is an optical node device that includes an optical forwarding unit that forwards optical signals transmitted from at least one newly connected new subscriber device to a specific port, and a wavelength confirmation unit that is connected to the specific port and determines whether the wavelengths of the optical signals transmitted from the one or more new subscriber devices are appropriate based on the optical signals forwarded from the optical forwarding unit.
- One aspect of the present invention is an optical communications system comprising: a subscriber device management control unit that assigns wavelengths to be used for communications to at least one or more newly connected new subscriber devices; a node control unit that controls at least the connection of the ports to which the new subscriber devices are connected; an optical forwarding unit that forwards optical signals transmitted from the new subscriber devices to specific ports in accordance with the control of the node control unit; and a wavelength confirmation unit that is connected to the specific port and determines whether the wavelengths of the optical signals transmitted from the one or more new subscriber devices are appropriate based on the optical signals forwarded from the optical forwarding unit.
- One aspect of the present invention is a wavelength confirmation method that transfers optical signals transmitted from at least one newly connected subscriber device to a specific port, and determines whether the wavelengths of the optical signals transmitted from the one or more new subscriber devices are appropriate based on the optical signals transferred via the specific port.
- This invention makes it possible to prevent communication interruptions to optical paths that have already been 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 wavelength monitor unit according to the first embodiment.
- 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 a state after an optical path is opened in the optical communication system according to the first embodiment.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration example of an optical communication system according to a modified example of the first embodiment.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration example of an optical communication system according to a second embodiment.
- FIG. 10 is a sequence diagram showing the flow of an optical path opening process in the optical communication system according to the second embodiment.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a state after an optical path is opened in the optical communication system according to the second 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 for explaining a problem in the related art.
- (First embodiment) 1 is a diagram showing an example of the configuration of an optical communication system 100 according to the first embodiment.
- the optical communication system 100 includes an optical node device 10 and a control unit 20.
- One or more subscriber devices 30 are connected to the optical node device 10 via an optical transmission path L.
- the optical transmission path L is, for example, an optical fiber.
- the optical communication system 100 includes multiple optical node devices and a control unit as shown in Figure 9.
- the optical communication system 100 may include a control unit for each optical node device, or one control unit for multiple optical node devices.
- the optical node device 10 is connected to another optical node device or one subscriber device via an optical transmission path L at a port different from the port to which one subscriber device 30 is connected.
- a subscriber device 30 transmits an optical signal
- a subscriber device (not shown) receives the optical signal transmitted from the subscriber device 30.
- the direction from the subscriber device 30 toward the control unit 20 is referred to as the upstream direction, and the direction from the control unit 20 toward the subscriber device 30 is referred to as the downstream direction.
- the number of optical node devices 10 and subscriber devices 30 is no particular limitation.
- the optical node device 10 is a node device that constitutes a wavelength network and accommodates one or more subscriber devices 30.
- the optical node device 10 comprises an optical transfer unit 11, multiple wavelength distribution units 12, a WXC unit 13, and a wavelength monitor unit 14.
- the optical transfer unit 11 has multiple first ports and multiple second ports.
- the optical transfer unit 11 sets up connections between ports in response to instructions from the control unit 20, and outputs input optical signals from other ports regardless of wavelength.
- the optical transfer unit 11 is, for example, an optical switch based on a piezoelectric actuator or MEMS (Micro Electro Mechanical Systems).
- MEMS Micro Electro Mechanical Systems
- One or more subscriber devices 30 are connected to the multiple first ports via optical transmission paths L.
- the multiple second ports are connected to wavelength distribution units 12 or wavelength monitor units 14.
- the optical transfer unit 11 connects the port to which the new subscriber device is connected to the port to which the wavelength monitor unit 14 is connected.
- the port to which the wavelength monitor unit 14 is connected is a specific port among the multiple second ports provided in the optical transfer unit 11 that is used to determine the wavelength of the optical signal transmitted by the new subscriber device.
- determining the wavelength of the optical signal transmitted by the new subscriber device means checking whether the optical signal transmitted by the new subscriber device is set correctly. In this way, by connecting the port to which the new subscriber device is connected to the port to which the wavelength monitor unit 14 is connected, the optical signal transmitted from the new subscriber device can be transferred to the wavelength monitor unit 14.
- the wavelength distribution unit 12 distributes one or more input optical signals. Specifically, the wavelength 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 131 and multiple wavelength demultiplexing units 132.
- the WXC unit 13 has a combination of one wavelength multiplexing unit 131 and one wavelength demultiplexing unit 132 for at least each path.
- Figure 1 shows an example with two paths, so the WXC unit 13 has at least two wavelength multiplexing units 131-1 to 131-2 and two wavelength demultiplexing units 132-1 to 132-2. Note that the WXC unit 13 may have two or more combinations of wavelength multiplexing units 131 and wavelength demultiplexing units 132.
- the wavelength multiplexing unit 131 multiplexes the optical signals input from each wavelength distribution unit 12 and outputs them to the optical transmission path L.
- the wavelength separation unit 132 separates the wavelength-multiplexed optical signals input from the optical transmission path L according to wavelength, and outputs the separated optical signals of each wavelength to the wavelength distribution unit 12 that accommodates the subscriber device that is the destination of each optical signal. Note that the wavelength separation unit 132 outputs, among the wavelength-multiplexed optical signals input from the optical transmission path L, 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.
- the wavelength monitor unit 14 determines whether the wavelength of the optical signal forwarded from the optical forwarding unit 11 matches the wavelength assigned to the new subscriber device notified by the node control unit 22 of the control unit 20. In other words, the wavelength monitor unit 14 checks whether the wavelength of the optical signal forwarded from the optical forwarding unit 11 is an appropriate wavelength.
- the wavelength monitor unit 14 sends a control signal indicating the determination result to the control unit 20.
- the determination result by the wavelength monitor unit 14 includes information indicating whether the wavelength of the optical signal forwarded from the optical forwarding unit 11 matches the wavelength assigned to the new subscriber device.
- the wavelength monitor unit 14 sends a control signal to the control unit 20 indicating the determination result that it is appropriate. If the wavelength of the optical signal forwarded from the optical forwarding unit 11 does not match the wavelength assigned to the new subscriber device, the wavelength monitor unit 14 sends a control signal to the control unit 20 indicating the determination result that it is incorrect.
- the specific configuration of the wavelength monitor unit 14 will be described later.
- the wavelength monitor unit 14 is one aspect of a wavelength confirmation unit.
- control unit 20 controls the optical node device 10 and the subscriber device 30.
- control of the optical node device 10 includes, for example, setting up connections between ports of the optical forwarding unit 11, wavelength distribution unit 12, and WXC unit 13 (for example, setting up forwarding paths), and notifying the wavelength monitor unit 14 of the wavelength assigned to a new subscriber device.
- Control of the subscriber device 30 includes, for example, authentication and registration processes with the new subscriber device, assigning an emission wavelength to the subscriber device 30, issuing optical shutdown instructions, and issuing wavelength change instructions.
- the control unit 20 comprises a subscriber device management control unit 21 and a node control unit 22.
- the subscriber device management control unit 21 performs the above-mentioned control on subscriber devices 30 connected to the optical node device 10 (including, for example, subscriber devices 30 already connected to the optical node device 10 and new subscriber devices). Furthermore, the subscriber device management control unit 21 may issue a warning to the new subscriber device if the determination result output from the wavelength monitor unit 14 indicates an invalid result.
- the node control unit 22 controls the routing in the optical node device 10 and notifies the subscriber device management control unit 21 of the wavelength assigned to the new subscriber device so that the subscriber device 30 can communicate with the subscriber device with which it is communicating. For the new subscriber device, the node control unit 22 sets up an internal port connection in the optical forwarding unit 11 so that the optical signal output from the new subscriber device is forwarded to the wavelength monitoring unit 14.
- the node control unit 22 sets up the internal port connections in the optical forwarding unit 11 so that the optical signal transmitted from the new subscriber device is output to the wavelength distribution unit 12, which outputs the optical signal to the route assigned to the newly opened optical path. Furthermore, the node control unit 22 performs internal forwarding settings in the wavelength distribution unit 12 and WXC unit 13. For example, the node control unit 22 performs route control in the optical node device 10 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 configures the port connections of the optical forwarding unit 11 so that the optical signal transmitted from the new subscriber device is not output to any wavelength distribution unit 12. For example, the node control unit 22 maintains the port connections of the optical forwarding unit 11 so that the optical signal transmitted from the new subscriber device continues to be forwarded to the wavelength monitor unit 14, or configures the port to which the new subscriber device is connected not to be internally connected to any other port. In this way, the node control unit 22b 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, until the set wavelength of the new subscriber device is set to the appropriate wavelength. This prevents an optical signal with a wavelength different from the originally assigned wavelength from being forwarded to the wavelength distribution unit 12.
- 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.
- a subscriber device 30 When 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 and authentication and for opening an optical path with the control unit 20.
- Information necessary for opening an optical path includes, for example, information about the wavelength used for transmission and reception, and information about the subscriber device with which communication is to be performed.
- the subscriber device 30 may output the upstream control signal light to the control unit 20 as an optical signal with a wavelength different from that of the main signal light.
- the subscriber device 30 is, for example, an ONU (Optical Network Unit) installed in the subscriber's premises.
- FIG. 2 is a diagram showing an example configuration of the wavelength monitor unit 14 in the first embodiment.
- Figure 2 shows three example configurations of the wavelength monitor unit 14.
- the wavelength monitor unit 14 shown in Figure 2 (A) is composed of a wavelength-tunable filter 141, a photoreceiver 142, a light intensity measurement unit 143, and a control unit 144.
- the wavelength-tunable filter 141 is a filter that has the function of transmitting optical signals of a specific wavelength.
- the transmission wavelength of the wavelength-tunable filter 141 is set by the control unit 144.
- the transmission wavelength of the wavelength-tunable filter 141 is the wavelength assigned to the new subscriber device, as notified by the control unit 20. This allows the wavelength-tunable filter 141 to transmit optical signals of the wavelength assigned to the new subscriber device to the photoreceiver 142, and to block optical signals of other wavelengths.
- the optical receiver 142 receives the optical signal that has passed through the wavelength-tunable filter 141.
- the light intensity measurement unit 143 measures the intensity of the light received by the optical receiver 142.
- the control unit 144 controls the function of the wavelength monitor unit 14.
- the control unit 144 sets the wavelength notified by, for example, the control unit 20 to the wavelength-tunable filter 141.
- the control unit 144 determines whether the wavelength of the optical signal input to the wavelength monitor unit 14 is appropriate based on the light intensity measured by the light intensity measurement unit 143. If the wavelength of the optical signal input to the wavelength monitor unit 14 is appropriate, the control unit 144 transmits a control signal to the control unit 20 indicating the determination result that the wavelength is appropriate. If the wavelength of the optical signal input to the wavelength monitor unit 14 is not appropriate, the control unit 144 transmits a control signal to the control unit 20 indicating the determination result that the wavelength is incorrect.
- One method for determining whether the wavelength of the optical signal input to the wavelength monitor unit 14 is appropriate is, for example, to compare the intensity of light measured by the optical intensity measurement unit 143 with a predetermined threshold.
- the predetermined threshold is the minimum optical intensity that is specified to be input to the photodetector 142 when the wavelength of the optical signal input to the wavelength monitor unit 14 matches the transmission wavelength of the wavelength-tunable filter 141. If the intensity of light measured by the optical intensity measurement unit 143 is equal to or greater than the threshold, the control unit 144 determines that the intensity is appropriate (the wavelength of the optical signal input to the wavelength monitor unit 14 matches the transmission wavelength of the wavelength-tunable filter 141).
- the control unit 144 determines that the intensity is incorrect (the wavelength of the optical signal input to the wavelength monitor unit 14 does not match the transmission wavelength of the wavelength-tunable filter 141).
- Another example of a method for determining whether the wavelength of the optical signal input to the wavelength monitor unit 14 is appropriate is to measure the light intensity upstream of the wavelength-tunable filter 141 and use the transmission loss value of the wavelength-tunable filter 141, which can be calculated based on the difference between the light intensity measured by the light intensity measurement unit 143 and the light intensity measured upstream of the wavelength-tunable filter 141.
- the control unit 144 determines that the transmission loss value is appropriate (the wavelength of the optical signal input to the wavelength monitor unit 14 matches the transmission wavelength of the wavelength-tunable filter 141) if it is less than the maximum allowable transmission loss value of the wavelength-tunable filter 141.
- control unit 144 determines that the transmission loss value is incorrect (the wavelength of the optical signal input to the wavelength monitor unit 14 does not match the transmission wavelength of the wavelength-tunable filter 141) if it is greater than the maximum allowable transmission loss value of the wavelength-tunable filter 141.
- the device placed in front of the photodetector 142 may be any device that has the function of selectively transmitting wavelengths, and instead of the tunable filter 141, a wavelength selective switch (WSS) as shown in Figure 2(B) or an arrayed waveguide grating (AWG) as shown in Figure 2(C) may be used.
- WSS wavelength selective switch
- AMG arrayed waveguide grating
- the tunable filter 141 in the above determination method may be replaced with a wavelength selective switch or an arrayed waveguide grating.
- the wavelength monitor unit 14 shown in FIG. 2(B) is composed of a photoreceiver 142, an optical intensity measurement unit 143, a control unit 144, and a WSS 145.
- the wavelength monitor unit 14 shown in FIG. 2(B) is provided with a WSS 145 upstream of the photoreceiver 142.
- the WSS 145 has the function of selectively transmitting wavelengths.
- the WSS 145 transmits optical signals of specific wavelengths.
- the wavelengths transmitted by the WSS 145 are set by the control unit 144.
- the wavelengths transmitted by the WSS 145 are wavelengths assigned to the new subscriber device, as notified by the control unit 20. This allows the WSS 145 to transmit optical signals of the wavelengths assigned to the new subscriber device to the photoreceiver 142.
- the wavelength monitor unit 14 shown in Figure 2 (C) is composed of multiple photodetectors 142, a light intensity measurement unit 143, a control unit 144, and an AWG 146.
- the number of photodetectors 142 is the same as the number of output ports of the AWG 146.
- the wavelength monitor unit 14 shown in Figure 2 (C) is equipped with an AWG 146 in front of the multiple photodetectors 142.
- the AWG 146 outputs the input optical signal from an output port corresponding to the wavelength.
- FIG. 3 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 assumed to be the subscriber device 30-2.
- the configuration of the wavelength monitor unit 14 is explained using the configuration shown in FIG. 2A as an example.
- subscriber device 30-2 Assume that a user connects subscriber device 30-2 to the optical node device 10 via optical transmission path L. As a result, subscriber device 30-2 is connected to the optical node device 10 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 may be output from subscriber device 30-2 to the same optical transmission path as the signal light transmitted from subscriber device 30-2 to its communication partner subscriber device, or may be output to a different optical transmission path. The upstream control signal light transmitted from subscriber device 30-2 is forwarded to the control unit 20 by the optical node device 10. When connecting a new subscriber device, the optical signal transmitted from the new subscriber device can be forwarded to the control unit 20 using existing methods.
- the subscriber device management control unit 21 of the control unit 20 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 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 route.
- wavelengths ⁇ 1 , ⁇ 3 , and ⁇ 4 have already been allocated to other subscriber devices. Therefore, the subscriber device management control unit 21 allocates wavelength ⁇ 2 to the subscriber device 30-2.
- wavelength ⁇ 2 is allocated to subscriber device 30-2 as an example, other wavelengths may be used as long as they do not overlap with other optical paths along the transmission route.
- the subscriber device management control unit 21 transmits an optical signal including an emission wavelength allocation and setting instruction to the subscriber device 30-2 via the optical node device 10.
- the subscriber device management and control unit 21 notifies the node control unit 22 of information indicating the wavelength assigned to subscriber device 30-2.
- the node control unit 22 sets up a port connection within the optical forwarding unit 11 so that the optical signal output from subscriber device 30-2 is forwarded to the wavelength monitor unit 14 (step S103).
- the node control unit 22 generates a switching instruction to connect the port of the optical forwarding unit 11 to which subscriber device 30-2 is connected and the port to which the wavelength monitor unit 14 is connected, and generates a control signal including the generated switching instruction and information indicating the wavelength notified by the subscriber device management and control unit 21.
- the node control unit 22 transmits the generated control signal to the optical node device 10 via a control line (not shown) (step S104). Note that the node control unit 22 may transmit the switching instruction and the information indicating the wavelength at different times.
- the optical node device 10 receives the control signal transmitted from the control unit 20.
- the optical node device 10 outputs a switching instruction included in the received control signal to the optical transfer unit 11, and outputs information indicating the wavelength to the wavelength monitor unit 14.
- the optical transfer unit 11 switches the connection between the ports so as to connect the port to which the subscriber device 30-2 is connected and the port to which the wavelength monitor unit 14 is connected (step S105).
- the control unit 144 of the wavelength monitor unit 14 sets the wavelength to be transmitted by the wavelength-tunable filter 141 to wavelength ⁇ 2 .
- the subscriber device 30-2 receives an optical signal including an emission wavelength allocation and setting instruction transmitted from the control unit 20.
- the subscriber device 30-2 sets the wavelength ⁇ 2 specified by the emission wavelength allocation contained in the received optical signal.
- the subscriber device 30-2 transmits an optical signal with the set wavelength ⁇ 2 (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 with the set wavelength ⁇ 2 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 with a wavelength different from the set wavelength ⁇ 2 (for example, wavelength ⁇ 1 ) may be transmitted.
- the optical signal transmitted from subscriber device 30-2 is input to the optical transfer unit 11 via optical transmission path L.
- the optical transfer unit 11 outputs the input optical signal from the port to which the wavelength monitor unit 14 is connected.
- the optical signal transmitted from subscriber device 30-2 is transferred to the wavelength monitor unit 14 (step S107).
- the wavelength monitor unit 14 monitors the optical signal transferred by the optical transfer unit 11 (step S108).
- the tunable wavelength filter 141 of the optical transfer unit 11 transmits the input optical signal if the wavelength is the set transmission wavelength, and blocks it if it is not the set transmission wavelength.
- the optical receiver 142 receives the optical signal that has passed through the tunable wavelength filter 141.
- the optical intensity measurement unit 143 measures the intensity of the optical signal received by the optical receiver 142.
- the optical intensity measurement unit 143 outputs the measurement result to the control unit 144.
- the control unit 144 determines whether the wavelength of the optical signal input to the wavelength monitor unit 14 is appropriate based on the determination method described above.
- control unit 144 If the wavelength of the optical signal input to the wavelength monitor unit 14 is appropriate, the control unit 144 generates a control signal including a determination result that the wavelength is appropriate, and if the wavelength of the optical signal input to the wavelength monitor unit 14 is incorrect, the control unit 144 generates a control signal including a determination result that the wavelength is incorrect.
- the control unit 144 transmits the generated control signal to the control unit 20 via a control line (not shown) (step S109).
- the node control unit 22 of the control unit 20 receives the control signal transmitted from the optical node device 10.
- the node control unit 22 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 that the determination result is correct, the node control unit 22 sets the internal port connections of the optical forwarding unit 11 as shown in FIG. 4 so that the optical signal transmitted from subscriber device 30-2 is output to the wavelength distribution unit 12, which outputs the optical signal to the route assigned to the newly opened optical path. Furthermore, the node control unit 22 performs internal forwarding settings for the wavelength distribution unit 12 and the WXC unit 13. This allows the optical path to be opened so that the optical signal transmitted from subscriber device 30-2 is forwarded to the subscriber device with which it is communicating, as shown in FIG. 4.
- the node control unit 22 sets the inter-port connection of the optical forwarding unit 11 so that the optical signal output from the subscriber device 30-2 is not output to any wavelength distribution unit 12. For example, the node control unit 22 maintains the inter-port connection so that the optical signal output from the subscriber device 30-2 continues to be forwarded to the wavelength monitoring unit 14, or performs control such as not internally connecting the port to which the subscriber device 30-2 is connected to any other port.
- the optical communications system 100 configured as described above includes an optical forwarding unit 11 that forwards the optical signal transmitted from the new subscriber device to a port assigned for determination, and a wavelength monitoring unit 14 that determines whether the wavelength of the optical signal transmitted from the new subscriber device is appropriate based on the optical signal forwarded from the optical forwarding unit 11.
- the wavelength monitor unit 14 monitors the optical intensity to determine whether the wavelength of the input light is appropriate, it can check the input optical intensity of the optical signal transmitted by the new subscriber device to the optical node device 10. If the input optical intensity is above a specified value, the node control unit 22 sets the inter-port connection of the optical forwarding unit 11 so that the optical signal output from the new subscriber device is not output to any wavelength distribution units 12. This prevents damage to the wavelength distribution units 12 and WXC units 13 that make up the optical node device due to excessive optical intensity input. It also prevents degradation of the transmission characteristics of other optical signals due to crosstalk with other optical signals when excessive optical intensity is input.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of the configuration of an optical communication system 100a in a modification of the first embodiment.
- the optical communication system 100a includes an optical node device 10a and a control unit 20.
- One or more subscriber devices 30 are connected to the optical node device 10a via an optical transmission path L.
- the optical communication system 100a differs in configuration from the optical communication system 100 in that it includes an optical node device 10a instead of the optical node device 10.
- Other configurations of the optical communication system 100a are similar to those of the optical communication system 100. The following description will focus on the differences from the optical communication system 100.
- the optical node device 10a is a node device that constitutes a wavelength network and accommodates one or more subscriber devices 30.
- the optical node device 10a comprises an optical forwarding unit 11, a WXC unit 13, a wavelength monitor unit 14, and multiple wavelength multiplexing/demultiplexing units 15.
- the optical node device 10a comprises multiple wavelength multiplexing/demultiplexing units 15 instead of multiple wavelength distribution units 12.
- Each wavelength multiplexing/demultiplexing unit 15 is connected to a different wavelength multiplexing unit 131 or wavelength demultiplexing unit 132.
- each wavelength multiplexing/demultiplexing unit 15 used for upstream communication is connected to a different wavelength multiplexing unit 131-1, 131-2, and each wavelength multiplexing/demultiplexing unit 15 used for downstream communication is connected to a different wavelength demultiplexing unit 132-1, 132-2.
- the wavelength multiplexing/demultiplexing unit 15 used for upstream communications multiplexes one or more optical signals transferred from the optical transfer unit 11 and outputs the result to the connected wavelength multiplexing unit 131.
- the wavelength multiplexing/demultiplexing unit 15 used for downstream communications demultiplexes the optical signal (e.g., a multiplexed signal) output from the WXC unit 13 and outputs the result to the optical transfer unit 11.
- the optical transfer unit 11 transfers the optical signal sent from the subscriber device 30 to a port of the wavelength multiplexing/demultiplexing unit 15 corresponding to the wavelength, and then the wavelength multiplexing/demultiplexing unit 15 wavelength-multiplexes the optical signal to be output to the same path.
- the wavelength multiplexing/demultiplexing unit 15 demultiplexes the wavelength-multiplexed optical signal output from the WXC unit 13 by wavelength, and the optical transfer unit 11 transfers the optical signal to a port on the subscriber device side according to the destination.
- the node control unit 22 sets the internal port connections of the optical transfer unit 11 so that the optical signal output from the new subscriber device is transferred to the wavelength monitor unit 14 when the optical path is opened. If the optical transfer unit 11 confirms that the wavelength of the new subscriber device is set appropriately, the node control unit 22 sets the internal port connections of the optical transfer unit 11 so that the optical signal output from the new subscriber device is output to the wavelength multiplexing/demultiplexing unit 15, which outputs the optical signal to the route assigned to the newly opened optical path.
- Second Embodiment In the second embodiment, a configuration will be described in which the state of an optical transmission line connecting a subscriber device and an optical node device is estimated, and unauthorized signals are detected and blocked based on the estimated state of the optical transmission line.
- FIG. 6 is a diagram showing an example configuration of an optical communication system 100b in the second embodiment.
- the optical communication system 100b includes an optical node device 10b and a control unit 20b.
- One or more subscriber devices 30 are connected to the optical node device 10b via an optical transmission path L.
- the optical communication system 100b differs in configuration from the optical communication system 100 in that it includes an optical node device 10b and a control unit 20b instead of the optical node device 10 and the control unit 20.
- the rest of the configuration of the optical communication system 100b is similar to that of the optical communication system 100.
- the following explanation will focus on the differences from the optical communication system 100.
- the second embodiment will be explained taking as an example a case where a subscriber device 30 transmits an optical signal, and a subscriber device (not shown) receives the optical signal transmitted from the subscriber device 30.
- the optical node device 10b is a node device that constitutes a wavelength network and accommodates one or more subscriber devices 30.
- the optical node device 10b comprises an optical forwarding unit 11, multiple wavelength distribution units 12, a WXC unit 13, and a transmission path state estimation unit 16b.
- the optical node device 10b comprises a transmission path state estimation unit 16b instead of a wavelength monitor unit 14.
- the transmission path state estimation unit 16b estimates the state of the optical transmission path L connecting the subscriber device 30 and the optical node device 10.
- transmission parameters such as bit rate, modulation format, and FEC (Forward Error Correction) type are determined using the end-to-end transmission path state as an input parameter.
- FEC Forward Error Correction
- the state of the optical transmission path L connecting the subscriber device 30 and the optical node device 10 differs for each optical transmission path and is unknown.
- the optical node device 10b is provided with a transmission path state estimation unit 16b, and at the beginning of the optical path opening procedure, the state of the optical transmission path L connecting the new subscriber device and the optical node device 10b is estimated by sending and receiving optical signals between the new subscriber device and the transmission path state estimation unit 16b.
- the method shown in Non-Patent Document 1 may be used as a method for estimating the state of the optical transmission path L.
- the transmission path state estimation unit 16b further includes a local light source.
- the wavelength of the light output by the local light source included in the transmission path state estimation unit 16b is close to the wavelength assigned to the new subscriber device. Therefore, the transmission path state estimation unit 16b controls the local light source to output light of a wavelength close to the wavelength assigned to the new subscriber device, as notified by the control unit 20b.
- the transmission path state estimation unit 16b combines and detects the local light, which is set to a wavelength close to the wavelength of the optical signal transmitted from the new subscriber device, with the optical signal transmitted from the new subscriber device.
- the wavelength difference (optical frequency difference) between the optical signal transmitted from the new subscriber device and the local light is outside the electrical band of the optical receiver performing the detection, the beat component between the optical signal transmitted from the new subscriber device and the local light cannot be obtained.
- the transmission path state estimation unit 16b is unable to estimate the state of the optical transmission path L connecting the subscriber device 30 and the optical node device 10. Therefore, if the transmission path state estimation unit 16b is unable to acquire the beat component of the optical signal transmitted from the new subscriber device and the local light, it determines that the wavelength of the new subscriber device is not set properly (illegible). On the other hand, if the transmission path state estimation unit 16b is able to acquire the beat component of the optical signal transmitted from the new subscriber device and the local light, it determines that the wavelength of the new subscriber device is set properly (appropriate). The transmission path state estimation unit 16b transmits a control signal indicating the determination result to the control unit 20b.
- the transmission path state estimation unit 16b is one aspect of a wavelength confirmation unit.
- the control unit 20b controls the optical node device 10b and the subscriber device 30.
- the control unit 20b includes a subscriber device management control unit 21 and a node control unit 22b.
- the node control unit 22b controls the route in the optical node device 10b and notifies the subscriber device of the wavelength assigned by the subscriber device management control unit 21 to the new subscriber device so that the subscriber device 30 can communicate with the subscriber device with which it is to communicate.
- the node control unit 22b sets up inter-port connections within the optical forwarding unit 11 so that the optical signal output from the new subscriber device is forwarded to the transmission path state estimation unit 16b.
- the node control unit 22b When the node control unit 22b confirms that the judgment result output from the transmission path state estimation unit 16b indicates that the result is appropriate and the transmission parameters have been determined, it sets up the port connections within the optical forwarding unit 11 so that the optical signal transmitted from the new subscriber device is output to the wavelength distribution unit 12, which outputs the optical signal to the route assigned to the newly opened optical path. Furthermore, the node control unit 22b performs forwarding settings within the wavelength distribution unit 12 and WXC unit 13. For example, the node control unit 22b performs route control in the optical node device 10b 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 22b configures the port connections of the optical forwarding unit 11 so that the optical signal transmitted from the new subscriber device is not output to any wavelength distribution unit 12. For example, the node control unit 22b configures the port connections of the optical forwarding unit 11 to maintain the port connections so that the optical signal transmitted from the new subscriber device continues to be forwarded to the transmission path status estimator 16b, or configures the port to which the new subscriber device is connected not to be internally connected to any other port.
- the node control unit 22b 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, until the set wavelength of the new subscriber device is set to the appropriate wavelength. This prevents an optical signal with a wavelength different from the originally assigned wavelength from being forwarded to the wavelength distribution unit 12.
- FIG. 7 is a sequence diagram showing the flow of an optical path opening process in the optical communication system 100b according to the second embodiment. In the explanation of FIG. 7, it is assumed that the new subscriber device is the subscriber device 30-2.
- subscriber device 30-2 Assume that a user connects subscriber device 30-2 to the optical node device 10 via optical transmission path L. As a result, subscriber device 30-2 is connected to optical node device 10b via optical transmission path L (step S201). 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 may be output from subscriber device 30-2 to the same optical transmission path as the signal light transmitted from subscriber device 30-2 to its communication partner subscriber device, or may be output to a different optical transmission path. The upstream control signal light transmitted from subscriber device 30-2 is forwarded to control unit 20b by optical node device 10b. When connecting a new subscriber device, the optical signal transmitted from the new subscriber device can be forwarded to control unit 20b using existing methods.
- the subscriber device management control unit 21 of the control unit 20b exchanges control signal light with the subscriber device 30-2, including information necessary for authentication, registration, and optical path opening (step S202). This allows the subscriber device management control unit 21 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 route.
- wavelengths ⁇ 1 , ⁇ 3 , and ⁇ 4 have already been allocated to other subscriber devices. Therefore, the subscriber device management control unit 21 allocates wavelength ⁇ 2 to the subscriber device 30-2.
- wavelength ⁇ 2 is allocated to subscriber device 30-2 as an example, other wavelengths may be used as long as they do not overlap with other optical paths along the transmission route.
- the subscriber device management control unit 21 transmits an optical signal including an emission wavelength allocation and setting instruction to the subscriber device 30-2 via the optical node device 10b.
- the subscriber device management and control unit 21 notifies the node control unit 22b of information indicating the wavelength assigned to subscriber device 30-2.
- the node control unit 22b sets up a port connection within the optical forwarding unit 11 so that the optical signal output from subscriber device 30-2 is forwarded to the transmission path state estimation unit 16b (step S203).
- the node control unit 22b generates a switching instruction to connect the port of the optical forwarding unit 11 to which subscriber device 30-2 is connected and the port to which the transmission path state estimation unit 16b is connected, and generates a control signal including the generated switching instruction and information indicating the wavelength notified by the subscriber device management and control unit 21.
- the node control unit 22b transmits the generated control signal to the optical node device 10b via a control line (not shown) (step S204). Note that the node control unit 22b may transmit the switching instruction and the information indicating the wavelength at different times.
- the optical node device 10b receives the control signal transmitted from the control unit 20b.
- the optical node device 10b outputs a switching instruction included in the received control signal to the optical forwarding unit 11, and outputs information indicating the wavelength to the transmission path state estimating unit 16b.
- the optical forwarding unit 11 performs port connection switching so as to connect the port to which the subscriber device 30-2 is connected and the port to which the transmission path state estimating unit 16b is connected (step S205).
- the transmission path state estimating unit 16b sets the output wavelength of the local light source to a wavelength close to wavelength ⁇ 2 .
- the subscriber device 30-2 receives the optical signal including the emission wavelength allocation and setting instruction transmitted from the control unit 20b.
- the subscriber device 30-2 sets the wavelength ⁇ 2 specified by the emission wavelength allocation contained in the received optical signal.
- the subscriber device 30-2 transmits an optical signal with the set wavelength ⁇ 2 (step S206). 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 with the set wavelength ⁇ 2 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 with a wavelength different from the set wavelength ⁇ 2 (for example, wavelength ⁇ 1 ) may be transmitted.
- the optical signal transmitted from subscriber device 30-2 is input to the optical transfer unit 11 via the optical transmission path L.
- the optical transfer unit 11 outputs the input optical signal from the port to which the transmission path state estimation unit 16b is connected.
- the optical signal transmitted from subscriber device 30-2 is transferred to the transmission path state estimation unit 16b (step S207).
- the transmission path state estimation unit 16b estimates the state of the optical transmission path based on the optical signal transferred by the optical transfer unit 11 (step S208).
- the transmission path state estimator 16b outputs a local light having a wavelength close to the set wavelength ⁇ 2 from the local light source, combines it with the input optical signal, and detects it.
- the transmission path state estimator 16b determines whether the wavelength of the optical signal input to the transmission path state estimator 16b is appropriate based on whether a beat component has been acquired as a result of the detection. In other words, it determines whether the wavelength set by the subscriber unit 30-2 is appropriate.
- the transmission path state estimation unit 16b determines that the wavelength of the optical signal input to the transmission path state estimation unit 16b is appropriate; if the beat component is not acquired, the transmission path state estimation unit 16b determines that the wavelength of the optical signal input to the transmission path state estimation unit 16b is incorrect. If the wavelength of the optical signal input to the transmission path state estimation unit 16b is appropriate, the transmission path state estimation unit 16b generates a control signal including the determination result that the wavelength is appropriate; if the wavelength of the optical signal input to the transmission path state estimation unit 16b is incorrect, the transmission path state estimation unit 16b generates a control signal including the determination result that the wavelength is incorrect.
- the transmission path state estimation unit 16b transmits the generated control signal to the control unit 20b via a control line (not shown) (step S209).
- the node control unit 22b of the control unit 20b receives the control signal transmitted from the optical node device 10b.
- the node control unit 22b performs control according to the determination result contained in the received control signal (step S210). Specifically, if the determination result contained in the control signal indicates that the determination result is correct, the node control unit 22b sets the internal port connections of the optical forwarding unit 11 as shown in FIG. 8 so that the optical signal transmitted from the subscriber device 30-2 is output to the wavelength distribution unit 12, which outputs the optical signal to the route assigned to the newly opened optical path. Furthermore, the node control unit 22b performs internal forwarding settings of the wavelength distribution unit 12 and the WXC unit 13. As a result, the optical path can 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, as shown in FIG. 8.
- the node control unit 22b sets the port connection of the optical forwarding unit 11 so that the optical signal output from the subscriber device 30-2 is not output to any wavelength distribution unit 12. For example, the node control unit 22b maintains the port connection so that the optical signal output from the subscriber device 30-2 continues to be forwarded to the transmission path state estimation unit 16b, or performs control such as not internally connecting the port to which the subscriber device 30-2 is connected to any other port.
- optical communication system 100a configured as described above can ultimately achieve the same effects as the first embodiment.
- control units 20, 20b in the above-described embodiments 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.
- 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.
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Abstract
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から送信された光信号を、特定のポートに転送する光転送部と、特定のポートに接続され、光転送部から転送された前記光信号に基づいて、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適正であるか否かを判定する波長確認部と、を備える光ノード装置。
Description
本発明は、光ノード装置、光通信システム及び波長確認方法に関する。
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9を用いて説明する。
図9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9に示すように、光通信システムSは、複数の光ノード装置1-1~1-3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1-3には、加入者装置5が光伝送路Lを介して接続される。光ノード装置1-1と光ノード装置1-3との間、及び光ノード装置1-1と光ノード装置1-2との間は、複数の光伝送路Lを介して接続される。以下、加入者装置3,4,5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2-3(不図示)は、光ノード装置1-3の制御及び光ノード装置1-3に接続される加入者装置5の制御を行う。制御部2-1は、加入者装置管理制御部6-1と、ノード制御部7-1を備える。制御部2-2は、加入者装置管理制御部6-2と、ノード制御部7-2を備える。ここで、制御部2-1及び制御部2-2が行う動作は同じであるため、区別せず(符号に枝番をつけず)に説明する。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は、波長ネットワークを構成するノード装置であり、1台以上の加入者装置3,4,5を収容する。光ノード装置1は、複数の波長振分部8と、WXC部9を備える。波長振分部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、波長振分部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から、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9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、各波長振分部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波長振分部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を構成する波長振分部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。
H. Nishizawa et al., "Dynamic optical path provisioning for alien access links: Architecture, demonstration, and challenges," IEEE Commun. Mag., vol. 61, no. 4, pp. 136-142, Apr. 2023, doi: https://doi.org/10.1109/MCOM.006.2200567.
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、新たに開通させようとする光パスと同じ経路を割り当てられている開通済の光パスの波長と、不正光信号の波長とが重なると、開通済の光パスについても通信断が発生してしまう可能性がある。図10は、従来の課題を説明するための図である。ここでは、波長振分部8が、複数の光スイッチ81と、複数の光カプラ82とを備え、光カプラにより光信号の多重を行うマルチキャストスイッチ型の構成である場合を例に説明するが、波長振分部8はこの構成に限定されない。
図10に示すように、加入者装置管理制御部6は、加入者装置3-1に対して波長λ1を割り当て、加入者装置3-2に対して波長λ2を割り当てたとする。加入者装置3-1は、割り当てられた波長λ1の光信号を送出し、加入者装置3-2が、上述した理由により、割り当てられた波長λ2ではなく波長λ1の光信号を送出した場合、光カプラ82により同じ光波長同士が合波されるため光信号が衝突してしまい、開通済の光パスについて通信断が発生してしまうという問題があった。
上記事情に鑑み、本発明は、既に開通されている光パスへの通信断を抑制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、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から送信された光信号を、特定のポートに転送する光転送部と、前記特定のポートに接続され、前記光転送部から転送された前記光信号に基づいて、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適正であるか否かを判定する波長確認部と、を備える光ノード装置である。
本発明の一態様は、新たに接続された少なくとも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、前記新規加入者装置から送信された光信号を、特定のポートに転送する光転送部と、前記特定のポートに接続され、前記光転送部から転送された前記光信号に基づいて、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適正であるか否かを判定する波長確認部と、を備える光通信システムである。
本発明の一態様は、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から送信された光信号を、特定のポートに転送し、前記特定のポートを介して転送された前記光信号に基づいて、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適正であるか否かを判定する、波長確認方法である。
本発明により、既に開通されている光パスへの通信断を抑制することが可能となる。
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、光ノード装置10と、制御部20を備える。光ノード装置10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。
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、光ノード装置10と、制御部20を備える。光ノード装置10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。
なお、図1では、説明の簡単化のため記載を省略しているが、光通信システム100は、図9に示すように複数の光ノード装置と、制御部を備える。光通信システム100は、光ノード装置ごとに制御部を備えてもよいし、複数の光ノード装置に対して1台の制御部を備えてもよい。光ノード装置10は、1台の加入者装置30が接続されるポートとは異なるポートにおいて、光伝送路Lを介して他の光ノード装置又は1台の加入者装置が接続される。以下の実施形態においても同様である。第1の実施形態では、加入者装置30が光信号を送信して、不図示の加入者装置が、加入者装置30から送信された光信号を受信する場合を例に説明する。
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。光ノード装置10及び加入者装置30の台数は、特に限定されない。
光ノード装置10は、波長ネットワークを構成するノード装置であり、1台以上の加入者装置30を収容する。光ノード装置10は、光転送部11と、複数の波長振分部12と、WXC部13と、波長モニタ部14を備える。
光転送部11は、複数の第1ポートと、複数の第2ポートを有する。光転送部11は、制御部20からの指示に応じてポート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。光転送部11は、例えば、ピエゾアクチュエータやMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)等に基づく光スイッチである。複数の第1ポートには、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。複数の第2ポートには、波長振分部12又は波長モニタ部14が接続される。
光転送部11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るポートと、波長モニタ部14が接続されるポートを接続する。ここで、波長モニタ部14が接続されるポートは、光転送部11が備える複数の第2ポートのうち、新規加入者装置が送信する光信号の波長の判定用に利用される特定のポートである。ここで新規加入者装置が送信する光信号の波長の判定とは、新規加入者装置が送信する光信号が正しく設定されているか否かを確認することを意味する。このように、新規加入者装置が接続されるポートと、波長モニタ部14が接続されるポートを接続することにより、新規加入者装置から送信された光信号を波長モニタ部14に転送することができる。
波長振分部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、波長振分部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131と、複数の波長分離部132を備える。WXC部13は、1台の波長多重部131と、1台の波長分離部132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は、少なくとも2台の波長多重部131-1~131-2と、2台の波長分離部132-1~132-2を備える。なお、WXC部13は、波長多重部131及び波長分離部132の組み合わせを2台以上備えていればよい。
波長多重部131は、各波長振分部12から入力される光信号を多重して光伝送路L側へ出力する。波長分離部132は、光伝送路L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、各光信号の宛先となる加入者装置を収容する波長振分部12に向けて出力する。なお、波長分離部132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。
波長モニタ部14は、光転送部11から転送された光信号の波長が、制御部20のノード制御部22から通知される新規加入者装置に割り当てられた波長と一致しているかを判定する。すなわち、波長モニタ部14は、光転送部11から転送された光信号の波長が、適切な波長であるか否かを確認する。波長モニタ部14は、判定結果を示す制御信号を制御部20に送信する。ここで波長モニタ部14による判定結果には、光転送部11から転送された光信号の波長と、新規加入者装置に割り当てた波長とが一致しているか否かを示す情報が含まれる。
波長モニタ部14は、光転送部11から転送された光信号の波長と、新規加入者装置に割り当てた波長とが一致している場合には、適正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。波長モニタ部14は、光転送部11から転送された光信号の波長と、新規加入者装置に割り当てた波長とが一致していない場合には、不正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。波長モニタ部14の具体的な構成については後述する。波長モニタ部14は、波長確認部の一態様である。
制御部20は、光ノード装置10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の制御とは、例えば光転送部11、波長振分部12及びWXC部13のポート間の接続設定(例えば、転送経路の設定)や、波長モニタ部14に対する新規加入者装置へ割り当てた波長の通知等である。加入者装置30の制御とは、例えば新規加入者装置との間での認証及び登録等の処理、加入者装置30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は、加入者装置管理制御部21と、ノード制御部22とを備える。加入者装置管理制御部21は、光ノード装置10に接続される加入者装置30(例えば、既に光ノード装置10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は、波長モニタ部14から出力された判定結果が不正であることを示している場合、新規加入者装置に対して警告を行ってもよい。
ノード制御部22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における経路制御や、加入者装置管理制御部21が新規加入者装置に対して割り当てた波長の通知等を行う。ノード制御部22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波長モニタ部14に転送されるように、光転送部11の内部のポート間接続を設定する。
ノード制御部22は、波長モニタ部14から出力された判定結果が適正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波長振分部12に向けて出力されるように光転送部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は、波長振分部12及びWXC部13の内部の転送設定を行う。例えば、ノード制御部22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は、波長モニタ部14から出力された判定結果が不正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いずれの波長振分部12にも出力されないように、光転送部11のポート間接続を設定する。例えば、ノード制御部22は、新規加入者装置から送信される光信号が継続して波長モニタ部14に転送されるように、光転送部11のポート間接続を維持する、又は、新規加入者装置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設定を行う。このように、ノード制御部22bは、新規加入者装置の設定波長が適正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、波長振分部12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してもよい。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。
次に、波長モニタ部14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波長モニタ部14の構成例を示す図である。図2には、波長モニタ部14の構成例として3つの構成を示している。図2の(A)に示す波長モニタ部14は、波長可変フィルタ141と、受光器142と、光強度計測部143と、制御部144で構成される。波長可変フィルタ141は、特定の波長の光信号を透過させる機能を有するフィルタである。波長可変フィルタ141の透過波長は、制御部144により設定される。例えば、波長可変フィルタ141の透過波長は、制御部20から通知される、新規加入者装置に割り当てられた波長である。これにより、波長可変フィルタ141は、新規加入者装置に割り当てられた波長の光信号を受光器142に透過し、その他の波長の光信号を遮断することができる。
受光器142は、波長可変フィルタ141を透過した光信号を受光する。光強度計測部143は、受光器142で受光された光の強度を計測する。制御部144は、波長モニタ部14の機能を制御する。制御部144は、例えば制御部20から通知された波長を波長可変フィルタ141に設定する。制御部144は、光強度計測部143により計測された光の強度に基づいて、波長モニタ部14に入力された光信号の波長が適正であるか否かを判定する。制御部144は、波長モニタ部14に入力された光信号の波長が適正である場合、適正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144は、波長モニタ部14に入力された光信号の波長が適正ではない場合、不正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。
波長モニタ部14に入力された光信号の波長が適正であるか否かの判定方法の1つとして、例えば、予め定められた閾値と、光強度計測部143により計測された光の強度とを比較する方法が挙げられる。予め定められた閾値は、波長モニタ部14に入力された光信号の波長が波長可変フィルタ141の透過波長と一致している場合に受光器142に入力されると規定される最小光強度である。制御部144は、光強度計測部143により計測された光の強度が、閾値以上である場合には適正(波長モニタ部14に入力された光信号の波長が波長可変フィルタ141の透過波長と一致)であると判定する。一方、制御部144は、光強度計測部143により計測された光の強度が、閾値未満である場合には不正(波長モニタ部14に入力された光信号の波長が波長可変フィルタ141の透過波長と不一致)であると判定する。
波長モニタ部14に入力された光信号の波長が適正であるか否かの判定方法の他の例として、例えば、波長可変フィルタ141の前段において光強度を測定し、光強度計測部143で計測された光強度との差分に基づいて算出できる波長可変フィルタ141の透過損失値を用いる方法があげられる。制御部144は、透過損失値が、波長可変フィルタ141の透過損失値の最大許容値以下である場合には適正(波長モニタ部14に入力された光信号の波長が波長可変フィルタ141の透過波長と一致)であると判定する。一方、制御部144は、透過損失値が、波長可変フィルタ141の透過損失値の最大許容値より大きい場合には不正(波長モニタ部14に入力された光信号の波長が波長可変フィルタ141の透過波長と不一致)であると判定する。
なお、受光器142の前段に配置するデバイスは、波長を選択的に透過する機能を持つデバイスであればよく、波長可変フィルタ141に代えて、図2の(B)に示すように波長選択スイッチ(WSS: Wavelength Selective Switch)、又は、図2の(C)に示すようにアレイ導波路回折格子(AWG:Arrayed Waveguide Grating)が用いられてもよい。なお、図2の(B)や図2の(C)に示す構成の場合、上記判定方法における波長可変フィルタ141は、波長選択スイッチやアレイ導波路回折格子に置き換えればよい。
図2の(B)に示す波長モニタ部14は、受光器142と、光強度計測部143と、制御部144と、WSS145で構成される。図2の(B)に示す波長モニタ部14は、受光器142の前段にWSS145が備えられる。WSS145は、波長を選択的に透過する機能を持つ。WSS145は、特定の波長の光信号を透過させる。WSS145が透過させる波長は、制御部144により設定される。例えば、WSS145が透過させる波長は、制御部20から通知される、新規加入者装置に割り当てられた波長である。これにより、WSS145は、新規加入者装置に割り当てられた波長の光信号を受光器142に透過することができる。
図2の(C)に示す波長モニタ部14は、複数の受光器142と、光強度計測部143と、制御部144と、AWG146で構成される。受光器142は、AWG146の出力ポートの数だけ備えられる。図2の(C)に示す波長モニタ部14は、複数の受光器142の前段にAWG146が備えられる。AWG146は、入力された光信号を、波長に応じた出力ポートから出力する。
(光通信システム100の光パス開通処理の流れ)
図3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3では、新規加入者装置が加入者装置30-2であるものとして説明する。また、図3の説明では、波長モニタ部14の構成は図2の(A)に示す構成を例に説明する。
図3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3では、新規加入者装置が加入者装置30-2であるものとして説明する。また、図3の説明では、波長モニタ部14の構成は図2の(A)に示す構成を例に説明する。
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。上り制御信号光は、加入者装置30-2から、加入者装置30-2が通信相手である加入者装置に向けて送信する信号光と同じ光伝送路に出力されても、異なる光伝送路に出力されてもよい。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の加入者装置管理制御部21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。ここで、波長λ1,λ3,λ4が既に他の加入者装置に割り当てられているものとする。そのため、加入者装置管理制御部21は、加入者装置30-2に対して波長λ2を割り当てる。なお、ここでは一例として、加入者装置30-2に対して波長λ2を割り当ているが、途中の伝送経路において他の光パスと波長が重ならなければ他の波長であってもよい。加入者装置管理制御部21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を介して加入者装置30-2に送信する。
加入者装置管理制御部21は、加入者装置30-2に対して割り当てた波長を示す情報をノード制御部22に通知する。ノード制御部22は、加入者装置管理制御部21から通知を受けると、加入者装置30-2から出力される光信号が波長モニタ部14に転送されるように、光転送部11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は、光転送部11が備えるポートのうち、加入者装置30-2が接続するポートと、波長モニタ部14が接続するポートとを接続する切替指示を生成し、生成した切替指示と、加入者装置管理制御部21から通知された波長を示す情報とを含む制御信号を生成する。ノード制御部22は、生成した制御信号を、不図示の制御線を介して光ノード装置10に送信する(ステップS104)。なお、ノード制御部22は、切替指示と、波長を示す情報とを別々のタイミングで送信してもよい。
光ノード装置10は、制御部20から送信された制御信号を受信する。光ノード装置10は、受信した制御信号に含まれる切替指示を光転送部11に出力し、波長を示す情報を波長モニタ部14に出力する。光転送部11は、切替指示に応じて、加入者装置30-2が接続するポートと、波長モニタ部14が接続するポートとを接続するようにポート間の接続切替を行う(ステップS105)。波長モニタ部14の制御部144は、波長を示す情報に応じて、波長可変フィルタ141で透過させる波長を波長λ2に設定する。
加入者装置30-2は、制御部20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λ2を設定する。加入者装置30-2は、設定した波長λ2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λ2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λ2とは異なる波長(例えば、波長λ1等)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を介して光転送部11に入力される。光転送部11は、入力された 光信号を波長モニタ部14が接続されるポートから出力する。これにより、加入者装置30-2から送信された光信号は、波長モニタ部14に転送される(ステップS107)。波長モニタ部14は、光転送部11により転送された光信号をモニタリングする(ステップS108)。
具体的には、光転送部11の波長可変フィルタ141は、入力された光信号の波長が、設定された透過波長である場合には透過させ、設定された透過波長ではない場合には遮断する。受光器142は、波長可変フィルタ141を透過した光信号を受光する。光強度計測部143は、受光器142で受光した光信号の強度を計測する。光強度計測部143は、計測結果を制御部144に出力する。制御部144は、上述した判定方法に基づいて、波長モニタ部14に入力された光信号の波長が適正であるか否かを判定する。
制御部144は、波長モニタ部14に入力された光信号の波長が適正である場合には適正であるといった判定結果を含む制御信号を生成し、波長モニタ部14に入力された光信号の波長が不正である場合には不正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144は、生成した制御信号を、不図示の制御線を介して制御部20に送信する(ステップS109)。
制御部20のノード制御部22は、光ノード装置10から送信された制御信号を受信する。ノード制御部22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は、制御信号に含まれる判定結果が適正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波長振分部12に向けて出力されるように、図4に示すように光転送部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は、波長振分部12及びWXC部13の内部の転送設定を行う。これにより、図4に示すように、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は、制御信号に含まれる判定結果が不正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波長振分部12にも出力されないように、光転送部11のポート間接続を設定する。例えば、ノード制御部22は、加入者装置30-2から出力される光信号が継続して波長モニタ部14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。
以上のように構成された光通信システム100によれば、新規加入者装置から送信された光信号を、判定用に割り当てられたポートに転送する光転送部11と、光転送部11から転送された光信号に基づいて、新規加入者装置から送信された光信号の波長が適正であるか否かを判定する波長モニタ部14と、を備える。
これにより、光パス開通時に、新規加入者装置が加入者装置管理制御部21から指示された通りに波長を設定して光信号を送信しているかを確認することができる。そして、波長が適正に設定されていることが確認された後にはじめて既に光パスを開通済の他の加入者装置からの光信号と多重することにより、波長振分部12の構成によらずに、他の加入者装置の通信を妨害しない。そのため、既に開通されている光パスへの通信断を抑制することが可能になる。
波長モニタ部14にて、入力光の波長が適正であるかを判定するために光強度をモニタリングする場合、新規加入者装置が送信する光信号の光ノード装置10への入力光強度を確認することができる。入力光強度が規定値以上である場合に、ノード制御部22が、新規加入者装置から出力される光信号がいずれの波長振分部12にも出力されないように、光転送部11のポート間接続を設定することにより、過大光強度入力による光ノード装置を構成する波長振分部12やWXC部13等の損壊を回避することができる。また、過大光強度入力時の他の光信号へのクロストークにより他の光信号の伝送特性が低下することを回避することができる。
(変形例)
図1に示す光通信システム100は、図5のように変形されてもよい。図5は、第1の実施形態の変形例における光通信システム100aの構成例を示す図である。光通信システム100aは、光ノード装置10aと、制御部20を備える。光ノード装置10a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。光通信システム100aは、光ノード装置10に代えて光ノード装置10aを備える点で光通信システム100と構成が異なる。光通信システム100aのその他の構成は、光通信システム100と同様である。以下、光通信システム100との相違点を中心に説明する。
図1に示す光通信システム100は、図5のように変形されてもよい。図5は、第1の実施形態の変形例における光通信システム100aの構成例を示す図である。光通信システム100aは、光ノード装置10aと、制御部20を備える。光ノード装置10a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。光通信システム100aは、光ノード装置10に代えて光ノード装置10aを備える点で光通信システム100と構成が異なる。光通信システム100aのその他の構成は、光通信システム100と同様である。以下、光通信システム100との相違点を中心に説明する。
光ノード装置10aは、波長ネットワークを構成するノード装置であり、1台以上の加入者装置30を収容する。光ノード装置10aは、光転送部11と、WXC部13と、波長モニタ部14と、複数の波長合分波部15を備える。図5に示すように、光ノード装置10aは、複数の波長振分部12に代えて、複数の波長合分波部15を備える。各波長合分波部15は、異なる波長多重部131又は波長分離部132に接続される。例えば、上り方向の通信に利用される各波長合分波部15は、異なる波長多重部131-1,131-2に接続され、下り方向の通信に利用される各波長合分波部15は、異なる波長分離部132-1,132-2に接続される。
上り方向の通信に利用される波長合分波部15は、光転送部11から転送された1以上の光信号を合波して、接続される波長多重部131に出力する。下り方向の通信に利用される波長合分波部15は、WXC部13から出力される光信号(例えば、多重信号)を分波して光転送部11に出力する。
光転送部11と波長合分波部15を組み合わせることにより、光信号のAdd/Dropを実現できる。Add動作では、光転送部11が加入者装置30から送信された光信号を波長に応じた波長合分波部15のポートに転送した後、波長合分波部15が同じ方路に出力する光信号を波長多重する。Drop動作では、波長合分波部15が、WXC部13から出力された波長多重光信号を波長毎に分波し、光転送部11が光信号を宛先に応じて加入者装置側のポートに転送する。
このような構成においても、ノード制御部22は、光パス開通時に、新規加入者装置から出力される光信号が波長モニタ部14へ転送されるように、光転送部11の内部のポート間接続を設定する。光転送部11において、新規加入者装置の波長が適正に設定されていることが確認された場合、ノード制御部22は、新規加入者装置から出力される光信号が、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波長合分波部15に向けて出力されるように、光転送部11の内部のポート間接続を設定する。
(第2の実施形態)
第2の実施形態では、加入者装置と光ノード装置とを接続する光伝送路の状態を推定し、光伝送路の状態の推定結果に基づいて不正信号の検出及び遮断を行う構成について説明する。
第2の実施形態では、加入者装置と光ノード装置とを接続する光伝送路の状態を推定し、光伝送路の状態の推定結果に基づいて不正信号の検出及び遮断を行う構成について説明する。
図6は、第2の実施形態における光通信システム100bの構成例を示す図である。光通信システム100bは、光ノード装置10bと、制御部20bを備える。光ノード装置10b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。光通信システム100bは、光ノード装置10及び制御部20に代えて光ノード装置10b及び制御部20bを備える点で光通信システム100と構成が異なる。光通信システム100bのその他の構成は、光通信システム100と同様である。以下、光通信システム100との相違点を中心に説明する。第2の実施形態では、加入者装置30が光信号を送信して、不図示の加入者装置が、加入者装置30から送信された光信号を受信する場合を例に説明する。
光ノード装置10bは、波長ネットワークを構成するノード装置であり、1台以上の加入者装置30を収容する。光ノード装置10bは、光転送部11と、複数の波長振分部12と、WXC部13と、伝送路状態推定部16bを備える。図6に示すように、光ノード装置10bは、波長モニタ部14に代えて、伝送路状態推定部16bを備える。
伝送路状態推定部16bは、加入者装置30と光ノード装置10を接続する光伝送路Lの状態を推定する。通信を行う複数の加入者装置の間を接続する光パスを設計する際には、エンドツーエンドの伝送路の状態を入力パラメータとして、ビットレート、変調フォーマット、FEC(Forward Error Correction)種別等の伝送パラメータを決定する。ここで、加入者装置30と光ノード装置10を接続する光伝送路Lの状態は光伝送路毎に異なる上、未知である。そのため、図6に示す構成では、光ノード装置10bに伝送路状態推定部16bを備え、光パス開通の手順の冒頭で、新規加入者装置と伝送路状態推定部16bとの間での光信号の送受信により、新規加入者装置と光ノード装置10bを接続する光伝送路Lの状態を推定する。なお、光伝送路Lの状態の推定方法としては、非特許文献1に示す方法が用いられてもよい。
伝送路状態推定部16bは、さらに局発光源を備える。伝送路状態推定部16bが備える局発光源が出力する光の波長は、新規加入者装置に割り当てられた波長の近傍の波長である。そのため、伝送路状態推定部16bは、制御部20bから通知される、新規加入者装置に割り当てた波長の近傍の波長の光を出力するように局発光源を制御する。伝送路状態推定部16bは、新規加入者装置から送信される光信号の波長の近傍の波長に設定した局発光を、新規加入者装置から送信された光信号と合波して検波する。この時、新規加入者装置から送信された光信号と局発光の波長差(光周波数差)が検波を行う受光器の電気帯域外である場合、新規加入者装置から送信された光信号と局発光のビート成分が取得できない。
その結果、伝送路状態推定部16bは、加入者装置30と光ノード装置10を接続する光伝送路Lの状態を推定することができない。そこで、伝送路状態推定部16bは、新規加入者装置から送信された光信号と局発光のビート成分が取得できない状態が発生した場合、新規加入者装置の波長が適正に設定されていない(不正)と判定する。一方、伝送路状態推定部16bは、新規加入者装置から送信された光信号と局発光のビート成分が取得できた場合、新規加入者装置の波長が適正に設定されている(適正)と判定する。伝送路状態推定部16bは、判定結果を示す制御信号を制御部20bに送信する。伝送路状態推定部16bは、波長確認部の一態様である。
制御部20bは、光ノード装置10bの制御と、加入者装置30の制御とを行う。制御部20bは、加入者装置管理制御部21と、ノード制御部22bとを備える。ノード制御部22b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10bにおける経路制御や、加入者装置管理制御部21が新規加入者装置に対して割り当てた波長の通知等を行う。ノード制御部22b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伝送路状態推定部16bに転送されるように、光転送部11の内部のポート間接続を設定する。
ノード制御部22bは、伝送路状態推定部16bから出力された判定結果が適正であることを示していることが確認され、伝送パラメータが決定された場合、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波長振分部12に向けて出力されるように光転送部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22bは、波長振分部12及びWXC部13の内部の転送設定を行う。例えば、ノード制御部22b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10b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22bは、伝送路状態推定部16bから出力された判定結果が不正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いずれの波長振分部12にも出力されないように、光転送部11のポート間接続を設定する。例えば、ノード制御部22bは、新規加入者装置から送信される光信号が継続して伝送路状態推定部16bに転送されるように、光転送部11のポート間接続を維持する、又は、新規加入者装置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設定を行う。このように、ノード制御部22bは、新規加入者装置の設定波長が適正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、波長振分部12に転送されてしまうことを抑制することができる。
(光通信システム100bの光パス開通処理の流れ)
図7は、第2の実施形態における光通信システム100b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7では、新規加入者装置が加入者装置30-2であるものとして説明する。
図7は、第2の実施形態における光通信システム100b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7では、新規加入者装置が加入者装置30-2であ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10bに接続される(ステップS201)。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。上り制御信号光は、加入者装置30-2から、加入者装置30-2が通信相手である加入者装置に向けて送信する信号光と同じ光伝送路に出力されても、異なる光伝送路に出力されてもよい。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10bにより制御部20b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20bに転送する方法は、既存の手法を用いればよい。
制御部20bの加入者装置管理制御部21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S202)。これにより、加入者装置管理制御部21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。ここで、波長λ1,λ3,λ4が既に他の加入者装置に割り当てられているものとする。そのため、加入者装置管理制御部21は、加入者装置30-2に対して波長λ2を割り当てる。なお、ここでは一例として、加入者装置30-2に対して波長λ2を割り当ているが、途中の伝送経路において他の光パスと波長が重ならなければ他の波長であってもよい。加入者装置管理制御部21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10bを介して加入者装置30-2に送信する。
加入者装置管理制御部21は、加入者装置30-2に対して割り当てた波長を示す情報をノード制御部22bに通知する。ノード制御部22bは、加入者装置管理制御部21から通知を受けると、加入者装置30-2から出力される光信号が伝送路状態推定部16bに転送されるように、光転送部11の内部のポート間接続を設定する(ステップS203)。具体的には、ノード制御部22bは、光転送部11が備えるポートのうち、加入者装置30-2が接続するポートと、伝送路状態推定部16bが接続するポートとを接続する切替指示を生成し、生成した切替指示と、加入者装置管理制御部21から通知された波長を示す情報とを含む制御信号を生成する。ノード制御部22bは、生成した制御信号を、不図示の制御線を介して光ノード装置10bに送信する(ステップS204)。なお、ノード制御部22bは、切替指示と、波長を示す情報とを別々のタイミングで送信してもよい。
光ノード装置10bは、制御部20bから送信された制御信号を受信する。光ノード装置10bは、受信した制御信号に含まれる切替指示を光転送部11に出力し、波長を示す情報を伝送路状態推定部16bに出力する。光転送部11は、切替指示に応じて、加入者装置30-2が接続するポートと、伝送路状態推定部16bが接続するポートとを接続するようにポート間の接続切替を行う(ステップS205)。伝送路状態推定部16bは、波長を示す情報に応じて、局発光源の出力波長を波長λ2の近傍の波長に設定する。
加入者装置30-2は、制御部20b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λ2を設定する。加入者装置30-2は、設定した波長λ2の光信号を送信する(ステップS206)。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λ2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λ2とは異なる波長(例えば、波長λ1等)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を介して光転送部11に入力される。光転送部11は、入力された 光信号を伝送路状態推定部16bが接続されるポートから出力する。これにより、加入者装置30-2から送信された光信号は、伝送路状態推定部16bに転送される(ステップS207)。伝送路状態推定部16bは、光転送部11により転送された光信号に基づいて光伝送路の状態を推定する(ステップS208)。
具体的には、伝送路状態推定部16bは、局発光源から設定された波長λ2の近傍の波長の局発光を出力し、入力された光信号と合波して検波する。伝送路状態推定部16bは、検波の結果、ビート成分が取得できたか否かに基づいて、伝送路状態推定部16bに入力された光信号の波長が適正であるか否かを判定する。すなわち、加入者装置30-2が設定している波長が適正であるか否かを判定する。
伝送路状態推定部16bは、ビート成分が取得できた場合には伝送路状態推定部16bに入力された光信号の波長が適正であると判定し、ビート成分が取得できなかった場合には伝送路状態推定部16bに入力された光信号の波長が不正であると判定する。伝送路状態推定部16bは、伝送路状態推定部16bに入力された光信号の波長が適正である場合には適正であるといった判定結果を含む制御信号を生成し、伝送路状態推定部16bに入力された光信号の波長が不正である場合には不正であるといった判定結果を含む制御信号を生成する。伝送路状態推定部16bは、生成した制御信号を、不図示の制御線を介して制御部20bに送信する(ステップS209)。
制御部20bのノード制御部22bは、光ノード装置10bから送信された制御信号を受信する。ノード制御部22b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S210)。具体的には、ノード制御部22bは、制御信号に含まれる判定結果が適正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波長振分部12に向けて出力されるように、図8に示すように光転送部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22bは、波長振分部12及びWXC部13の内部の転送設定を行う。これにより、図8に示すように、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22bは、制御信号に含まれる判定結果が不正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波長振分部12にも出力されないように、光転送部11のポート間接続を設定する。例えば、ノード制御部22bは、加入者装置30-2から出力される光信号が継続して伝送路状態推定部16b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。
以上のように構成された光通信システム100aによれば、結果として第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。
上述した実施形態における制御部20,20b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、10a、10b…光ノード装置, 11…光転送部, 12…波長振分部, 13…WXC部, 14…波長モニタ部, 15…波長合分波部, 16b…伝送路状態推定部, 20、20b…制御部, 21…加入者装置管理制御部, 22、22b…ノード制御部, 100、100a…光通信システム, 141…波長可変フィルタ, 142…受光器, 143…光強度計測部, 144…制御部, 145…WSS, 146…AWG
Claims (8)
- 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から送信された光信号を、特定のポートに転送する光転送部と、
前記特定のポートに接続され、前記光転送部から転送された前記光信号に基づいて、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適正であるか否かを判定する波長確認部と、
を備える光ノード装置。 - 前記波長確認部は、
前記光転送部から転送された前記光信号の強度に基づいて、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適正であるか否かを判定する、
請求項1に記載の光ノード装置。 - 前記波長確認部は、
前記光転送部から転送された前記光信号の強度が、予め設定された閾値以上である場合には適正であると判定し、前記光信号の強度が、前記閾値未満である場合には適正ではないと判定する、
請求項2に記載の光ノード装置。 - 前記波長確認部は、
波長を選択的に透過する機能を持つデバイスと、
前記デバイスを透過した光信号を受光する1台以上の受光器と、
前記1台以上の受光器で受光された光信号の強度を計測する計測部と、
で構成される、
請求項2又は3に記載の光ノード装置。 - 前記波長確認部は、
前記光転送部から転送された前記光信号に基づいて、前記新規加入者装置との間の光伝送路の状態を推定することによって、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適正であるか否かを判定する、
請求項1に記載の光ノード装置。 - 前記波長確認部は、
前記新規加入者装置に割り当てられた波長の近傍の波長の局発光を出力する局発光源を備え、
前記局発光源から出力する局発光と、前記光転送部から転送された前記光信号と合波して検波することによってビート成分が取得できた場合に、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適正であると判定し、ビート成分が取得できなかった場合に、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適正ではないと判定する、
請求項5に記載の光ノード装置。 - 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、前記新規加入者装置から送信された光信号を、特定のポートに転送する光転送部と、
前記特定のポートに接続され、前記光転送部から転送された前記光信号に基づいて、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適正であるか否かを判定する波長確認部と、
を備える光通信システム。 - 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から送信された光信号を、特定のポートに転送し、
前記特定のポートを介して転送された前記光信号に基づいて、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適正であるか否かを判定する、波長確認方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/015158 WO2025220125A1 (ja) | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 光ノード装置、光通信システム及び波長確認方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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| PCT/JP2024/015158 WO2025220125A1 (ja) | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 光ノード装置、光通信システム及び波長確認方法 |
Publications (1)
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|---|---|
| WO2025220125A1 true WO2025220125A1 (ja) | 2025-10-23 |
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ID=97403056
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|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/015158 Pending WO2025220125A1 (ja) | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 光ノード装置、光通信システム及び波長確認方法 |
Country Status (1)
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|---|---|
| WO (1) | WO2025220125A1 (ja) |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0983434A (ja) * | 1995-09-12 | 1997-03-28 | Tokyo Electric Power Co Inc:The | 光通信システム |
| WO2021131170A1 (ja) * | 2019-12-26 | 2021-07-01 | 日本電信電話株式会社 | 光通信装置、光通信システム及び光通信方法 |
-
2024
- 2024-04-16 WO PCT/JP2024/015158 patent/WO2025220125A1/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0983434A (ja) * | 1995-09-12 | 1997-03-28 | Tokyo Electric Power Co Inc:The | 光通信システム |
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Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| NISHIZAWA, HIDEKI ET AL.: "Dynamic Optical Path Provisioning for Alien Access Links: Architecture, Demonstration, and Challenges", IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, vol. 61, no. 4, 2023, pages 136 - 142, XP011939245, ISSN: 0163-6804, DOI: 10.1109/MCOM.006.2200567 * |
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