JP4460044B2 - Optical transmission method and system - Google Patents
Optical transmission method and system Download PDFInfo
- Publication number
- JP4460044B2 JP4460044B2 JP2001248290A JP2001248290A JP4460044B2 JP 4460044 B2 JP4460044 B2 JP 4460044B2 JP 2001248290 A JP2001248290 A JP 2001248290A JP 2001248290 A JP2001248290 A JP 2001248290A JP 4460044 B2 JP4460044 B2 JP 4460044B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- optical
- wavelength
- optical signal
- fiber cable
- optical fiber
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Landscapes
- Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光波長多重伝送装置を使用させて、複数の光信号を波長多重させ、伝送させる光伝送方法およびそのシステムに関する。
【0002】
【従来の技術】
複数の光信号を波長多重化して、送受信する光伝送システムでは、図6に示す如く、互いに波長が異なる複数の波長光信号を多重化させて、送受信する複数の光波長多重伝送装置(WDM装置)102a、102bと、これら各光波長多重伝送装置102a、102b間で送受信される光信号の伝送路(光伝送路)となる複数の光ファイバーケーブル103a、103bとを備えており、各光波長多重伝送装置102a、102bのいずれか、たとえば光波長多重伝送装置102aに送信対象となるある波長λ0の複数の光信号が既存の光送信装置から入力されたとき、これら光信号を所定波長、例えば波長λ0〜λ4の光信号に変換させて、波長多重化させた後、一方の光波長多重伝送装置102a→一方の光ファイバーケーブル103a→光波長多重伝送装置102bなる経路で、他方の光波長多重伝送装置102bに伝送させるとともに、光信号を波長毎に分離させて、ある波長の光信号に戻させ、これらの光信号を出力させる。
【0003】
各光波長多重伝送装置102a、102bはぞれぞれ、入力されたある波長λ0の光信号を予め設定されている所定波長λi(但し、iは0を含む1、…、nのいずれか)の光信号に変換する複数のトランスポンダ部(TRP−TP)104と、これら各トランスポンダ部104から出力される、互いに波長が異なる複数の光信号(波長光信号)を波長多重化させて各光ファイバーケーブル103a、103bのいずれかに入射させる波長多重部(MUX)105と、各光ファイバーケーブル103a、103bのいずれかから出射される波長多重化された光信号を各波長毎に分離して、複数の光信号(波長光信号)にする多重分離部(DEMUX)106と、この多重分離部106から出射される、所定波長λi(但し、iは1、…、nのいずれか)の各波長光信号をぞれぞれ、ある波長λ0の光信号に変換して出力する複数のリトランスポンダ部(TRP−RP)107とを備えており、このある波長λ0の複数の光信号が入力されたとき、これら光信号を所定波長の光信号に変換させて、多重化させた後、各光ファイバーケーブル103a、103bのいずれかに入射させ、また各光ファイバーケーブル103a、103bのいずれかから波長多重化された光信号が出射されているとき、この光信号を各波長毎に分離させて、複数の光信号にさせた後、ある波長λ0の光信号に変換させて、既存の光受信装置に出力させる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、このような光波長多重伝送装置102a、102bを使用した従来の光伝送システム101では、各光波長多重伝送装置102a、102bによって生成される各波長光信号の強度(光パワー)が人の眼などに悪影響を与えない程度の強さになっているときでも、各光波長多重伝送装置102a、102bから複数の波長光信号が多重化された光信号が出射されることから、光ファイバーケーブル103a、103bが断線したとき、破断面から強い光信号が出射されて、人の眼などに悪影響を与えてしまうおそれがあった。
【0005】
そこで、このような問題を解決する方法として、各光波長多重伝送装置102a、102b内に、監視情報光信号(OSC)を生成する監視情報光信号発生部(図示は省略する)と、この監視情報光信号発生部から出力される監視情報光信号と波長多重部105から出力される、多重化された光信号とを多重化させて各光ファイバーケーブル103a、103bのいずれかに送出する多重化部(図示は省略する)と、各光ファイバーケーブル103a、103bのいずれかを介して供給される光信号を複数の波長光信号と監視情報光信号とに分離する分離部(図示は省略する)と、この分離部によって他の各光信号と分離された監視情報光信号の有無を検知する監視情報光信号検知部(図示は省略する)とを設け、各光波長多重伝送装置102a、102bの監視情報光信号発生部、多重化部を動作させて、各光ファイバーケーブル103a、103bのいずれかに監視情報光信号を送出させながら、分離部、監視情報光信号検知部を動作させて、各光ファイバーケーブル103a、103bのいずれかを介して供給された光信号に監視情報光信号が多重化されているかどうかをチェックさせ、これが検知されていないとき、光ファイバケーブル103aまたは光ファイバーケーブル103bが断線したと判断させて、各光波長多重伝送装置102a、102bに光信号の出力を停止させる方法が多数、提案されている。
【0006】
しかしながら、このような方法では、各光波長多重伝送装置102a、102b内に、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部を設けなければならないことから、各光波長多重伝送装置102a、102b全体が大型化してしまうのみならず、コスト高になってしまうという問題があった。
【0007】
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、光ファイバーケーブルが断線したとき、多重化された光信号の送出を停止させて、断線した光ファイバーケーブルの断面から強い光信号が出射されないようにさせることができるとともに、予め設定されている復旧条件が満たされたとき、断線した光ファイバーケーブルの修復が終了したと判断させて、多重化された光信号の送出を再開させることができ、これによって高い安全性を確保させながら、光ファイバーケーブルの復旧とともに、通信を再開させることができる光伝送方法およびそのシステムを提供することを目的としている。
【0008】
また、本発明は、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、光ファイバーケーブルが断線したとき、光送信装置から出射される各波長光信号の取り込み処理、多重化処理、光ファイバーケーブルに対する出射処理などを停止させ、断線した光ファイバーケーブルの断面から強い光信号が出射されないようにさせることができるとともに、予め設定されている復旧条件が満たされたとき、断線した光ファイバーケーブルの修復が終了したと判断させて、光送信装置から出射される各波長光信号の取り込み処理、多重化処理、光ファイバーケーブルに対する出射処理などを再開させることができる光伝送方法およびそのシステムを提供することを目的としている。
【0009】
また、本発明は、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、システムに設けられている各光受光器または光受信装置によって、光ファイバーケーブルの断線時に、多重化された光信号の送出を停止させ、断線した光ファイバーケーブルの断面から強い光信号が出射されないようにさせることができるとともに、予め設定されている復旧条件が満たされたとき、断線した光ファイバーケーブルの修復が終了したと判断させて、多重化された光信号の送出を再開させることができ、これによってシステム全体のコストを低く抑えさせ、かつ高い安全性を確保させながら、光ファイバーケーブルの復旧とともに、通信を再開させることができる光伝送方法およびそのシステムを提供することを目的としている。
【0010】
また、本発明は、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、システムに設けられている多重分離部によって、光ファイバーケーブルの断線時に、多重化された光信号の送出を停止させ、断線した光ファイバーケーブルの断面から強い光信号が出射されないようにさせることができるとともに、予め設定されている復旧条件が満たされたとき、断線した光ファイバーケーブルの修復が終了したと判断させて、多重化された光信号の送出を再開させることができ、これによってシステム全体のコストを低く抑えさせ、かつ高い安全性を確保させながら、光ファイバーケーブルの復旧とともに、通信を再開させることができる光伝送方法およびそのシステムを提供することを目的としている。
【0011】
また、本発明は、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、光ファイバーケーブルが断線したとき、これを確実に検知させて、多重化された光信号の送出を停止させ、断線した光ファイバーケーブルの断面から強い光信号が出射されないようにさせることができるとともに、光ファイバーケーブルの他端から、予め設定されている一つの波長光信号、またはいくつかの波長光信号が出射されたとき、断線した光ファイバーケーブルの修復が終了したと判断させて、多重化された光信号の送出を再開させることができ、これによって高い安全性を確保させながら、光ファイバーケーブルの復旧とともに、通信を再開させることができる光伝送方法およびそのシステムを提供することを目的としている。
【0012】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、この発明(請求項1)では、光波長多重伝送装置間を少なくとも2本の光ファイバーケーブルで接続し、波長の異なる複数の光信号を前記光波長多重伝送装置によって波長多重して前記光ファイバーケーブルに送信し、前記波長多重された光信号を前記光波長多重伝送装置によって受信して波長の異なるそれぞれの光信号に分離する光伝送方法において、前記光波長多重伝送装置は、送出される前記光信号を検出する送出光検出工程と、入力される前記光信号を検出する入力光検出工程と、前記入力光検出工程で前記光信号が検出されず、かつ前記送出光検出工程で前記光信号が検出されると、前記光信号の送出を抑止する抑止工程とを含む光伝送方法が提供される。
【0013】
この発明によれば、光波長多重伝送装置に入力される前記光信号が検出されない場合、光ファイバーに障害が発生したものと判断し、光信号の送出を抑止することで、高い安全性を確保させるとともに、光ファイバーケーブルの復旧を図る。
【0014】
この発明(請求項2)では、前記光波長多重伝送装置は、ある波長の前記光信号を所定波長の光信号に変換する波長変換部と、前記所定波長の光信号を前記ある波長の光信号に逆変換する波長逆変換部とを有し、前記送出光検出工程では、前記波長変換部から送出される前記光信号を検出し、前記入力光検出工程では、前記波長逆変換部に入力される前記光信号を検出し、前記抑止工程では、前記波長変換部からの光信号の送出を抑止することを特徴とする。
【0015】
この発明によれば、請求項1の光伝送方法において、波長逆変換部に入力される前記光信号が検出されない場合、光ファイバーに障害が発生したものと判断し、波長変換部からの光信号の送出を抑止することで、高い安全性を確保させるとともに、光ファイバーケーブルの復旧を図る。
【0016】
この発明(請求項3)では、前記光波長多重伝送装置は、ある波長の前記光信号を所定波長の光信号に変換する少なくとも2つの波長変換部と、前記所定波長の光信号を前記ある波長の光信号に逆変換する少なくとも2つの波長逆変換部と、前記波長変換部からの波長の異なる複数の光信号を波長多重して前記光伝送路に送信する波長多重部と、前記光信号を受信し、当該光信号を前記波長の異なる複数の光信号に波長分離してそれぞれの前記逆変換部に出力する多重分離部とをさらに有し、前記送出光検出工程では、前記多重分離部で受信される前記光信号を検出し、前記入力光検出工程では、前記波長逆変換部に入力される前記光信号を検出し、前記抑止工程では、前記波長変換部からの光信号の送出を抑止することを特徴とする。
【0017】
この発明によれば、請求項1の光伝送方法において、波長逆変換部に入力される前記光信号が検出されない場合、光ファイバーに障害が発生したものと判断し、波長変換部からの光信号の送出を抑止することで、高い安全性を確保させるとともに、光ファイバーケーブルの復旧を図る。
【0018】
この発明(請求項4)では、前記光波長多重伝送装置は、所定波長の光信号を送信する光送信器と、前記所定波長の光信号を受信する光受信器とを有し、前記送出光検出工程では、前記光送信器から送出される前記光信号を検出し、前記入力光検出工程では、前記光受信器に入力される前記光信号を検出し、前記抑止工程では、前記光送信器からの光信号の送信を抑止することを特徴とする。
【0019】
この発明によれば、請求項1の光伝送方法において、前記光受信器に入力される前記光信号が検出されない場合、光ファイバーに障害が発生したものと判断し、光送信器からの光信号の送信を抑止することで、高い安全性を確保させるとともに、光ファイバーケーブルの復旧を図る。
【0020】
この発明(請求項5)では、前記光波長多重伝送装置は、所定波長の光信号を送信する光送信器と、前記所定波長の光信号を受信する光受信器と、前記光送信器からの波長の異なる複数の光信号を波長多重して前記光ファイバーケーブルに送信する波長多重部と、前記光信号を受信し、当該光信号を前記波長の異なる複数の光信号に波長分離してそれぞれの前記光受信器に出力する多重分離部とをさらに有し、前記送出光検出工程では、前記多重分離部で受信される前記光信号を検出し、前記入力光検出工程では、前記光受信器に入力される前記光信号を検出し、前記抑止工程では、前記光送信器からの光信号の送信を抑止することを特徴とする。
【0021】
この発明によれば、請求項1の光伝送方法において、多重分離部で受信される前記光信号が検出されない場合、光ファイバーに障害が発生したものと判断し、光送信器からの光信号の送信を抑止することで、高い安全性を確保させるとともに、光ファイバーケーブルの復旧を図る。
【0022】
この発明(請求項6)では、前記抑止工程では、特定波長の光信号以外の光信号の送出を抑止し、前記入力光検出工程によって特定の波長が検出されると、全ての光信号の抑止を解除することを特徴とする請求項1〜5のいずれか一つに記載の光伝送方法。
【0023】
この発明によれば、請求項1〜5のいずれか1つの光伝送方法において、光ファイバーケーブルに発生した断面部分から光信号が外部に放出されても安全なように、特定波長の光信号、例えば波長λ1のみを除く、光信号の送出を抑止してこの特定の光信号の送出を続けることで、波長変換部からの光信号の送出を抑止することで、高い安全性を確保させるとともに、光ファイバーケーブルの復旧を図る。
【0024】
また、本発明(請求項7)は、一方の光波長多重伝送装置によって、各波長光信号を多重化させて、光ファイバーケーブルの一端に入射させるとともに、他方の光波長多重伝送装置によって、前記光ファイバーケーブルの他端から出射される、多重化された光信号を取り込ませ、各波長光信号に分離させる光伝送システムにおいて、前記光ファイバーケーブルから各波長光信号が出射されなくなったとき、前記光ファイバーケーブルが断線したと判断させて、予め設定されている一つ、またはいくつかの波長光信号を除く、他の各波長光信号の生成を停止させながら、前記光ファイバーケーブルの他端から予め設定されている復旧条件を満たす波長光信号が出射されているかどうかをチェックさせ、前記光ファイバーケーブルの他端から前記復旧条件を満たす波長光信号が出射されているとき、前記光ファイバーケーブルの断線復旧が終了していると判定させて、各波長光信号を使用した通信処理を再開させることを特徴としている。
【0025】
この発明によれば、一方の光波長多重伝送装置によって、各波長光信号を多重化させて、光ファイバーケーブルの一端に入射させるとともに、他方の光波長多重伝送装置によって、前記光ファイバーケーブルの他端から出射される、多重化された光信号を取り込ませ、各波長光信号に分離させる光伝送システムにおいて、前記光ファイバーケーブルから各波長光信号が出射されなくなったとき、前記光ファイバーケーブルが断線したと判断させて、予め設定されている一つ、またはいくつかの波長光信号を除く、他の各波長光信号の生成を停止させながら、前記光ファイバーケーブルの他端から予め設定されている復旧条件を満たす波長光信号が出射されているかどうかをチェックさせ、前記光ファイバーケーブルの他端から前記復旧条件を満たす波長光信号が出射されているとき、前記光ファイバーケーブルの断線復旧が終了していると判定させて、各波長光信号を使用した通信処理を再開させることにより、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、光ファイバーケーブルが断線したとき、多重化された光信号の送出を停止させて、断線した光ファイバーケーブルの断面から強い光信号が出射されないようにさせるとともに、予め設定されている復旧条件が満たされたとき、断線した光ファイバーケーブルの修復が終了したと判断させて、多重化された光信号の送出を再開させ、これによって高い安全性を確保させながら、光ファイバーケーブルの復旧とともに、通信を再開させる。
【0026】
また、本発明(請求項8)は、請求項7に記載の光伝送システムにおいて、前記各光波長多重伝送装置は、光送信装置から出射される各波長光信号を多重化させて、各光ファイバーケーブルの一端に入射させる処理、または前記光ファイバーケーブルの他端から出射される、多重化された光信号を取り込んで、各波長光信号に分離させ、光受信装置に入射させる処理のいずれかを行うことを特徴としている。
【0027】
この発明によれば、請求項7に記載の光伝送システムにおいて、前記各光波長多重伝送装置によって、光送信装置から出射される各波長光信号を多重化させて、各光ファイバーケーブルの一端に入射させる処理、または前記光ファイバーケーブルの他端から出射される、多重化された光信号を取り込んで、各波長光信号に分離させ、光受信装置に入射させる処理のいずれかを行わせることにより、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、光ファイバーケーブルが断線したとき、光送信装置から出射される各波長光信号の取り込み処理、多重化処理、光ファイバーケーブルに対する出射処理などを停止させ、断線した光ファイバーケーブルの断面から強い光信号が出射されないようにさせるとともに、予め設定されている復旧条件が満たされたとき、断線した光ファイバーケーブルの修復が終了したと判断させて、光送信装置から出射される各波長光信号の取り込み処理、多重化処理、光ファイバーケーブルに対する出射処理などを再開させる。
【0028】
また、本発明(請求項9)は、請求項7または8に記載の光伝送システムにおいて、前記各光波長多重伝送装置の各光受光器または前記光受信装置によって、前記光ファイバーケーブルから各波長光信号が出射されなくなったとき、前記光ファイバーケーブルが断線したと判断させて、予め設定されている一つ、またはいくつかの波長光信号を除く、他の各波長光信号の生成を停止させながら、前記光ファイバーケーブルの他端から予め設定されている復旧条件を満たす波長光信号が出射されているかどうかをチェックさせ、前記光ファイバーケーブルの他端から前記復旧条件を満たす波長光信号が出射されているとき、前記光ファイバーケーブルの断線復旧が終了していると判定させて、各波長光信号を使用した通信処理を再開させることを特徴としている。
【0029】
この発明によれば、請求項7または8に記載の光伝送システムにおいて、前記各光波長多重伝送装置の各光受光器または前記光受信装置によって、前記光ファイバーケーブルから各波長光信号が出射されなくなったとき、前記光ファイバーケーブルが断線したと判断させて、予め設定されている一つ、またはいくつかの波長光信号を除く、他の各波長光信号の生成を停止させながら、前記光ファイバーケーブルの他端から予め設定されている復旧条件を満たす波長光信号が出射されているかどうかをチェックさせ、前記光ファイバーケーブルの他端から前記復旧条件を満たす波長光信号が出射されているとき、前記光ファイバーケーブルの断線復旧が終了していると判定させて、各波長光信号を使用した通信処理を再開させることによって、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、システムに設けられている各光受光器または光受信装置によって、光ファイバーケーブルの断線時に、多重化された光信号の送出を停止させ、断線した光ファイバーケーブルの断面から強い光信号が出射されないようにさせるとともに、予め設定されている復旧条件が満たされたとき、断線した光ファイバーケーブルの修復が終了したと判断させて、多重化された光信号の送出を再開させ、これによってシステム全体のコストを低く抑えさせ、かつ高い安全性を確保させながら、光ファイバーケーブルの復旧とともに、通信を再開させる。
【0030】
また、本発明(請求項10)は、請求項7または8に記載の光伝送システムにおいて、前記各光波長多重伝送装置の多重分離部によって、前記光ファイバーケーブルから各波長光信号が出射されなくなったとき、前記光ファイバーケーブルが断線したと判断させて、予め設定されている一つ、またはいくつかの波長光信号を除く、他の各波長光信号の生成を停止させながら、前記光ファイバーケーブルの他端から予め設定されている復旧条件を満たす波長光信号が出射されているかどうかをチェックさせ、前記光ファイバーケーブルの他端から前記復旧条件を満たす波長光信号が出射されているとき、前記光ファイバーケーブルの断線復旧が終了していると判定させて、各波長光信号を使用した通信処理を再開させることを特徴としている。
【0031】
この発明によれば、請求項7または8に記載の光伝送システムにおいて、前記各光波長多重伝送装置の多重分離部によって、前記光ファイバーケーブルから各波長光信号が出射されなくなったとき、前記光ファイバーケーブルが断線したと判断させて、予め設定されている一つ、またはいくつかの波長光信号を除く、他の各波長光信号の生成を停止させながら、前記光ファイバーケーブルの他端から予め設定されている復旧条件を満たす波長光信号が出射されているかどうかをチェックさせ、前記光ファイバーケーブルの他端から前記復旧条件を満たす波長光信号が出射されているとき、前記光ファイバーケーブルの断線復旧が終了していると判定させて、各波長光信号を使用した通信処理を再開させることにより、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、システムに設けられている多重分離部によって、光ファイバーケーブルの断線時に、多重化された光信号の送出を停止させ、断線した光ファイバーケーブルの断面から強い光信号が出射されないようにさせるとともに、予め設定されている復旧条件が満たされたとき、断線した光ファイバーケーブルの修復が終了したと判断させて、多重化された光信号の送出を再開させ、これによってシステム全体のコストを低く抑えさせ、かつ高い安全性を確保させながら、光ファイバーケーブルの復旧とともに、通信を再開させる。
【0032】
また、本発明(請求項11)は、請求項7〜10のいずれか一つに記載の光伝送システムにおいて、前記復旧条件として、前記光ファイバーケーブルの他端から一旦、全ての波長光信号が出射されなくなった後、一つ以上の波長光信号が再度、出射されたとき、前記光ファイバーケーブルの断線復旧が終了していると判定させて、各波長光信号を使用した通信処理を再開させることを特徴としている。
【0033】
この発明によれば、請求項7〜10のいずれか一つに記載の光伝送システムにおいて、前記復旧条件として、前記光ファイバーケーブルの他端から一旦、全ての波長光信号が出射されなくなった後、一つ以上の波長光信号が再度、出射されたとき、前記光ファイバーケーブルの断線復旧が終了していると判定させて、各波長光信号を使用した通信処理を再開させることにより、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、光ファイバーケーブルが断線したとき、これを確実に検知させて、多重化された光信号の送出を停止させ、断線した光ファイバーケーブルの断面から強い光信号が出射されないようにさせるとともに、光ファイバーケーブルの他端から、予め設定されている一つの波長光信号、またはいくつかの波長光信号が出射されたとき、断線した光ファイバーケーブルの修復が終了したと判断させて、多重化された光信号の送出を再開させ、これによって高い安全性を確保させながら、光ファイバーケーブルの復旧とともに、通信を再開させる。
【0034】
【発明の実施の形態】
以下、この発明にかかる光伝送システムの実施の形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。
【0035】
(実施の形態1)
図1は、本発明による光伝送システムのうち、請求項1〜3,6,7,9,11に対応する実施の形態1を示すブロック図である。
【0036】
この図に示す光伝送システム1は、互いに波長が異なる複数の光信号を送受信する複数の光波長多重伝送装置(WDM装置)2a、2bと、これら各光波長多重伝送装置2a、2b間で送受信される光信号の伝送路(光伝送路)となる複数の光ファイバーケーブル3a、3bとを備えており、各光波長多重伝送装置2a、2bのいずれか、たとえば光波長多重伝送装置2aの各トランスポンダ部4に送信対象となるある波長の光信号が入力されると、これら光信号をある波長を含め所定のそれぞれ異なる波長の光信号に生成させて、波長多重部5で多重化させた後、一方の光波長多重伝送装置2a→一方の光ファイバーケーブル3a→光波長多重伝送装置2bなる経路で、他方の光波長多重伝送装置2bの多重分離部6に伝送させるとともに、ここで各光信号を波長毎に分離させて、リトランスポンダ部7によってある波長の光信号に戻させ、これら光信号を出力させる。また、これらの動作と並行し、各光波長多重伝送装置2a、2bに多重化された光信号が供給されているかどうかを監視させ、この監視結果に基づき、各光ファイバーケーブル3a、3bの断線有無、復旧有無を判断させて、多重化された光信号の出力停止、出力再開を制御させる。
【0037】
各光波長多重伝送装置2a、2bはぞれぞれ、入力されたある波長λ0の光信号を各波長λi(但し、iは0を含む、1、…、nのいずれかで、この実施例では波長λ1、λ2、λ3、λ4)の光信号に変換する複数のトランスポンダ部(TRP−TP)4と、これら各トランスポンダ部4から出力される各波長の光信号を多重化させて、各光ファイバーケーブル3a、3bのいずれかに入射させる波長多重部(MUX)5と、各光ファイバーケーブル3a、3bのいずれかを介して供給された光信号を各波長λi(但し、iは0を含む、1、…、nのいずれかで、この実施例では波長λ1、λ2、λ3、λ4)の光信号に分離する多重分離部(DEMUX)6と、この多重分離部6から各波長の光信号λ1〜λ4が出力されているかどうかを監視し、この監視結果に基づき、各トランスポンダ部4の動作を制御しながら、多重分離部6から出力される各波長λ1〜λ4の光信号をある波長λ0の光信号に変換する複数のリトランスポンダ部(TRP−RP)7とを備えている。
【0038】
また、WDM装置2a,2bは、図2に示すように、DEMUX6と各リトランスポンダ部7とを接続される光ファイバー8から光信号を分岐させる光カプラ9と、この分岐された光信号を検出する光検出部11と、各トランスポンダ部4とMUX5とを接続させる光ファイバー12から光信号を分岐させる光カプラ13と、この分岐された光信号を検出する光検出部14と、光検出部11,14からの検出信号を監視し、この検出した信号に基づいて各トランスポンダ部4からの光信号の出力を抑止する監視制御部15とをさらに備えている。なお、これらの構成部分は、例えばトランスポンダ部4内またはリトランスポンダ部7内に設けることが可能である。
【0039】
そして、光送信装置(図示は省略する)から出力されているある波長λ0の複数の光信号をMUX5によって各波長λ1〜λ4の光信号に変換させて、多重化させた後、各光ファイバーケーブル3a、3bのいずれか(WDM装置2aでは光ファイバーケーブル3a、WDM装置2bでは光ファイバーケーブル3b)に入射させながら、各光ファイバーケーブル3a、3bのいずれかを介して供給される波長多重化された光信号を各波長λ1〜λ4毎に分離して、複数の光信号にさせた後、ある波長λ0の光信号に変換させ、光受信装置(図示は省略する)に出力させる。
【0040】
また、これらの各動作と並行し、各光ファイバーケーブル3a、3bのいずれか、たとえば光ファイバーケーブル3aを介して波長多重化された光信号がDEMUX6に供給されなくなったのを、光波長多重伝送装置2bのDEMUX6とリトランスポンダ部7間の光ファイバー8に設けた光カプラ9および光検出部11によって検出したとき、監視制御部15は、光ファイバーケーブル3a(3b)が断線したと判断する。そして、光カプラ13および光検出部14によって各トランスポンダ部4に入力する光信号を検出し、各トランスポンダ部4に入力する光信号がある場合には、波長変換に伴う光信号の生成を停止させ、これらトランスポンダ部4から光ファイバーケーブル3b内に送出させていた、波長多重化された光信号の供給を停止させる。この波長多重化された光信号の停止によって、光波長多重伝送装置2aに、光ファイバーケーブル3a,3bのいずれかが断線したと判断させ、光波長多重伝送装置2aのトランスポンダ部4による各光信号の生成を停止させる。
【0041】
この後、各光波長多重伝送装置2a、2bによって、光ファイバーケーブル3a(3b)の復旧チェック動作を開始させて、断線復旧検知用のトランスポンダ部4として予め設定されている一つのトランスポンダ部4、たとえば波長λ1の光信号を生成するトランスポンダ部4を監視制御部15によって動作させて、波長λ1の光信号を発生させ、これら光信号を各光ファイバーケーブル3a、3b内に入射させながら、これら各光ファイバーケーブル3a、3bを介して、波長λ1の波長光信号が供給されているかどうかを、光カプラ9および光検出部11を用いてチェックさせる。このチェック動作で、一旦、供給停止されていた波長λ1の波長の光信号の供給が再開されたとき、監視制御部15は、各光ファイバーケーブル3a、3bの復旧が完了したと判断して、トランスポンダ部7からの光信号の送出を開始させ、MUX5およびDEMUX6による多重化された光信号の送受信動作を再開させる。
【0042】
つぎに、図3に示すフローチャートを参照しながら、図1に示した光伝送システム1の動作を説明する。まず、各光ファイバーケーブル3a、3bが断線してないときには、各光波長多重伝送装置2a、2bのいずれか、たとえば光波長多重伝送装置2aに光送信装置からある波長λ0の複数の光信号が入力される毎に、各トランスポンダ部4によってこれら光信号が所定の波長λ1〜λ4の光信号に変換され、さらに波長多重部5によって多重化された後、一方の光波長多重伝送装置2a→光ファイバーケーブル3a→光波長多重伝送装置2bなる経路で、他方の光波長多重伝送装置2bに伝送される。
【0043】
そして、この光波長多重伝送装置2bの多重分離部6によって光信号が波長λ1〜λ4毎に分離されて、対応する各リトランスポンダ部7に出力され、ここである波長λ0の光信号に戻され、光受信装置に出力される。
【0044】
また、これらの各動作と並行し、各光ファイバーケーブル3a、3bを介して各光波長多重伝送装置2a、2bのDEMUX6に、波長多重化された光信号が供給されているかどうかを、光カプラ9および光検出部11によってチェックさせる。すなわち、監視制御部15は、リトランスポンダ部7の光入力の断が発生したかどうか、光検出部11からの検出信号の有無によって判断する(ステップ101)。
【0045】
ここで、リトランスポンダ部7の光入力が断の場合には、全てのリトランスポンダ部7で光入力の断が発生したかどうか判断する(ステップ102)。
【0046】
ここで、全てのリトランスポンダ部7での光入力が断でない場合には、監視制御部15は、光入力の断が発生した光ファイバー8や該当する送信元のトランスポンダ部4側の障害と判断する。そして、該当する自装置のトランスポンダ部4のレーザダイオード(発光源)の発光を停止させ制御を行う(ステップ103)。
【0047】
また、全てのリトランスポンダ部7で光入力の断が発生した場合には、監視制御部15は、光ファイバーケーブルに障害(断線など)が発生したと判断する。すなわち、これら各光ファイバーケーブル3a、3bのいずれか、たとえば光ファイバーケーブル3aを介して波長多重化された光信号が供給されなくなり、予め設定されている時間以上、この状態が続いたとき、光波長多重伝送装置2bの各リトランスポンダ部7によって、各光ファイバーケーブル3a、3bのいずれかに障害(断線など)が発生したと判断する。そして、特定のトランスポンダ部4、上述した波長λ1の光信号を生成するトランスポンダ部4のレーザダイオードのみを発光させ、その他のトランスポンダ部4のレーザダイオードの発光を停止させる制御を行う(ステップ104)。
【0048】
この制御によって、各トランスポンダ部4による光信号の波長変換動作が、特定のトランスポンダ部4を除いて停止させられる。この特定のトランスポンダ部4の動作によって、相手装置の対応するトランスポンダ部、すなわち、上述した波長λ1の光信号を生成するトランスポンダ部4のレーザダイオードのみが発光制御されることとなる。
【0049】
次に、監視制御部15は、波長λ1の光信号が入力するリトランスポンダ部7への光入力が断かどうか判断する(ステップ105)。
【0050】
ここで、光波長多重伝送装置2bによって、光ファイバーケーブル3a、3bの復旧チェック動作が開始されて、断線復旧検知用のトランスポンダ部4として予め設定されている一つのトランスポンダ部4、たとえば波長λ1の波長光信号を生成するトランスポンダ部4が動作させられて、波長λ1の波長光信号が生成され、トランスポンダ部4→波長多重部5→光ファイバーケーブル3bなる経路で、光ファイバーケーブル3bに入射されるとともに、光波長多重伝送装置2aによって、光ファイバーケーブル3a、3bの復旧チェック動作が開始されて、断線復旧検知用のトランスポンダ部4として予め設定されている一つのトランスポンダ部4、たとえば波長λ1の波長光信号を生成するトランスポンダ部4が動作させられて、波長λ1の波長光信号が生成され、トランスポンダ部4→波長多重部5→光ファイバーケーブル3aなる経路で、光ファイバーケーブル3aに入射される。
【0051】
そして、光波長多重伝送装置2bに設けられている各リトランスポンダ部7によって、光ファイバーケーブル3aを介して各波長の光信号のうち、特定の波長λ1の光信号が供給されているかどうかがチェックされる。このとき、光ファイバーケーブル3aを介して全波長光信号の供給されていないことから、光ファイバーケーブル3aの断線復旧処理が終了していないと判断されて、上述した復旧チェック動作が継続され、波長λ1の波長光信号を生成するトランスポンダ部4が継続して動作される。そして、波長λ1の波長光信号が生成され、トランスポンダ部4→波長多重部5→光ファイバーケーブル3bなる経路で、光ファイバーケーブル3bに入射される。
【0052】
また、この動作と並行し、光波長多重伝送装置2aに設けられた各リトランスポンダ部7によって、光ファイバーケーブル3bを介して各波長光信号のうち、どの波長光信号が供給されているかどうかがチェックされている。このとき、光ファイバーケーブル3bを介して波長λ1の波長光信号のみが継続的に検知され、他の波長光信号の供給が検知されないことから、光ファイバーケーブル3aが断線し、この光ファイバーケーブル3aの断線復旧処理が終了していないと判断されて、上述した復旧チェック動作が継続される。そして、監視制御部15によって、波長λ1の波長光信号を生成するトランスポンダ部4が継続して動作させられて、波長λ1の波長光信号が生成され、トランスポンダ部4→波長多重部5→光ファイバーケーブル3aなる経路で、光ファイバーケーブル3aに入射される。
【0053】
この後、断線していた光ファイバーケーブル3aの復旧処理が終了して、光ファイバーケーブル3aを介して、波長λ1の光信号が光波長多重伝送装置2bに入射され、この光波長多重伝送装置2bに設けられた波長λ1のリトランスポンダ部7によって、この光信号の供給が検知されると(ステップ106)、光ファイバーケーブル3aの断線が復旧したと判定されて、各トランスポンダ部4が通常モードに戻される。
【0054】
すなわち、全てのトランスポンダ部4のレーザダイオードが発光するように、監視制御部15が制御を行い、再びステップ101に戻って、リトランスポンダ部7への光入力の断を検出する。
【0055】
これにより、光波長多重伝送装置2bに設けられた各トランスポンダ部4、波長多重部5によって、送信装置から出力される複数の電気信号が対応する各波長の光信号に変換されて、多重化された後、一方の光波長多重伝送装置2b→光ファイバーケーブル3b→光波長多重伝送装置2aなる経路で、他方の光波長多重伝送装置2aに伝送される。
【0056】
そして、光波長多重伝送装置2aに設けられた各リトランスポンダ部7によって、光ファイバーケーブル3bを介して全波長光信号の供給が検知されると、光ファイバーケーブル3aの断線が復旧したと判定されて、各トランスポンダ部4が通常モードに戻される。
【0057】
これにより、光波長多重伝送装置2aに設けられた各トランスポンダ部4、波長多重部5によって、送信装置から出力される複数の電気信号が対応する各波長の光信号に変換されて、多重化された後、一方の光波長多重伝送装置2a→光ファイバーケーブル3b→光波長多重伝送装置2bなる経路で、他方の光波長多重伝送装置2bに伝送される。
【0058】
このように、この実施の形態1では、各光波長多重伝送装置2a、2bの各リトランスポンダ部7によって、各光ファイバーケーブル3a、3bを介して、各波長光信号が供給されているかどうかを監視させ、この監視結果に基づき、各光ファイバーケーブル3a、3bの断線有無、復旧有無を判断させて、多重化された光信号の出力停止、出力再開を制御させるようにしているので、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、光ファイバーケーブル3a、3bが断線したとき、多重化された光信号の送出を停止させて、断線した光ファイバーケーブル、たとえば光ファイバーケーブル3aの断面から強い光信号が出射されないようにさせることができるとともに、予め設定されている復旧条件が満たされたとき、たとえば光ファイバーケーブルの他端から、予め設定されている一つの波長光信号、または全ての波長光信号が出射されたとき、断線した光ファイバーケーブル3aの修復が終了したと判断させて、多重化された光信号の送出を再開させることができ、これによって高い安全性を確保させながら、光ファイバーケーブル3aの復旧とともに、通信を再開させることができる。
【0059】
また、この実施の形態1では、各光波長多重伝送装置2a、2bに設けられている各リトランスポンダ部7によって、各光ファイバーケーブル3a、3bを介して、各波長光信号が供給されているかどうかを監視させ、この監視結果に基づき、各光ファイバーケーブル3a、3bの断線有無、復旧有無を判断させて、多重化された光信号の出力停止、出力再開を制御させるようにしているので、プログラムの変更のみで、各光ファイバーケーブル3a、3bの断線有無、復旧有無を判断させることができ、これによってシステム全体のコストを低く抑えさせ、かつ高い安全性を確保させながら、光ファイバーケーブル3aの復旧とともに、通信を再開させることができる。
【0060】
(実施の形態2)
図4は、本発明による光伝送システムのうち、請求項4〜6,8,9,11に対応する実施の形態2を示すブロック図である。なお、この図においては、図6の各部と同じ部分に同じ符号が付してある。
【0061】
この図に示す光伝送システム21が図1に示す光伝送システム1と異なる点は、例えばSDH装置からなる光通信装置22,24を光波長多重伝送装置(WDM装置)2c、2dに組み合わせて使用する点である。この場合、光波長多重伝送装置(WDM装置)2c、2dには、複数のトランスポンダ部4、複数のリトランスポンダ部7が不要となる。
【0062】
この場合には、例えば光波長多重伝送装置2cに設けられた波長多重部5が、光通信装置22に設けられた各光送信器23から出力される波長λi(但し、iは0を含む、1、…、nのいずれか)の各波長の光信号を多重化させる。そして、光波長多重伝送装置2cの波長多重部5→光ファイバーケーブル3a→光波長多重伝送装置2dの多重分離部6なる経路で、多重化された光信号を送信する。
【0063】
他方の光波長多重伝送装置2dの多重分離部6では、この多重化された光信号を取り込み、波長λi(但し、iは0を含む、1、…、nのいずれか)の各波長光信号に分離させた後、他方の光通信装置24に設けられた各光受信器25にそれぞれ出力する。
【0064】
さらに、この光通信装置24に設けられた各光送信器26から出力される波長λi(但し、iは0を含む、1、…、nのいずれか)の各波長の光信号は、光波長多重伝送装置2dに設けられた波長多重部5によって、多重化される。そして、光波長多重伝送装置2dの波長多重部5→光ファイバーケーブル3b→光波長多重伝送装置2cの多重分離部6なる経路で、多重化された光信号を送信する。
【0065】
光波長多重伝送装置2cの多重分離部6では、この多重化された光信号を取り込み、波長λi(但し、iは0を含む、1、…、nのいずれか)の各波長の光信号に分離させた後、光通信装置22に設けられた各光受信器27にぞれぞれ出力する。
【0066】
さらに、これら各光通信装置22、24の各光受信器25、27に、上述した光ファイバーケーブル3a、3bの断線検出動作、断線した光ファイバーケーブル3a、3bの断線復旧検知動作を行わせるようにする。
【0067】
これにより、たとえばSDH装置などのように、波長λi(但し、iは0を含む、1、…、nのいずれか)の各波長光信号を授受する複数の光通信装置22、24間の通信をサポートさせることができる。
【0068】
このように、この実施の形態2では、各光波長多重伝送装置2c、2dによって、各光通信装置22、24の通信をサポートさせながら、各光通信装置22、24に設けられた各光受信器25、27によって、上述した光ファイバーケーブル3a、3bの断線検出動作、断線した光ファイバーケーブル3a、3bの断線復旧検知動作を行わせる。
【0069】
これにより、この実施例では、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、光ファイバーケーブル3a、3bなどが断線したとき、各光通信装置22、24から出射される各波長光信号の取り込み処理、多重化処理、各光ファイバーケーブル3a、3bなどに対する出射処理などを停止させることができる。
【0070】
これとともに、この実施例では、予め設定されている復旧条件が満たされたとき、たとえば光ファイバーケーブルの他端から、予め設定されている一つの波長の光信号、または全ての波長の光信号が出射されたとき、断線した光ファイバーケーブル3aの修復が終了したと判断する。そして、この実施例では、各光通信装置22、24から出射される各波長光信号の取り込み処理、多重化処理、光ファイバーケーブル3a、3bなどに対する出射処理などを再開させることができる。
【0071】
また、この実施の形態2では、各光通信装置22、24の各光受信器25、27によって、各光ファイバーケーブル3a、3bを介して、各波長光信号が供給されているかどうかを監視させ、この監視結果に基づき、各光ファイバーケーブル3a、3bの断線有無、復旧有無を判断させて、多重化された光信号の出力停止、出力再開を制御させるようにしているので、プログラムの変更のみで、各光ファイバーケーブル3a、3bの断線有無、復旧有無を判断させることができ、これによってシステム全体のコストを低く抑えさせ、かつ高い安全性を確保させながら、光ファイバーケーブル3aの復旧とともに、通信を再開させることができる。
【0072】
また、上述した実施の形態1、2では、各光波長多重伝送装置2a、2bに設けられた各リトランスポンダ部7、各光通信装置22、24に設けられた各光受信器25、27によって、光ファイバーケーブル3a、3bの断線検出動作、断線した光ファイバーケーブル3a、3bの断線復旧検知動作を行わせるようにしている。しかし、この発明はこれに限らず、例えば各光波長多重伝送装置2a、2b、2c、2dに設けられた多重分離部6に、上述した光ファイバーケーブル3a、3bの断線検出動作、断線した光ファイバーケーブル3a、3bの断線復旧検知動作を行わせる機能を設けても良い。
【0073】
図5は、図1の要部の詳細な構成の他例を示すブロック図である。図において、WDM装置2a,2bは、DEMUX6と接続される光ファイバーケーブル3a(3b)から光信号を分岐させる光カプラ16と、この分岐された光信号を検出する光検出部17と、各リトランスポンダ部7と接続される光ファイバー12から光信号を分岐させる光カプラ9と、この分岐された光信号を検出する光検出部11と、光検出部17,11からの検出信号を監視し、この検出した信号に基づいて各トランスポンダ部4からの光信号の出力を抑止する監視制御部15とをさらに備えている。
【0074】
この実施例では、DEMUX6が受信する光信号の入力断が、光カプラ16および光検出部17によって検出されたとき、監視制御部15は、光ファイバーケーブル3a(3b)が断線したと判断する。そして、監視制御部15は、1つのトランスポンダ部4、すなわち波長λ1を生成するトランスポンダ部4を除き、トランスポンダ部4のレーザダイオードを制御し、光信号の発光を抑止する。
【0075】
他方のWDM装置2a(2b)では、波長λ1以外の波長を生成するリトランスポンダ部7で光信号の入力が停止したことを、光カプラ9および光検出部11によって検出されたとき、監視制御部15は、波長λ1以外の光信号の発光を抑止する。このため、断線した光ファイバーケーブル3aに放出される光信号は、波長λ1の光信号となり、この断線部から外部に放出されても、光信号のパワーが低いので、光信号のパワーは安全なものとなる。
【0076】
これにより、システム全体のコストを低く抑えさせ、かつ高い安全性を確保させながら、上述した実施の形態1、2と同様に、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、光ファイバーケーブル3a、3bなどが断線したとき、これを検知させて、各光ファイバーケーブル3a、3bなどに対する光信号の出射処理を停止させることができる。さらに、この実施例では、これととともに、断線した光ファイバーケーブル、たとえば光ファイバーケーブル3aの修復が終了したとき、これを検知させて、光ファイバーケーブル3a、3bなどに対する光信号の出射処理を再開させることができる。
【0077】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、本発明にかかる光伝送システムでは、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、光ファイバーケーブルが断線したとき、多重化された光信号の送出を停止させて、断線した光ファイバーケーブルの断面から強い光信号が出射されないようにさせることができるとともに、予め設定されている復旧条件が満たされたとき、断線した光ファイバーケーブルの修復が終了したと判断させて、多重化された光信号の送出を再開させることができ、これによって高い安全性を確保させながら、光ファイバーケーブルの復旧とともに、通信を再開させることができる。
【0078】
また、本発明にかかる光伝送システムでは、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、光ファイバーケーブルが断線したとき、光送信装置から出射される各波長光信号の取り込み処理、多重化処理、光ファイバーケーブルに対する出射処理などを停止させ、断線した光ファイバーケーブルの断面から強い光信号が出射されないようにさせることができるとともに、予め設定されている復旧条件が満たされたとき、断線した光ファイバーケーブルの修復が終了したと判断させて、光送信装置から出射される各波長光信号の取り込み処理、多重化処理、光ファイバーケーブルに対する出射処理などを再開させることができる。
【0079】
また、本発明にかかる光伝送システムでは、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、システムに設けられている各光受光器または光受信装置によって、光ファイバーケーブルの断線時に、多重化された光信号の送出を停止させ、断線した光ファイバーケーブルの断面から強い光信号が出射されないようにさせることができるとともに、予め設定されている復旧条件が満たされたとき、断線した光ファイバーケーブルの修復が終了したと判断させて、多重化された光信号の送出を再開させることができ、これによってシステム全体のコストを低く抑えさせ、かつ高い安全性を確保させながら、光ファイバーケーブルの復旧とともに、通信を再開させることができる。
【0080】
また、本発明にかかる光伝送システムでは、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、システムに設けられている多重分離部によって、光ファイバーケーブルの断線時に、多重化された光信号の送出を停止させ、断線した光ファイバーケーブルの断面から強い光信号が出射されないようにさせることができるとともに、予め設定されている復旧条件が満たされたとき、断線した光ファイバーケーブルの修復が終了したと判断させて、多重化された光信号の送出を再開させることができ、これによってシステム全体のコストを低く抑えさせ、かつ高い安全性を確保させながら、光ファイバーケーブルの復旧とともに、通信を再開させることができる。
【0081】
また、本発明にかかる光伝送システムでは、監視情報光信号発生部、多重化部、分離部、監視情報光信号検知部などのハードウェアを使用させることなく、光ファイバーケーブルが断線したとき、これを確実に検知させて、多重化された光信号の送出を停止させ、断線した光ファイバーケーブルの断面から強い光信号が出射されないようにさせることができるとともに、光ファイバーケーブルの他端から、予め設定されている一つの波長光信号、またはいくつかの波長光信号が出射されたとき、断線した光ファイバーケーブルの修復が終了したと判断させて、多重化された光信号の送出を再開させることができ、これによって高い安全性を確保させながら、光ファイバーケーブルの復旧とともに、通信を再開させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による光伝送システムのうち、請求項1に対応する実施の形態1を示すブロック図である。
【図2】図1の要部の詳細な構成の一例を示すブロック図である。
【図3】図1に示した光伝送システムの動作を説明するためのフローチャートである。
【図4】本発明による光伝送システムのうち、請求項2に対応する実施の形態2を示すブロック図である。
【図5】図1の要部の詳細な構成の他例を示すブロック図である。
【図6】従来から知られている光伝送システムの一例を示すブロック図である。
【符号の説明】
1,21 光伝送システム
2a,2b,2c,2d 光波長多重伝送装置
3a,3b 光ファイバーケーブル
4 トランスポンダ部
5 波長多重部
6 多重分離部
7 リトランスポンダ部
8,12 光ファイバー
9,13 光カプラ
11,14,17 光検出部
22 光通信装置(光送信装置、光受信装置)
23.26 光送信器
24 光通信装置(光送信装置、光受信装置)
25,27 光受信器[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an optical transmission method and system for wavelength-multiplexing and transmitting a plurality of optical signals using an optical wavelength multiplexing transmission apparatus.
[0002]
[Prior art]
In an optical transmission system that multiplexes a plurality of optical signals and transmits / receives them, as shown in FIG. 6, a plurality of optical wavelength multiplex transmission apparatuses (WDM apparatuses) that multiplex and transmit / receive a plurality of wavelength optical signals having different wavelengths. ) 102a and 102b, and a plurality of
[0003]
Each of the optical wavelength division
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
By the way, in the conventional optical transmission system 101 using such optical wavelength
[0005]
Therefore, as a method for solving such a problem, a monitoring information optical signal generator (not shown) for generating a monitoring information optical signal (OSC) in each of the optical wavelength division
[0006]
However, in such a method, each of the optical wavelength
[0007]
The present invention has been made in view of the above, and the optical fiber cable is disconnected without using hardware such as a monitoring information optical signal generation unit, a multiplexing unit, a separation unit, and a monitoring information optical signal detection unit. The transmission of the multiplexed optical signal can be stopped so that a strong optical signal is not emitted from the cross section of the disconnected optical fiber cable, and the disconnection occurs when a preset recovery condition is satisfied. It is possible to determine that the repair of the optical fiber cable has been completed, and to resume the transmission of the multiplexed optical signal, thereby resuming the communication with the restoration of the optical fiber cable while ensuring high safety. It is an object of the present invention to provide an optical transmission method and a system thereof.
[0008]
In addition, the present invention emits from an optical transmission device when an optical fiber cable is disconnected without using hardware such as a monitoring information optical signal generation unit, a multiplexing unit, a separation unit, and a monitoring information optical signal detection unit. It is possible to stop the capture processing, multiplexing processing of each wavelength optical signal, emission processing to the optical fiber cable, etc., so that a strong optical signal is not emitted from the section of the disconnected optical fiber cable, and preset recovery conditions When the condition is satisfied, it is determined that the repair of the disconnected optical fiber cable has been completed, and it is possible to resume the capturing process, multiplexing process, and the output process for the optical fiber cable of each wavelength optical signal output from the optical transmitter. It is an object of the present invention to provide an optical transmission method and a system thereof.
[0009]
Further, the present invention provides each optical receiver or optical receiver provided in the system without using hardware such as a monitoring information optical signal generation unit, a multiplexing unit, a separation unit, and a monitoring information optical signal detection unit. Thus, when the optical fiber cable is disconnected, the transmission of the multiplexed optical signal can be stopped so that a strong optical signal is not emitted from the cross section of the disconnected optical fiber cable, and a preset restoration condition is satisfied. When it is done, it can be determined that the repair of the disconnected optical fiber cable has been completed, and the transmission of the multiplexed optical signal can be resumed, thereby reducing the overall system cost and ensuring high safety. An optical transmission method and system capable of resuming communication while restoring the optical fiber cable It is intended to be.
[0010]
In addition, the present invention provides a demultiplexing unit provided in the system without using hardware such as a monitoring information optical signal generation unit, a multiplexing unit, a separation unit, and a monitoring information optical signal detection unit. At the time of disconnection, the transmission of the multiplexed optical signal can be stopped so that a strong optical signal is not emitted from the section of the disconnected optical fiber cable, and the disconnection occurs when a preset recovery condition is satisfied The optical fiber cable can be judged to have been repaired and the transmission of the multiplexed optical signal can be resumed, thereby reducing the overall cost of the system and ensuring high safety. PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical transmission method and system capable of resuming communication along with restoration It is.
[0011]
In addition, the present invention can reliably detect when an optical fiber cable is disconnected without using hardware such as a monitoring information optical signal generation unit, a multiplexing unit, a separation unit, and a monitoring information optical signal detection unit. The transmission of the multiplexed optical signal can be stopped so that a strong optical signal is not emitted from the cross section of the disconnected optical fiber cable, and one preset wavelength light is transmitted from the other end of the optical fiber cable. When a signal or several wavelengths of optical signals are emitted, it is possible to judge that the repair of the broken optical fiber cable has been completed and restart the transmission of the multiplexed optical signal, which increases the safety. Provided is an optical transmission method and system capable of resuming communication while restoring an optical fiber cable while securing the optical fiber cable. It is aimed at.
[0012]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, according to the present invention (Claim 1), at least two optical fiber cables are connected between optical wavelength multiplexing transmission apparatuses, and a plurality of optical signals having different wavelengths are transmitted by the optical wavelength multiplexing transmission apparatus. In the optical transmission method of wavelength-multiplexing and transmitting to the optical fiber cable, receiving the wavelength-multiplexed optical signal by the optical wavelength-multiplexing transmission device and separating the optical signals with different wavelengths, the optical wavelength-multiplexing transmission device Are: a transmitted light detection step for detecting the transmitted optical signal; an input light detection step for detecting the input optical signal; and the optical signal is not detected in the input light detection step, and the transmitted light When the optical signal is detected in the detection step, an optical transmission method including a suppression step for suppressing transmission of the optical signal is provided.
[0013]
According to the present invention, when the optical signal input to the optical wavelength division multiplex transmission apparatus is not detected, it is determined that a failure has occurred in the optical fiber, and transmission of the optical signal is suppressed, thereby ensuring high safety. At the same time, the optical fiber cable will be restored.
[0014]
In this invention (invention 2), the optical wavelength division multiplex transmission device converts a wavelength conversion unit that converts the optical signal having a certain wavelength into an optical signal having a predetermined wavelength, and the optical signal having the predetermined wavelength. A wavelength reverse conversion unit that reversely converts the optical signal to the optical signal transmitted from the wavelength conversion unit in the transmission light detection step, and input to the wavelength reverse conversion unit in the input light detection step. The optical signal is detected, and in the suppression step, transmission of the optical signal from the wavelength conversion unit is suppressed.
[0015]
According to the present invention, in the optical transmission method of
[0016]
In the present invention (invention 3), the optical wavelength division multiplex transmission apparatus includes at least two wavelength conversion units that convert the optical signal having a certain wavelength into an optical signal having a predetermined wavelength, and the optical signal having the predetermined wavelength. At least two wavelength inverse converters that perform inverse conversion to optical signals, a wavelength multiplexing unit that wavelength-multiplexes a plurality of optical signals having different wavelengths from the wavelength conversion unit and transmits them to the optical transmission line, and the optical signal. And a demultiplexing unit that wavelength-separates the optical signal into a plurality of optical signals having different wavelengths and outputs the optical signals to the inverse conversion units. In the transmission light detection step, the demultiplexing unit The received optical signal is detected, and in the input light detection step, the optical signal input to the wavelength reverse conversion unit is detected, and in the suppression step, transmission of the optical signal from the wavelength conversion unit is suppressed. It is characterized by doing.
[0017]
According to the present invention, in the optical transmission method of
[0018]
In the present invention (invention 4), the optical wavelength division multiplex transmission apparatus includes an optical transmitter that transmits an optical signal having a predetermined wavelength, and an optical receiver that receives the optical signal having the predetermined wavelength. In the detection step, the optical signal transmitted from the optical transmitter is detected. In the input light detection step, the optical signal input to the optical receiver is detected. In the suppression step, the optical transmitter is detected. The transmission of the optical signal from is suppressed.
[0019]
According to the present invention, in the optical transmission method according to
[0020]
In this invention (invention 5), the optical wavelength division multiplex transmission apparatus includes: an optical transmitter that transmits an optical signal having a predetermined wavelength; an optical receiver that receives the optical signal having the predetermined wavelength; A wavelength multiplexing unit that wavelength-multiplexes a plurality of optical signals having different wavelengths and transmits the optical signals to the optical fiber cable; and receives the optical signal; wavelength-separates the optical signal into a plurality of optical signals having different wavelengths; And a demultiplexer that outputs to the optical receiver, wherein the optical signal received by the demultiplexer is detected in the transmitted light detection step, and is input to the optical receiver in the input light detection step The optical signal to be detected is detected, and in the suppression step, transmission of the optical signal from the optical transmitter is suppressed.
[0021]
According to this invention, in the optical transmission method according to
[0022]
In this invention (Claim 6), in the suppression step, transmission of optical signals other than the optical signal of a specific wavelength is suppressed, and when a specific wavelength is detected by the input light detection step, all optical signals are suppressed. The optical transmission method according to
[0023]
According to the present invention, in the optical transmission method according to any one of
[0024]
Further, the present invention (Claim 7) multiplexes each wavelength optical signal by one optical wavelength multiplex transmission device and makes it incident on one end of an optical fiber cable, and the other optical wavelength multiplex transmission device causes the optical fiber to be multiplexed. In an optical transmission system that takes in multiplexed optical signals emitted from the other end of the cable and separates them into optical signals of different wavelengths, when the optical signals of wavelengths are no longer emitted from the optical fiber cable, It is determined from the other end of the optical fiber cable that it is determined that the wire has been disconnected, and generation of each other wavelength optical signal except one or several preset wavelength optical signals is stopped. Check whether a wavelength optical signal satisfying the restoration condition is emitted, and from the other end of the optical fiber cable, When the former condition is satisfied wavelength optical signal is emitted, by determining the disconnection restoration of the optical fiber cable is terminated, it is characterized by resuming the communication process using the respective wavelength optical signals.
[0025]
According to the present invention, each wavelength optical signal is multiplexed by one optical wavelength multiplexing transmission device and incident on one end of the optical fiber cable, and from the other end of the optical fiber cable by the other optical wavelength multiplexing transmission device. In an optical transmission system that takes out multiplexed optical signals that are emitted and separates them into optical signals of different wavelengths, when the optical signals of wavelengths are no longer emitted from the optical fiber cable, it is determined that the optical fiber cable is disconnected. Wavelengths satisfying a recovery condition set in advance from the other end of the optical fiber cable while stopping generation of optical signals of other wavelengths except for one or several optical signals set in advance Check whether an optical signal is emitted, and restore the recovery condition from the other end of the optical fiber cable. When the wavelength optical signal is emitted, it is determined that the restoration of the disconnection of the optical fiber cable has been completed, and by restarting the communication processing using each wavelength optical signal, the monitoring information optical signal generation unit, When an optical fiber cable is disconnected without using hardware such as a multiplexing unit, a separation unit, and a monitoring information optical signal detection unit, the transmission of the multiplexed optical signal is stopped and the section of the disconnected optical fiber cable is A strong optical signal is prevented from being emitted, and when a preset recovery condition is satisfied, it is determined that the repair of the disconnected optical fiber cable has been completed, and the transmission of the multiplexed optical signal is resumed, As a result, communication is resumed along with restoration of the optical fiber cable while ensuring high safety.
[0026]
According to the present invention (Claim 8), in each of the optical transmission systems according to
[0027]
According to this invention, in the optical transmission system according to
[0028]
According to the present invention (Claim 9), in the optical transmission system according to
[0029]
According to this invention, in the optical transmission system according to
[0030]
Further, according to the present invention (Claim 10), in the optical transmission system according to
[0031]
According to this invention, in the optical transmission system according to
[0032]
Further, according to the present invention (invention 11), in the optical transmission system according to any one of
[0033]
According to this invention, in the optical transmission system according to any one of
[0034]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of an optical transmission system according to the present invention will be described below in detail with reference to the accompanying drawings.
[0035]
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a block
[0036]
The
[0037]
Each of the optical wavelength division
[0038]
Further, as shown in FIG. 2, the
[0039]
A plurality of optical signals having a wavelength λ0 output from an optical transmission device (not shown) are converted into optical signals having wavelengths λ1 to λ4 by the MUX 5, multiplexed, and then each
[0040]
In parallel with each of these operations, the optical wavelength multiplexing
[0041]
Thereafter, a recovery check operation of the
[0042]
Next, the operation of the
[0043]
Then, the optical signal is separated for each of the wavelengths λ1 to λ4 by the
[0044]
In parallel with these operations, whether or not the wavelength-multiplexed optical signal is supplied to the
[0045]
Here, when the optical input of the
[0046]
Here, when the optical input in all the
[0047]
Further, when the optical input is interrupted in all the
[0048]
By this control, the wavelength conversion operation of the optical signal by each
[0049]
Next, the
[0050]
Here, the recovery check operation of the
[0051]
Then, each
[0052]
In parallel with this operation, each
[0053]
Thereafter, the restoration process of the disconnected
[0054]
That is, the
[0055]
As a result, each of the
[0056]
Then, when the
[0057]
As a result, each of the
[0058]
As described above, in the first embodiment, it is monitored whether or not each wavelength optical signal is supplied via the
[0059]
Further, in the first embodiment, whether or not each wavelength optical signal is supplied via each
[0060]
(Embodiment 2)
FIG. 4 is a block diagram showing a second embodiment corresponding to
[0061]
The
[0062]
In this case, for example, the wavelength multiplexing unit 5 provided in the optical wavelength
[0063]
The
[0064]
Further, the optical signal of each wavelength of wavelength λi (where i is 0, 1,..., N) output from each
[0065]
The
[0066]
Further, the
[0067]
As a result, communication between a plurality of
[0068]
As described above, in the second embodiment, the optical reception devices provided in the
[0069]
Thereby, in this embodiment, when the
[0070]
At the same time, in this embodiment, when a preset restoration condition is satisfied, for example, an optical signal of one preset wavelength or an optical signal of all wavelengths is emitted from the other end of the optical fiber cable. When it is done, it is determined that the repair of the disconnected
[0071]
In the second embodiment, the
[0072]
In the first and second embodiments described above, the
[0073]
FIG. 5 is a block diagram showing another example of the detailed configuration of the main part of FIG. In the figure,
[0074]
In this embodiment, when the input disconnection of the optical signal received by the
[0075]
In the
[0076]
As a result, the monitoring information light signal generation unit, the multiplexing unit, the separation unit, and the monitoring information light can be reduced in the same manner as in the first and second embodiments while keeping the cost of the entire system low and ensuring high safety. Without using hardware such as a signal detection unit, when the
[0077]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, in the optical transmission system according to the present invention, without using hardware such as a monitoring information optical signal generation unit, a multiplexing unit, a separation unit, and a monitoring information optical signal detection unit, When the optical fiber cable is disconnected, the transmission of the multiplexed optical signal can be stopped so that a strong optical signal is not emitted from the cross section of the disconnected optical fiber cable, and preset recovery conditions are met. It is possible to determine that the repair of the disconnected optical fiber cable has been completed, and to resume the transmission of the multiplexed optical signal, thereby ensuring the high safety and communication with the recovery of the optical fiber cable. Can be resumed.
[0078]
In the optical transmission system according to the present invention, when an optical fiber cable is disconnected without using hardware such as a monitoring information optical signal generation unit, a multiplexing unit, a separation unit, and a monitoring information optical signal detection unit, optical transmission is performed. It is possible to stop the capture processing, multiplexing processing, and output processing to the optical fiber cable of each wavelength optical signal emitted from the device, so that a strong optical signal is not emitted from the section of the disconnected optical fiber cable and set in advance When the recovery conditions that have been met are satisfied, it is determined that the repair of the disconnected optical fiber cable has been completed, and each wavelength optical signal output from the optical transmitter is captured, multiplexed, and output to the optical fiber cable. Can be resumed.
[0079]
Further, in the optical transmission system according to the present invention, each light receiving unit provided in the system without using hardware such as a monitoring information optical signal generation unit, a multiplexing unit, a separation unit, and a monitoring information optical signal detection unit. When the optical fiber cable is disconnected, the transmission of the multiplexed optical signal can be stopped by the optical device or the optical receiver so that a strong optical signal is not emitted from the cross section of the disconnected optical fiber cable. When the recovery condition is satisfied, it is possible to determine that the repair of the disconnected optical fiber cable has been completed and restart the transmission of the multiplexed optical signal, thereby reducing the cost of the entire system, and Communication can be resumed along with restoration of the optical fiber cable while ensuring high safety.
[0080]
In the optical transmission system according to the present invention, the demultiplexing unit provided in the system without using hardware such as the monitoring information optical signal generation unit, the multiplexing unit, the demultiplexing unit, and the monitoring information optical signal detection unit. Thus, when the optical fiber cable is disconnected, the transmission of the multiplexed optical signal can be stopped so that a strong optical signal is not emitted from the cross section of the disconnected optical fiber cable, and a preset restoration condition is satisfied. When it is done, it can be determined that the repair of the disconnected optical fiber cable has been completed, and the transmission of the multiplexed optical signal can be resumed, thereby reducing the overall system cost and ensuring high safety. The communication can be resumed along with the restoration of the optical fiber cable.
[0081]
Further, in the optical transmission system according to the present invention, when the optical fiber cable is disconnected without using hardware such as the monitoring information optical signal generation unit, the multiplexing unit, the separation unit, and the monitoring information optical signal detection unit, It is possible to reliably detect and stop the transmission of multiplexed optical signals so that a strong optical signal is not emitted from the section of the disconnected optical fiber cable, and is set in advance from the other end of the optical fiber cable. When a single wavelength optical signal or several wavelength optical signals are emitted, it is determined that the repair of the broken optical fiber cable has been completed, and the transmission of the multiplexed optical signal can be resumed. Thus, communication can be resumed along with the restoration of the optical fiber cable while ensuring high safety.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing a first preferred embodiment corresponding to claim 1 in an optical transmission system according to the present invention.
FIG. 2 is a block diagram showing an example of a detailed configuration of a main part of FIG.
3 is a flowchart for explaining the operation of the optical transmission system shown in FIG. 1; FIG.
FIG. 4 is a block diagram showing a second embodiment corresponding to claim 2 in the optical transmission system according to the present invention.
FIG. 5 is a block diagram showing another example of the detailed configuration of the main part of FIG. 1;
FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of a conventionally known optical transmission system.
[Explanation of symbols]
1,21 Optical transmission system
2a, 2b, 2c, 2d Optical wavelength division multiplexing transmission equipment
3a, 3b Optical fiber cable
4 Transponder section
5 Wavelength multiplexing part
6 Demultiplexer
7 Retransponder
8,12 Optical fiber
9,13 Optical coupler
11, 14, 17 Photodetector
22 Optical communication devices (optical transmitters, optical receivers)
23.26 Optical transmitter
24 Optical communication devices (optical transmitters, optical receivers)
25, 27 Optical receiver
Claims (11)
前記光波長多重伝送装置は、送出される前記光信号を検出する送出光検出工程と、
入力される前記光信号を検出する入力光検出工程と、
前記入力光検出工程で前記光信号が検出されず、かつ前記送出光検出工程で前記光信号が検出されると、前記光信号の送出を抑止する抑止工程とを含むことを特徴とする光伝送方法。The optical wavelength multiplexing transmission devices are connected by at least two optical fiber cables, and a plurality of optical signals having different wavelengths are wavelength-multiplexed by the optical wavelength multiplexing transmission device and transmitted to the optical fiber cable. In an optical transmission method for receiving an optical signal by the optical wavelength division multiplex transmission apparatus and separating it into optical signals having different wavelengths,
The optical wavelength multiplex transmission device detects a transmitted light signal to detect the transmitted optical signal;
An input light detection step for detecting the input optical signal;
An optical transmission comprising: a step of suppressing transmission of the optical signal when the optical signal is not detected in the input light detection step and the optical signal is detected in the transmission light detection step. Method.
前記送出光検出工程では、前記波長変換部から送出される前記光信号を検出し、前記入力光検出工程では、前記波長逆変換部に入力される前記光信号を検出し、前記抑止工程では、前記波長変換部からの光信号の送出を抑止することを特徴とする請求項1に記載の光伝送方法。The optical wavelength division multiplex apparatus includes a wavelength conversion unit that converts the optical signal having a certain wavelength into an optical signal having a predetermined wavelength, and a wavelength reverse conversion unit that reversely converts the optical signal having the predetermined wavelength into an optical signal having the certain wavelength. Have
In the transmitted light detection step, the optical signal transmitted from the wavelength conversion unit is detected, in the input light detection step, the optical signal input to the wavelength inverse conversion unit is detected, and in the suppression step, The optical transmission method according to claim 1, wherein transmission of an optical signal from the wavelength conversion unit is suppressed.
前記送出光検出工程では、前記波長多重部で受信される前記光信号を検出し、前記入力光検出工程では、前記波長逆変換部に入力される前記光信号を検出し、前記抑止工程では、前記波長変換部からの光信号の送出を抑止することを特徴とする請求項1に記載の光伝送方法。The optical wavelength multiplex transmission apparatus includes at least two wavelength conversion units that convert the optical signal having a certain wavelength into an optical signal having a predetermined wavelength, and at least two that reversely convert the optical signal having the predetermined wavelength into the optical signal having the certain wavelength. Two wavelength reverse conversion units, a wavelength multiplexing unit that wavelength-multiplexes a plurality of optical signals having different wavelengths from the wavelength conversion unit, and transmits the optical signals to the optical transmission line; receives the optical signal; A demultiplexing unit that wavelength-separates into a plurality of different optical signals and outputs to each of the wavelength inverse conversion units,
In the delivery light detecting step, detecting the optical signal received by the wavelength multiplex unit, in the input light detecting step, detecting the optical signal inputted to the wavelength reverse conversion unit, said at inhibiting step The optical transmission method according to claim 1, wherein transmission of an optical signal from the wavelength conversion unit is suppressed.
前記送出光検出工程では、前記光送信器から送出される前記光信号を検出し、前記入力光検出工程では、前記光受信器に入力される前記光信号を検出し、前記抑止工程では、前記光送信器からの光信号の送信を抑止することを特徴とする請求項1に記載の光伝送方法。The optical wavelength division multiplex apparatus includes an optical transmitter that transmits an optical signal having a predetermined wavelength, and an optical receiver that receives the optical signal having the predetermined wavelength.
In the transmitted light detection step, the optical signal transmitted from the optical transmitter is detected. In the input light detection step, the optical signal input to the optical receiver is detected. In the suppression step, the optical signal is transmitted. The optical transmission method according to claim 1, wherein transmission of an optical signal from the optical transmitter is suppressed.
前記送出光検出工程では、前記波長多重部で受信される前記光信号を検出し、前記入力光検出工程では、前記光受信器に入力される前記光信号を検出し、前記抑止工程では、前記光送信器からの光信号の送信を抑止することを特徴とする請求項1に記載の光伝送方法。The optical wavelength division multiplex apparatus includes: an optical transmitter that transmits an optical signal having a predetermined wavelength; an optical receiver that receives the optical signal having the predetermined wavelength; and a plurality of optical signals having different wavelengths from the optical transmitter. A wavelength multiplexing unit that multiplexes and transmits the optical signal to the optical fiber cable, and a demultiplexing unit that receives the optical signal, separates the optical signal into a plurality of optical signals having different wavelengths, and outputs the optical signals to the optical receivers. And
In the delivery light detecting step, detecting the optical signal received by the wavelength multiplex unit, in the input light detecting step, detecting the optical signal inputted to the optical receiver, in the restraining step, The optical transmission method according to claim 1, wherein transmission of an optical signal from the optical transmitter is suppressed.
前記光ファイバーケーブルから各波長光信号の全てが出射されなくなったとき、前記光ファイバーケーブルが断線したと判断させて、予め設定されている一つ、またはいくつかの波長光信号を除く、他の各波長光信号の生成を停止させながら、前記光ファイバーケーブルの他端から予め設定されている復旧条件を満たす波長光信号が出射されているかどうかをチェックさせ、前記光ファイバーケーブルの他端から前記復旧条件を満たす波長光信号が出射されているとき、前記光ファイバーケーブルの断線復旧が終了していると判定させて、各波長光信号を使用した通信処理を再開させることを特徴とする光伝送システム。Each wavelength optical signal is multiplexed by one optical wavelength multiplexing transmission device and incident on one end of the optical fiber cable, and the other optical wavelength multiplexing transmission device is multiplexed from the other end of the optical fiber cable. In an optical transmission system that takes in optical signals and separates them into optical signals of different wavelengths,
When all of the wavelength optical signals are no longer emitted from the optical fiber cable, it is determined that the optical fiber cable is disconnected, and each of the other wavelengths except for one or several preset wavelength optical signals is determined. While stopping the generation of the optical signal, it is checked whether a wavelength optical signal satisfying a preset recovery condition is emitted from the other end of the optical fiber cable, and the recovery condition is satisfied from the other end of the optical fiber cable. An optical transmission system characterized in that when a wavelength optical signal is emitted, it is determined that the disconnection of the optical fiber cable has been completed, and communication processing using each wavelength optical signal is resumed.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2001248290A JP4460044B2 (en) | 2001-08-17 | 2001-08-17 | Optical transmission method and system |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2001248290A JP4460044B2 (en) | 2001-08-17 | 2001-08-17 | Optical transmission method and system |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2003060590A JP2003060590A (en) | 2003-02-28 |
| JP4460044B2 true JP4460044B2 (en) | 2010-05-12 |
Family
ID=19077478
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2001248290A Expired - Fee Related JP4460044B2 (en) | 2001-08-17 | 2001-08-17 | Optical transmission method and system |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP4460044B2 (en) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2011044984A (en) * | 2009-08-24 | 2011-03-03 | Fujitsu Telecom Networks Ltd | Optical wavelength multiplex transmission system |
| JP6065093B2 (en) * | 2015-12-17 | 2017-01-25 | 富士ゼロックス株式会社 | Optical transmission / reception system and transmission / reception apparatus |
-
2001
- 2001-08-17 JP JP2001248290A patent/JP4460044B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2003060590A (en) | 2003-02-28 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6108112A (en) | Method and apparatus for failure recovery in passive optical network | |
| EP0877502A2 (en) | Transmitting apparatus and receiving apparatus for wavelength-division-multiplex signal transmission | |
| US8218964B2 (en) | All optical 1+1 protection unit using sub-carrier modulation protocol | |
| KR19990029977A (en) | Optical transmission line automatic power cut off system | |
| US11165529B2 (en) | Optical wavelength multiplex transmission system, optical wavelength multiplex apparatus, and standby system checking method | |
| JPH10322287A (en) | Output port switching device in n-wdm system | |
| JP2012244530A (en) | Erroneous fiber connection detection method and node device | |
| JPWO2013105605A1 (en) | Wavelength multiplexing optical communication equipment | |
| US7672592B2 (en) | Optical transmitter system | |
| JP4029090B2 (en) | Transmission apparatus and path selection method for transmission apparatus | |
| JP4111163B2 (en) | Abnormal light detection and blocking device | |
| JP4460044B2 (en) | Optical transmission method and system | |
| JP5627489B2 (en) | Wavelength multiplex transmission equipment | |
| US7130537B1 (en) | Safety shutdown system for a WDM fiber optic communications network | |
| JP3901978B2 (en) | Optical transmission system | |
| US7551857B2 (en) | Optical transmission system | |
| JPH09274206A (en) | Optical amplifier device and linear repeating optical amplification and transmission device | |
| JP7509213B2 (en) | Optical communication monitoring device | |
| JP7616377B2 (en) | Optical transmission device, optical transmission system, and optical transmission method | |
| US7574132B2 (en) | Method for starting lasers in a network | |
| EP1788727A1 (en) | Method to protect human eyes in optical communication system | |
| KR101433808B1 (en) | ONU having function of fiber line monitoring and switching | |
| JP2010226669A (en) | Optical signal transmission system and optical receiver for the same | |
| JPH11136187A (en) | Wavelength multiplex communication system and its fault relief method | |
| JP2005269112A (en) | Optical protection device |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20080501 |
|
| A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20091022 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20091104 |
|
| A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20091217 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20100202 |
|
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20100211 |
|
| R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 4460044 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130219 Year of fee payment: 3 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130219 Year of fee payment: 3 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140219 Year of fee payment: 4 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |