WO2004079950A1 - リング型光ネットワークのノード装置 - Google Patents

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WO2004079950A1
WO2004079950A1 PCT/JP2003/002517 JP0302517W WO2004079950A1 WO 2004079950 A1 WO2004079950 A1 WO 2004079950A1 JP 0302517 W JP0302517 W JP 0302517W WO 2004079950 A1 WO2004079950 A1 WO 2004079950A1
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Yuji Tochio
Satoshi Kuroyanagi
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Definitions

  • V-type optical network node device V-type optical network node device
  • the present invention relates to a node device of a ring-type optical network, and more particularly to a node device of a ring-type optical network that forms a ring-type optical network.
  • FIG. 1 shows a configuration diagram of an example of a conventional ring type optical network.
  • nodes 0-1 to 0-8 are connected in a ring shape.
  • a configuration is adopted in which two optical transmission lines, an active system and a standby system, are connected in consideration of redundancy (for example, Patent Documents 1 and 2). reference.).
  • An object of the present invention is to provide a ring-type optical network node device that reduces transmission loss at a transit node that increases when an optical transmission line fails in a ring-type optical network, and reduces transmission characteristics degradation upon restoration of a failure. Is a general purpose.
  • the present invention provides a node device of a ring-type optical network constituting a bidirectional V-type optical network, wherein a wavelength-division multiplexed signal input from a clockwise optical transmission line is clocked to a clockwise active system wavelength.
  • Clockwise demultiplexing means for demultiplexing to the clockwise protection system wavelength, and counterclockwise demultiplexing the wavelength multiplexed signal input from the counterclockwise optical transmission line to the counterclockwise working system wavelength and counterclockwise protection system wavelength
  • the demultiplexing means supplies the clockwise working system wavelength from the clockwise demultiplexing means to the clockwise add-drop means and the counterclockwise standby system wavelength supplied from the third switch means in a normal state.
  • First switch means which is coupled to the wave means and turns back the counterclockwise protection system wavelength supplied from the third switch means when the optical transmission line adjacent to the left side fails, and supplies the same to the clockwise add drop means; Normally turn left
  • the counterclockwise working system wavelength from the demultiplexing unit is supplied to the counterclockwise add-drop unit
  • the clockwise backup system wavelength supplied from the third switch unit is supplied to the clockwise combining unit.
  • the clockwise spare system wavelength supplied from the second switch means is turned back and supplied to the counterclockwise add-drop means.
  • the fourth switch means, and the clockwise working supplied from the first switch means is coupled to the wave means and turns back the counterclockwise protection system wavelength supplied from the third switch means when the optical transmission line adjacent to the left side fails, and supplies the same to the clockwise add drop means; Normally turn left
  • the counterclockwise working system wavelength from the demultiplexing unit is supplied to the counterclockwise add-drop unit
  • the clockwise backup system wavelength supplied from the third switch unit is supplied to the clockwise combining unit.
  • a counterclockwise drop unit for dropping, and a clockwise working system wavelength from the clockwise drop unit is supplied to a clockwise multiplexing unit and a counterclockwise demultiplexing unit in a normal state.
  • the counterclockwise protection system wavelength from the stage is supplied to the first switch means, and the clockwise working system wavelength supplied from the clockwise add drop means is turned back when the optical transmission line adjacent on the right side fails, so that the first switch means is turned on.
  • a second switch means for supplying the switch means, a counterclockwise working system from the counterclockwise add-drop means for supplying the wavelength to the counterclockwise multiplexing means and a clockwise protection system from the clockwise demultiplexing means in a normal state.
  • a third wavelength is supplied to the fourth switch means, and when the optical transmission line adjacent to the left side fails, the left-handed working system wavelength supplied from the left-hand add-drop means is turned back and supplied to the fourth switch means.
  • Switch means a clockwise multiplexing means for multiplexing an optical signal from the second switch means and an optical signal from the fourth switch means and outputting the multiplexed signal to a clockwise optical transmission line; and a switch from the first switch means.
  • Clockwise multiplexing means for multiplexing the optical signal and the optical signal from the third switch means and outputting the multiplexed signal to the clockwise optical transmission line.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an example of a conventional ring-type optical network.
  • Figure 2 is a block diagram of a conventional ring-type optical network at the time of failure recovery.
  • FIG. 3 is a configuration diagram during normal operation of the ring optical network of the present invention.
  • FIG. 4 is a configuration diagram during normal operation of the ring optical network of the present invention.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of the ring optical network according to the present invention at the time of failure recovery.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of a first embodiment of the node device of the present invention.
  • FIG. 7 is a configuration diagram of the 2 ⁇ 2 switch.
  • FIG. 8 is a diagram showing the flow of an optical signal during normal operation.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a signal flow in the failed node device when a failure occurs in the optical transmission line adjacent to the right side.
  • FIG. 10 is a diagram showing a signal flow in the failed node device in which a failure has occurred in the optical transmission line adjacent to the left side.
  • FIG. 11 is a diagram showing a signal flow in a node device other than the failed end when a failure occurs.
  • FIG. 12 is a configuration diagram of a second embodiment of the node device of the present invention.
  • FIG. 13 is a configuration diagram of the third embodiment of the node device of the present invention.
  • FIG. 14 is a configuration diagram of an example of a conventional node device.
  • FIG. 15 is a diagram extracting and showing a part where the PCA is added / dropped in FIG.
  • FIG. 16 is a configuration diagram of a fourth embodiment in which a portion where the PC A of the node device is added is extracted.
  • FIG. 17 is a configuration diagram of a fifth embodiment in which a portion for adding / detaching PC A of the node device of the present invention is extracted.
  • FIG. 18 is a configuration diagram of a sixth embodiment in which a portion of the node device according to the present invention where a PCA is added and dropped is extracted.
  • FIG. 3 shows a configuration diagram of one embodiment of the bidirectional ring type optical network of the present invention.
  • nodes 11-1 to 1-8 are connected in a ring by clockwise and counterclockwise optical transmission lines.
  • the path added from node 11-1 is a clockwise transmission path from node 11-5 and a counterclockwise transmission path from node 11-1 to node 1_6.
  • nodes 1-1 and 1-1 of the counterclockwise transmission path are not used.
  • FIG. 6 shows a configuration diagram of a first embodiment of the node device of the present invention applied as nodes 1-1 to 1-8.
  • the optical transmission line for the clockwise transmission path is connected to the optical demultiplexer 10-1.
  • the optical demultiplexer 10-1 converts the wavelength-division multiplexed signal input from the optical transmission line for the clockwise transmission path into the working wavelength ⁇ w ( ⁇ + 1 ⁇ ; L 2N ) and the protection wavelength ⁇ ⁇ ( ⁇ ), And supplies the working wavelength; L w to the port 2 of the 2 ⁇ 2 switch 3-1 and supplies the backup wavelength ⁇ to the port D of the 2 ⁇ 2 switch 3-3.
  • 2X2 switches 3-1 to 3-4 are matrix optical switches as shown in Fig. 7. During normal operation, ports ⁇ and ⁇ ⁇ are connected, and ports C and D are connected. Is done. When the fault is recovered, the input light of port A is switched to be output from port C through 2X1 switches 7-2 and 7-1. In the path at the time of recovery from the failure, since the signal passes through two 2 ⁇ 1 switches, the transmission loss of the fiber will occur if the switch loss is equivalent to that. Therefore, the 2 XI switches 7-1, 7 -An optical amplifier 8 is provided between the two.
  • the output light from the port A of the 2 ⁇ 2 switch 3-1 is supplied to the optical demultiplexer 4 of the optical add / drop device 6-11.
  • the optical add / dop device 6-1 demultiplexes the input light by the optical demultiplexer 4 for each wavelength and supplies it to the matrix optical switch 2.
  • the matrix optical switch 2 extracts and drops an optical signal of a specific wavelength, and then incorporates the optical signal of the specific wavelength into the network and adds it.
  • the optical signals of each wavelength output from the matrix optical switch 2 are multiplexed by the optical multiplexer 5 and input to the port A of the 2 ⁇ 2 switch 3-1. Normally, the port of the 2 ⁇ 2 switch 3-1 It is supplied from B to the optical multiplexer 1 1 -1.
  • the standby wavelength supplied to port D of 2 ⁇ 2 switch 3-3; L p is normally output from port C of 2 ⁇ 2 switch 3-3, and port C of 2 ⁇ 2 switch 3-4.
  • Optical multiplexer 1 1 1 1 combines the output light from port B of 2X2 switch 3-2 with the output light from port D of 2X2 switch 3-4, and is used for clockwise transmission path. Out to the optical transmission line.
  • the optical transmission line for the counterclockwise transmission path is connected to the optical demultiplexer 10-2.
  • the optical demultiplexer 10-2 converts the wavelength-division multiplexed signal input from the optical transmission line for the counterclockwise transmission path into the working system wavelength w ( ⁇ LN ) and the protection system wavelength; ⁇ ( ⁇ + 1 ⁇ L2N ).
  • a wavelength-multiplexed signal of the right-handed is working-system wavelength; L w ( ⁇ N + ⁇ 2N) and spare system wavelength ⁇ ⁇ ( ⁇ , ⁇ ; l N) to which the at wavelength division multiplexing signal of the left-handed working
  • the system wavelength; lw ( ⁇ to L N ) and the standby system wavelength; L p ( ⁇ ⁇ + 1 to 2 2N ) are set in reverse.
  • the counterclockwise working wavelength ⁇ w is supplied to port ⁇ of 2> ⁇ 2 switch 3-4, and the protection wavelength ⁇ ⁇ is supplied to port D of 2 ⁇ 2 switch 3-2.
  • the working wavelength ⁇ w is output from the port ⁇ of the 2 ⁇ 2 switch 3-4, and is an optical ad-Zdroff. It is supplied to the optical demultiplexer 4 of the device 6-2.
  • the optical add Z drop device 6-2 splits the input light by the optical splitter 4 for each wavelength and supplies the split light to the matrix optical switch 2.
  • the matrix optical switch 2 extracts and drops an optical signal of a specific wavelength and incorporates the optical signal of a specific wavelength into the network.
  • optical signals of each wavelength output from the matrix optical switch 2 are multiplexed by the optical multiplexer 5 and input to the port A of the 2 ⁇ 2 switch 3 ⁇ 3. In the normal state, the port of the 2 ⁇ 2 switch 3 ⁇ 3 is used. It is supplied from B to the optical multiplexer 11-2.
  • the standby wavelength ⁇ p supplied to port D of 2 ⁇ 2 switch 3—2 is normally output from port C of 2 ⁇ 2 switch 3—2 and port C of 2 ⁇ 2 switch 3—1. And is supplied to the optical multiplexers 11 and 12 from the port D of the 2 ⁇ 2 switch 3-1.
  • the optical multiplexer 1 1-1 multiplexes the output light from the 2 x 2 switch 3-3 port ⁇ and the output light from the 2 D 2 switch 3-1 port D, and transmits the counterclockwise transmission path. To the optical transmission line for transmission.
  • Fig. 8 shows the flow of optical signals during normal operation with arrows.
  • 2 X 2 switches 3-1 to 3-4 are connected to port ⁇ and port ⁇ , and both clockwise / counterclockwise signals pass through add / drop.
  • the working wavelength w is assigned to the wavelength that is applied to both.
  • the working-system wavelength lambda w of Ri Hidarikai; clockwise working-system wavelength is L i ⁇ ⁇ ⁇ .
  • thick arrows indicate the signal flow in the faulty node device when a fault occurs in the optical transmission line adjacent to the right side.
  • Switch the 2X2 switch 3_2, 3-4 on the faulty side and connect the ports A and C to fold the optical signal.
  • the optical signal of clockwise working system wavelength w input from the optical demultiplexer 10-1 is turned back by the optical switch 3-2, and does not pass through the optical add / drop device 6-1. It is supplied to the optical multiplexer 1 1-2 as an optical signal of the left-handed protection system wavelength L ⁇ through the switch 3-1.
  • optical signal of the clockwise protection system wavelength input from the optical demultiplexer 10-1 is folded back by the optical switch 3-4, passes through the optical switch 3-3, and turns to the left.
  • the optical signal of ⁇ w is supplied to the optical multiplexers 11-2 and transmitted to the counterclockwise optical transmission line.
  • a thick arrow indicates a signal flow in the node device at the failure end when a failure occurs in the optical transmission line adjacent to the left side.
  • 2x2 switch 3 on failed side 1. Switch between 1, 3 and 3 and connect the ports A and C to fold the optical signal.
  • the counterclockwise optical signal of the working system wavelength X input from the optical demultiplexer 10--2 is turned back by the optical switch 3-3 and passes through the optical add / dop device 6-2. Instead, it is supplied to the optical multiplexer 11-11 as an optical signal having a clockwise standby system wavelength ⁇ ⁇ through the optical switch 3-4.
  • the optical signal of the counterclockwise protection system wavelength ⁇ ⁇ input from the optical demultiplexer 10-2 is turned back by the optical switch 3-1 and passed through the optical switch 3-1 to the clockwise working system wavelength.
  • the optical signal of ⁇ w is supplied to the optical multiplexer 11-1 and sent out to the clockwise optical transmission line.
  • thick arrows indicate the flow of signals in the node device other than at the failure end when a failure occurs.
  • the optical signal folded back by the operation of the node device at the failure end and having the reverse protection wavelength ⁇ ⁇ flows in a so-called through state without passing through the optical add / drop devices 6-1 and 6-2. . Therefore, since the light does not pass through the optical add / drop devices 6-1 and 6-2, the optical transmission loss can be improved, and the deterioration of the transmission characteristics can be reduced.
  • FIG. 12 shows a configuration diagram of a second embodiment of the node device of the present invention applied as nodes 1-1 to 1-8.
  • This embodiment has a configuration in which a 2 ⁇ 2 switch is arranged outside the optical multiplexer / demultiplexer (on the side of the optical transmission path). With this configuration, the number of 2X2 switches can be reduced to two.
  • the optical transmission line for the clockwise transmission path is connected to port X of 2X2 switch 3-1 and port ⁇ of 2X2 switch 3-1 is connected to optical demultiplexer 10-1.
  • the optical demultiplexer 10-1 converts the wavelength-division multiplexed signal input from the optical transmission line for the clockwise transmission path into the working system wavelength w ( ⁇ ⁇ + 1 ⁇ ; L 2N ) and the protection system wavelength Lp ( ⁇ Then, the working wavelength lw is supplied to the optical add / drop device 6-1, and the standby wavelength; Ip is supplied to the optical multiplexer 11-1.
  • the 2X 2 switches 3-1 and 3-2 have matrix optical switches as shown in Fig. 7. During normal operation, ports A and B are connected, and ports C and D are connected.
  • the optical add / drop device 6-1 splits the input light by the optical splitter 4 for each wavelength and supplies the split light to the matrix optical switch 2.
  • Matrix optical switch 2 Optical signals are extracted and dropped, and optical signals of specific wavelengths are added to the network.
  • the optical signals of each wavelength output from the matrix optical switch 2 are multiplexed by the optical multiplexer 5 and supplied to the optical multiplexers 11-1.
  • the optical multiplexer 1 1 1 1 combines the working system wavelength w from the optical add-drop device 6-1 with the standby system wavelength from the optical demultiplexer 10-1; — Transmit to the optical transmission line for the clockwise transmission path through port A and B of 2.
  • the optical transmission line for the counterclockwise transmission path is connected to port D of 2 ⁇ 2 switch 3-2, and port C of 2 ⁇ 2 switch 3-2 is connected to optical demultiplexer 10-2.
  • the optical demultiplexer 10-2 converts the wavelength multiplexed signal input from the optical transmission line for the counterclockwise transmission path into an active wavelength; lw ( ⁇ to LN ) and a standby wavelength; ⁇ ⁇ ( ⁇ ⁇ +1 to L 2N ), the working wavelength w is supplied to the optical add / drop device 6-2, and the standby wavelength ⁇ p is supplied to the optical multiplexers 11 and 12.
  • the optical add port device 6-2 splits the input light by the optical splitter 4 for each wavelength and supplies the split light to the matrix optical switch 2.
  • the matrix optical switch 2 extracts and drops an optical signal of a specific wavelength, and incorporates the optical signal of a specific wavelength into the network.
  • the optical signals of each wavelength output from the matrix optical switch 2 are multiplexed by the optical multiplexer 5 and supplied to the optical multiplexers 11-2.
  • the optical multiplexer 1 1 1 2 is the working system wavelength from the optical add / drop device 6-2; lw and the protection system wavelength LP from the optical demultiplexer 10-1 are multiplexed, and the 2 X 2 switch 3 It is sent to the optical transmission line for the left-hand transmission path through ports C and D of 1.
  • the 2X2 switches 3-1 and 3-2 on the failed side are switched to connect ports A and C. Turn the optical signal back.
  • the node devices other than the failed end operate in the same manner as in normal operation, and do not switch between the 2 ⁇ 2 switches 3-1 and 3-2.
  • the optical signal looped back by the node equipment at the faulty end is transmitted by the node equipment other than the chapter P damage end without passing through the optical add / drop devices 6-1 and 6-2, that is, without attenuation. You. Therefore, the optical transmission loss can be improved by not passing through the optical add / drop devices 6-1 and 6-2.
  • FIG. 13 shows a node device of the present invention applied as nodes 1-1 to 118.
  • FIG. 3 shows a configuration diagram of a third embodiment. This embodiment is based on the premise that the standby optical transmission line is not operated during normal times, but uses a low-priority optical signal (PCA), which is an optical signal, for monitoring and monitoring functions.
  • PCA low-priority optical signal
  • the optical transmission line for the clockwise transmission path is connected to the optical demultiplexer 10-1.
  • the optical demultiplexer 10-1 converts the wavelength-division multiplexed signal input from the optical transmission line for the clockwise transmission path into the working wavelength w (; i N + 1 to; L 2N ) and the standby wavelength ⁇ ⁇ ( ⁇ to [lambda] New) to demultiplexed, subjected the working-system wavelength to port B of the 2 X 3 switches 3-5 and ⁇ supplies spare system wavelength p to port D of the 2 X 3 switch 3-7.
  • X 3 switches 3-5 to 3-8 are matrix optical switches. During normal operation, ports A and B are connected, and ports D and E are connected S. At the time of failure recovery, switching is performed so that ports A and C are connected.
  • the output light from the port A of the 2 ⁇ 3 switch 3-5 is supplied to the optical demultiplexer 4 of the optical add / drop device 6-11.
  • the optical add-drop unit 6-1 splits the input light by the optical splitter 4 for each wavelength and supplies the split light to the matrix optical switch 2.
  • the matrix optical switch 2 extracts and drops an optical signal of a specific wavelength, and incorporates the optical signal of a specific wavelength into the network.
  • the optical signals of each wavelength output from the matrix optical switch 2 are multiplexed by the optical multiplexer 5 and input to the port A of the 2X3 switch 3-6, and normally the port B of the 2X3 switch 3-6 From the optical multiplexer 11-1.
  • the standby wavelength ⁇ ⁇ supplied to port D of 2 ⁇ 3 switch 3-7 is normally supplied from port C of 2 ⁇ 3 switch 3-7 to port C of 2 ⁇ 3 switch 3-8. .
  • the optical dropper 6-4 demultiplexes the input light by the optical demultiplexer 4 for each wavelength and supplies the demultiplexed light to the matrix optical switch 2.
  • the matrix optical switch 2 extracts and drops the PCA and incorporates the PC into the network.
  • the optical signals of each wavelength output from the matrix optical switch 2 are multiplexed by the optical multiplexer 5 and input to the port E of the 2 ⁇ 3 switch 3-8.
  • the 2 X 3 switches 3-6 and 3-8 respectively connect ports A and C with guns and return.
  • the optical transmission line for the counterclockwise transmission path is connected to the optical demultiplexer 10-2.
  • Optical demultiplexer 1 0 the working-system wavelength a wavelength-multiplexed signal inputted from the optical transmission path for the transmission path of the left-handed; lw () and spare system wavelength e p U N + 1 ⁇ '1 2N) Then, the working wavelength; lw is supplied to the port B of the 2 ⁇ 3 switch 3-8, and the backup wavelength L p is supplied to the port D of the 2 ⁇ 3 switch 3-6.
  • the output light from the port A of the 2X3 switch 3-8 is supplied to the optical demultiplexer 4 of the optical add Z drop device 6-2.
  • the optical Z-gate device 6_2 demultiplexes the input light by the optical demultiplexer 4 for each wavelength and supplies the demultiplexed light to the matrix optical switch 2.
  • the matrix optical switch 2 extracts and drops an optical signal of a specific wavelength, and incorporates the optical signal of a specific wavelength into the network.
  • the optical signals of each wavelength output from the matrix optical switch 2 are multiplexed by the optical multiplexer 5 and input to the port A of the 2X3 switch 3-7, and normally, from the port B of the 2X3 switch 3-7. It is supplied to the optical multiplexer 11-2.
  • the standby wavelength ⁇ supplied to the port D of the 2 ⁇ 3 switch 3-6 is normally supplied from the port C of the 2 ⁇ 3 switch 3-6 to the port C of the 2 ⁇ 3 switch 3-5.
  • the optical addon drop device 6-3 splits the input light by the optical splitter 4 for each wavelength and supplies the split light to the matrix optical switch 2.
  • the matrix optical switch 2 extracts and drops the PCA, and incorporates the PCA into the network and adds it.
  • the optical signals of each wavelength output from the matrix optical switch 2 are multiplexed by the optical multiplexer 5 and input to the port 2 of the 2X3 switch 3-5.
  • the 2 X 3 switch 3-5 connects to ports D and ⁇ , so the PC ⁇ added by the optical add / drop device 6-3 is connected to the optical multiplexer 11 from port D of the 2 X 3 switch 3-5. Supplied to 2.
  • the optical multiplexer 11-2 multiplexes the output light from the port B of the 2X3 switch 3-7 with the PCA from the port D of the 2X3 switch 3-5, and forms an optical transmission path for the counterclockwise transmission path.
  • the 2 X 3 switches 3-5 and 3-7 connect ports A and C, respectively, and loop back.
  • FIG. 14 shows a configuration diagram of an example of a conventional node device.
  • This node device corresponds to the embodiment of FIG.
  • the optical transmission line for the clockwise transmission path is connected to port B of 2 ⁇ 2 switch 3-9
  • port A of 2 ⁇ 2 switch 3-9 is an optical demultiplexer 1 Connected to 0-1.
  • the optical demultiplexer 10-1 supplies the wavelength multiplexed signal input from the optical transmission line for the clockwise transmission path to the optical add / drop device 6-1.
  • the 2 X 2 switches 3-9 and 3-10 have matrix optical switches. During normal operation, ports A and B are connected and ports C and D are connected.
  • the optical add / drop device 6-1 splits the input light by the optical splitter 4 for each wavelength and supplies the split light to the matrix optical switch 2.
  • the matrix optical switch 2 extracts and drops the optical signal and the PCA of the specific wavelength, and then incorporates the optical signal and the PCA of the specific wavelength into the network and adds them.
  • the optical signals of each wavelength output from the matrix optical switch 2 are multiplexed by the optical multiplexer 5 and sent out to the optical transmission line for the clockwise transmission path through the 2 ⁇ 2 switch 3-10 ports A and B. I do.
  • the optical transmission line for the counterclockwise transmission path is connected to port D of 2x2 switch 3-10, and port C of 2x2 switch 3-10 is connected to optical demultiplexer 10-2. .
  • the optical demultiplexer 10-2 supplies the wavelength-division multiplexed signal input from the optical transmission line for the counterclockwise transmission path to the optical add-up device 6-2.
  • the optical add / dop device 6-2 splits the input light by the optical splitter 4 for each wavelength and supplies the split light to the matrix optical switch 2.
  • the matrix optical switch 2 extracts and drops an optical signal and PCA of a specific wavelength, and incorporates the optical signal and PCA of a specific wavelength into the network.
  • the optical signals of each wavelength output from the matrix optical switch 2 are multiplexed by the optical multiplexer 5 and transmitted to the optical transmission line for the counterclockwise transmission path through the ports C and D of the 2 ⁇ 2 switch 3_9.
  • the optical add / drop device 6-3 and 6-4 for adding / dropping the PCA in FIG. 14 is extracted and shown in FIG.
  • Fig. 15, 12-3 and 12-4 are PCA transbonders that convert optical signals into electrical signals and further convert them into optical signals.
  • PCA Optical signals cannot be used in the event of a fault. A description will be given of an embodiment for improving this and the transmission characteristics associated with the increase in the transmission distance at the time of failure.
  • FIG. 16 shows a configuration diagram of a fourth embodiment in which a portion of the node device according to the present invention in which the PCA is added to the Z-drop is extracted.
  • the output port of matrix optical switch 2 is connected to a transformer bonder for PCA input 12-3 through an optical selector (or 2XI switch) 13-1.
  • the matrix switch 2 and the optical selector 13 are switched so that a specific optical path passes through the transbonder 12-3.
  • Such switching may be performed, for example, only by the node device at the failure end that returns the optical signal.
  • transmission characteristics can be improved due to a long transmission distance when a fault occurs.
  • FIG. 17 is a configuration diagram of a fifth embodiment in which a portion for adding / dropping a PCA of the node device of the present invention is extracted.
  • the output port of matrix optical switch 2 is connected to an optical selector (or 2 x 1 switch) 13-2 via a transbonder 12-4 for PCA output.
  • the matrix switch 2 and the optical selector 13-2 are switched so that a specific optical path passes through the transbonder 12-4.
  • FIG. 18 shows a configuration diagram of a sixth embodiment in which a portion of the node device according to the present invention in which the PCA is added to the Z-drop is extracted.
  • the output port of matrix optical switch 2 is connected to a transformer bonder for PCA input 12-3 through an optical selector (or 2 XI switch) 13-1 and the other output of matrix optical switch 2 is connected. Connect the port to the optical selector (or 2 x 1 switch) 13-2 via the transbonder 12-4 for PCA output.
  • the matrix switch 2 and the optical selector 13 are switched so that a specific optical path is routed through the transbonder 12-3, and the transbonder 1 is switched to another specific optical path.
  • the optical demultiplexer 10-1 corresponds to the clockwise demultiplexing means described in the claims
  • the optical demultiplexer 10-2 corresponds to the counterclockwise demultiplexing means
  • the 2 X 2 switch 3-1, 3-5 corresponds to the first switch means
  • 2 X 2 switches 3-2, 3-6 correspond to the second switch means
  • 2 X 2 switches 3-3 correspond to the third switch means
  • 2 X 2 switch 3-4 corresponds to the fourth switch means
  • optical add-drop device 6-1 corresponds to clockwise add-drop means
  • optical add / drop device 6-2 counterclockwise add-drop means
  • the optical multiplexer 11-1 corresponds to the clockwise multiplexing means
  • the optical multiplexer 11-2 corresponds to the counterclockwise multiplexing means
  • the transbonders 12-3, 12-2 correspond to Corresponds to optical transmission / reception means.

Abstract

本発明は、左側に隣接する光伝送路の障害時に第3スイッチ手段から供給される左回り予備系波長を折り返して右回りアッドドロップ手段に供給し、右側に隣接する光伝送路の障害時に第2スイッチ手段から供給される右回り予備系波長を折り返して左回りアッドドロップ手段に供給し、右側に隣接する光伝送路の障害時に右回りアッドドロップ手段から供給される右回り現用系波長を折り返して第1スイッチ手段に供給し、左側に隣接する光伝送路の障害時に左回りアッドドロップ手段から供給される左回り現用系波長を折り返して第4スイッチ手段に供給する構成とすることにより、リング型光ネットワークで光伝送路の障害時に増加する通過ノードにおける伝送損失を低減し、障害復旧時の伝送特性劣化を低減することが可能となる。

Description

Vング型光ネットワークのノ一ド装置 技術分野
本発明は、 リング型光ネットワークのノード装置に関し、 リング型光ネットヮ ークを構成するリング型光ネットワークのノード装置に関する。 背景技術
近年、 インターネットトラフィック增カロに伴い、 光ネットワークの需要は高ま つている。 特に、 その中において、 光のままで高速かつ大容量のデータを扱う光 ネットワークが注目されている。 そのため、 光ネットワークを、 効率的に収容し 回線を するノード構成が要求されている。
図 1は、 従来のリング型光ネットワークの一例の構成図を示す。 この構成はノ ード 0— 1〜0— 8をリング状に接続したものである。 ノード 0— 1〜0— 8間 の接続にあたっては、 冗長性を考慮して光伝送路を現用系と予備系の 2本接続す る構成が取られている (例えば特許文献 1, 特許文献 2参照。)。
図 2に示すように、 ノード 0— 1, 0— 8間を接続する光伝送路が断線等の障 害により使用不可になった場合、 障害端のノード 0— 1, 0— 8で経路を折り返 すことで障害前のリングと等価なネットワークを形成し、 いわゆるラインプロテ クシヨンと呼ばれる障害復旧を行う。 この場合、 制御すべきノードが障害端のノ ード 0— 1, 0— 8のみであるため、 容易な制御で冗長系を実現できる。
しカ し、 上記の方式においては、 障害復旧時の通過ノード数及び伝送距離は必 然的に増加する。 従って、 光信号の伝送損失が問題となる。 特に、 損失は伝送路 よりも通過ノード内で特定波長のアツド /ドロップ行う光アツド /ドロップ装置 での損失が大きく、 P章害復旧時の伝送特性劣化が大きいという問題があった。 特許文献 1
特開平 2— 1 9 9 4 3 1号公報 特開平 1 1一 2 8 9 2 9 6号公報 発明の開示
本発明は、 リング型光ネットワークで光伝送路の障害時に増加する通過ノード における伝送損失を低減し、 障害復旧時の伝送特性劣ィ匕を低減するリング型光ネ ットワークのノード装置を提供することを総括的な目的とする。
この目的を達成するため、 本発明は双方向 Vング型光ネットヮ一クを構成する リング型光ネットワークのノード装置において、 右回りの光伝送路から入力され る波長多重信号を右回り現用系波長と右回り予備系波長に分波する右回り分波手 段と、 左回りの光伝送路から入力される波長多重信号を左回り現用系波長と左回 り予備系波長に分波する左回り分波手段と、 通常時に前記右回り分波手段からの 前記右回り現用系波長を右回りアツドドロップ手段に供給すると共に第 3スイツ チ手段から供給される左回り予備系波長を左回り合波手段に供糸合し、 左側に隣接 する光伝送路の障害時に前記第 3スィツチ手段から供給される左回り予備系波長 を折り返して右回りアツドドロップ手段に供給する第 1スィッチ手段と、 通常時 に前記左回り分波手段からの前記左回り現用系波長を左回りアツドドロップ手段 に供給すると共に第 3スィツチ手段から供給される右回り予備系波長を右回り合 波手段に供給し、 右側に隣接する光伝送路の障害時に前記第 2スィツチ手段から 供給される右回り予備系波長を折り返して左回りアツドドロップ手段に供給する 第 4スィッチ手段と、 前記第 1スィッチ手段から供給される前記右回り現用系波 長のうち特定波長の光信号をアツドまたはドロップする右回りアツドドロップ手 段と、 前記第 4スィツチ手段から供給される前記左回り現用系波長のうち特定波 長の光信号をアツドまたはドロップする左回りアツドドロップ手段と、 通常時に 前記右回りアツドドロップ手段からの右回り現用系波長を右回り合波手段に供給 すると共に前記左回り分波手段からの左回り予備系波長を前記第 1スイツチ手段 に供給し、 右側に隣接する光伝送路の障害時に前記右回りアツドドロップ手段か ら供給される右回り現用系波長を折り返して前記第 1スィツチ手段に供給する第 2スィッチ手段と、 通常時に前記左回りアツドドロップ手段からの左回り現用系 波長を左回り合波手段に供給すると共に前記右回り分波手段からの右回り予備系 波長を前記第 4スィツチ手段に供給し、 左側に隣接する光伝送路の障害時に前記 左回りアツドドロップ手段から供給される左回り現用系波長を折り返して前記第 4スィツチ手段に供給する第 3スィツチ手段と、 前記第 2スィツチ手段からの光 信号と前記第 4スィツチ手段からの光信号を合波して右回り光伝送路に出力する 右回り合波手段と、 前記第 1スィッチ手段からの光信号と前記第 3スィッチ手段 からの光信号を合波して右回り光伝送路に出力する右回り合波手段を有し構成さ れる。
このようなリング型光ネットワークのノード装置によれば、 リング型光ネット ワークで光伝送路の障害時に増加する通過ノードにおける伝送損失を低減し、 障 害復旧時の伝送特性劣化を低減することが可能となる。 図面の簡単な説明
図 1は、 従来のリング型光ネットワークの一例の構成図である。
図 2は、 従来のリング型光ネットワークの障害復旧時の構成図である。
図 3は、 本発明のリング型光ネットワークの通常運用時の構成図である。 図 4は、 本発明のリング型光ネットワークの通常運用時の構成図である。 図 5は、 本発明のリング型光ネットワークの障害復旧時の構成図である。 図 6は、 本発明のノード装置の第 1実施例の構成図である。
図 7は、 2 X 2スィッチの構成図である。
図 8は、 通常運用時における光信号の流れを示す図である。
図 9は、 右側に隣接する光伝送路で障害が起こった場合の障害端ノード装置に おける信号の流れを示す図である。
図 1 0は、 左側に隣接する光伝送路で障害が起こった の障害端ノード装置 における信号の流れを示す図である。
図 1 1は、 障害が起こった場合の障害端以外のノード装置における信号の流れ を示す図である。
図 1 2は、 本発明のノード装置の第 2実施例の構成図である。
図 1 3は、 本亮明のノード装置の第 3実施例の構成図である。
図 1 4は、 従来のノード装置の一例の構成図である。 図 15は、 図 14における P C Aをァッド /ドロップする部分を抽出して示す 図である。
図 16は、 本発明のノード装置の PC Aをァッドゾド口ップする部分を抽出し た第 4実施例の構成図である。
図 17は、 本発明のノ一ド装置の PC Aをアツド /ド口ップする部分を抽出し た第 5実施例の構成図である。
図 18は、 本発明のノード装置の P CAをァッド ドロップする部分を抽出し た第 6実施例の構成図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
図 3は、 本発明の双方向リング型光ネットワークの一実施例の構成図を示す。 同図中、 ノード 1一 1〜1— 8を右回りと左回りの光伝送路でリング状に接続し たものである。 通常運用時においては、 図 4に示すように、 例えばノード 1一 1 からアツドされたパスはノード 1一 5までの右回りの伝送パスと、 ノード 1一 1 からノード 1_6までの左回りの伝送パスを用意して伝送経路短縮を図る。 図 5に示すように、 ノード 1一 1, 1一 8間を接続する光伝送路が断線等の障 害により使用不可になった場合、 左回りの伝送パスのうちノード 1— 1, 1一 8 間を右回りのノード 1一 1〜ノード 1—8の伝送パスに切り替える。 この場合、 ノード 1一 2〜 1—5間で伝送経路が重複するため、 P章害時においては、 ノード 1-6-1-8に割り振る波長は予備の波長を用いることで冗長系を確保する。 図 6は、 ノード 1—1〜ノード 1—8として適用される本発明のノード装置の 第 1実施例の構成図を示す。 同図中、 右回りの伝送パス用の光伝送路は光分波器 10-1に接続される。 光分波器 10-1は、 右回りの伝送パス用の光伝送路か ら入力される波長多重信号を現用系波長 λ w ( Ν+1〜; L2N) と予備系波長 λ ρ ( 〜 ) に分波して、現用系波長; L wを 2 X 2スィッチ 3— 1のポート Βに 供給し、 予備系波長 ρを 2X2スィッチ 3— 3のポート Dに供給する。
2X2スィッチ 3— 1〜3— 4は、 図 7に示すようなマトリクス光スィツチで あり、 通常運用時には、 ポート Α, Βが接続されると共に、 ポート C, Dが接続 される。 また、 障害復旧時にはポート Aの入力光が 2 X 1スィッチ 7— 2, 7- 1を通してポート Cから出力されるよう切り替えられる。 障害復旧時の経路にお いては、 2つの 2 X 1スィツチを通過するために、 その分のスィツチ損失分なら ぴにファイバの伝送損失を生じることになるため、 2 X Iスィッチ 7— 1, 7- 2間に光増幅器 8を設けている。
2 X 2スィッチ 3— 1のポート Aからの出力光は、 光アツド/ドロップ装置 6 一 1の光分波器 4に供給される。
光ァッド /ド口ップ装置 6一 1は、 入力光を光分波器 4で波長毎に分波してマ トリックス光スィッチ 2に供給する。 マトリックス光スィッチ 2は、 特定波長の 光信号を抽出してドロップし、 ならぴに、 特定波長の光信号をネットワーク内に 組み入れアツドする。 マトリックス光スィツチ 2から出力される各波長の光信号 は光合波器 5で合波されて 2 X 2スィッチ 3— 1のポート Aに入力され、 通常時 には 2 X 2スィッチ 3— 1のポート Bから光合波器 1 1 -1に供給される。
一方、 2 X 2スィッチ 3— 3のポート Dに供給された予備系波長; L pは、 通常 時には 2 X 2スィッチ 3— 3のポート Cから出力され、 2 X 2スィッチ 3— 4の ポート Cに供給され、 2 X 2スィッチ 3— 4のポート Dから光合波器 1 1—1に 供給される。 光合波器 1 1一 1は 2 X 2スィッチ 3— 2のポート Bからの出力光 と 2X 2スィッチ 3— 4のポート Dからの出力光とを合波して、 右回りの伝送パ ス用の光伝送路に送出する。
左回りの伝送パス用の光伝送路は光分波器 10— 2に接続される。 光分波器 1 0— 2は、 左回りの伝送パス用の光伝送路から入力される波長多重信号を現用系 波長 w ( 〜 LN) と予備系波長; ρ ( Ν+1〜 L2N) に分波する。 ここで、 右回りの波長多重信号が現用系波長; L w ( λ N+2N) と予備系波長 λ ρ (λ, 〜; lN) であるのに対し、 左回りの波長多重信号は現用系波長; lw ( ^〜 LN) と予備系波長; L p (λΝ+1〜え 2N) と逆に設定されている。
左回りの現用系波長 λ wは 2〉く 2スィッチ 3— 4のポート Βに供給され、 予備 系波長 λ ρは 2 X 2スィッチ 3— 2のポート Dに供給される。 現用系波長 λ wは 2 X 2スィッチ 3— 4のポート Αから出力され、 光アツドゾドロッフ。装置 6— 2 の光分波器 4に供給される。 光アツド Zドロップ装置 6— 2は、 入力光を光分波器 4で波長毎に分波してマ トリックス光スィツチ 2に供給する。 マトリックス光スィッチ 2は、 特定波長の 光信号を抽出してドロップし、 ならびに、 特定波長の光信号をネットワーク內に 組み入れァッドする。 マトリックス光スィツチ 2から出力される各波長の光信号 は光合波器 5で合波されて 2 X 2スィッチ 3— 3のポート Aに入力され、 通常時 には 2 X 2スィッチ 3— 3のポート Bから光合波器 1 1 - 2に供給される。
—方、 2 X 2スィッチ 3— 2のポート Dに供給された予備系波長 λ pは、 通常 時には 2 X 2スィツチ 3— 2のポート Cから出力され、 2 X 2スィッチ 3— 1の ポート Cに供給され、 2 X 2スィッチ 3—1のポート Dから光合波器 1 1一 2に 供給される。 光合波器 1 1—1は 2 X 2スィッチ 3— 3のポート Βからの出力光 と 2 Χ 2スィッチ 3— 1のポート Dからの出力光とを合波して、 左回りの伝送パ ス用の光伝送路に送出する。
図 8は、 通常運用時における光信号の流れを矢印で示す。 同図中、 2 X 2スィ ツチ 3— 1〜3— 4は、 ポート Αとポート Βが接続され、 右回り/左回り信号と もに、 アツド /ドロップを経由する。 この場合、 双方とも適用される波長は, 現 用系波長 wが割り振られる。 右回りの現用系波長; l wはえ N+ 1〜え 2Nで、 左回 りの現用系波長 λ wは; L i〜 λ Νである。
図 9は、 右側に隣接する光伝送路で障害が起こった場合の障害端ノ一ド装置に おける信号の流れを太い矢印で示す。 障害が起こった側の 2 X 2スィッチ 3 _ 2, 3— 4を切り替えて、 ポート A, C間を接続することで光信号を折り返す。 この 結果、 光分波器 1 0— 1から入力される右回りの現用系波長 wの光信号は、 光 スィッチ 3— 2で折り返され、 光アツド /ドロップ装置 6—1を通ることなく、 光スィッチ 3— 1を通し左回りの予備系波長; L ρの光信号として、 光合波器 1 1 —2に供給される。 ま-た、 光分波器 1 0— 1から入力される右回りの予備系波長 の光信号は、 光スィッチ 3— 4で折り返され、 光スィッチ 3— 3を通し左回 りの現用系波長 λ wの光信号として、 光合波器 1 1 - 2に供給され、 左回りの光 伝送路に送出される。
図 1 0は、 左側に隣接する光伝送路で障害が起こった場合の障害端のノード装 置における信号の流れを太レヽ矢印で示す。 障害が起こつた側の 2 X 2スィッチ 3 一 1, 3— 3を切り替えて、ポート A, C間を接続することで光信号を折り返す。 この結果、光分波器 10 - - 2から入力される左回りの現用系波長 X の光信号は、 光スィッチ 3— 3で折り返され、光ァッド /ド口ップ装置 6— 2を通ることなく、 光スィツチ 3— 4を通し右回りの予備系波長 λ ρの光信号として、 光合波器 11 一 1に供給される。 また、 光分波器 10— 2から入力される左回りの予備系波長 λ ρの光信号は、 光スィッチ 3— 1で折り返され、 光スィッチ 3 -- 2を通し右回 りの現用系波長 λ wの光信号として、 光合波器 11-1に供給され、 右回りの光 伝送路に送出される。
図 11は、 障害が起こった場合の障害端以外のノード装置における信号の流れ を太い矢印で示す。 障害端のノード装置の動作で折り返され逆向きの予備系波長 λ ρとされた光信号は、 光ァッド /ドロップ装置 6-1, 6-2を経由せず、 い わゆるスルーの状態で流れる。 従って、 光アツド /ドロップ装置 6— 1, 6-2 を経由しない分、 光伝送損失の改善が可能となり、 伝送特性劣化を低減すること が可能となる。
図 12は、 ノード 1—1〜ノード 1—8として適用される本発明のノード装置 の第 2実施例の構成図を示す。 この実施例は光合波器及び光分波器の外側 (光伝 送路側) に 2 X 2スィッチを配置した構成である。 この構成により、 2X2スィ ツチを 2個に削減できる。
同図中、右回りの伝送パス用の光伝送路は 2X2スィッチ 3— 1のポート Βに 接続され、 2X2スィッチ 3—1のポート Αは光分波器 10-1に接続される。 光分波器 10— 1は、 右回りの伝送パス用の光伝送路から入力される波長多重信 号を現用系波長え w (λΝ+1〜; L2N) と予備系波長 Lp ( 〜ぇ に分波して、 現用系波長 lwを光アツド /ドロップ装置 6—1に供給し、 予備系波長; I pを光 合波器 11—1に供給する。
2X 2スィッチ 3— 1, 3— 2は、 図 7に示すようなマトリクス光スィッチあ り、 通常運用時には、 ポート A, Bが接続されると共に、 ポート C, Dが接続さ れ 。
光ァッド /ドロップ装置 6— 1は、 入力光を光分波器 4で波長毎に分波してマ トリックス光スィツチ 2に供給する。 マトリックス光スィツチ 2は、 特定波長の 光信号を抽出してドロップし、 ならびに、 特定波長の光信号をネットワーク内に 組み入れァッドする。 マトリックス光スィツチ 2から出力される各波長の光信号 は光合波器 5で合波されて光合波器 1 1—1に供給される。 光合波器 1 1一 1は 光アツドブドロップ装置 6— 1からの現用系波長 wと光分波器 1 0— 1からの 予備系波長; L pを合波して、 2 X 2スィッチ 3— 2のポート A, Bを通して右回 りの伝送パス用の光伝送路に送出する。
左回りの伝送パス用の光伝送路は 2 X 2スィッチ 3— 2のポート Dに接続さ れ、 2 X 2スィッチ 3— 2のポート Cは光分波器 1 0 - 2に接続される。 光分波 器 1 0— 2は、 左回りの伝送パス用の光伝送路から入力される波長多重信号を現 用系波長; l w ( λ 〜 L N) と予備系波長; Ι ρ ( λ Ν+ 1〜 L 2N) に分波して、 現用 系波長 wを光アツド /ドロップ装置 6— 2に供給し、 予備系波長 λ pを光合波 器 1 1一 2に供給する。
光ァッドゾド口ップ装置 6— 2は、 入力光を光分波器 4で波長毎に分波してマ トリックス光スィッチ 2に供給する。 マトリックス光スィッチ 2は、 特定波長の 光信号を抽出してドロップし、 ならびに、 特定波長の光信号をネットワーク内に 組み入れァッドする。 マトリツクス光スィツチ 2から出力される各波長の光信号 は光合波器 5で合波されて光合波器 1 1 - 2に供給される。 光合波器 1 1一 2は 光アツド/ドロップ装置 6— 2からの現用系波長; l wと光分波器 1 0— 1からの 予備系波長 L Pを合波して、 2 X 2スィッチ 3— 1のポート C, Dを通して左回 りの伝送パス用の光伝送路に送出する。
この実施例でも、 隣接する光伝送路で障害が起こった場合〖¾、 障害が起こった 側の 2 X 2スィッチ 3— 1, 3— 2を切り替えて、 ポート A, C間を接続するこ とで光信号を折り返す。 また、 障害端以外のノード装置は通常時と同一動作で 2 X 2スィッチ 3— 1 , 3— 2の切り替えは行わない。
この結果、 障害端のノード装置で折り返された光信号は、 P章害端以外のノード 装置で光ァッド /ドロップ装置 6 - 1 , 6 - 2を経由せずに、 即ち減衰すること なく伝送される。 従って、 光アツド /ドロップ装置 6— 1, 6— 2を経由しない 分、 光伝送損失の改善が可能となる。
図 1 3は、 ノード 1—1〜ノード 1一 8として適用される本発明のノード装置 の第 3実施例の構成図を示す。 この実施例は、 予備系の光伝送路は、 通常時に運 用しないことを前提とするがモニタ及び監視機能等のため光信号である低優先光 信号 (PCA) を流 "t昜合に用いられる。
同図中、 右回りの伝送パス用の光伝送路は光分波器 10-1に接続される。 光 分波器 10— 1は、 右回りの伝送パス用の光伝送路から入力される波長多重信号 を現用系波長え w (;iN+1〜; L2N) と予備系波長 λ ρ ( ^〜λΝ) に分波して、 現用系波長 を 2 X 3スィッチ 3— 5のポート Bに供,铪し、 予備系波長 pを 2 X 3スィッチ 3— 7のポート Dに供給する。
2 X 3スィッチ 3— 5〜3— 8は、 マトリクス光スィッチであり、 通常運用時 には、 ポート A, Bが接続されると共にポート D, E力 S接続される。 また、 障害 復旧時にはポート A, Cが接続されるよう切り替えられる。
2 X 3スィッチ 3— 5のポート Aからの出力光は、 光アツド /ドロップ装置 6 一 1の光分波器 4に供給される。
光アツドノドロップ装置 6— 1は、 入力光を光分波器 4で波長毎に分波してマ トリックス光スィッチ 2に供給する。 マトリックス光スィッチ 2は、 特定波長の 光信号を抽出してドロップし、 ならびに、 特定波長の光信号をネットワーク内に 組み入れアツドする。 マトリックス光スィツチ 2から出力される各波長の光信号 は光合波器 5で合波されて 2X 3スィッチ 3— 6のポート Aに入力され、 通常時 には 2 X 3スィッチ 3— 6のポート Bから光合波器 1 1-1に供給される。 一方、 2 X 3スィッチ 3— 7のポート Dに供給された予備系波長 λ ρは、 通常 時には 2 X 3スィツチ 3— 7のポート Cから 2 X 3スィッチ 3— 8のポート C に供給される。 また、 光アツドメドロップ装置 6— 4は、 入力光を光分波器 4で 波長毎に分波してマトリックス光スィツチ 2に供給する。 マトリックス光スィッ チ 2は、 PCAを抽出してドロップし、 ならびに、 PC Αをネットワーク内に組 み入れアツドする。 マトリックス光スィツチ 2から出力される各波長の光信号は 光合波器 5で合波されて 2 X 3スィッチ 3— 8のポート Eに入力される。
通常時には 2 X 3スィッチ 3— 8はポート] 3, Eを接続するため、 光アツド / ドロップ装置 6— 8アツドされた PCAが 2 X 3スィツチ 3_8のポート Dか ら光合波器 1 1—1に供給される。 光合波器 1 1一 1は 2 X 3スィッチ 3— 6の ポート Bからの出力,光と 2 X 3スィッチ 3— 8のポート Dからの PCAとを合 波して、 右回りの伝送パス用の光伝送路に送出する。
また、 障害復旧時には 2 X 3スィッチ 3— 6, 3— 8それぞれはポート A, C を接銃して折り返しを行う。
左回りの伝送パス用の光伝送路は光分波器 10-2に接続される。 光分波器 1 0— 2は、 左回りの伝送パス用の光伝送路から入力される波長多重信号を現用系 波長; lw ( ) と予備系波長え p UN+1〜'12N) に分波して、 現用系波 長; lwを 2 X 3スィッチ 3— 8のポート Bに供給し、 予備系波長 L pを 2 X 3ス イッチ 3— 6のポート Dに供給する。
2X3スィッチ 3— 8のポート Aからの出力光は、 光アツド Zドロップ装置 6 — 2の光分波器 4に供給される。
光ァッド Zド口ップ装置 6 _ 2は、 入力光を光分波器 4で波長毎に分波してマ トリックス光スィッチ 2に供給する。 マトリックス光スィッチ 2は、 特定波長の 光信号を抽出してドロップし、 ならびに、 特定波長の光信号をネットワーク内に 組み入れアツドする。 マトリックス光スィツチ 2から出力される各波長の光信号 は光合波器 5で合波されて 2X3スィッチ 3— 7のポート Aに入力され、 通常時 には 2 X 3スィッチ 3— 7のポート Bから光合波器 11—2に供給される。 一方、 2 X 3スィッチ 3— 6のポート Dに供給された予備系波長 λ は、 通常 時には 2 X 3スィツチ 3— 6のポート Cから 2 X 3スィツチ 3— 5のポート C に供給される。 また、 光アツドンドロップ装置 6— 3は、 入力光を光分波器 4で 波長毎に分波してマトリックス光スィツチ 2に供給する。 マトリックス光スィッ チ 2は、 PCAを抽出してドロップし、 ならびに、 PCAをネットワーク内に組 み入れァッドする。 マトリックス光スィツチ 2から出力される各波長の光信号は 光合波器 5で合波されて 2X3スィッチ 3— 5のポート Εに入力される。
通常時には 2 X 3スィッチ 3— 5はポート D, Εを接続するため、 光アツド/ ドロップ装置 6— 3でァッドされた P C Αが 2 X 3スィッチ 3— 5のポート D から光合波器 11一 2に供給される。 光合波器 11一 2は 2X3スィッチ 3— 7 のポート Bからの出力光と 2 X 3スィツチ 3— 5のポート Dからの PCAとを 合波して、 左回りの伝送パス用の光伝送路に送出する。 また、 障害復旧時には 2 X 3スィッチ 3— 5, 3— 7それぞれはポート A, C を接続して折り返しを行う。
図 1 4は、 従来のノ一ド装置の一例の構成図を示す。 このノード装置は図 1 2 の実施例に対応するものである。 図 1 4において、 右回りの伝送パス用の光伝送 路は 2 X 2スィッチ 3— 9のポ一ト Bに接続され、 2 X 2スィッチ 3— 9のポ一 ト Aは光分波器 1 0 - 1に接続される。 光分波器 1 0— 1は、 右回りの伝送パス 用の光伝送路から入力される波長多重信号を光アツド /ドロップ装置 6— 1に供 給する。 2 X 2スィッチ 3— 9 , 3—1 0は、 マトリクス光スィッチあり、 通常 運用時には、 ポート A, Bが接続されると共に、 ポート C, Dが接続される。 光アツド /ドロップ装置 6― 1は、 入力光を光分波器 4で波長毎に分波してマ トリックス光スィッチ 2に供給する。 マトリックス光スィッチ 2は、 特定波長の 光信号及ぴ P C Aを抽出してドロップし、 ならぴに、 特定波長の光信号及び P C Aをネットワーク内に組み入れアツドする。 マトリックス光スィッチ 2から出力 される各波長の光信号は光合波器 5で合波され、 2 X 2スィッチ 3— 1 0のポー ト A, Bを通して右回りの伝送パス用の光伝送路に送出する。
左回りの伝送パス用の光伝送路は 2 X 2スィッチ 3— 1 0のポート Dに接続 され、 2 X 2スィッチ 3— 1 0のポート Cは光分波器 1 0— 2に接続される。 光 分波器 1 0— 2は、 左回りの伝送パス用の光伝送路から入力される波長多重信号 を光ァッド ド口ップ装置 6 - 2に供給する。
光ァッド /ド口ップ装置 6— 2は、 入力光を光分波器 4で波長毎に分波してマ トリックス光スィッチ 2に供給する。 マトリックス光スィッチ 2は、 特定波長の 光信号及ぴ P C Aを抽出してドロップし、 ならびに、 特定波長の光信号及び P C Aをネットワーク内に組み入れアツドする。 マトリックス光スィッチ 2から出力 される各波長の光信号は光合波器 5で合波され、 2 X 2スィッチ 3 _ 9のポート C, Dを通して左回りの伝送パス用の光伝送路に送出する。
図 1 4における P C Aをァッド /ドロップする光ァッド/ドロップ装置 6 - 3 , 6— 4部分を抽出して図 1 5に示す。 図 1 5において、 1 2— 3, 1 2— 4は、 光信号を電気信号に変換して更に光信号に変換する P C A用トランスボンダであ る。 本発明で適用しょうとしているラインプロテクションにおいては、 P C Aの 光信号は障害時には用いることができない。 このことと障害時の伝送距離の長大 化に伴う伝送特性を改善する実施例について説明する。
図 1 6は、 本発明のノード装置の P C Aをアツド Zドロップする部分を抽出し た第 4実施例の構成図を示す。 同図中、 マトリックス光スィツチ 2の出力ポート を光セレクタ (または 2 X Iスィッチ) 1 3— 1経由で P C A入力用のトランス ボンダ 1 2— 3に接続する。 障害時においては、 特定の光パスに対して、 トラン スボンダ 1 2— 3を経由にするように、 マトリックススイッチ 2及ぴ光セレクタ 1 3を切り替える。 なお、 このような切り替えは、 例えば光信号を折り返す障害 端のノード装置だけで行えばよい。 これにより障害時の伝送距離の長大ィ匕に伴う 伝送特性改善が行える。
図 1 7は、 本発明のノード装置の P C Aをアツド/ドロップする部分を抽出し た第 5実施例の構成図を示す。 同図中、 マトリックス光スィツチ 2の出力ポート を P C A出力用のトランスボンダ 1 2— 4経由で光セレクタ (または 2 X 1スィ ツチ) 1 3— 2に接続する。 障害時においては、 特定の光パスに対して、 トラン スボンダ 1 2— 4を経由にするように、 マトリックススィッチ 2及ぴ光セレクタ 1 3— 2を切り替える。
図 1 8は、 本発明のノード装置の P C Aをアツド Zドロップする部分を抽出し た第 6実施例の構成図を示す。 同図中、 マトリックス光スィッチ 2の出力ポート を光セレクタ (または 2 X Iスィッチ) 1 3— 1経由で P C A入力用のトランス ボンダ 1 2— 3に接続し、 また、 マトリックス光スィッチ 2の他の出力ポートを P CA出力用のトランスボンダ 1 2— 4経由で光セレクタ (または 2 X 1スイツ チ) 1 3 - 2に接続する。
障害時においては、 特定の光パスに対して、 トランスボンダ 1 2— 3を経由に するように、 マトリックススィッチ 2及び光セレクタ 1 3を切り替え、 他の特定 の光パスに対して、 トランスボンダ 1 2— 4を経由にするように、 マトリックス スィッチ 2及ぴ光セレクタ 1 3— 2を切り替える。
以上に述べた通り、 本発明では障害時に伴う伝送路長増大に対しても、 伝送損 失を低減することが可能になる。 これにより、 光ネットワークの拡¾¾生を図るこ とができる。 なお、 光分波器 1 0— 1が請求項記載の右回り分波手段に対応し、 光分波器 1 0-2が左回り分波手段に対応し、 2 X 2スィッチ 3— 1, 3— 5が第 1スイツ チ手段に対応し、 2 X 2スィッチ 3— 2, 3— 6が第 2スィッチ手段に対応し、 2 X 2スィッチ 3— 3が第 3スィッチ手段に対応し、 2 X 2スィッチ 3— 4が第 4スィッチ手段に対応し、 光アツドンドロップ装置 6— 1が右回りアツドドロッ プ手段に対応し、 光ァッド /ドロ Vプ装置 6- 2が左回りアツドドロップ手段に 対応し、 光合波器 1 1- 1が右回り合波手段に対応し、 光合波器 1 1 - 2が左回 り合波手段に対応し、 トランスボンダ 1 2— 3, 1 2- が光送受信手段に対応 する。

Claims

請求の範囲
1 . 双方向リング型光ネッ卜ワークを構成するリング型光ネ Vトワークのノ 一ド装置において、
右回りの光伝送路から入力される波長多重信号を右回り現用系波長と右回り予 備系波長に分波する右回り分波手段と、
左回りの光伝送路から入力される波長多重信号を左回り現用系波長と左回り予 備系波長に分波する左回り分波手段と、
通常時に前記右回り分波手段からの前記右回り現用系波長を右回りアツドド口 ップ手段に供給すると共に第 3スィツチ手段から供給される左回り予備系波長を 左回り合波手段に供給し、 左側に隣接する光伝送路の障害時に前記第 3スィッチ 手段から供給される左回り予備系波長を折り返して右回りアツドドロップ手段に 供給する第 1スィッチ手段と、
通常時に前記左回り分波手段からの前記左回り現用系波長を左回りアツドドロ ップ手段に供給すると共に第 3スイツチ手段から供給される右回り予備系波長を 右回り合波手段に供給し、 右側に隣接する光伝送路の障害時に前記第 2スィッチ 手段から供給される右回り予備系波長を折り返して左回りアツドドロップ手段に 供給する第 4スィッチ手段と、
前記第 1スィツチ手段から供給される前記右回り現用系波長のうち特定波長の 光信号をァッドまたはドロップする右回りアツドドロップ手段と、
前記第 4スィツチ手段から供給される前記左回り現用系波長のうち特定波長の 光信号をァッドまたはドロップする左回りアツドドロップ手段と、
通常時に前記右回りアツドドロップ手段からの右回り現用系波長を右回り合波 手段に供給すると共に前記左回り分波手段からの左回り予備系波長を前記第 1ス ィツチ手段に供給し、 右側に隣接する光伝送路の障害時に前記右回りアツドドロ ップ手段から供給される右回り現用系波長を折り返して前記第 1スィツチ手段に 供給する第 2スイツチ手段と、
通常時に前記左回りアツドドロップ手段からの左回り現用系波長を左回り合波 手段に供給すると共に前記右回り分波手段からの右回り予備系波長を tins第 4ス ィツチ手段に供給し、 左側に隣接する光伝送路の障害時に前記左回りアツドドロ ップ手段から供給される左回り現用系波長を折り返して前記第 4スィツチ手段に 供給する第 3スイツチ手段と、
前記第 2スイツチ手段からの光信号と前記第 4スイツチ手段からの光信号を合 波して右回り光伝送路に出力する右回り合波手段と、
前記第 1スィツチ手段からの光信号と前記第 3スィツチ手段からの光信号を合 波して右回り光伝送路に出力する右回り合波手段を
有するリング型光ネットワークのノード装置。
2. 請求項 1記載のリング型光ネットワークのノード装置において、 前記第 1乃至第 4スィッチ手段は、 折り返した信号を増幅する光アンプを有す るリング型光ネットワークのノード装置。
3 . 双方向リング型光ネットワークを構成するリング型光ネットワークのノ 一ド装置において、
通常時に右回り光伝送路から入力される波長多重信号を右回り分波手段に供給 すると共に左回り合波手段から供給される波長多重信号を左回り光伝送路に出力 し、 左側に隣接する光伝送路の障害時に左回り合波手段から供給される波長多重 信号を折り返し前記右回り分波手段に供給する第 1スィツチ手段と、
通常時に左回り光伝送路から入力される波長多重信号を左回り分波手段に供給 すると共に右回り合波手段から供給される波長多重信号を右回り光伝送路に出力 し、 右側に隣接する光伝送路の障害時に右回り合波手段から供給される波長多重 信号を折り返し前記左回り分波手段に供給する第 2スイツチ手段と、
前記第 1スィツチ手段から供給される波長多重信号を右回り現用系波長と右回 り予備系波長に分波する右回り分波手段と、
前記第 2スィツチ手段から供給される波長多重信号を左回り現用系波長と左回 り予備系波長に分波する左回り分波手段と、
前記右回り分波手段から供給される右回り現用系波長のうち特定波長の光信号 をァッドまたはドロップする右回りアツドドロップ手段と、 前記左回り分波手段から供給される左回り現用系波長のうち特定波長の光信号 をアツドまたはドロップする左回りアツドドロップ手段と、
前記右回りアツドドロップ手段からの右回り現用系波長と前記右回り分波手段 からの右回り予備系波長を合波して右回り光伝送路に出力する右回り合波手段と、 前記左回りアツドドロップ手段からの左回り現用系波長と前記左回り分波手段 からの左回り予備系波長を合波して左回り光伝送路に出力する左回り合波手段を 有するリング型光ネットワークのノー
4. 請求項 3記載のリング型光ネットワークのノ^"ド装置において、 前記第 1 , 第 2スィッチ手段は、 折り返した信号を増幅する光増幅器を有する リング型光ネットワークのノード装置。
5.請求項 1または 3記載のリング型光ネットワークのノード装置において、 前記右回りアツドドロップ手段及び左回りアツドドロップ手段は、 低優先光信 号のァッドまたはドロップを行うリング型光ネットワークのノード装置。
6 . 通常時に右回り光伝送路から入力される波長多重信号を右回りアツドド 口ップ手段に供給すると共に左回りアツドドロップ手段から供給される波長多重 信号を左回り光伝送路に出力し、 左側に隣接する光伝送路の障害時に左回りアツ ドドロップ手段から供給される波長多重信号を折り返し前記右回りアツドドロッ プ手段に供給する第 1スィツチ手 と、
通常時に左回り光伝送路から入力される波長多重信号を左回りアツドドロップ 手段に供給すると共に右回りアツドドロップ手段から供給される波長多重信号を 右回り光伝送路に出力し、 右側に隣接する光伝送路の障害時に右回りアツドドロ ップ手段から供給される波長多重信号を折り返し前記左回りアツドドロップ手段 に供給する第 2スイツチ手段と、
前記第 1スィツチ手段から供給される波長多重信号のうち特定波長の光信号及 ぴ低優先光信号をァッドまたはドロップする右回り了ッドドロップ手段と、 前記第 2スィツチ手段から供給される波長多重信号のうち特定波長の光信号及 ぴ低優先光信号をアツドまたはドロップする左回りアツドドロップ手段を有し、 双方向リング型光ネットワークを構成するリング型光ネットワークのノード装置 しお!ヽ 、
tfrt己右側または左側に隣接する光伝送路の障害時に、 前記第 1, 第 2スィッチ 手段で折り返された波長多重信号のうち特定波長の光信号を前記右回りアツドド 口ップ手段または左回りアツドドロップ手段でドロップし、 前記ド口ップされた 特定波長の光信号を前記低優先光信号用の光送受信手段を通したのち、 前記右回 りアツドドロップ手段または左回りアツドドロップ手段でァッドするリング型光 ネットワークのノード装置。
7 . 請求項 6記載のリング型光ネットワークのノード装置にお!/ヽて、 前記低優先光信号用の光送受信手段は、 低優先光信号を前記右回りアツドドロ ップ手段または左回りアツドドロップ手段でァッドするための入力用であるリン グ型光ネットワークのノード装置。
8. 請求項 6記載のリング型光ネットワークのノード装置において、 前記低優先光信号用の光送受信手段は、 低優先光信号を前記右回りアツドドロ ップ手段または左回りアツドドロップ手段からドロップするための出力用である リング型光ネットワークのノード装置。
9 . 請求項 6記載のリング型光ネットワークのノード装置にお!/、て、 前記低優先光信号用の光送受信器は、 低優先光信号を前記右回りアツドドロッ プ手段または左回りアツドドロップ手段でアツドするための入力用、 及び低優先 光信号を前記右回りアツドドロップ手段または左回りアツドドロップ手段からド 口ップするための出力用の両方であるリング型光ネットワークのノード装置。
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