JP2002374207A - 光波長多重送信器 - Google Patents

光波長多重送信器

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JP2002374207A JP2001179167A JP2001179167A JP2002374207A JP 2002374207 A JP2002374207 A JP 2002374207A JP 2001179167 A JP2001179167 A JP 2001179167A JP 2001179167 A JP2001179167 A JP 2001179167A JP 2002374207 A JP2002374207 A JP 2002374207A
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Katsuhiro Araya
克寛 荒谷
Junichi Kani
淳一 可児
Katsumi Iwatsuki
岩月  勝美
Mitsuhiro Tejima
光啓 手島
Masamitsu Fujiwara
正満 藤原
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 先願の多波長一括発生光源を用いて多波長光
を発生させ、その多波長光を分波し、その各波長光を複
数の光変調器でそれぞれ変調し、その変調信号光を波長
多重して出力する光波長多重送信器において、多波長一
括発生光源の冗長構成により信頼性向上を図る。 【解決手段】 先願の多波長一括発生光源(光発生部1
0および多波長化変調部20)を複数備え、光スイッチ
でその1つを選択して光変調部3に接続する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、多波長一括発生光
源から出力される多波長光を分波し、その各波長光を複
数の光変調器でそれぞれ変調し、その変調信号光を波長
多重して送信する光波長多重送信器に関する。特に、多
波長一括発生光源の信頼性向上を図った光波長多重送信
器に関する。
【0002】
【従来の技術】近年の伝送容量増大の要求に応えるため
に、1本の光ファイバ伝送路で異なる波長を有する複数
の光信号を伝送する波長分割多重(WDM)伝送システ
ムの開発が進められている。最近では、多重数が数百チ
ャネル以上といったWDM伝送システムが報告されてお
り、商用レベルでは160 チャネルのWDM伝送システム
が製品化されている。
【0003】図7は、従来の光波長多重送信器の構成例
を示す。図において、光波長多重送信器は、それぞれ異
なる波長を有する半導体レーザ(LD)51−1〜51
−nと、各半導体レーザの出力光を送信信号により変調
する光変調器52−1〜52−nと、各変調信号光を波
長多重して出力する合波器53により構成される。
【0004】ここで、半導体レーザは、温度変化および
注入電流変化により発振波長シフトが生じ、また経時変
化に伴って発振波長が変化する性質を有することから、
伝送仕様上の波長精度を維持するには波長安定化回路が
必要になる。この波長安定化は、個々の半導体レーザに
対して実施する必要があるので、波長多重数の増加およ
び波長多重間隔の高密度化に比例して、半導体レーザお
よび波長安定化回路が増加し、光波長多重送信器の回路
規模が増大する。
【0005】これに対して、単一の中心波長を有する光
を特定の繰り返し周期を有する電気信号(例えば正弦
波)を用いて位相変調および振幅変調を行い、側帯波を
発生させることにより複数の中心波長を有する多波長光
を一括して発生させる多波長一括発生光源((特願20
00−207494)、以下「先願」という。)が出願
されている。
【0006】図8は、先願の多波長一括発生光源を用い
た光波長多重送信器の構成例を示す。図9は、先願の多
波長一括発生光源における多波長光発生原理を示す。
【0007】図8において、多波長一括発生光源1は、
光発生部10および多波長化変調部20により構成され
る。光発生部10は、単一の中心波長の光を発生する半
導体レーザ(LD)11を有する。多波長化変調部20
は、光発生部10の出力光を振幅変調する強度変調器2
1および位相変調する位相変調器22と(各変調器の順
番は任意)、各変調器に印加する所定の周期信号(正弦
波)を発生する周期信号発生器23と、周期信号の印加
電圧およびバイアス電圧を調整する電圧調整部24,2
5から構成される。なお、多波長化変調部20は、例え
ばマッハツェンダ強度変調器を用いて分岐されたパスで
位相変調を行い、全体として振幅変調動作させる構成と
してもよい。
【0008】強度変調器21および位相変調器22で
は、光発生部10の出力光(連続光)の時間波形の振幅
または位相を変調することにより、その出力光の離散光
スペクトルの各モードの位相に一定の相関を与える(図
9(a))。さらに、その変調波の振幅または位相を変調す
ることにより、離散光スペクトルを周波数軸上で上下側
波帯に偏移させる(図9(b))。ここで、周波数偏移量を
調節することにより、離散光スペクトルが重なって各モ
ードのパワーレベル偏差を一定に制御することができる
(図9(c))。
【0009】なお、光発生部10は、図10に示すよう
に、互いに異なる中心波長の光を発生するn個の半導体
レーザ(LD)11−1〜11−nを備え、合波器12
で各レーザ光を合波して出力光とする構成としてもよ
い。この場合には、多波長化変調部20で各中心波長に
対して側帯波が発生し、さらに広帯域にわたって多波長
光を一括発生させることができる。
【0010】このような先願の多波長一括発生光源を用
いて光波長多重送信器を構成する場合には、図8に示す
ように、多波長光を各波長にスペクトルスライスする分
波器31を有する光変調部3を用いる。光変調部3で
は、分波器31で分波された各波長光を光変調器32−
1〜32−nで送信信号により変調し、合波器33で各
変調信号光を波長多重して出力する。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】先願の多波長一括発生
光源1を用いる図8の光波長多重送信器は、単体の半導
体レーザをチャネル数分だけ用意する図7の光波長多重
送信器の構成に比べて、装置規模の縮小とともにチャネ
ル当たりの光源コストの低減が可能である。しかし、1
つの多波長一括発生光源1から多波長光を一括発生させ
る構成であるために、その元となる1つの多波長一括発
生光源1が故障すると、多波長光のすべてが停止するこ
とになる。例えば、多波長一括発生光源1の多波長化変
調部20が故障すると、一括発生する各チャネル対応の
多波長光が同時に停止し、それを用いて伝送される莫大
な情報がすべて伝送できなくなる。
【0012】本発明は、先願の多波長一括発生光源を用
いて多波長光を発生させ、その多波長光を分波し、その
各波長光を複数の光変調器でそれぞれ変調し、その変調
信号光を波長多重して出力する光波長多重送信器におい
て、多波長一括発生光源の冗長構成により信頼性向上を
図ることができる光波長多重送信器を提供することを目
的とする。
【0013】
【課題を解決するための手段】本発明の光波長多重送信
器は、先願の多波長一括発生光源1(光発生部10およ
び多波長化変調部20)を複数備え、その1つを選択し
て光変調部3に接続する構成(請求項1)と、先願の多
波長一括発生光源1の多波長化変調部20を複数備え、
その1つを選択して光変調部3に接続する構成(請求項
4)に大きく分けられる。
【0014】さらに、本発明の光波長多重送信器では、
請求項1の冗長構成によって多波長一括発生光源1の信
頼性が向上したことにより、複数の光変調部3を備え、
多波長一括発生光源1から出力される多波長光を各光変
調部3に分配する構成とし、多波長一括発生光源1を複
数のWDM伝送システムで共有することを可能とする
(請求項2)。
【0015】また、本発明の光波長多重送信器では、請
求項4の冗長構成により多波長一括発生光源1の多波長
化変調部20の信頼性が向上したことにより、複数の光
変調部3を備え、多波長化変調部20から出力される多
波長光を各光変調部3に分配する構成とし、多波長化変
調部20を複数のWDM伝送システムで共有することを
可能とする(請求項5)。
【0016】さらに、本発明の光波長多重送信器は、複
数M個の光変調部3に対してそれより多い複数N個(N
>M)の多波長一括発生光源1または多波長光化変調部
20を備え、N×M光スイッチを用いて多波長一括発生
光源1または多波長化変調部20と光変調部3をそれぞ
れ1対1に接続するとともに、いずれかの多波長一括発
生光源1または多波長化変調部20に故障が発生したと
きに、予備の多波長一括発生光源1または多波長化変調
部20への切り換えが可能な構成とする(請求項3、請
求項6)。
【0017】
【発明の実施の形態】<第1の実施形態:請求項1>図
1は、本発明の光波長多重送信器の第1の実施形態を示
す。
【0018】図において、本実施形態の光波長多重送信
器は、2つの多波長一括発生光源1−1,1−2を備
え、光スイッチ41でその一方の多波長光を選択して光
変調部3に接続する。多波長一括発生光源1−1,1−
2は、図8または図10に示す先願の多波長一括発生光
源1と同様の構成であり、光発生部10および多波長化
変調部20から構成される。光変調部3も図8に示すも
のと同様の構成である。
【0019】光スイッチ41は、選択している一方の多
波長一括発生光源から出力される多波長光に異常が発生
した場合に、自動または手動で他方の多波長一括発生光
源の方へ切り換える。これにより、光変調部3に対する
多波長光の安定的な供給が実現する。
【0020】<第2の実施形態:請求項2>図2は、本
発明の光波長多重送信器の第2の実施形態を示す。図に
おいて、本実施形態の光波長多重送信器は、第1の実施
形態と同様に多波長一括発生光源1−1,1−2の二重
化により多波長光の安定供給を実現させ、その多波長光
を光スターカプラ42を介して複数M個の光変調部3−
1〜3−Mに分配する。これにより、複数M個の光波長
多重送信器を備えたことと実質的に等価になる。すなわ
ち、複数M個のWDM伝送システムの各光多波長光源送
信器として、二重化された多波長一括発生光源1−1,
1−2を共有することができ、より経済的なシステム構
成が可能となる。
【0021】<第3の実施形態:請求項3>図3は、本
発明の光波長多重送信器の第3の実施形態を示す。図に
おいて、本実施形態の光波長多重送信器は、複数M個の
光変調部3−1〜3−Mに対して、それより多い複数N
個(N>M)の多波長一括発生光源1−1〜1−Nを備
える。M個の多波長一括発生光源1−1〜1−Mと光変
調部3−1〜3−Mは、N×M光スイッチ43を介して
それぞれ1対1に接続される。多波長一括発生光源1−
1〜1−Nは、図8または図10に示す先願の多波長一
括発生光源1と同様の構成であり、光発生部10および
多波長化変調部20から構成される。光変調部3−1〜
3−Mも図8に示すものと同様の構成である。これによ
り、複数M個の光波長多重送信器を備えたことと実質的
に等価になる。
【0022】N×M光スイッチ43は、例えば多波長一
括発生光源1−1に故障が発生したときに、予備の多波
長一括発生光源1−Nと光変調部3−1との接続に切り
換える。N×M光スイッチ43は任意の接続が可能であ
り、例えばN=M+2の場合には、任意の2つの多波長
一括発生光源の故障に対して予備に切り換えることがで
き、多波長光の安定的な供給を実現することができる。
【0023】<第4の実施形態:請求項4>図4は、本
発明の光波長多重送信器の第4の実施形態を示す。図に
おいて、本実施形態の光波長多重送信器は、多波長一括
発生光源1として1つの光発生部10と2つの多波長化
変調部20−1,20−2を備え、光カプラ44を介し
て光発生部10の出力光を多波長化変調部20−1,2
0−2に分配する。多波長化変調部20−1,20−2
から出力される多波長光は、光スイッチ45でその一方
が選択されて光変調部3に入力する。光発生部10およ
び多波長化変調部20−1,20−2は、図8または図
10に示す先願の多波長一括発生光源1における光発生
部10および多波長化変調部20と同様の構成である。
光変調部3も図8に示すものと同様の構成である。
【0024】光スイッチ45は、選択している一方の多
波長化変調部から出力される多波長光に異常が発生した
場合に、自動または手動で他方の多波長化変調部の方へ
切り換える。これにより、光変調部3に対して多波長光
の安定的な供給が実現する。
【0025】<第5の実施形態:請求項5>図5は、本
発明の光波長多重送信器の第5の実施形態を示す。図に
おいて、本実施形態の光波長多重送信器は、第4の実施
形態と同様に多波長化変調部20−1,20−2の二重
化により多波長光の安定供給を実現させ、その多波長光
を光スターカプラ46を介して複数M個の光変調部3−
1〜3−Mに分配する。これにより、複数M個の光波長
多重送信器を備えたことと実質的に等価になる。すなわ
ち、複数M個のWDM伝送システムの各光多波長光源送
信器として、二重化された多波長化変調部20−1,2
0−2を共有することができ、より経済的なシステム構
成が可能となる。
【0026】<第6の実施形態:請求項6>図6は、本
発明の光波長多重送信器の第6の実施形態を示す。図に
おいて、本実施形態の光波長多重送信器は、複数M個の
光変調部3−1〜3−Mに対して、それより多い複数N
個(N>M)の多波長化変調部20−1〜20−Nを備
える。多波長化変調部20−1〜20−Nには、光スタ
ーカプラ47を介して光発生部10の出力光が分配され
る。M個の多波長化変調部20−1〜20−Mと光変調
部3−1〜3−Mは、N×M光スイッチ48を介してそ
れぞれ1対1に接続される。光発生部10および多波長
化変調部20−1〜20−Nは、図8または図10に示
す先願の多波長一括発生光源1の光発生部10および多
波長化変調部20と同様の構成である。光変調部3−1
〜3−Mも図8に示すものと同様の構成である。これに
より、複数M個の光波長多重送信器を備えたことと実質
的に等価になる。
【0027】N×M光スイッチ48は、例えば多波長化
変調部20−1に故障が発生したときに、予備の多波長
化変調部20−Nと光変調部3−1との接続に切り換え
る。N×M光スイッチ48は任意の接続が可能であり、
例えばN=M+2の場合には、任意の2つの多波長化変
調部の故障に対して予備に切り換えることができ、多波
長光の安定的な供給を実現することができる。
【0028】なお、ここでは光発生部10を1つとして
いるが、同様の構成を有する複数m個の光発生部10−
1〜10−mを備え、各光発生部ごとにN/m個(N/
mは整数)の多波長化発生部に対して出力光を分配し、
全体でN個の多波長化変調部20−1〜20−Nに光発
生部10−1〜10−mの出力光を分配するようにして
もよい(図6(b))。
【0029】また、上記の第1,第2,第4,第5の実
施形態では二重化構成を例としたが、三重化以上の冗長
構成をとってもよい。また、上記の第2、第4〜第6の
実施形態おいて、光スターカプラまたは光カプラによる
分岐損失が大きくなる場合には、光増幅器を用いて光パ
ワーを増幅する構成としてもよい。
【0030】
【発明の効果】以上説明したように、本発明は、多波長
光を一括発生させる多波長一括発生光源の信頼性を向上
させることができるので、多波長一括発生光源の低コス
ト化の利点を活かした低コストかつ高信頼の光波長多重
送信器を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の光波長多重送信器の第1の実施形態を
示す図。
【図2】本発明の光波長多重送信器の第2の実施形態を
示す図。
【図3】本発明の光波長多重送信器の第3の実施形態を
示す図。
【図4】本発明の光波長多重送信器の第4の実施形態を
示す図。
【図5】本発明の光波長多重送信器の第5の実施形態を
示す図。
【図6】本発明の光波長多重送信器の第6の実施形態を
示す図。
【図7】従来の光波長多重送信器の構成例を示す図。
【図8】先願の多波長一括発生光源を用いた光波長多重
送信器の構成例を示す図。
【図9】先願の多波長一括発生光源における多波長光発
生原理を示す図。
【図10】先願の多波長一括発生光源における光発生部
10の他の構成例を示す図。
【符号の説明】
1 多波長一括発生光源 10 光発生部 11 半導体レーザ(LD) 12 合波器 20 多波長化変調部 21 強度変調器 22 位相変調器 23 周期信号発生器 24,25 電圧調整部 3 光変調部 31 分波器 32 光変調器 33 合波器 41,45 光スイッチ 42,46,47 光スターカプラ 43,48 N×M光スイッチ 44 光カプラ 51 半導体レーザ(LD) 52 光変調器 53 合波器
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) H04B 10/28 (72)発明者 可児 淳一 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日 本電信電話株式会社内 (72)発明者 岩月 勝美 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日 本電信電話株式会社内 (72)発明者 手島 光啓 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日 本電信電話株式会社内 (72)発明者 藤原 正満 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日 本電信電話株式会社内 Fターム(参考) 5K002 AA01 BA06 DA02 EA33

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 単一または複数の中心波長を有する光を
    発生する光発生部と、その出力光を所定の周期信号によ
    り振幅変調および位相変調し、前記中心波長およびその
    側帯波からなる多波長光を発生させる多波長化変調部と
    により構成される多波長一括発生光源と、 前記多波長一括発生光源から出力された多波長光を入力
    して各波長に分波する分波器と、分波された各波長光を
    送信信号により変調する複数の光変調器と、各変調信号
    光を波長多重して出力する合波器とにより構成される光
    変調部とを備えた光波長多重送信器において、 前記多波長一括発生光源を複数備え、 前記複数の多波長一括発生光源の1つを選択して前記光
    変調部に接続するとともに、選択された多波長一括発生
    光源に異常が発生したときに他の多波長一括発生光源に
    切り換えて前記光変調部に接続する光スイッチを備えた
    ことを特徴とする光波長多重送信器。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載の光波長多重送信器にお
    いて、 前記光変調部を複数備え、 前記光スイッチで選択された多波長一括発生光源からの
    多波長光を複数に分岐して前記複数の光変調部にそれぞ
    れ供給する手段を備えたことを特徴とする光波長多重送
    信器。
  3. 【請求項3】 単一または複数の中心波長を有する光を
    発生する光発生部と、その出力光を所定の周期信号によ
    り強度変調または位相変調し、前記中心波長およびその
    側帯波からなる多波長光を発生させる多波長化変調部と
    により構成される多波長一括発生光源と、 前記多波長一括発生光源から出力された多波長光を入力
    して各波長に分波する分波器と、分波された各波長光を
    送信信号により変調する複数の光変調器と、各変調信号
    光を波長多重して出力する合波器とにより構成される光
    変調部とを備えた光波長多重送信器において、 前記多波長一括発生光源を複数N個と、前記光変調部を
    複数M個(M<N)とを備え、 前記M個の多波長一括発生光源と、前記M個の光変調部
    をそれぞれ1対1に接続するとともに、いずれかの多波
    長一括発生光源に故障が発生したときに、(N−M)個
    ある予備の多波長一括発生光源に切り換えて対応する光
    変調部に接続するN×M光スイッチを備えたことを特徴
    とする光波長多重送信器。
  4. 【請求項4】 単一または複数の中心波長を有する光を
    発生する光発生部と、その出力光を所定の周期信号によ
    り強度変調または位相変調し、前記中心波長およびその
    側帯波からなる多波長光を発生させる多波長化変調部と
    により構成される多波長一括発生光源と、 前記多波長一括発生光源から出力された多波長光を入力
    して各波長に分波する分波器と、分波された各波長光を
    送信信号により変調する複数の光変調器と、各変調信号
    光を波長多重して出力する合波器とにより構成される光
    変調部とを備えた光波長多重送信器において、 前記多波長一括発生光源は、複数の多波長化変調部と、
    光発生部の出力光を分岐して各多波長化変調部に供給す
    る手段とを備え、 前記多波長化変調部の1つを選択して前記光変調部に接
    続するとともに、選択された多波長化変調部に異常が発
    生したときに他の多波長化変調部に切り換えて前記光変
    調部に接続する光スイッチを備えたことを特徴とする光
    波長多重送信器。
  5. 【請求項5】 請求項4に記載の光波長多重送信器にお
    いて、 前記光変調部を複数備え、 前記光スイッチで選択された多波長化変調部からの多波
    長光を複数に分岐して前記複数の光変調部にそれぞれ供
    給する手段を備えたことを特徴とする光波長多重送信
    器。
  6. 【請求項6】 単一または複数の中心波長を有する光を
    発生する光発生部と、その出力光を所定の周期信号によ
    り強度変調または位相変調し、前記中心波長およびその
    側帯波からなる多波長光を発生させる多波長化変調部と
    により構成される多波長一括発生光源と、 前記多波長一括発生光源から出力された多波長光を入力
    して各波長に分波する分波器と、分波された各波長光を
    送信信号により変調する複数の光変調器と、各変調信号
    光を波長多重して出力する合波器とにより構成される光
    変調部とを備えた光波長多重送信器において、 前記多波長一括発生光源は、複数N個の多波長化変調部
    と、1または複数の光発生部の出力光を分岐して各多波
    長化変調部に供給する手段とを備え、 前記光変調部を複数M個(M<N)備え、 前記M個の多波長化変調部と、前記M個の光変調部をそ
    れぞれ1対1に接続するとともに、いずれかの多波長化
    変調部に故障が発生したときに、(N−M)個ある予備
    の多波長化変調部に切り換えて対応する光変調部に接続
    するN×M光スイッチを備えたことを特徴とする光波長
    多重送信器。
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