JP2014093565A - Transmission apparatus, transmission system, and optical level control method - Google Patents

Transmission apparatus, transmission system, and optical level control method Download PDF

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a transmission apparatus, a transmission system, and an optical level control method, capable of effectively reducing level control errors of an optical signal.SOLUTION: The transmission apparatus includes: an acquisition section that acquires control amounts of optical signal levels at other nodes; and a control section that corrects control amounts of optical signal levels input from other nodes on the basis of the control amounts acquired by the acquisition section and controls the optical signal levels according to the corrected control amounts.

Description

本件は、伝送装置、伝送システム、及び光レベル制御方法に関する。   The present case relates to a transmission apparatus, a transmission system, and an optical level control method.

通信の需要が増加するに伴って、波長多重技術(WDM:Wavelength Division Multiplexing)を利用した光ネットワークが広く普及している。波長多重技術は、波長が異なる複数の光信号を多重して伝送する技術である。波長多重技術によると、例えば、伝送速度40(Gbps)×40波の光信号を多重して、1.6(Tbps)の波長多重光信号(以下、多重光信号と表記する)として伝送することが可能である。   As the demand for communication increases, an optical network using wavelength division multiplexing (WDM) has become widespread. The wavelength multiplexing technique is a technique for multiplexing and transmitting a plurality of optical signals having different wavelengths. According to the wavelength multiplexing technique, for example, an optical signal with a transmission speed of 40 (Gbps) × 40 waves is multiplexed and transmitted as a wavelength multiplexed optical signal of 1.6 (Tbps) (hereinafter referred to as a multiplexed optical signal). Is possible.

波長多重伝送装置(以下、WDM装置と表記する)は、多重光信号を電気信号に変換することなく伝送し、伝送される多重光信号のレベル(パワー)は、波長数、つまり、多重光信号に多重された光信号の数などにより変動する。このため、ネットワーク内の各ノードに設けられたWDM装置は、一定の伝送品質を確保するために、出力する多重光信号のレベルを波長単位で制御する。   A wavelength division multiplexing transmission apparatus (hereinafter referred to as a WDM apparatus) transmits a multiplexed optical signal without converting it into an electrical signal, and the level (power) of the transmitted multiplexed optical signal is the number of wavelengths, that is, the multiplexed optical signal. It fluctuates depending on the number of optical signals multiplexed in the. For this reason, the WDM apparatus provided at each node in the network controls the level of the multiplexed optical signal to be output in units of wavelengths in order to ensure a certain transmission quality.

光レベルの調整に関し、例えば特許文献1には、前段のノードの光増幅装置から出力光レベルを取得し、該出力光レベル及び自装置の入力光レベルから算出されたスパン損失に基づいて利得を調整する光増幅装置が開示されている。また、特許文献2には、光減衰器により波長多重信号光の強度を所定の目標値とする制御を行い、該強度の変動が許容範囲から外れた時、制御を抑制する光伝送装置が開示されている。   Regarding the adjustment of the optical level, for example, in Patent Document 1, the output optical level is acquired from the optical amplifying device of the preceding node, and the gain is calculated based on the span loss calculated from the output optical level and the input optical level of the own device. An optical amplifying device to be adjusted is disclosed. Further, Patent Document 2 discloses an optical transmission device that performs control with an optical attenuator to set the intensity of wavelength multiplexed signal light to a predetermined target value, and suppresses the control when the intensity fluctuation is out of the allowable range. Has been.

特開2007−74511号公報JP 2007-74511 A 特開2009−165166号公報JP 2009-165166 A

例えば複数のノードが直列に接続されたネットワークにおいて、あるノードのWDM装置が光信号のレベルを制御した場合、制御によるレベルの変化は、後段の他ノードに入力される光信号のレベルに影響する。このため、後段の他ノードが、変化前に検出したレベルに基づいて光信号のレベルを制御した場合に、目標値からの誤差が生ずる。したがって、各ノードのWDM装置が、一度に光レベルを制御した場合、誤差が、後段のノードになるほど積算されて、大きくなる。   For example, in a network in which a plurality of nodes are connected in series, when the WDM device of a certain node controls the level of the optical signal, the level change due to the control affects the level of the optical signal input to the other node in the subsequent stage. . For this reason, an error from the target value occurs when the other node in the subsequent stage controls the level of the optical signal based on the level detected before the change. Therefore, when the WDM device of each node controls the optical level at a time, the error is integrated and becomes larger as the node becomes a subsequent node.

これに対し、各ノードのWDM装置が、順次に光レベルを制御した場合、前段のノードから入力されるレベルが目標値に到達した後に、後段のノードのWDM装置が光レベルの制御を行うため、誤差が低減される。しかしながら、この場合、ノード数が多くなるほど、各ノードにおける制御開始までの待機時間の合計が大きくなるため、ネットワーク全体の制御の所要時間が増加する。なお、この問題は、WDM装置に限定されるものではなく、光信号を伝送する他の伝送装置にも同様に存在する。   On the other hand, when the WDM device at each node sequentially controls the optical level, the WDM device at the succeeding node controls the optical level after the level input from the preceding node reaches the target value. , The error is reduced. However, in this case, as the number of nodes increases, the total waiting time until the start of control in each node increases, so the time required for control of the entire network increases. Note that this problem is not limited to the WDM apparatus, and similarly exists in other transmission apparatuses that transmit optical signals.

そこで本件は上記の課題に鑑みてなされたものであり、光信号のレベル制御の誤差を効果的に低減する伝送装置、伝送システム、及び光レベル制御方法を提供することを目的とする。   Accordingly, the present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide a transmission apparatus, a transmission system, and an optical level control method that can effectively reduce an error in optical signal level control.

本明細書に記載の伝送装置は、他ノードにおける光信号のレベルの制御量を取得する取得部と、前記取得部が取得した制御量に基づいて、前記他ノードから入力された光信号のレベルの制御量を補正し、補正された制御量に従って、前記光信号のレベルを制御する制御部とを有する。   The transmission apparatus described in this specification includes an acquisition unit that acquires a control amount of the level of an optical signal in another node, and a level of an optical signal input from the other node based on the control amount acquired by the acquisition unit And a control unit that controls the level of the optical signal in accordance with the corrected control amount.

本明細書に記載の伝送システムは、自装置における光信号のレベルの制御量を示す制御情報を、光信号に含めて伝送する第1伝送装置と、前記第1伝送装置から入力された前記光信号から前記制御情報を取得して、取得した前記制御情報が示す制御量に基づいて、自装置における前記光信号のレベルの制御量を補正し、補正された制御量に従って、前記光信号のレベルを制御する第2伝送装置とを有する。   The transmission system described in the present specification includes a first transmission device that transmits control information indicating a control amount of a level of an optical signal in its own device, and the light input from the first transmission device. The control information is acquired from the signal, the control amount of the level of the optical signal in the device is corrected based on the control amount indicated by the acquired control information, and the level of the optical signal is corrected according to the corrected control amount. A second transmission device for controlling the transmission.

本明細書に記載の光レベル制御方法は、他ノードにおける光信号のレベルの制御量を取得し、取得した制御量に基づいて、前記他ノードから入力された光信号のレベルの制御量を補正する方法である。   The optical level control method described in this specification acquires the control amount of the level of the optical signal in the other node, and corrects the control amount of the level of the optical signal input from the other node based on the acquired control amount. It is a method to do.

本明細書に記載の伝送装置、伝送システム、及び光レベル制御方法は、光信号のレベル制御の誤差を効果的に低減するという効果を奏する。   The transmission device, the transmission system, and the optical level control method described in this specification have an effect of effectively reducing an error in level control of an optical signal.

ネットワークの構成を示す構成図である。It is a block diagram which shows the structure of a network. 比較例1におけるノード#1〜#3の光信号の出力レベルの変化を示すタイムチャートである。10 is a time chart showing changes in output levels of optical signals of nodes # 1 to # 3 in Comparative Example 1; 比較例2におけるノード#1〜#3の光信号の出力レベルの変化を示すタイムチャートである。10 is a time chart showing changes in output levels of optical signals of nodes # 1 to # 3 in Comparative Example 2. 比較例3におけるノード#1〜#3の光信号の出力レベルの変化を示すタイムチャートである。10 is a time chart showing changes in output levels of optical signals of nodes # 1 to # 3 in Comparative Example 3. 比較例3におけるノード#1〜#3の光信号の出力レベルの変化(入力光レベル変動時)を示すタイムチャートである。10 is a time chart showing changes in output levels of optical signals of nodes # 1 to # 3 in Comparative Example 3 (when the input light level varies). 実施例に係る伝送システムの構成を示す構成図である。It is a block diagram which shows the structure of the transmission system which concerns on an Example. ノード#1〜#3における光レベルの目標値及び制御量を表す図である。It is a figure showing the target value and control amount of the light level in node # 1- # 3. 実施例におけるノード#1〜#3の光信号の出力レベルの変化を示すタイムチャートである。It is a time chart which shows the change of the output level of the optical signal of node # 1- # 3 in an Example. ノード#1の伝送装置の光レベルの制御動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the control operation of the optical level of the transmission apparatus of node # 1. ノード#2の伝送装置の光レベルの制御動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the control operation of the optical level of the transmission apparatus of node # 2. 他の実施例におけるノード#1〜#3の光信号の出力レベルの変化(入力光レベル変動時)を示すタイムチャートである。It is a time chart which shows the change of the output level of the optical signal of the nodes # 1 to # 3 (when the input light level changes) in another embodiment. 他の実施例におけるノード#1の伝送装置の光レベルの制御動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the control operation of the optical level of the transmission apparatus of node # 1 in another Example. 他の実施例におけるノード#2の伝送装置の光レベルの制御動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the control operation of the optical level of the transmission apparatus of node # 2 in another Example. 実施例について、光レベルの制御動作のサイクル数に対する光レベルの変化を示すグラフである。It is a graph which shows the change of the light level with respect to the cycle number of the control operation of a light level about an Example. 比較例3について、光レベルの制御動作のサイクル数に対する光レベルの変化を示すグラフである。10 is a graph showing a change in light level with respect to the number of cycles of a light level control operation in Comparative Example 3.

図1は、ネットワークの構成を示す構成図である。ネットワークは、伝送路8を介して直列に接続された複数のノード#1〜#Nを含む。各ノード#1〜#Nには、光信号Sを伝送する伝送装置が設けられている。伝送装置の一例として、本明細書ではWDM装置を挙げるが、これに限定されることはなく、他の伝送装置であってもよい。   FIG. 1 is a configuration diagram showing the configuration of a network. The network includes a plurality of nodes # 1 to #N connected in series via a transmission line 8. Each of the nodes # 1 to #N is provided with a transmission device that transmits the optical signal S. As an example of the transmission apparatus, a WDM apparatus is described in this specification, but the transmission apparatus is not limited to this, and may be another transmission apparatus.

光信号Sは、複数の波長光を含み、始点ノード#1から終点ノード#Nに向かって伝送される。ノード#1には、波長が異なる複数の光信号λin(1)〜λin(m)をそれぞれ送信する光送信器90と、複数の光信号λin(1)〜λin(m)を多重する多重部91とが設けられている。多重部91としては、例えば光導波路格子(AWG:Array Waveguide Grating)、波長選択スイッチ(WSS:Wavelength Selective Switch)を用いることができる。これにより、ノード#1の伝送装置に、光信号λin(1)〜λin(m)の多重光信号が挿入され、光信号Sとしてノード#1〜#N間を伝送される。   The optical signal S includes a plurality of wavelength lights and is transmitted from the start node # 1 toward the end node #N. The node # 1 includes an optical transmitter 90 that transmits a plurality of optical signals λin (1) to λin (m) having different wavelengths, and a multiplexing unit that multiplexes the plurality of optical signals λin (1) to λin (m). 91 is provided. As the multiplexing unit 91, for example, an optical waveguide grating (AWG) or a wavelength selective switch (WSS) can be used. As a result, the multiplexed optical signals of the optical signals λin (1) to λin (m) are inserted into the transmission apparatus of the node # 1, and the optical signal S is transmitted between the nodes # 1 to #N.

一方、ノード#Nには、光信号Sを、波長が異なる複数の光信号λout(1)〜λout(m)に分離する分離部93と、複数の光信号λout(1)〜λout(m)をそれぞれ受信する複数の受信器94とが設けられている。分離部93としては、例えば光導波路格子または波長選択スイッチを用いることができる。これにより、ノード#Nの伝送装置が受信した光信号Sから、任意の波長の光信号λout(1)〜λout(m)を取り出すことができる。   On the other hand, the node #N includes a separation unit 93 that separates the optical signal S into a plurality of optical signals λout (1) to λout (m) having different wavelengths, and a plurality of optical signals λout (1) to λout (m). And a plurality of receivers 94 for receiving the signals respectively. As the separation unit 93, for example, an optical waveguide grating or a wavelength selective switch can be used. Accordingly, optical signals λout (1) to λout (m) having an arbitrary wavelength can be extracted from the optical signal S received by the transmission apparatus of the node #N.

通信に先立って、ネットワーク内の各ノード#1〜#Nの伝送装置は、一定の伝送品質を確保するため、波長単位で光信号Sの出力レベルの調整を行う。出力レベルの調整は、例えば、伝送装置に設けられた減衰器(後述する実施例では波長選択スイッチ)の減衰量を制御することにより行われる。減衰量は、制御の開始前、光信号Sを遮断するために、十分に大きな値に設定されている。   Prior to communication, the transmission apparatuses of the nodes # 1 to #N in the network adjust the output level of the optical signal S in units of wavelengths in order to ensure a certain transmission quality. The adjustment of the output level is performed, for example, by controlling the attenuation amount of an attenuator (a wavelength selective switch in the embodiment described later) provided in the transmission apparatus. The attenuation amount is set to a sufficiently large value in order to block the optical signal S before the start of control.

全ノード#1〜#Nにおける調整の完了後、送信端ノード#1と受信端ノード#Nの間において主信号が疎通し、通信が可能な状態となる。したがって、速やかに通信を開始するために、光レベルの調整の所要時間の短縮が望まれる。なお、以降の説明では、光信号Sに含まれる1つの波長光について述べることとし、該波長光を光信号Sと簡単に表記する。   After the adjustment in all the nodes # 1 to #N is completed, the main signal communicates between the transmitting end node # 1 and the receiving end node #N, and communication is possible. Therefore, in order to start communication promptly, it is desired to shorten the time required for adjusting the light level. In the following description, one wavelength light included in the optical signal S is described, and the wavelength light is simply expressed as the optical signal S.

図2は、比較例1におけるノード#1〜#3の光信号の出力レベルの変化を示すタイムチャートである。図2において、縦軸は、複数の光送信器90がノード#1の伝送装置に出力する光信号Sのレベル、及びノード#1〜#3の伝送装置が出力する光信号Sのレベルを示し、横軸は、時刻を示す。   FIG. 2 is a time chart showing changes in the output levels of the optical signals of the nodes # 1 to # 3 in the first comparative example. In FIG. 2, the vertical axis indicates the level of the optical signal S output from the plurality of optical transmitters 90 to the transmission apparatus of the node # 1, and the level of the optical signal S output from the transmission apparatuses of the nodes # 1 to # 3. The horizontal axis indicates time.

図2は、各ノード#1〜#3が、光レベルを調整して所定の目標値T1〜T3に到達させる様子を表す。時刻t1においてノード#1の伝送装置に入力される光レベルがT0に増加すると、ノード#1の伝送装置は、光レベルの制御を開始し、時刻t5において光レベルが目標値T1に到達する。ここで、時刻t1及びt2の間における光レベルの増加は、光の遮断状態を解除したことにより生ずる。   FIG. 2 shows how each of the nodes # 1 to # 3 adjusts the light level to reach predetermined target values T1 to T3. When the optical level input to the transmission apparatus of node # 1 increases to T0 at time t1, the transmission apparatus of node # 1 starts controlling the optical level, and the optical level reaches the target value T1 at time t5. Here, the increase in the light level between times t1 and t2 is caused by releasing the light blocking state.

ノード#1の光信号のレベルが目標値T1に達すると、次に、ノード#2の伝送装置が、時刻t5において光レベルの制御を開始する。そして、時刻t9においてノード#2の光信号Sのレベルが目標値T2に達すると、ノード#3の伝送装置が、時刻t9において、光レベルの制御を開始する。ここで、時刻t5及びt6の間におけるノード#2の光レベルの増加と、時刻t9及びt10の間におけるノード#3の光レベルの増加は、光の遮断状態を解除したことにより生ずる。なお、ノード#4〜#Nの伝送装置も、同様に、順次に光レベルを制御する。   When the level of the optical signal at the node # 1 reaches the target value T1, the transmission apparatus at the node # 2 starts to control the optical level at time t5. When the level of the optical signal S at the node # 2 reaches the target value T2 at the time t9, the transmission device at the node # 3 starts controlling the optical level at the time t9. Here, the increase in the light level of the node # 2 between the times t5 and t6 and the increase in the light level of the node # 3 between the times t9 and t10 are caused by releasing the light blocking state. Similarly, the transmission devices of the nodes # 4 to #N sequentially control the optical levels.

本比較例において、各ノード#1〜#3の光レベルの制御は、順次に行われるため、前段のノード#1,#2における光レベルの制御が、後段のノード#2,#3における光レベルの制御に影響を与えることはない。例えば、ノード#2における光レベルの制御は、ノード#1における光レベルの調整が完了した後に開始され、ノード#3における光レベルの制御は、ノード#2における光レベルの調整が完了した後に開始される。このため、各ノード#1〜#Nの伝送装置は、他ノードにおける制御による光レベルの変化がない状態で、光レベルを制御することができる。   In this comparative example, since the optical levels of the nodes # 1 to # 3 are sequentially controlled, the optical levels at the upstream nodes # 1 and # 2 are controlled at the optical nodes # 2 and # 3. Does not affect level control. For example, the light level control at node # 2 is started after the light level adjustment at node # 1 is completed, and the light level control at node # 3 is started after the light level adjustment at node # 2 is completed. Is done. For this reason, the transmission apparatuses of the nodes # 1 to #N can control the optical level in a state where there is no change in the optical level due to the control in the other nodes.

また、本比較例では、ノード#2,#3の伝送装置は、前段のノード#1,#2における調整が完了するまで、制御を開始せずに待機する。このため、ネットワーク全体で調整に要する時間は、各ノード#1〜#Nにおける調整期間C1〜Cnの合計となり、ノード数Nに応じて増加する。   Further, in this comparative example, the transmission apparatuses of the nodes # 2 and # 3 stand by without starting the control until the adjustment in the nodes # 1 and # 2 in the preceding stage is completed. For this reason, the time required for adjustment in the entire network is the sum of the adjustment periods C1 to Cn in the nodes # 1 to #N, and increases according to the number N of nodes.

ネットワーク全体での調整の所要時間を低減するために、ノード#2〜#Nの制御の開始時刻を、前段のノード#1〜#N−1における光レベルが所定の閾値th1〜th(N−1)に到達した時刻とすることもできる。図3は、比較例2におけるノード#1〜#3の光信号の出力レベルの変化を示すタイムチャートである。   In order to reduce the time required for adjustment in the entire network, the control start times of the nodes # 2 to #N are set so that the light levels at the preceding nodes # 1 to # N-1 are the predetermined thresholds th1 to th (N− It can also be the time at which 1) is reached. FIG. 3 is a time chart showing changes in the output levels of the optical signals of the nodes # 1 to # 3 in the second comparative example.

時刻t1において、ノード#1の伝送装置に入力される光レベルがT0に増加すると、ノード#1の伝送装置は、光レベルの制御を開始する。時刻t2において、ノード#1の光レベルが、閾値th1(<T1)に到達すると、ノード#2の伝送装置は、光レベルの制御を開始する。そして、時刻t3において、ノード#2の光レベルが、閾値th2(<T2)に到達すると、ノード#3の伝送装置は、光レベルの制御を開始する。なお、他のノード#4〜#Nの伝送装置も、同様に、前段のノード#3〜#Nにおける光レベルが所定の閾値th4〜th(N−1)に達すると、制御を開始する。   When the optical level input to the transmission apparatus of node # 1 increases to T0 at time t1, the transmission apparatus of node # 1 starts control of the optical level. When the optical level of node # 1 reaches the threshold th1 (<T1) at time t2, the transmission apparatus of node # 2 starts controlling the optical level. At time t3, when the optical level of the node # 2 reaches the threshold th2 (<T2), the transmission apparatus of the node # 3 starts controlling the optical level. Similarly, the transmission apparatuses of the other nodes # 4 to #N also start control when the optical levels at the preceding nodes # 3 to #N reach predetermined thresholds th4 to th (N−1).

本比較例では、ノード#2,#3は、前段のノード#1,#2の光レベルが目標値T1,T2に達する前に、光レベルの制御を開始するので、ノード#2,#3の各伝送装置が、並行して制御を行うことになる。このため、各ノード#1〜#3における調整期間C1〜C3が重複し、ネットワーク全体での調整の所要時間が短縮されるが、一方で、ノード#2,#3は、前段のノード#1,#2における光レベルの制御の影響を受ける。   In this comparative example, the nodes # 2 and # 3 start controlling the optical level before the optical levels of the preceding nodes # 1 and # 2 reach the target values T1 and T2, so the nodes # 2 and # 3 Each transmission apparatus performs control in parallel. For this reason, the adjustment periods C1 to C3 in each of the nodes # 1 to # 3 overlap, and the time required for adjustment in the entire network is shortened. On the other hand, the nodes # 2 and # 3 are connected to the preceding node # 1. , # 2 is affected by the light level control.

例えば、ノード#2の伝送装置は、ノード#1の調整期間C1内に制御を開始するので、ノード#2の光レベルは、ノード#2における光レベルの制御値n2に、ノード#1の光レベルの制御値n1が加算された値となる。また、ノード#3の伝送装置は、ノード#1,#2の調整期間C1,C2内に制御を開始するので、ノード#3の光レベルは、ノード#3における光レベルの制御値n3に,ノード#1,#2の光レベルの制御値n1,n2が加算された値となる。ここで、ノード#3の光レベルは、時刻t5において目標値T3を超えるため、光サージが発生する可能性がある。光サージは、伝送装置に設けられた受光デバイスを破壊する恐れがある。   For example, since the transmission apparatus of the node # 2 starts control within the adjustment period C1 of the node # 1, the optical level of the node # 2 is set to the optical level control value n2 in the node # 2, and the optical level of the node # 1. The level control value n1 is added. In addition, since the transmission apparatus of the node # 3 starts control within the adjustment periods C1 and C2 of the nodes # 1 and # 2, the optical level of the node # 3 is set to the optical level control value n3 at the node # 3, This is a value obtained by adding the light level control values n1 and n2 of the nodes # 1 and # 2. Here, since the optical level of the node # 3 exceeds the target value T3 at the time t5, an optical surge may occur. The light surge may destroy the light receiving device provided in the transmission apparatus.

このような制御の誤差が発生しないように、比較例2の方式により制御の開始時刻を早めつつ、各ノード#1〜#N−1の伝送装置が、後段のノード#2〜#Nの光レベルの制御を一時停止させてもよい。図4は、比較例3におけるノード#1〜#3の光信号の出力レベルの変化を示すタイムチャートである。   In order to prevent such a control error from occurring, the transmission devices of the nodes # 1 to # N-1 transmit the light of the nodes # 2 to #N in the subsequent stage while the control start time is advanced by the method of the comparative example 2. Level control may be paused. FIG. 4 is a time chart showing changes in the output levels of the optical signals of the nodes # 1 to # 3 in the third comparative example.

時刻t1において、ノード#1の伝送装置に入力される光レベルがT0に増加すると、ノード#1の伝送装置は、光レベルの制御を開始し、また、ノード#2に制御の一時停止を指示するメッセージを送信する。時刻t2において、ノード#1の光レベルが、閾値th1に到達すると、ノード#2の伝送装置は、光レベルの制御を開始し、また、ノード#3に制御の一時停止を指示するメッセージを送信する。   When the optical level input to the transmission apparatus of node # 1 increases to T0 at time t1, the transmission apparatus of node # 1 starts control of the optical level, and instructs node # 2 to temporarily stop control. Send a message to When the optical level of the node # 1 reaches the threshold th1 at the time t2, the transmission apparatus of the node # 2 starts controlling the optical level and transmits a message instructing the node # 3 to temporarily stop the control. To do.

ノード#2,#3の伝送装置は、前段のノード#1,#2から一時停止のメッセージを受けても、光レベルが閾値th2,th3に達するまで制御を停止しない。したがって、ノード#2,#3の伝送装置は、光レベルが閾値th2,th3に達する時刻t3,t4において、制御を停止する。   The transmission apparatuses of the nodes # 2 and # 3 do not stop the control until the light level reaches the thresholds th2 and th3 even when the temporary stop message is received from the nodes # 1 and # 2 in the previous stage. Therefore, the transmission apparatuses of the nodes # 2 and # 3 stop the control at times t3 and t4 when the light level reaches the threshold values th2 and th3.

時刻t5において、ノード#1の光レベルが、目標値T1に到達すると、ノード#1の伝送装置は、ノード#2の伝送装置に、一時停止の解除を指示するメッセージを送信する。これにより、ノード#2の伝送装置は、制御を再開する。   When the optical level of the node # 1 reaches the target value T1 at time t5, the transmission device of the node # 1 transmits a message instructing cancellation of the suspension to the transmission device of the node # 2. Thereby, the transmission apparatus of the node # 2 resumes control.

時刻t8において、ノード#2の光レベルが、目標値T2に到達すると、ノード#2の伝送装置は、ノード#3の伝送装置に、一時停止の解除を指示するメッセージを送信する。これにより、ノード#3の伝送装置は、制御を再開する。なお、他のノード#4〜#Nにおいても、同様に制御が行われる。   When the optical level of the node # 2 reaches the target value T2 at time t8, the transmission apparatus of the node # 2 transmits a message instructing cancellation of the temporary stop to the transmission apparatus of the node # 3. Thereby, the transmission apparatus of the node # 3 resumes control. The other nodes # 4 to #N are similarly controlled.

本比較例では、光レベルが閾値th1〜th3に達するまでの時間を除き、各ノード#1〜#3の調整期間C1〜C3が互いに重なることがないため、ノード#2,#3の伝送装置は、前段のノード#1,#2の制御による影響を受けず、制御の誤差が低減される。しかし、ノード#2,#3の伝送装置は、前段のノード#1,#2の伝送装置により制御を一時的に停止されるため、光レベルが目標値T2,T3に到達するまでの所要時間が増加する。このように、比較例1〜3によれば、各ノード#1〜#Nの光レベルの調整において、誤差の低減と全体の所要時間の短縮は、トレードオフの関係となる。   In this comparative example, since the adjustment periods C1 to C3 of the nodes # 1 to # 3 do not overlap each other except for the time until the light level reaches the thresholds th1 to th3, the transmission devices of the nodes # 2 and # 3 Is not affected by the control of the nodes # 1 and # 2 in the previous stage, and the control error is reduced. However, since the transmission devices of the nodes # 2 and # 3 are temporarily stopped by the transmission devices of the preceding nodes # 1 and # 2, the time required until the optical level reaches the target values T2 and T3. Will increase. As described above, according to Comparative Examples 1 to 3, in the adjustment of the light levels of the nodes # 1 to #N, the reduction of the error and the reduction of the total required time are in a trade-off relationship.

また、比較例3の方式は、ノード間のメッセージ通信を用いるため、急激な光レベルの変動に対応することが難しい。図5は、比較例3におけるノード#1〜#3の光信号の出力レベルの変化(入力光レベル変動時)を示すタイムチャートである。図5は、光レベルが目標値T1〜T3に調整された後の安定状態において、光送信器90からの入力光レベルが急激に変動したときの様子を表す。   Moreover, since the method of the comparative example 3 uses message communication between nodes, it is difficult to cope with a rapid change in light level. FIG. 5 is a time chart showing a change in the output level of the optical signals of the nodes # 1 to # 3 in Comparative Example 3 (when the input light level fluctuates). FIG. 5 shows a state in which the input light level from the optical transmitter 90 suddenly fluctuates in a stable state after the light level is adjusted to the target values T1 to T3.

時刻t1において、光送信器90または光ファイバなどの障害のため、光送信器90からノード#1の伝送装置に入力される光信号Sのレベルが、急激に低下したと仮定する。各ノード#1〜#3は、光レベルの変動を即時に検出し、時刻t2において、光レベルを目標値T1〜T3に戻すために、制御量V1〜V3に基づいて光レベルをそれぞれ制御する。   Assume that at time t1, the level of the optical signal S input from the optical transmitter 90 to the transmission apparatus of the node # 1 rapidly decreases due to a failure of the optical transmitter 90 or the optical fiber. Each of the nodes # 1 to # 3 immediately detects a change in the light level, and controls the light level based on the control amounts V1 to V3 in order to return the light level to the target values T1 to T3 at time t2. .

このとき、ノード#1,#2の伝送装置は、光レベルの制御の一時停止を指示するメッセージを、後段のノード#2,#3の伝送装置にそれぞれ送信するが、メッセージは、伝送時間及び内部の送受信処理の時間により遅延する。例えば、時刻t2においてノード#1,#2の伝送装置が送信したメッセージは、時刻t3においてノード#2,#3の伝送装置によりそれぞれ処理される。   At this time, the transmission apparatuses of the nodes # 1 and # 2 respectively transmit a message instructing the temporary stop of the optical level control to the transmission apparatuses of the subsequent nodes # 2 and # 3. Delayed by internal transmission / reception processing time. For example, messages transmitted by the transmission apparatuses of nodes # 1 and # 2 at time t2 are processed by the transmission apparatuses of nodes # 2 and # 3, respectively, at time t3.

すなわち、メッセージの処理は、時刻t2における光レベルの制御後に行われるため、時刻t2における制御の誤差を防止することができない。例えば、ノード#2の光レベルは、ノード#1における制御量V1のため、目標値T2を上回り、また、ノード#3の光レベルは、ノード#1,#2における制御量V1,V2のため、目標値T3を上回るため、光サージが発生する可能性がある。なお、他のノード#4〜#Nも、同様に制御が行われる。   That is, since the message processing is performed after the light level control at time t2, an error in control at time t2 cannot be prevented. For example, the optical level of the node # 2 exceeds the target value T2 because of the control amount V1 at the node # 1, and the optical level of the node # 3 is because of the control amounts V1 and V2 at the nodes # 1 and # 2. Since the target value T3 is exceeded, an optical surge may occur. The other nodes # 4 to #N are similarly controlled.

また、一時停止解除を指示するメッセージは、各ノード#1〜#Nの光レベルが目標値T1〜T3になった後、順次に後段のノード#2,#3に送信されるため、全ノード#1〜#Nの光レベルが目標値T1〜T(N)となるまでに多くの時間がかかる。   In addition, the message for instructing the cancellation of the suspension is sequentially transmitted to the subsequent nodes # 2 and # 3 after the optical levels of the nodes # 1 to #N reach the target values T1 to T3. It takes a lot of time for the light levels of # 1 to #N to reach the target values T1 to T (N).

図6は、実施例に係る伝送システムの構成を示す構成図である。図6には、ノード#1,#2にそれぞれ設けられた伝送装置2,1の構成のみが示されているが、他ノード#3〜#Nの伝送装置の構成は、伝送装置1と同様であるものとする。   FIG. 6 is a configuration diagram illustrating the configuration of the transmission system according to the embodiment. FIG. 6 shows only the configuration of the transmission apparatuses 2 and 1 provided in the nodes # 1 and # 2, respectively, but the configuration of the transmission apparatuses of the other nodes # 3 to #N is the same as that of the transmission apparatus 1. Suppose that

ノード#1に設けられた伝送装置(第1伝送装置)2は、自装置2における光信号Sのレベルの制御量V1を示す制御情報を、光信号Sに含めて伝送する。ノード#2に設けられた伝送装置(第2伝送装置)1は、ノード#1の伝送装置1から入力された光信号Sから制御情報を取得して、取得した制御情報が示す制御量V1に基づいて、自装置1における光信号Sのレベルの制御量V2を補正する。そして、伝送装置1は、補正された制御量に従って、光信号Sのレベルを制御する。   The transmission apparatus (first transmission apparatus) 2 provided in the node # 1 transmits control information indicating the control amount V1 of the level of the optical signal S in the own apparatus 2 in the optical signal S. The transmission apparatus (second transmission apparatus) 1 provided in the node # 2 acquires control information from the optical signal S input from the transmission apparatus 1 of the node # 1, and sets the control amount V1 indicated by the acquired control information. Based on this, the control amount V2 of the level of the optical signal S in the device 1 is corrected. Then, the transmission apparatus 1 controls the level of the optical signal S according to the corrected control amount.

ノード#1,#2の伝送装置2,1は、部分的に共通の構成を有する。まず、ノード#1の伝送装置2について説明する。伝送装置2は、プロセッサ21と、メモリ29と、光レベル検出部22と、制御光生成部23と、増幅器25と、波長選択スイッチ(WSS)26と、分波器27と、合波器28とを有する。   The transmission apparatuses 2 and 1 of the nodes # 1 and # 2 have a partially common configuration. First, the transmission apparatus 2 of the node # 1 will be described. The transmission apparatus 2 includes a processor 21, a memory 29, an optical level detector 22, a control light generator 23, an amplifier 25, a wavelength selective switch (WSS) 26, a duplexer 27, and a multiplexer 28. And have.

プロセッサ21は、例えばCPU(Central Processing Unit)であり、波長選択スイッチ26に制御信号A1を出力することにより、光送信器90から入力された光信号Sの光レベルを制御する。メモリ19は、プロセッサ21を駆動するプログラム、及び光レベルの制御に用いられる各種のパラメータなどが記録されている。   The processor 21 is, for example, a CPU (Central Processing Unit), and controls the optical level of the optical signal S input from the optical transmitter 90 by outputting a control signal A1 to the wavelength selective switch 26. The memory 19 stores a program for driving the processor 21 and various parameters used for controlling the light level.

光送信器90から入力された光信号Sは、波長選択スイッチ26に入力される。波長選択スイッチ26は、プロセッサ21の制御信号A1に基づいて、入力された光信号Sに含まれる複数の波長光から1以上の波長光を選択し、光信号Sとして出力する。また、波長選択スイッチ26は、プロセッサ21の制御信号A1に基づいて、波長単位で光レベル(強度)の減衰量を設定し、各波長光を減衰させる。   The optical signal S input from the optical transmitter 90 is input to the wavelength selective switch 26. The wavelength selection switch 26 selects one or more wavelength lights from a plurality of wavelength lights included in the input optical signal S based on the control signal A 1 of the processor 21, and outputs it as the optical signal S. Further, the wavelength selective switch 26 sets the attenuation amount of the light level (intensity) in units of wavelengths based on the control signal A1 of the processor 21, and attenuates each wavelength light.

波長選択スイッチ26から出力された光信号Sは、分波器27により分波され、増幅器25及び光レベル検出部22に入力される。分波器27は、例えば光スプリッタである。   The optical signal S output from the wavelength selective switch 26 is demultiplexed by the demultiplexer 27 and is input to the amplifier 25 and the optical level detection unit 22. The duplexer 27 is, for example, an optical splitter.

光レベル検出部22は、入力された光信号SのレベルP1を波長単位で検出し、プロセッサ21に通知する。検出されたレベルP1は、光レベルの制御量V1の決定に用いられる。光レベル検出部22は、例えばフォトダイオードである。   The optical level detector 22 detects the level P1 of the input optical signal S in units of wavelengths and notifies the processor 21 of it. The detected level P1 is used to determine the control amount V1 of the light level. The light level detector 22 is, for example, a photodiode.

第1増幅器150は、光信号Sを増幅して合波器28に出力する。第1増幅器150は、例えば、励起光によりエルビウム添加ファイバを励起状態とすることによって、光信号Sを増幅する。   The first amplifier 150 amplifies the optical signal S and outputs it to the multiplexer 28. For example, the first amplifier 150 amplifies the optical signal S by bringing the erbium-doped fiber into a pumped state by pumping light.

合波器28は、制御光生成部23が生成した制御光信号So1を、装置外に出力される光信号Sに合波する。合波器28は、例えば光カプラである。   The multiplexer 28 combines the control light signal So1 generated by the control light generator 23 with the optical signal S output outside the apparatus. The multiplexer 28 is, for example, an optical coupler.

制御光生成部23は、光信号Sのレベルの制御量V1を示す第1制御情報を含む制御光信号So1を生成する。制御光信号So1は、光信号Sに含まれる他の波長光とは異なる波長の信号である。制御量V2は、プロセッサ21から制御光生成部23に通知される。合波器28から出力された光信号Sは、伝送路8を介して、ノード#2の伝送装置1に入力される。   The control light generator 23 generates a control light signal So1 including first control information indicating the control amount V1 of the level of the optical signal S. The control optical signal So1 is a signal having a wavelength different from that of the other wavelength light included in the optical signal S. The control amount V2 is notified from the processor 21 to the control light generator 23. The optical signal S output from the multiplexer 28 is input to the transmission apparatus 1 of the node # 2 through the transmission path 8.

次に、実施例に係る伝送装置1について説明する。伝送装置1は、プロセッサ(制御部)11と、メモリ19と、制御光受信部(取得部)10と、光レベル検出部(検出部)12と、制御光生成部(生成部)13とを有する。また、伝送装置1は、第1及び第2増幅器150,151と、波長選択スイッチ16と、第1及び第2分波器14,17と、合波器(合波部)18とを有する。   Next, the transmission apparatus 1 according to the embodiment will be described. The transmission apparatus 1 includes a processor (control unit) 11, a memory 19, a control light reception unit (acquisition unit) 10, an optical level detection unit (detection unit) 12, and a control light generation unit (generation unit) 13. Have. The transmission apparatus 1 includes first and second amplifiers 150 and 151, a wavelength selection switch 16, first and second demultiplexers 14 and 17, and a multiplexer (multiplexing unit) 18.

プロセッサ11は、例えばCPUであり、波長選択スイッチ16に制御信号A2を出力することによって、ノード#1の伝送装置2から入力された光信号Sの光レベルを制御する。メモリ19は、プロセッサ11を駆動するプログラム、及び光レベルの制御に用いられる各種のパラメータなどが記録されている。   The processor 11 is a CPU, for example, and controls the optical level of the optical signal S input from the transmission apparatus 2 of the node # 1 by outputting the control signal A2 to the wavelength selective switch 16. The memory 19 stores a program for driving the processor 11 and various parameters used for controlling the light level.

伝送装置2からの光信号Sは、第1分波器14により分波され、第1増幅器150及び制御光受信部10にそれぞれ入力される。第1分波器14は、例えば光スプリッタである。   The optical signal S from the transmission apparatus 2 is demultiplexed by the first demultiplexer 14 and input to the first amplifier 150 and the control light receiving unit 10. The first duplexer 14 is, for example, an optical splitter.

制御光受信部10は、ノード#1における光信号Sのレベルの制御量V1を取得する。ノード#1から入力された光信号Sは、ノード#1における光信号Sのレベルの制御量V1を示す第1制御情報を含む。制御光受信部10は、入力された光信号S(制御光信号So1)から第1制御情報を取得し、第1制御情報が示す制御量V1をプロセッサ11に通知する。   The control light receiving unit 10 acquires the control amount V1 of the level of the optical signal S at the node # 1. The optical signal S input from the node # 1 includes first control information indicating the control amount V1 of the level of the optical signal S at the node # 1. The control light receiving unit 10 acquires first control information from the input optical signal S (control light signal So1), and notifies the processor 11 of the control amount V1 indicated by the first control information.

このように、光信号Sは、ノード#1の制御量V1を含むので、制御光受信部10は、は、制御量V1を簡単かつ迅速に取得することができる。なお、制御量の取得手段は、これに限定されず、他の通信インターフェースを用いてもよい。   Thus, since the optical signal S includes the control amount V1 of the node # 1, the control light receiving unit 10 can easily and quickly acquire the control amount V1. Note that the control amount acquisition means is not limited to this, and other communication interfaces may be used.

第1増幅器150は、光信号Sを増幅して波長選択スイッチ16に出力する。第1増幅器150は、例えば、励起光によりエルビウム添加ファイバを励起状態とすることによって、光信号Sを増幅する。   The first amplifier 150 amplifies the optical signal S and outputs it to the wavelength selective switch 16. For example, the first amplifier 150 amplifies the optical signal S by bringing the erbium-doped fiber into a pumped state by pumping light.

波長選択スイッチ16は、ノード#1の波長選択スイッチ26と同様に、プロセッサ11の制御信号A2に基づいて、波長の選択及び減衰量の設定を行う。なお、波長選択スイッチ16は、制御光信号So1の波長を選択しない。   Similarly to the wavelength selective switch 26 of the node # 1, the wavelength selective switch 16 selects a wavelength and sets an attenuation amount based on the control signal A2 of the processor 11. The wavelength selective switch 16 does not select the wavelength of the control optical signal So1.

波長選択スイッチ16から出力された光信号Sは、第2分波器17により分波され、第2増幅器151及び光レベル検出部12に入力される。第2分波器17は、例えば光スプリッタである。   The optical signal S output from the wavelength selective switch 16 is demultiplexed by the second demultiplexer 17 and input to the second amplifier 151 and the optical level detector 12. The second duplexer 17 is, for example, an optical splitter.

光レベル検出部12は、入力された光信号SのレベルP2を波長単位で検出し、プロセッサ11に通知する。検出されたレベルP2は、光レベルの制御量V2の決定に用いられる。光レベル検出部12は、例えばフォトダイオードである。   The optical level detector 12 detects the level P2 of the input optical signal S in units of wavelengths and notifies the processor 11 of it. The detected level P2 is used to determine the light level control amount V2. The light level detector 12 is, for example, a photodiode.

第2増幅器151は、光信号Sを増幅して合波器18に出力する。第2増幅器151は、例えば、励起光によりエルビウム添加ファイバを励起状態とすることによって、光信号Sを増幅する。   The second amplifier 151 amplifies the optical signal S and outputs it to the multiplexer 18. For example, the second amplifier 151 amplifies the optical signal S by bringing the erbium-doped fiber into a pumped state by pumping light.

合波器18は、制御光生成部13が生成した制御光信号So2を、装置外に出力される光信号Sに合波する。合波器18は、例えば光カプラである。   The multiplexer 18 combines the control light signal So2 generated by the control light generator 13 with the optical signal S output outside the apparatus. The multiplexer 18 is, for example, an optical coupler.

制御光生成部13は、ノード#1から入力された光信号Sのレベルの制御量V2を示す第2制御情報を含む制御光信号So2を生成する。制御光信号So2は、光信号Sに含まれる他の波長光とは異なる波長の信号である。制御量V2は、プロセッサ11から制御光生成部13に通知される。このように、ノード#2の伝送装置1から出力される光信号Sは、ノード#2の制御量V2を含むので、次段のノード#3の伝送装置1は、制御量V2を、簡単かつ迅速に取得することができる。これは、ノード#4〜#Nの伝送装置1についても同様である。   The control light generator 13 generates a control light signal So2 including second control information indicating the control amount V2 of the level of the optical signal S input from the node # 1. The control optical signal So2 is a signal having a wavelength different from that of the other wavelength light included in the optical signal S. The control amount V2 is notified from the processor 11 to the control light generation unit 13. Thus, since the optical signal S output from the transmission device 1 of the node # 2 includes the control amount V2 of the node # 2, the transmission device 1 of the node # 3 in the next stage simply and easily controls the control amount V2. Can be acquired quickly. The same applies to the transmission apparatuses 1 of the nodes # 4 to #N.

プロセッサ11は、制御光受信部10が取得した制御量V1に基づいて、ノード#1から入力された光信号Sのレベルの制御量V2を補正し、補正された制御量Vr2に従って、光信号Sのレベルを制御する。以下に、各ノード#1〜#Nにおける制御量の決定方法について説明する。   The processor 11 corrects the control amount V2 of the level of the optical signal S input from the node # 1 based on the control amount V1 acquired by the control light receiving unit 10, and the optical signal S according to the corrected control amount Vr2. To control the level. Hereinafter, a method for determining the control amount in each of the nodes # 1 to #N will be described.

図7には、ノード#1〜#3における光レベルの目標値T1〜T3及び制御量V1〜V3が表されている。なお、図7は、ノード#1〜#3について例示するが、他ノード#4〜#Nについても同様である。   FIG. 7 shows optical level target values T1 to T3 and control amounts V1 to V3 at nodes # 1 to # 3. 7 illustrates the nodes # 1 to # 3, but the same applies to the other nodes # 4 to #N.

ノード#1において、プロセッサ21は、光信号Sのレベルの目標値T1と、光レベル検出部22が検出したレベルP1との差分を、光信号Sのレベルの制御量V1として決定する。ノード#2において、プロセッサ11は、光信号Sのレベルの目標値T2と、光レベル検出部12が検出したレベルP2との差分を、光信号Sのレベルの制御量V2として決定する。ノード#3の伝送装置も、光信号Sの目標値T3と検出したレベルP3の差分を、光信号Sのレベルの制御量V3として決定する。目標値T1〜T3は、例えば、次段のノードとの間の伝送路8の伝送損失などに従って、予め決定され、メモリ29,19に記録されている。   In the node # 1, the processor 21 determines the difference between the target value T1 of the level of the optical signal S and the level P1 detected by the optical level detection unit 22 as the control amount V1 of the level of the optical signal S. In the node # 2, the processor 11 determines a difference between the target value T2 of the level of the optical signal S and the level P2 detected by the optical level detection unit 12 as the control amount V2 of the level of the optical signal S. The transmission apparatus of node # 3 also determines the difference between the target value T3 of the optical signal S and the detected level P3 as the control amount V3 of the level of the optical signal S. The target values T1 to T3 are determined in advance according to, for example, the transmission loss of the transmission line 8 with the next node and recorded in the memories 29 and 19.

ノード#1の伝送装置2は、上述したように、自装置2における光信号Sのレベルの制御量V1を示す第1制御情報を、光信号Sに含めて伝送する。より具体的には、ノード#1において、制御光生成部23は、光信号Sのレベルの制御量V1を示す第1制御情報を含む制御光信号So1を生成する。制御光信号So1は、合波器28により光信号Sと合波され、ノード#2の伝送装置1に伝送される。   The transmission device 2 of the node # 1 transmits the first control information indicating the control amount V1 of the level of the optical signal S in the own device 2 in the optical signal S as described above. More specifically, in the node # 1, the control light generator 23 generates a control light signal So1 including first control information indicating the control amount V1 of the level of the optical signal S. The control optical signal So1 is combined with the optical signal S by the multiplexer 28 and transmitted to the transmission device 1 of the node # 2.

ノード#2において、制御光信号So1は、制御光受信部10により受信される。制御光受信部10は、制御光信号So1に含まれる第1制御情報からノード#1の制御量V1を取得して、プロセッサ11に通知する。そして、プロセッサ11は、自装置1の制御量V2から、制御光受信部10が取得した制御量V1を差し引くことにより、制御量V2を補正する。   In the node # 2, the control light signal So1 is received by the control light receiver 10. The control light receiving unit 10 acquires the control amount V1 of the node # 1 from the first control information included in the control light signal So1, and notifies the processor 11 of it. Then, the processor 11 corrects the control amount V2 by subtracting the control amount V1 acquired by the control light receiving unit 10 from the control amount V2 of the own apparatus 1.

より具体的には、プロセッサ11は、目標値T2から制御量V1を差し引くことにより、補正値Tr2を算出する。そして、プロセッサ11は、補正値Tr2に基づく制御信号A2を、波長選択スイッチ16に出力して減衰量を設定する。すなわち、ノード#2における光信号Sのレベルは、補正された制御量Vr2(=V2−V1)に従って制御される。   More specifically, the processor 11 calculates the correction value Tr2 by subtracting the control amount V1 from the target value T2. Then, the processor 11 outputs the control signal A2 based on the correction value Tr2 to the wavelength selective switch 16 to set the attenuation amount. That is, the level of the optical signal S at the node # 2 is controlled according to the corrected control amount Vr2 (= V2−V1).

このとき、以下の式(1)が成立するので、ノード#2における光レベルの制御は、目標値T2に従って適正に行われる。   At this time, since the following expression (1) is established, the light level control in the node # 2 is appropriately performed according to the target value T2.

T2 = Tr2 + V1 (1)   T2 = Tr2 + V1 (1)

このように、ノード#2の伝送装置1は、ノード#1の伝送装置2から入力された光信号Sから第1制御情報を取得する。そして、ノード#2の伝送装置1は、取得した第1制御情報が示す制御量V1に基づいて、自装置1における光信号Sのレベルの制御量V2を補正し、補正された制御量Vr2に従って、光信号Sのレベルを制御する。したがって、ノード#2の伝送装置1は、前段のノード#1の伝送装置2の制御による光レベルの変化の影響を抑制して、光レベルを制御することができる。   As described above, the transmission device 1 of the node # 2 acquires the first control information from the optical signal S input from the transmission device 2 of the node # 1. Then, the transmission device 1 of the node # 2 corrects the control amount V2 of the level of the optical signal S in the own device 1 based on the control amount V1 indicated by the acquired first control information, and according to the corrected control amount Vr2. The level of the optical signal S is controlled. Therefore, the transmission apparatus 1 of the node # 2 can control the optical level while suppressing the influence of the change in the optical level due to the control of the transmission apparatus 2 of the preceding node # 1.

また、ノード#3の伝送装置1も、ノード#2と同様に、自装置1の制御量V3から、ノード#2の伝送装置1から取得した制御量V2を差し引くことにより、制御量V3を補正し、補正された制御量Vr3に従って、光信号Sのレベルを制御する。より具体的には、ノード#3の伝送装置1は、光レベルの目標値T3から制御量V2を差し引くことにより、補正値Tr3を算出し、補正値Tr3に従って波長選択スイッチ16の減衰量を設定する。すなわち、ノード#3において、光信号Sのレベルは、補正された制御量Vr3(=V3−V2)に従って制御される。   Similarly to the node # 2, the transmission device 1 of the node # 3 corrects the control amount V3 by subtracting the control amount V2 acquired from the transmission device 1 of the node # 2 from the control amount V3 of the own device 1. Then, the level of the optical signal S is controlled according to the corrected control amount Vr3. More specifically, the transmission apparatus 1 of the node # 3 calculates the correction value Tr3 by subtracting the control amount V2 from the optical level target value T3, and sets the attenuation amount of the wavelength selective switch 16 according to the correction value Tr3. To do. That is, at the node # 3, the level of the optical signal S is controlled according to the corrected control amount Vr3 (= V3-V2).

このとき、以下の式(2)が成立するので、ノード#3における光レベルの制御は、目標値T3に従って適正に行われる。   At this time, since the following equation (2) is established, the light level control at the node # 3 is appropriately performed according to the target value T3.

T3 = Tr3 + V2 = Tr3 + V1 + Vr2 (2)   T3 = Tr3 + V2 = Tr3 + V1 + Vr2 (2)

このように、ノード#3の伝送装置1は、ノード#2の伝送装置1から入力された光信号Sから第2制御情報を取得する。そして、ノード#3の伝送装置1は、取得した第2制御情報が示す制御量V2に基づいて、自装置1における光信号Sのレベルの制御量V3を補正し、補正された制御量Vr3に従って、光信号Sのレベルを制御する。したがって、ノード#3の伝送装置1は、前段のノード#1,#2の伝送装置2,1の制御による光レベルの変化の影響を抑制して、光レベルを制御することができる。なお、これは、他ノード#4〜#Nについても同様である。   Thus, the transmission apparatus 1 of the node # 3 acquires the second control information from the optical signal S input from the transmission apparatus 1 of the node # 2. Then, the transmission device 1 of the node # 3 corrects the control amount V3 of the level of the optical signal S in the own device 1 based on the control amount V2 indicated by the acquired second control information, and according to the corrected control amount Vr3. The level of the optical signal S is controlled. Therefore, the transmission apparatus 1 of the node # 3 can control the light level by suppressing the influence of the change in the light level due to the control of the transmission apparatuses 2 and 1 of the preceding nodes # 1 and # 2. This is the same for the other nodes # 4 to #N.

この方法によると、通信開始前の光レベルの調整において、ノード#1〜#N−1の制御量V1〜V(N)が、後段のノード#2〜#Nに通知されるため、各ノード#1〜#Nは、光レベルの制御の誤差を抑制しつつ、並行して光レベルを制御することができる。図8は、実施例におけるノード#1〜#3の光信号Sの出力レベルの変化を示すタイムチャートである。   According to this method, in the adjustment of the light level before the start of communication, the control amounts V1 to V (N) of the nodes # 1 to # N-1 are notified to the subsequent nodes # 2 to #N. # 1 to #N can control the light level in parallel while suppressing an error in controlling the light level. FIG. 8 is a time chart showing changes in the output level of the optical signal S of the nodes # 1 to # 3 in the embodiment.

ノード#1の伝送装置2は、時刻t1において光レベルの制御を開始する。ノード#1の光レベルは、時刻t5においてが目標値T1に到達する。また、ノード#2の伝送装置2は、時刻t2において光レベルの制御を開始する。   The transmission apparatus 2 of the node # 1 starts optical level control at time t1. The light level of the node # 1 reaches the target value T1 at time t5. Further, the transmission device 2 of the node # 2 starts controlling the optical level at time t2.

ノード#1の伝送装置2及びノード#2の伝送装置1は、時刻t3及びt5の間において、並行して光レベルを制御する。このとき、ノード#2の伝送装置1は、前段のノード#1の制御量V1を取得して、自装置2の制御量V2を補正するため、ノード#1の制御の影響を抑制し、高精度に光レベルを制御できる。   The transmission apparatus 2 of the node # 1 and the transmission apparatus 1 of the node # 2 control the optical level in parallel between the times t3 and t5. At this time, since the transmission apparatus 1 of the node # 2 acquires the control amount V1 of the preceding node # 1 and corrects the control amount V2 of the own apparatus 2, it suppresses the influence of the control of the node # 1, The light level can be controlled accurately.

また、ノード#2の光レベルは、時刻t6において目標値T2に到達する。ノード#3の伝送装置1は、時刻t3において光レベルの制御を開始する。   Further, the light level of the node # 2 reaches the target value T2 at time t6. The transmission device 1 of the node # 3 starts optical level control at time t3.

ノード#2及び#3の伝送装置1は、時刻t4及びt6の間において、並行して光レベルを制御する。このとき、ノード#3の伝送装置1は、前段のノード#2の制御量V2に基づいて自装置1の制御量V3を補正するため、ノード#1,#2の制御の影響を抑制し、高精度に光レベルを制御できる。なお、ノード#4〜#Nの伝送装置1も、同様に光レベルを制御する。   The transmission apparatuses 1 of the nodes # 2 and # 3 control the optical level in parallel between the times t4 and t6. At this time, since the transmission device 1 of the node # 3 corrects the control amount V3 of the own device 1 based on the control amount V2 of the preceding node # 2, it suppresses the influence of the control of the nodes # 1 and # 2. The light level can be controlled with high accuracy. Note that the transmission devices 1 of the nodes # 4 to #N similarly control the optical level.

また、ノード#1〜#3における光レベルが目標値T1〜T3に到達するまでの時間TCは、各ノード#1〜#3における制御が、待機時間なく、平行して行われるために、上述した比較例1,3と比べると短縮される。したがって、ネットワーク全体で、光レベルの調整に要する時間が短縮される。   In addition, the time TC until the light levels at the nodes # 1 to # 3 reach the target values T1 to T3 is described above because the control at each of the nodes # 1 to # 3 is performed in parallel without waiting time. Compared with the comparative examples 1 and 3, it is shortened. Therefore, the time required for adjusting the light level is reduced in the entire network.

次に、実施例に係る光レベル制御方法について説明する。図9は、ノード#1の伝送装置2の光レベルの制御動作を示すフローチャートである。   Next, a light level control method according to the embodiment will be described. FIG. 9 is a flowchart showing an optical level control operation of the transmission apparatus 2 of the node # 1.

プロセッサ21は、メモリ29から、光レベルの目標値T1及び処理周期Tpを読み出す(ステップSt1)。光レベルの目標値T1は、例えば−20.6(dBm)である。光レベルの目標値T1は、例えば自装置2による伝送路8の損失の測定結果に基づいて設定される。また、処理周期Tpは、光レベルの制御が行われる周期であり、例えば2(秒)である。この処理周期Tpは、各ノード#1〜#Nにおいて共通である。   The processor 21 reads the light level target value T1 and the processing cycle Tp from the memory 29 (step St1). The light level target value T1 is, for example, −20.6 (dBm). The target value T1 of the optical level is set based on, for example, the measurement result of the loss of the transmission line 8 by the own device 2. The processing cycle Tp is a cycle in which the light level is controlled, and is 2 (seconds), for example. This processing cycle Tp is common to the nodes # 1 to #N.

次に、プロセッサ21は、時間Tpのタイマによる計時を開始する(ステップSt2)。プロセッサ21は、このタイマにより光レベルの制御の周期を管理する。次に、光レベル検出部22は、光信号SのレベルP1を検出する(ステップSt3)。検出されたレベルP1は、プロセッサ21に通知される。   Next, the processor 21 starts measuring time by the timer of time Tp (step St2). The processor 21 manages the light level control cycle using this timer. Next, the optical level detector 22 detects the level P1 of the optical signal S (step St3). The detected level P1 is notified to the processor 21.

次に、プロセッサ21は、制御量V1(=T1−P1(図7参照))を算出する(ステップSt4)。次に、制御光生成部23は、制御量V1を示す第1制御情報を含む制御光信号So1を生成し、合波器28により光信号Sに合波してノード#2の伝送装置1に送信する(ステップSt5)。このとき、制御量V1は、プロセッサ21から制御光生成部23に通知される。   Next, the processor 21 calculates a control amount V1 (= T1-P1 (see FIG. 7)) (step St4). Next, the control light generation unit 23 generates a control optical signal So1 including first control information indicating the control amount V1, and combines the optical signal S with the multiplexer 28 to the transmission apparatus 1 of the node # 2. Transmit (step St5). At this time, the control amount V1 is notified from the processor 21 to the control light generator 23.

次に、プロセッサ21は、目標値T1に従って、波長選択スイッチ26の減衰量を制御する(ステップSt6)。プロセッサ21は、例えば、光レベル検出部22が検出したレベルP1に基づき、PID制御(PID:Proportional Integral Differential)を行う。これにより、プロセッサ21は、レベルP1が目標値T1に到達するために、当該周期における最適な減衰量を算出し、制御信号A1として波長選択スイッチ26に出力する。波長選択スイッチ26は、制御信号A1に従って減衰量が設定される。したがって、ノード#1の光レベルは、制御量V1に従って制御される。   Next, the processor 21 controls the attenuation amount of the wavelength selective switch 26 according to the target value T1 (step St6). For example, the processor 21 performs PID control (PID: Proportional Integral Differential) based on the level P1 detected by the light level detection unit 22. As a result, the processor 21 calculates the optimum attenuation amount in the period in order for the level P1 to reach the target value T1, and outputs it to the wavelength selective switch 26 as the control signal A1. The wavelength selective switch 26 has an attenuation amount set according to the control signal A1. Therefore, the light level of the node # 1 is controlled according to the control amount V1.

次に、プロセッサ21は、タイマが満了したか否かを判定する(ステップSt7)。タイマが満了していない場合(ステップSt7のNO)、再度、タイマの満了判定(ステップSt7)を行う。一方、タイマが満了している場合(ステップSt7のYES)、処理を継続するとき(ステップSt8のNO)、プロセッサ21は、再度、ステップ2の処理を行う。このようにして、ノード#1の伝送装置2は、光レベルの制御を行う。   Next, the processor 21 determines whether or not the timer has expired (step St7). If the timer has not expired (NO in step St7), the timer expiration determination (step St7) is performed again. On the other hand, when the timer has expired (YES in step St7), when the process is continued (NO in step St8), the processor 21 performs the process in step 2 again. In this way, the transmission device 2 of the node # 1 controls the optical level.

また、図10は、ノード#2の伝送装置1の光レベルの制御動作を示すフローチャートである。プロセッサ11は、メモリ19から、光レベルの目標値T2及び処理周期Tpを読み出す(ステップSt11)。光レベルの目標値T2は、例えば−20.6(dBm)である。光レベルの目標値T2は、例えば。自装置1による伝送路8の損失の測定結果に基づいて設定される。なお、本例では、目標値T1及びT2は、互いに等しいものとするが、異なっていてもよい。   FIG. 10 is a flowchart showing an optical level control operation of the transmission apparatus 1 of the node # 2. The processor 11 reads the target value T2 and the processing cycle Tp of the light level from the memory 19 (Step St11). The light level target value T2 is, for example, −20.6 (dBm). For example, the target value T2 of the light level is as follows. It is set based on the measurement result of the loss of the transmission line 8 by the own device 1. In this example, the target values T1 and T2 are equal to each other, but may be different.

次に、プロセッサ11は、時間Tpのタイマによる計時を開始する(ステップSt12)。次に、プロセッサ11は、制御光受信部10により、ノード#1の制御量V1を取得する(ステップSt13)。このとき、制御光受信部10は、光信号Sから第1制御情報を取得して、第1制御情報が示す制御量V1をプロセッサ11に通知する。なお、ノード#3の伝送装置1の場合、ノード#2の伝送装置1の制御量V2を示す第2制御情報が取得される。   Next, the processor 11 starts measuring time by the timer of time Tp (step St12). Next, the processor 11 acquires the control amount V1 of the node # 1 through the control light receiving unit 10 (step St13). At this time, the control light receiving unit 10 acquires the first control information from the optical signal S and notifies the processor 11 of the control amount V1 indicated by the first control information. In the case of the transmission apparatus 1 of the node # 3, second control information indicating the control amount V2 of the transmission apparatus 1 of the node # 2 is acquired.

次に、プロセッサ11は、取得した制御量V1を用いて、補正値Tr2(=T2−V1(図7参照))を算出する(ステップSt14)。次に、光レベル検出部12は、光信号SのレベルP2を検出する(ステップSt15)。検出されたレベルP2は、プロセッサ11に通知される。   Next, the processor 11 calculates a correction value Tr2 (= T2−V1 (see FIG. 7)) using the acquired control amount V1 (step St14). Next, the light level detector 12 detects the level P2 of the light signal S (step St15). The detected level P2 is notified to the processor 11.

次に、プロセッサ11は、制御量V2=T2−P2(図7参照)を算出する(ステップSt16)。すなわち、プロセッサ11は、光信号Sのレベルの目標値T2と、検出したレベルP2との差分を、ノード#1から入力された光信号Sのレベルの制御量V2として決定する。   Next, the processor 11 calculates a control amount V2 = T2-P2 (see FIG. 7) (step St16). That is, the processor 11 determines the difference between the target value T2 of the level of the optical signal S and the detected level P2 as the control amount V2 of the level of the optical signal S input from the node # 1.

次に、制御光生成部13は、制御量V2を示す第2制御情報を含む制御光信号So2を生成し、合波器18により光信号Sに合波してノード#3の伝送装置1に送信する(ステップSt17)。このとき、制御量V2は、プロセッサ11から制御光生成部13に通知される。   Next, the control light generation unit 13 generates a control light signal So2 including second control information indicating the control amount V2, and combines it with the optical signal S by the multiplexer 18 to the transmission apparatus 1 of the node # 3. Transmit (step St17). At this time, the control amount V2 is notified from the processor 11 to the control light generator 13.

次に、プロセッサ11は、補正値Tr2に従って、波長選択スイッチ26の減衰量を制御する(ステップSt18)。プロセッサ11は、例えば、光レベル検出部12が検出したレベルP2に基づき、PID制御を行う。これにより、プロセッサ11は、レベルP2が補正値Tr2に到達するために、当該周期における最適な減衰量を算出し、制御信号A2として波長選択スイッチ16に出力する。波長選択スイッチ16は、制御信号A2に従って減衰量が設定される。したがって、ノード#2の光レベルは、ノード#1から取得された制御量V1に基づいて補正された制御量Vr2に従って制御される。   Next, the processor 11 controls the attenuation amount of the wavelength selective switch 26 according to the correction value Tr2 (step St18). For example, the processor 11 performs PID control based on the level P2 detected by the light level detection unit 12. As a result, the processor 11 calculates the optimum attenuation amount in the period in order for the level P2 to reach the correction value Tr2, and outputs it to the wavelength selective switch 16 as the control signal A2. The wavelength selective switch 16 has an attenuation set according to the control signal A2. Therefore, the light level of the node # 2 is controlled according to the control amount Vr2 corrected based on the control amount V1 acquired from the node # 1.

次に、プロセッサ11は、タイマが満了したか否かを判定する(ステップSt19)。タイマが満了していない場合(ステップSt19のNO)、再度、タイマの満了判定(ステップSt19)を行う。一方、タイマが満了している場合(ステップSt19のYES)、処理を継続するとき(ステップSt20のNO)、プロセッサ21は、再度、ステップ2の処理を行う。このようにして、ノード#2の伝送装置1は、光レベルの制御を行う。   Next, the processor 11 determines whether or not the timer has expired (step St19). If the timer has not expired (NO in step St19), the timer expiration determination (step St19) is performed again. On the other hand, when the timer has expired (YES in step St19), when the process is continued (NO in step St20), the processor 21 performs the process in step 2 again. In this way, the transmission device 1 of the node # 2 controls the optical level.

上述した実施例において、光信号Sのレベルの制御量V1〜V(N−1)は、光信号Sに含まれる制御情報、つまりメッセージとして、各ノード#1〜#N間において送受信される。したがって、図5を参照して述べたように、光レベルが安定した状態(目標値に達した状態)において、複数の光送信器90から入力される光信号Sのレベルが、急激に変動した場合、ノード間において制御情報の遅延が発生する可能性がある。   In the above-described embodiment, the control amounts V1 to V (N−1) of the level of the optical signal S are transmitted and received between the nodes # 1 to #N as control information included in the optical signal S, that is, a message. Therefore, as described with reference to FIG. 5, the level of the optical signal S input from the plurality of optical transmitters 90 fluctuates rapidly in a state where the optical level is stable (a state where the target value has been reached). In this case, there is a possibility that a delay of control information occurs between nodes.

制御情報の遅延が生じた場合、ノード#2〜#Nの伝送装置1は、光レベルの変動前の時点の前段のノード#1〜#N−1の制御量V1〜V(N−1)に基づいて、自装置1の制御量V2〜V(N)を補正したとき、制御の誤差が生ずる可能性がある。このため、各ノード#1〜#Nの伝送装置2,1は、光信号Sの一定値以上のレベルの変動を検出し、検出した場合、制御情報が適切に更新されるまで、光レベルの制御を停止すると好ましい。以下に、この場合の実施例について述べる。   When a delay of the control information occurs, the transmission apparatuses 1 of the nodes # 2 to #N control amounts V1 to V (N-1) of the nodes # 1 to # N-1 in the previous stage before the change of the optical level. When the control amounts V2 to V (N) of the device 1 are corrected based on the above, a control error may occur. For this reason, the transmission apparatuses 2 and 1 of the nodes # 1 to #N detect fluctuations in the level of the optical signal S that are equal to or higher than a certain value, and when detected, the optical level S until the control information is appropriately updated. It is preferable to stop the control. The embodiment in this case will be described below.

本実施例において、ノード#1の伝送装置2は、処理周期Tpごとの更新の前後の制御量V1の変化に応じて、所定期間、光信号Sのレベルの制御を停止する。停止期間は、各ノード#1〜#N−1において、制御量V1〜V(N−1)が光信号Sのレベル変動に応じた値に更新され、後段のノード#2〜#Nに制御情報として送信されるために十分な時間として決定される。   In the present embodiment, the transmission apparatus 2 of the node # 1 stops the control of the level of the optical signal S for a predetermined period in accordance with the change in the control amount V1 before and after the update for each processing cycle Tp. During the stop period, the control amounts V1 to V (N-1) are updated to values corresponding to the level fluctuation of the optical signal S in each of the nodes # 1 to # N-1, and control is performed to the subsequent nodes # 2 to #N. It is determined as sufficient time to be transmitted as information.

|V1−V1_pre| > THv (3)   | V1-V1_pre |> THv (3)

|V1_pre| < THg (4)   | V1_pre | <THg (4)

ノード#1において、プロセッサ21は、上記の式(3)及び(4)が満たされることを条件として、光信号Sのレベルの変動を検出する。ここで、V1_preは、更新前、つまり1つ前の周期における制御量V1である。また、THv,THgは、所定の閾値である。   In the node # 1, the processor 21 detects a change in the level of the optical signal S on condition that the above equations (3) and (4) are satisfied. Here, V1_pre is the control amount V1 before the update, that is, the previous cycle. THv and THg are predetermined threshold values.

光信号Sのレベルが変動すると、検出されるレベルP1も変動するため、算出した制御量V1が変動する。したがって、式(3)の成否を判定することにより、閾値THvを超える光レベルの変動が検出される。   When the level of the optical signal S varies, the detected level P1 also varies, so the calculated control amount V1 varies. Therefore, by determining the success or failure of the expression (3), the fluctuation of the light level exceeding the threshold value THv is detected.

また、光レベルが安定する前の光レベルの調整(図8参照)において、制御量V1または検出レベルP1は、光レベルを目標値T1に到達させるために、処理周期Tpごとの更新によって閾値THvを超えて変化し得る。このとき、上述した制御情報の遅延による誤差は発生しないので、制御の停止は不要であるが、式(3)の条件が満たされる。そこで、プロセッサ21は、に、式(3)の条件だけでなく、式(4)の条件を判定することにより、誤って制御が停止されることを防止する。   Further, in the adjustment of the light level before the light level is stabilized (see FIG. 8), the control amount V1 or the detection level P1 is updated by the processing cycle Tp so that the light level reaches the target value T1. Can vary beyond. At this time, since the error due to the delay of the control information described above does not occur, it is not necessary to stop the control, but the condition of Expression (3) is satisfied. Therefore, the processor 21 prevents the control from being erroneously stopped by determining not only the condition of the expression (3) but also the condition of the expression (4).

光レベルが安定した状態では、制御量V1は、閾値THgより小さくなる。したがって、式(4)の成否を判定することにより、光レベルが安定した状態であるか否かが判定される。なお、光レベルの安定状態を、プロセッサ21による状態管理などの他の手段により判定可能である場合、式(3)のみに基づいて、レベル変動を検出してもよい。   When the light level is stable, the control amount V1 is smaller than the threshold value THg. Therefore, whether or not the light level is stable is determined by determining the success or failure of Expression (4). If the stable state of the light level can be determined by other means such as state management by the processor 21, the level fluctuation may be detected based only on the equation (3).

また、ノード#2〜#Nの伝送装置1は、処理周期Tpごとの更新の前後の補正された制御量V2の変化に応じて、所定期間、光信号Sのレベルの制御を停止する。停止期間は、ノード#1と同様に決定される。   Further, the transmission apparatuses 1 of the nodes # 2 to #N stop controlling the level of the optical signal S for a predetermined period in accordance with the change in the corrected control amount V2 before and after the update for each processing cycle Tp. The stop period is determined in the same manner as node # 1.

|Vr2−Vr2_pre| > THv (5)   | Vr2-Vr2_pre |> THv (5)

|Vr2_pre| < THg (6)   | Vr2_pre | <THg (6)

ノード#2において、プロセッサ11は、上記の式(5)及び(6)が満たされることを条件として、光信号Sのレベルの変動を検出する。ここで、Vr2_preは、更新前、つまり1つ前の周期における、補正された制御量Vr2である。式(5)及び(6)の内容については、上述した式(3)及び(4)とそれぞれ同様である。   In the node # 2, the processor 11 detects a change in the level of the optical signal S on condition that the above expressions (5) and (6) are satisfied. Here, Vr2_pre is the corrected control amount Vr2 before the update, that is, in the previous cycle. The contents of the expressions (5) and (6) are the same as the expressions (3) and (4) described above, respectively.

図11は、本実施例におけるノード#1〜#3の光信号の出力レベルの変化(入力光レベル変動時)を示すタイムチャートである。図11において、時刻t1〜t12は、処理周期Tpが到来する時刻であるものとする。また、停止期間Kは、処理周期Tpの2周期分の期間とする。   FIG. 11 is a time chart showing changes in the output levels of the optical signals of the nodes # 1 to # 3 (when the input light level fluctuates) in this embodiment. In FIG. 11, the times t1 to t12 are assumed to be times when the processing cycle Tp arrives. The stop period K is a period corresponding to two cycles of the processing cycle Tp.

図11は、各ノード#1〜#3の光レベルが目標値T1〜T3となる安定状態において、レベル変動が発生したときの様子を表す。時刻t1において光レベルが低下すると、各ノード#1〜#3の伝送装置2,1は、時刻t2において、上記の式(3)〜(6)によりレベル変動を検出し、光レベルの制御を停止する。このため、時刻t2及びt3において、各ノード#1〜#3の伝送装置2,1は、光レベルを制御しない。   FIG. 11 illustrates a state when level fluctuations occur in a stable state where the light levels of the nodes # 1 to # 3 are the target values T1 to T3. When the optical level decreases at time t1, the transmission apparatuses 2 and 1 of the nodes # 1 to # 3 detect the level fluctuation by the above formulas (3) to (6) and control the optical level at time t2. Stop. For this reason, at time t2 and t3, the transmission apparatuses 2 and 1 of the nodes # 1 to # 3 do not control the optical level.

停止期間Kにおいて、ノード#1,#2の伝送装置2,1は、光レベルP1,P2を検出して制御量V1,V2を算出し、自装置2,1における光レベルの制御量V1,V2を示す制御情報を次段のノード#2,#3の伝送装置1に送信する。したがって、光レベルの制御が再開される時刻t4において、ノード#2,#3の伝送装置1は、光レベルの変動後に更新された制御量V1,V2を取得済みである。また、停止期間Kにおいて、ノード#2,#3の伝送装置1は、補正された制御量Vr2,Vr3の算出も行う。   In the stop period K, the transmission devices 2 and 1 of the nodes # 1 and # 2 detect the light levels P1 and P2, calculate the control amounts V1 and V2, and control the optical level control amounts V1 and V2 in the own devices 2 and 1, respectively. Control information indicating V2 is transmitted to the transmission apparatuses 1 of the nodes # 2 and # 3 in the next stage. Therefore, at time t4 when the control of the light level is resumed, the transmission apparatuses 1 of the nodes # 2 and # 3 have already acquired the control amounts V1 and V2 updated after the change of the light level. In the stop period K, the transmission apparatuses 1 of the nodes # 2 and # 3 also calculate the corrected control amounts Vr2 and Vr3.

これにより、時刻t4において、ノード#1〜#3の伝送装置2,1は、光レベルの変動分と等しい制御量V1に従って、光レベルを制御する。また、後段のノード#2,#3における光レベルは、ノード#1における光レベルの制御により制御量V1分だけ増加するので、ノード#2,#3における制御量V2,V3は、およそ0となる。したがって、各ノード#1〜#3の光レベルは、図5に示された比較例とは異なり、制御の誤差を生ずることなく、速やかに目標値T1〜T3に戻る。   Thereby, at time t4, the transmission apparatuses 2 and 1 of the nodes # 1 to # 3 control the optical level according to the control amount V1 equal to the variation of the optical level. Further, since the optical levels at the nodes # 2 and # 3 in the subsequent stage are increased by the control amount V1 by the control of the optical level at the node # 1, the control amounts V2 and V3 at the nodes # 2 and # 3 are about 0. Become. Therefore, unlike the comparative example shown in FIG. 5, the light levels of the nodes # 1 to # 3 quickly return to the target values T1 to T3 without causing a control error.

次に、本実施例に係る光レベルの制御方法について説明する。図12は、本実施例におけるノード#1の伝送装置2の光レベルの制御動作を示すフローチャートである。なお、図12において、図9と共通する処理St32〜St35,St40,St42,St43については、その説明を省略する。   Next, a light level control method according to the present embodiment will be described. FIG. 12 is a flowchart showing the optical level control operation of the transmission apparatus 2 of the node # 1 in the present embodiment. In FIG. 12, the description of the processes St32 to St35, St40, St42, and St43 common to FIG. 9 is omitted.

ステップSt31の処理において、プロセッサ21は、メモリ29から、光レベルの目標値T1、処理周期Tp、閾値THv,THg、カウンタC、及び制御量V1_preを読み出す。カウンタCは、停止期間Kを管理するための変数であり、初期値を0とする。また、閾値THv,THgは、それぞれ、例えば0.5(dB)及び2(dB)である。前回の周期における制御量V1_preの初期値は、例えば3(dB)である。   In the process of step St31, the processor 21 reads the target value T1, the processing period Tp, the thresholds THv and THg, the counter C, and the control amount V1_pre from the memory 29. The counter C is a variable for managing the stop period K, and has an initial value of 0. The threshold values THv and THg are, for example, 0.5 (dB) and 2 (dB), respectively. The initial value of the control amount V1_pre in the previous cycle is, for example, 3 (dB).

ステップSt36の処理において、プロセッサ21は、上記の式(3)及び(4)の条件の成否を判定する。式(3)及び(4)の両方の条件が満たされる場合(ステップSt36のYES)、プロセッサ21は、レベル変動が発生したものと認識し、カウンタCを2にセットする(ステップSt37)。これにより、制御の停止期間Kが、2周期分の時間にセットされる。なお、停止期間K中に式(3)及び(4)の条件が満たされた場合(ステップSt36のYES)、カウンタCは、再度、2にセットされることにより(ステップSt37)、新たに2周期分の停止期間Kが開始される。   In the processing of step St36, the processor 21 determines whether or not the conditions of the above expressions (3) and (4) are satisfied. When both conditions of the expressions (3) and (4) are satisfied (YES in step St36), the processor 21 recognizes that a level fluctuation has occurred and sets the counter C to 2 (step St37). As a result, the control stop period K is set to a time corresponding to two cycles. Note that, when the conditions of the expressions (3) and (4) are satisfied during the stop period K (YES in step St36), the counter C is set to 2 again (step St37), so that 2 A stop period K for a period is started.

次に、ステップSt38の処理において、プロセッサ21は、カウンタCが0であるか否かを判定する。カウンタCが0ではない場合(ステップSt38のNO)、プロセッサ21は、カウンタCの値を1つ減らし(ステップSt39)、ステップSt40の制御処理を実行することなく、ステップSt41の処理を実行する。すなわち、プロセッサ21は、カウンタC>0である場合、現在の周期が停止期間K内であると判定し、光レベルの制御を行わない。   Next, in the process of step St38, the processor 21 determines whether or not the counter C is zero. When the counter C is not 0 (NO in step St38), the processor 21 decreases the value of the counter C by 1 (step St39), and executes the process of step St41 without executing the control process of step St40. That is, when the counter C> 0, the processor 21 determines that the current cycle is within the stop period K and does not control the light level.

一方、カウンタCが0である場合(ステップSt38のYES)、プロセッサ21は、ステップSt40の制御処理を実行した後、ステップSt41の処理を実行する。すなわち、プロセッサ21は、カウンタC=0である場合、現在の周期が停止期間K外であると判定し、光レベルの制御を行う。   On the other hand, when the counter C is 0 (YES in step St38), the processor 21 executes the process in step St41 after executing the control process in step St40. That is, when the counter C = 0, the processor 21 determines that the current cycle is outside the stop period K, and controls the light level.

ステップSt41の処理において、プロセッサ21は、現在の周期における制御量V1を、1つ前の周期の制御量V1_preとして決定し、当該周期内の処理を終了する。このようにして、ノード#1の伝送装置2は、光レベルを制御する。なお、初回の制御周期において、V1_preの初期値が3(dB)であるため、ステップSt36の判定結果は偽(「NO」)となり、また、Cの初期値が0であるため、ステップSt38の判定結果は真(「YES」)となる。このため、初回の周期において、ステップSt40の光レベルの制御処理は、実行される。   In step St41, the processor 21 determines the control amount V1 in the current cycle as the control amount V1_pre in the previous cycle, and ends the processing in the cycle. In this way, the transmission device 2 of the node # 1 controls the optical level. Since the initial value of V1_pre is 3 (dB) in the first control cycle, the determination result in step St36 is false (“NO”), and since the initial value of C is 0, the process proceeds to step St38. The determination result is true (“YES”). For this reason, the light level control process in step St40 is executed in the first cycle.

このように、ノード#1の伝送装置1は、光信号Sのレベルの制御量V1を、処理周期Tpに従って周期的に更新し、該更新前後の制御量V1の変化に応じて、所定期間K、光信号Sのレベルの制御を停止する。したがって、ノード#1の伝送装置1は、レベル変動後の時点の制御量V1を、後段のノード#2に送信する十分な時間を確保することができる。   As described above, the transmission apparatus 1 of the node # 1 periodically updates the control amount V1 of the level of the optical signal S according to the processing cycle Tp, and the predetermined period K according to the change in the control amount V1 before and after the update. Then, the control of the level of the optical signal S is stopped. Therefore, the transmission apparatus 1 of the node # 1 can secure a sufficient time for transmitting the control amount V1 at the time after the level change to the node # 2 at the subsequent stage.

また、図13は、本実施例におけるノード#2の伝送装置1の光レベルの制御動作を示すフローチャートである。なお、図13において、図10と共通する処理St52〜St58,St63,St65,St66については、その説明を省略する。   FIG. 13 is a flowchart showing the optical level control operation of the transmission apparatus 1 of the node # 2 in this embodiment. In FIG. 13, the description of the processes St52 to St58, St63, St65, and St66 common to FIG. 10 is omitted.

ステップSt51の処理において、プロセッサ11は、メモリ19から、光レベルの目標値T2、処理周期Tp、閾値THv,THg、カウンタC、及び制御量Vr2_preを読み出す。カウンタC及び閾値THv,THgは、図12に示されたノード#1の処理と共通である。前回の周期における制御量Vr2_preの初期値は、例えば3(dB)である。   In the process of step St51, the processor 11 reads the light level target value T2, the processing cycle Tp, the thresholds THv and THg, the counter C, and the control amount Vr2_pre from the memory 19. The counter C and the threshold values THv and THg are common to the processing of the node # 1 shown in FIG. The initial value of the control amount Vr2_pre in the previous cycle is, for example, 3 (dB).

ステップSt59の処理において、プロセッサ11は、上記の式(5)及び(6)の条件の成否を判定する。式(5)及び(6)の両方の条件が満たされる場合(ステップSt59のYES)、プロセッサ11は、レベル変動が発生したものと認識して、カウンタCを2にセットする(ステップSt60)。これにより、制御の停止期間Kが、2周期分の時間にセットされる。なお、停止期間K中に式(5)及び(6)の条件が満たされた場合(ステップSt59のYES)、カウンタCは、再度、2にセットされることにより(ステップSt60)、新たに2周期分の停止期間Kが開始される。   In the processing of step St59, the processor 11 determines whether or not the conditions of the above expressions (5) and (6) are satisfied. If both conditions of equations (5) and (6) are satisfied (YES in step St59), the processor 11 recognizes that a level change has occurred and sets the counter C to 2 (step St60). As a result, the control stop period K is set to a time corresponding to two cycles. When the conditions of the expressions (5) and (6) are satisfied during the stop period K (YES in step St59), the counter C is set to 2 again (step St60), so that 2 A stop period K for a period is started.

次に、ステップSt61の処理において、プロセッサ11は、カウンタCが0であるか否かを判定する。カウンタCが0ではない場合(ステップSt61のNO)、プロセッサ11は、カウンタCの値を1つ減らし(ステップSt62)、ステップSt63の制御処理を実行することなく、ステップSt64の処理を実行する。すなわち、プロセッサ11は、カウンタC>0である場合、現在の周期が停止期間K内であると判定し、光レベルの制御を行わない。   Next, in the process of step St61, the processor 11 determines whether or not the counter C is zero. If the counter C is not 0 (NO in step St61), the processor 11 decreases the value of the counter C by 1 (step St62), and executes the process of step St64 without executing the control process of step St63. That is, when the counter C> 0, the processor 11 determines that the current cycle is within the stop period K and does not control the light level.

一方、カウンタCが0である場合(ステップSt61のYES)、プロセッサ11は、ステップSt63の制御処理を実行した後、ステップSt64の処理を実行する。すなわち、プロセッサ11は、カウンタC=0である場合、現在の周期が停止期間K外であると判定し、光レベルの制御を行う。   On the other hand, when the counter C is 0 (YES in step St61), the processor 11 executes the process of step St64 after executing the control process of step St63. That is, when the counter C = 0, the processor 11 determines that the current cycle is outside the stop period K, and controls the light level.

ステップSt64の処理において、プロセッサ11は、現在の周期における補正された制御量Vr2を、1つ前の周期の制御量Vr2_preとして決定し、周期内の処理を終了する。このようにして、ノード#2の伝送装置1は、光レベルを制御する。なお、初回の周期において、Vr2_preの初期値が3(dB)であるため、ステップSt59の判定結果は偽(「NO」)となり、また、Cの初期値が0であるため、ステップSt61の判定結果は真(「YES」)となる。このため、初回の周期において、ステップSt63の光レベルの制御処理は、実行される。   In the process of step St64, the processor 11 determines the corrected control amount Vr2 in the current cycle as the control amount Vr2_pre of the previous cycle, and ends the processing in the cycle. In this way, the transmission device 1 of the node # 2 controls the optical level. Since the initial value of Vr2_pre is 3 (dB) in the first cycle, the determination result in step St59 is false (“NO”), and since the initial value of C is 0, the determination in step St61 The result is true (“YES”). For this reason, the light level control process in step St63 is executed in the first cycle.

このように、ノード#2の伝送装置1は、ノード#1の伝送装置2から入力された光信号Sのレベルの制御量V2を、処理周期Tpに従って周期的に更新し、該更新前後の補正された制御量Vr2の変化に応じて、所定期間K、光信号Sのレベルの制御を停止する。ここで、ノード#2の伝送装置1は、更新前の補正された制御量Vr2_preが所定値THgより大きいとき、光信号Sのレベルの制御を停止しない   Thus, the transmission apparatus 1 of the node # 2 periodically updates the control amount V2 of the level of the optical signal S input from the transmission apparatus 2 of the node # 1 according to the processing cycle Tp, and the correction before and after the update. The control of the level of the optical signal S is stopped for a predetermined period K in accordance with the change in the control amount Vr2. Here, the transmission apparatus 1 of the node # 2 does not stop the control of the level of the optical signal S when the corrected control amount Vr2_pre before the update is larger than the predetermined value THg.

したがって、ノード#2の伝送装置1は、一定値以上の光レベルの変動を検出し、検出した場合、所定期間K、光信号Sのレベルの制御を停止する。このため、ノード#2の伝送装置1は、ノード#1からの制御情報の受信に十分な時間を確保することができ、レベル変動前の時点ではなく、レベル変動後の時点におけるノード#1の制御量V1を用いて光レベルを制御できる。よって、光レベルの制御の誤差が低減される。なお、これは、他ノード#3〜#Nについても同様である。   Therefore, the transmission apparatus 1 of the node # 2 detects a change in the optical level that is equal to or greater than a certain value, and stops the control of the level of the optical signal S for a predetermined period K when detected. Therefore, the transmission apparatus 1 of the node # 2 can secure a sufficient time for receiving the control information from the node # 1, and the node # 1 does not have the time before the level change but the time after the level change. The light level can be controlled using the control amount V1. Therefore, an error in controlling the light level is reduced. This also applies to the other nodes # 3 to #N.

これまで述べたように、実施例に係る伝送装置1は、制御光受信部10と、プロセッサ11とを有する。制御光受信部10は、他ノード#1における光信号Sのレベルの制御量V1を取得する。プロセッサ11は、制御光受信部10が取得した制御量V1に基づいて、他ノード#1から入力された光信号Sのレベルの制御量V2を補正し、補正された制御量Vr2に従って、光信号Sのレベルを制御する。   As described above, the transmission apparatus 1 according to the embodiment includes the control light receiving unit 10 and the processor 11. The control light receiving unit 10 acquires the control amount V1 of the level of the optical signal S in the other node # 1. The processor 11 corrects the control amount V2 of the level of the optical signal S input from the other node # 1 based on the control amount V1 acquired by the control light receiving unit 10, and the optical signal according to the corrected control amount Vr2. Control the level of S.

すなわち、実施例に係る伝送装置1は、他ノード#1における光信号Sのレベルの制御量V1を用いて光レベルの制御量V2を調整するので、他ノード#1の制御による光信号Sのレベルの変化の影響を抑制して、高精度に制御を行うことができる。   That is, since the transmission apparatus 1 according to the embodiment adjusts the control amount V2 of the optical level using the control amount V1 of the level of the optical signal S in the other node # 1, the transmission apparatus 1 of the optical signal S by the control of the other node # 1. It is possible to control with high accuracy while suppressing the influence of the level change.

したがって、実施例に係る伝送装置1は、他ノード#1における光レベルの制御と並行して光レベルを制御することができる。これにより、伝送装置1は、ノード#1における光レベルの調整が完了するまで待機することがないので、光レベルの調整の所要時間が短縮される。よって、実施例に係る伝送装置1によると、光信号のレベル制御の誤差が効果的に低減される。   Therefore, the transmission apparatus 1 according to the embodiment can control the optical level in parallel with the optical level control in the other node # 1. As a result, the transmission apparatus 1 does not wait until the adjustment of the optical level in the node # 1 is completed, so that the time required for adjusting the optical level is shortened. Therefore, according to the transmission apparatus 1 according to the embodiment, the error in the level control of the optical signal is effectively reduced.

また、実施例に係る伝送システムは、ノード#1の伝送装置2と、ノード#2の伝送装置1とを有する。ノード#1の伝送装置2は、自装置2における光信号Sのレベルの制御量V1を示す制御情報を、光信号Sに含めて伝送する。ノード#2の伝送装置1は、ノード#1の伝送装置2から入力された光信号Sから制御情報を取得する。そして、ノード#2の伝送装置1は、取得した制御情報が示す制御量V1に基づいて、自装置1における光信号Sのレベルの制御量V2を補正し、補正された制御量Vr2に従って、光信号Sのレベルを制御する。   The transmission system according to the embodiment includes the transmission device 2 of the node # 1 and the transmission device 1 of the node # 2. The transmission device 2 of the node # 1 transmits the control information indicating the control amount V1 of the level of the optical signal S in the own device 2 in the optical signal S. The transmission apparatus 1 of the node # 2 acquires control information from the optical signal S input from the transmission apparatus 2 of the node # 1. Then, the transmission device 1 of the node # 2 corrects the control amount V2 of the level of the optical signal S in the own device 1 based on the control amount V1 indicated by the acquired control information, and the optical device according to the corrected control amount Vr2. Control the level of signal S.

したがって、実施例に係る伝送システムによると、上述した内容と同様の作用効果を得ることができる。   Therefore, according to the transmission system which concerns on an Example, the effect similar to the content mentioned above can be acquired.

また、実施例に係る光レベル制御方法は、他ノード#1における光信号Sのレベルの制御量V1を取得し、取得した制御量V1に基づいて、他ノード#1から入力された光信号Sのレベルの制御量V2を補正する方法である。   Further, the optical level control method according to the embodiment acquires the control amount V1 of the level of the optical signal S in the other node # 1, and based on the acquired control amount V1, the optical signal S input from the other node # 1. This is a method of correcting the control amount V2 at the level of.

したがって、実施例に係る光レベル制御方法によると、上述した内容と同様の作用効果を得ることができる。   Therefore, according to the light level control method according to the embodiment, it is possible to obtain the same effects as the above-described contents.

図14は、実施例について、光レベルの制御動作のサイクル数に対する光レベルの変化を示すグラフである。また、図15は、上述した比較例3について、光レベルの制御動作のサイクル数に対する光レベルの変化を示すグラフである。図14及び図15において、横軸は、制御動作のサイクル数、つまり処理周期Tpが到来した回数を示し、縦軸は、周期ごとの光信号Sのレベルを示す。図14及び図15には、全ノード数を4とした場合における光送信器90の出力レベル、ノード#1〜#4の出力レベル、及びノード#2の入力レベルが示されている。   FIG. 14 is a graph showing the change in the light level with respect to the number of cycles of the light level control operation for the example. FIG. 15 is a graph showing the change in the light level with respect to the number of cycles of the light level control operation in Comparative Example 3 described above. 14 and 15, the horizontal axis indicates the number of control operation cycles, that is, the number of times the processing period Tp has arrived, and the vertical axis indicates the level of the optical signal S for each period. 14 and 15 show the output level of the optical transmitter 90, the output levels of the nodes # 1 to # 4, and the input level of the node # 2 when the total number of nodes is four.

図14及び図15を比較すると理解されるように、実施例において、最終段のノード#4の光レベルが目標値に到達するまでの所要サイクル数は、47サイクルであるのに対し、比較例3における所要サイクル数は、57サイクルである。したがって、実施例によると、所要サイクル数を、比較例3に対して、およそ18(%)低減することができる。なお、図示しないが、全ノード数を11とした場合、実施例において、ノード#11の光レベルが目標値に到達するまでの所要サイクル数は、比較例3に対して、およそ15(%)低減される。   As understood from comparison between FIG. 14 and FIG. 15, in the embodiment, the required number of cycles until the optical level of the node # 4 at the final stage reaches the target value is 47 cycles, whereas the comparative example The required number of cycles in 3 is 57 cycles. Therefore, according to the embodiment, the required number of cycles can be reduced by approximately 18 (%) compared to the comparative example 3. Although not shown, when the total number of nodes is 11, in the embodiment, the required number of cycles until the light level of the node # 11 reaches the target value is approximately 15 (%) compared to the comparative example 3. Reduced.

以上、好ましい実施例を参照して本発明の内容を具体的に説明したが、本発明の基本的技術思想及び教示に基づいて、当業者であれば、種々の変形態様を採り得ることは自明である。   Although the contents of the present invention have been specifically described above with reference to the preferred embodiments, it is obvious that those skilled in the art can take various modifications based on the basic technical idea and teachings of the present invention. It is.

なお、以上の説明に関して更に以下の付記を開示する。
(付記1) 他ノードにおける光信号のレベルの制御量を取得する取得部と、
前記取得部が取得した制御量に基づいて、前記他ノードから入力された光信号のレベルの制御量を補正し、補正された制御量に従って、前記光信号のレベルを制御する制御部とを有することを特徴とする伝送装置。
(付記2) 前記他ノードから入力された光信号は、前記他ノードにおける光信号のレベルの制御量を示す第1制御情報を含み、
前記取得部は、前記光信号から前記第1制御情報を取得することを特徴とする付記1に記載の伝送装置。
(付記3) 前記光信号のレベルを検出する検出部を、さらに有し、
前記制御部は、前記光信号のレベルの目標値と、前記検出部が検出したレベルとの差分を、前記他ノードから入力された光信号のレベルの制御量として決定し、決定した制御量から、前記取得部が取得した制御量を差し引くことにより、制御量を補正することを特徴とする付記1または2に記載の伝送装置。
(付記4) 前記他ノードから入力された光信号のレベルの制御量を示す第2制御情報を含む制御光信号を生成する生成部と、
前記生成部が生成した制御光信号を、装置外に出力される前記光信号に合波する合波部とを、さらに有することを特徴とする付記1乃至3の何れかに記載の伝送装置。
(付記5) 前記制御部は、前記他ノードから入力された光信号のレベルの制御量を、周期的に更新し、該更新前後の前記補正された制御量の変化に応じて、所定期間、前記光信号のレベルの制御を停止することを特徴とする付記1乃至4の何れかに記載の伝送装置。
(付記6) 前記制御部は、更新前の前記補正された制御量が所定値より大きいとき、前記光信号のレベルの制御を停止しないことを特徴とする付記5に記載の伝送装置。
(付記7) 自装置における光信号のレベルの制御量を示す制御情報を、光信号に含めて伝送する第1伝送装置と、
前記第1伝送装置から入力された前記光信号から前記制御情報を取得して、取得した前記制御情報が示す制御量に基づいて、自装置における前記光信号のレベルの制御量を補正し、補正された制御量に従って、前記光信号のレベルを制御する第2伝送装置とを有することを特徴とする伝送システム。
(付記8) 前記第2伝送装置は、前記光信号のレベルを検出し、前記光信号のレベルの目標値と、検出したレベルとの差分を、前記他ノードから入力された光信号のレベルの制御量として決定し、決定した制御量から、前記取得部が取得した制御量を差し引くことにより、制御量を補正することを特徴とする付記7に記載の伝送システム。
(付記9) 前記第2伝送装置は、前記第1伝送装置から入力された光信号のレベルの制御量を示す第2制御情報を含む制御光信号を生成し、生成した制御光信号を、装置外に出力される前記光信号に合波することを特徴とする付記7または8に記載の伝送システム。
(付記10) 前記第2伝送装置は、前記第1伝送装置から入力された光信号のレベルの制御量を、周期的に更新し、該更新前後の前記補正された制御量の変化に応じて、所定期間、前記光信号のレベルの制御を停止することを特徴とする付記7乃至9の何れかに記載の伝送システム。
(付記11) 前記第2伝送装置は、更新前の前記補正された制御量が所定値より大きいとき、前記光信号のレベルの制御を停止しないことを特徴とする付記10に記載の伝送システム。
(付記12) 他ノードにおける光信号のレベルの制御量を取得し、取得した制御量に基づいて、前記他ノードから入力された光信号のレベルの制御量を補正することを特徴とする光レベル制御方法。
(付記13) 前記他ノードから入力された光信号は、前記他ノードにおける光信号のレベルの制御量を示す第1制御情報を含み、
前記光信号から前記第1制御情報を取得することを特徴とする付記12に記載の光レベル制御方法。
(付記14) 前記光信号のレベルを検出し、
前記光信号のレベルの目標値と、検出したレベルとの差分を、前記他ノードから入力された光信号のレベルの制御量として決定し、決定した制御量から、前記取得部が取得した制御量を差し引くことにより、制御量を補正することを特徴とする付記12または13に記載の光レベル制御方法。
(付記15) 前記他ノードから入力された光信号のレベルの制御量を示す第2制御情報を含む制御光信号を生成し、
生成した制御光信号を、装置外に出力される前記光信号に合波することを特徴とする付記12乃至14の何れかに記載の光レベル制御方法。
(付記16) 前記他ノードから入力された光信号のレベルの制御量を、周期的に更新し、該更新前後の補正された制御量の変化に応じて、所定期間、前記光信号のレベルの制御を停止することを特徴とする付記12乃至15の何れかに記載の光レベル制御方法。
(付記17) 更新前の補正された制御量が所定値より大きいとき、前記光信号のレベルの制御を停止しないことを特徴とする付記16に記載の光レベル制御方法。
In addition, the following additional notes are disclosed regarding the above description.
(Additional remark 1) The acquisition part which acquires the control amount of the level of the optical signal in another node,
A control unit that corrects the control amount of the level of the optical signal input from the other node based on the control amount acquired by the acquisition unit and controls the level of the optical signal according to the corrected control amount; A transmission apparatus characterized by that.
(Supplementary Note 2) The optical signal input from the other node includes first control information indicating a control amount of the level of the optical signal in the other node,
The transmission apparatus according to appendix 1, wherein the acquisition unit acquires the first control information from the optical signal.
(Additional remark 3) It further has a detection part which detects the level of the above-mentioned optical signal,
The control unit determines a difference between a target value of the level of the optical signal and a level detected by the detection unit as a control amount of the level of the optical signal input from the other node, and from the determined control amount The transmission apparatus according to appendix 1 or 2, wherein the control amount is corrected by subtracting the control amount acquired by the acquisition unit.
(Additional remark 4) The production | generation part which produces | generates the control optical signal containing the 2nd control information which shows the control amount of the level of the optical signal input from the said other node,
The transmission apparatus according to any one of appendices 1 to 3, further comprising: a multiplexing unit that multiplexes the control optical signal generated by the generation unit with the optical signal output outside the apparatus.
(Supplementary Note 5) The control unit periodically updates the control amount of the level of the optical signal input from the other node, and according to a change in the corrected control amount before and after the update, for a predetermined period, The transmission apparatus according to any one of appendices 1 to 4, wherein control of the level of the optical signal is stopped.
(Additional remark 6) The said control part is a transmission apparatus of Additional remark 5 characterized by not stopping control of the level of the said optical signal, when the said corrected control amount before an update is larger than predetermined value.
(Additional remark 7) The 1st transmission apparatus which transmits the control information which shows the control amount of the level of the optical signal in an own apparatus in an optical signal,
The control information is acquired from the optical signal input from the first transmission device, and the control amount of the level of the optical signal in the own device is corrected based on the control amount indicated by the acquired control information. And a second transmission device for controlling the level of the optical signal according to the control amount.
(Supplementary Note 8) The second transmission device detects the level of the optical signal, and calculates a difference between the target value of the level of the optical signal and the detected level of the level of the optical signal input from the other node. The transmission system according to appendix 7, wherein the transmission amount is determined as a control amount, and the control amount is corrected by subtracting the control amount acquired by the acquisition unit from the determined control amount.
(Supplementary Note 9) The second transmission device generates a control optical signal including second control information indicating a control amount of the level of the optical signal input from the first transmission device, and the generated control optical signal is transmitted to the device. 9. The transmission system according to appendix 7 or 8, wherein the optical signal output to the outside is multiplexed.
(Additional remark 10) The said 2nd transmission apparatus updates the control amount of the level of the optical signal input from the said 1st transmission apparatus periodically, According to the change of the said corrected control amount before and after this update The transmission system according to any one of appendices 7 to 9, wherein control of the level of the optical signal is stopped for a predetermined period.
(Supplementary note 11) The transmission system according to supplementary note 10, wherein the second transmission device does not stop the control of the level of the optical signal when the corrected control amount before the update is larger than a predetermined value.
(Supplementary Note 12) An optical level characterized by acquiring a control amount of the level of an optical signal in another node and correcting the control amount of the level of the optical signal input from the other node based on the acquired control amount. Control method.
(Supplementary Note 13) The optical signal input from the other node includes first control information indicating a control amount of the level of the optical signal in the other node,
The optical level control method according to appendix 12, wherein the first control information is acquired from the optical signal.
(Supplementary note 14) The level of the optical signal is detected,
The difference between the target value of the level of the optical signal and the detected level is determined as a control amount of the level of the optical signal input from the other node, and the control amount acquired by the acquisition unit from the determined control amount 14. The light level control method according to appendix 12 or 13, wherein the control amount is corrected by subtracting.
(Supplementary Note 15) A control optical signal including second control information indicating a control amount of the level of the optical signal input from the other node is generated,
15. The optical level control method according to any one of appendices 12 to 14, wherein the generated control optical signal is combined with the optical signal output outside the apparatus.
(Supplementary Note 16) The control amount of the level of the optical signal input from the other node is periodically updated, and the level of the optical signal is changed for a predetermined period according to the change of the corrected control amount before and after the update. 16. The light level control method according to any one of appendices 12 to 15, wherein the control is stopped.
(Supplementary note 17) The optical level control method according to supplementary note 16, wherein the control of the level of the optical signal is not stopped when the corrected control amount before the update is larger than a predetermined value.

1 伝送装置(第2伝送装置)
2 伝送装置(第1伝送装置)
10 制御光受信部(取得部)
11 プロセッサ(制御部)
12 光レベル検出部(検出部)
13 生成部(制御光生成部)
18 合波部(合波器)
S 光信号
T1〜T3 目標値
V1〜V3 制御量
Vr2,Vr3 補正された制御量
1 Transmission device (second transmission device)
2 Transmission device (first transmission device)
10 Control light receiver (acquisition unit)
11 Processor (control unit)
12 Light level detector (detector)
13 generator (control light generator)
18 multiplexer (multiplexer)
S optical signal T1 to T3 target value V1 to V3 control amount Vr2, Vr3 corrected control amount

Claims (8)

他ノードにおける光信号のレベルの制御量を取得する取得部と、
前記取得部が取得した制御量に基づいて、前記他ノードから入力された光信号のレベルの制御量を補正し、補正された制御量に従って、前記光信号のレベルを制御する制御部とを有することを特徴とする伝送装置。
An acquisition unit for acquiring a control amount of the level of the optical signal in another node;
A control unit that corrects the control amount of the level of the optical signal input from the other node based on the control amount acquired by the acquisition unit and controls the level of the optical signal according to the corrected control amount; A transmission apparatus characterized by that.
前記他ノードから入力された光信号は、前記他ノードにおける光信号のレベルの制御量を示す第1制御情報を含み、
前記取得部は、前記光信号から前記第1制御情報を取得することを特徴とする請求項1に記載の伝送装置。
The optical signal input from the other node includes first control information indicating a control amount of the level of the optical signal in the other node,
The transmission apparatus according to claim 1, wherein the acquisition unit acquires the first control information from the optical signal.
前記光信号のレベルを検出する検出部を、さらに有し、
前記制御部は、前記光信号のレベルの目標値と、前記検出部が検出したレベルとの差分を、前記他ノードから入力された光信号のレベルの制御量として決定し、決定した制御量から、前記取得部が取得した制御量を差し引くことにより、制御量を補正することを特徴とする請求項1または2に記載の伝送装置。
A detector for detecting a level of the optical signal;
The control unit determines a difference between a target value of the level of the optical signal and a level detected by the detection unit as a control amount of the level of the optical signal input from the other node, and from the determined control amount The transmission apparatus according to claim 1, wherein the control amount is corrected by subtracting the control amount acquired by the acquisition unit.
前記他ノードから入力された光信号のレベルの制御量を示す第2制御情報を含む制御光信号を生成する生成部と、
前記生成部が生成した制御光信号を、装置外に出力される前記光信号に合波する合波部とを、さらに有することを特徴とする請求項1乃至3の何れかに記載の伝送装置。
A generating unit that generates a control optical signal including second control information indicating a control amount of the level of the optical signal input from the other node;
The transmission apparatus according to claim 1, further comprising a multiplexing unit that multiplexes the control optical signal generated by the generation unit with the optical signal output outside the apparatus. .
前記制御部は、前記他ノードから入力された光信号のレベルの制御量を、周期的に更新し、該更新前後の前記補正された制御量の変化に応じて、所定期間、前記光信号のレベルの制御を停止することを特徴とする請求項1乃至4の何れかに記載の伝送装置。   The control unit periodically updates the control amount of the level of the optical signal input from the other node, and according to a change in the corrected control amount before and after the update, for a predetermined period, 5. The transmission apparatus according to claim 1, wherein the level control is stopped. 前記制御部は、更新前の前記補正された制御量が所定値より大きいとき、前記光信号のレベルの制御を停止しないことを特徴とする請求項5に記載の伝送装置。   6. The transmission apparatus according to claim 5, wherein the control unit does not stop the control of the level of the optical signal when the corrected control amount before the update is larger than a predetermined value. 自装置における光信号のレベルの制御量を示す制御情報を、光信号に含めて伝送する第1伝送装置と、
前記第1伝送装置から入力された前記光信号から前記制御情報を取得して、取得した前記制御情報が示す制御量に基づいて、自装置における前記光信号のレベルの制御量を補正し、補正された制御量に従って、前記光信号のレベルを制御する第2伝送装置とを有することを特徴とする伝送システム。
A first transmission device that transmits the control information indicating the control amount of the level of the optical signal in the own device in the optical signal;
The control information is acquired from the optical signal input from the first transmission device, and the control amount of the level of the optical signal in the own device is corrected based on the control amount indicated by the acquired control information. And a second transmission device for controlling the level of the optical signal according to the control amount.
他ノードにおける光信号のレベルの制御量を取得し、取得した制御量に基づいて、前記他ノードから入力された光信号のレベルの制御量を補正することを特徴とする光レベル制御方法。   An optical level control method, comprising: acquiring a control amount of an optical signal level in another node; and correcting the control amount of an optical signal level input from the other node based on the acquired control amount.
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