JP5683225B2 - 光伝送システム - Google Patents
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Description
その中でも、送信等化技術は、送信側での電気処理を行うことにより、雑音強調が発生することなく、良好な特性が得られる方式であることが知られている。
図6において、従来システムは、入力信号をデジタル変換するデジタルフィルタ15と、非線形補償器16と、レーザ光を出射するレーザ光源17と、電気光(E/O)変調器18と、光伝送路2と、光伝送路2の分散補償効果のパラメータである誤り率BER(Bit Error Rate)やアイ開口などの劣化情報を判定するパラメータ判定器19と、パラメータ判定器19からの劣化情報に基づきデジタルフィルタ15の補償係数を決定する補償係数調整器20と、光信号を電気信号に変換して出力する光電気(O/E)変換器21とを備えている。
また、デジタルフィルタ15においては、パラメータ判定器19および補償係数調整器20からのフィードバックに基づき等化調整を行うことにより、光伝送路2で生じる波長分散によるペナルティを改善している。
スペクトル狭窄化補償は、以下の式(1)のように表される。
非特許文献1においては、光フィルタによるペナルティ緩和が可能であることが示されている。
図1はこの発明の実施の形態1に係る光伝送システムを示す構成図であり、複数のROADMノード(以下、単に「ノード」という)を適用した例を示している。
すなわち、光伝送路2へのAdd/Drop/Through処理を行うノードN1〜Nkは、光伝送路2とともに、リング状の構造からなるROADMを構成している。
図1においては、代表的に、ノードN1に探索処理部1が接続された状態を示し、ノードN1とノードN4との間で通信を行う場合を示している。この場合、通過ノード数nは「3」となる。
図2において、探索処理部1は、通過ノード数nを保持する通過ノード数保持部3を備え、通過ノード数nをノードN1に入力する。
受信側のノードN4は、光フィルタ6と、光電気変換器(O/E)14と、BER測定部10とを備えている。光電気変換器14およびBER測定部10は、光受信機を構成しており、BER測定部10は、誤り率BERを探索処理部1に入力する。
具体的には、光フィルタ6は、光伝送路2と関連して3つの処理(ADD処理、DROP処理、THROUGH処理)を行う。
また、光フィルタ6は、第2の処理「DROP処理」として、光伝送路2を伝送する波長多重光信号から、受信側のノードN4内の光受信機に対して、1つの波長の光信号を分岐(波長分離)し、第3の処理「THROUGH処理」として、光伝送路2から次に隣接する光伝送路2に波長多重光信号をそのまま通過させる。
このとき、1つの波長の光信号は、4つの光フィルタ6によりスペクトル狭窄化を受ける。
これにより、ノードN1からの送信信号(1つの波長の光信号)は、4つの光フィルタ6でスペクトル狭窄化を受け、ノードN4内の光受信機の光電気変換器14に入力される際に、きれいな光波形となる。
ここでは、図1内のノードN1の機能構成を示しているが、複数のノードN1〜Nkは、それぞれ同一構成を有するものとする。
スペクトル狭窄化補償部5は、タップ係数fに応じて、各ノードの光フィルタにより狭窄化される信号を補償して、各ノードでは光伝送路2に送信する。
スペクトル狭窄化補償部5は、タップ係数fに応じて、各ノードの光フィルタ6により狭窄化される信号を補償してノードN4に送信する。
このため、各ノードN1〜Nkへの入力信号は、複数の光フィルタ6を通過することになり、光フィルタ6を通過した入力信号は、信号スペクトルが狭窄化される。
複数のノード間で通信を行う場合には、多段に光フィルタ6を通過することになり、スペクトル狭窄化補償量を、通過ノード数nに応じて、変更することが必要となる。
また、複数のノードN1〜Nkの各々は、通過ノード数nに応じたタップ係数fを保持するタップ係数テーブル4と、通過ノード数nに応じて選択されたタップ係数fによりスペクトル狭窄化補償を行うスペクトル狭窄化補償部5とを有する。
なお、上記実施の形態1(図1、図3)では、具体的に言及しなかったが、狭窄化補償と同時に波長分散を補償するために、図4のタップ係数テーブル4Aを用いて、図5のように光伝送システムを構成することが望ましい。
また、図5はこの発明の実施の形態2に係る光伝送システムを示すブロック図であり、前述(図1、図3参照)と対応する構成については、前述と同一符号を付して、または符号の後に「A」を付して詳述を省略する。
タップ係数テーブル4Aは、予等化による補償対象である波長分散補償値Dと通過ノード数n(スペクトル狭窄化補償値)との2次元配列配置により構成されている。
なお、この発明の実施の形態2の全体的な概略構成は、図1および図3に示した通りである。
ノードNi(送信機)内で電気光変換を行う電気光変換器13は、光伝送路2を介して、ノードNj(受信機)内で光電気変換を行う光電気変換器14に接続されている。
タップ係数設定部11は、探索処理部1Aからの通過ノード数n(タップ係数指定)をトランシーバに反映させる。
FIRフィルタ12は、電気領域で予等化を実現するためのフィルタであり、前述のスペクトル狭窄化補償部5に対応する。
また、この場合、予等化での補償対象が、波長分散とスペクトル狭窄化との両方であるので、これらを同時に補償することが求められる。
タップ係数設定部11によるタップ係数f(D,n)の設定法として、スペクトル狭窄化補償の設定値は、探索処理部1Aから指定される通過ノード数nのみによって決定される。このことは、図4内の縦方向(スペクトル狭窄化補償値)のメモリ番号を指定することに対応する。
一方、受信側において、BER測定部10は、誤り率BERを測定して探索処理部1Aに通知する。
なお、ここでは、受信側での品質監視の指標として、誤り率BERを用いたが、伝送品質が分かるものであれば、他の指標(Q値またはアイ開口など)で代替することが可能である。
複数のノードNi、Njの各々は、タップ係数テーブル4Aから選択されたタップ係数f(D,n)に基づき、送信側での予等化を行うFIRフィルタ12(スペクトル狭窄化補償部)を備えている。
Claims (2)
- 相互接続された複数のノードと、前記複数のノードに接続された探索処理部と、前記複数のノードを経由して通信を行う光伝送路とからなり、前記複数のノードの各々は、所要の周波数帯域のみを通過させる光フィルタを備えた光伝送システムにおいて、
前記探索処理部は、通信基準となるノードから通信相手先のノードまでの通過ノード数を保持する通過ノード数保持部を有し、
前記複数のノードの各々は、
前記通過ノード数に応じたタップ係数を保持するタップ係数テーブルと、
前記通過ノード数に応じて選択されたタップ係数によりスペクトル狭窄化補償を行うスペクトル狭窄化補償部と、
を有し、
前記タップ係数テーブルは、前記通過ノード数に応じたスペクトル狭窄化補償と、光伝送路の分散値の波長分散補償とを同時に行うために、マトリクス状に構成されたタップ係数を保持し、
受信側での誤り率を測定するBER測定部と、
前記通過ノード数と前記波長分散補償用の波長分散補償値とに基づき、前記タップ係数テーブル内のタップ係数を選択するタップ係数設定部と、を備え、
前記探索処理部は、前記誤り率を最小とするタップ係数を選択するための前記通過ノード数と前記波長分散補償用の波長分散補償値とを前記タップ係数設定部に入力し、
前記複数のノードの各々は、
前記タップ係数テーブルから選択されたタップ係数に基づき、送信側での予等化を行うFIRフィルタを備えたことを特徴とする光伝送システム。 - 前記複数のノードは、リング状に接続されたことを特徴とする請求項1に記載の光伝送システム。
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