WO2007066757A1 - 光中継装置及び光伝送システム - Google Patents

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WO2007066757A1
WO2007066757A1 PCT/JP2006/324551 JP2006324551W WO2007066757A1 WO 2007066757 A1 WO2007066757 A1 WO 2007066757A1 JP 2006324551 W JP2006324551 W JP 2006324551W WO 2007066757 A1 WO2007066757 A1 WO 2007066757A1
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Masayuki Miura
Kunio Odaka
Fuyuki Takeuchi
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The Furukawa Electric Co., Ltd.
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    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
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    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0278WDM optical network architectures
    • HELECTRICITY
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    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
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    • H04B2210/00Indexing scheme relating to optical transmission systems
    • H04B2210/25Distortion or dispersion compensation
    • H04B2210/258Distortion or dispersion compensation treating each wavelength or wavelength band separately

Definitions

  • optical repeaters and stems are 0001, optical repeaters and stems, and more about optical repeaters and PS type optical stems having such repeaters.
  • Optical networks such as 002 T C use a PS (Passve Dobe a) type optical system that uses a passive element for a branch that extends only to the center of the path.
  • the sputter that has a spatter as its child is connected to the file that is pulled out from the OS (Op ca bsc be Un) provided in the center (O Op ca neTemna), and this Multiple forked by multiple
  • the configuration is such that 6 and 2 X X 78 are connected in order. With this configuration, it is possible to use the existing sputter 39, and to provide sufficient loss during the 9th period to eliminate the distance limitation due to loss and to increase the volume and long distance. .
  • a general wavelength conversion composition is adopted.
  • 000 5 general wavelengths, 2 XX 7 Sputters 3 have 2 3d couplers ab each connected to each, and 2 signals between 3d couplers ab and 2 downstream signals respectively.
  • It is configured to have 3 23, light emission 4 24 and isolator 5 25.
  • the patent also describes the configuration of the downstream 2, the receiving circuit 22, and the drive 23 24 at the wavelength of 00006. Also, the following shows the optical signal number between the O-sputters. 2 488 Gb s converter W (DenseWaveenghDvsonM pex) converters are connected in sequence toward the signal direction, while converters and W I are connected sequentially toward the signal line direction in the signal direction system. The configuration is described and the long distance between O and O is planned. Note that W is the semiconductor device, jitter, device, and variable light () X
  • nena ona Teecomm nca onUnon Teecomm nca on anda dza on ec o) 984 conformed to GO (Ggab PON PassveOp ca Ne wo k) (ee () n heF s M e) 8 2 3a PO (Ggab ee () PON) etc.
  • the O determined by the GPG PO has a transmission range of -48 to -5 and a reception length of -26 to -36, but it is not essentially W. .
  • the signal of the wavelength consisting of O body is generated.
  • the amplifier system in W described in ⁇ has a structure that receives signals in the 55 band, so if the reception length is in the range of ⁇ 26 to ⁇ 3, it cannot be sent as it is.
  • the PS type system of time division multiplexing such as GPG PO cannot transmit a signal from multiple O's connected to the sputter to O at the same time. It means that the Pohang No. contained in the strike disappears.
  • the signal level input to 9 to 8 differs depending on 9 so that when receiving the 9th signal, the receiving circuit 2 distinguishes between It is necessary to process the received signal based on the received signal, which requires a certain period of time. Normally, the Pohn signal is added to the data in the Stoch signal, but the preamble signal disappears at the wavelength 8 for the time required for each signal. 0013 In order to prevent , The receiving circuit 2 within the wavelength 8 has to perform three operations immediately (“eshap ng”) ((egene a on) timing (“em ng”), but at the time of timing, it is based on the received signal.
  • the normal method loses all of the Poin signals, so the Poin signal input to is compared to when the relay is not used. However, it may not be possible to receive the strike signal at O.
  • the purpose of the present invention is to provide a long-distance optical repeater and a stem that can reduce the burden of the stem and the transmission spur.
  • the normal data of the data It is an optical substation characterized by having a Puang road that adds a Puang signal to the.
  • the relay device of Ming is connected to the ends of the receiver circuit for width, raw and timing of the signal received by the Puang and the photoelectric converter. Characterize.
  • the detection circuit for inputting only the normal data by inputting the probe and the strike signal, and the output circuit.
  • the output data is stored and output, and at least one type of output signal is output.When the output signal is output from the input route, the output signal is output. Output, otherwise the above
  • the output terminal for outputting the Poan signal from a road is provided in the relay device described in 3 of 4 of the relay device of 002 Ming. It is characterized in that the above-mentioned Poan signal and the data are output in synchronization with the cook output from the source.
  • 8 of the 002 Ming relay device is a signal which alternately returns the above-mentioned La and a predetermined number or more.
  • relay device described in 7 or 8 of 9 of the relay device of Ming, it is characterized in that the relay device is added to all of the latches and the stop gaps.
  • the stem is characterized in that at least the intermediate joint described in the above paragraph 9 is connected at least between the center joints.
  • 002 Ming is connected to the device to send and receive information in the direction and wavelength division multiplexing, and connected to the center to send and receive information in the direction and wavelength division multiple to the center.
  • the system has a wavelength structure that relays the center.
  • a path for converting an optical signal having a wavelength output from the center device via the wavelength multiplexing mechanism into a signal in the same range and outputting it to light reaching the device further comprising: Converting multiple signals output from the center into long optical signals
  • the system is characterized by the .3 band of the signal transmitted from the device to the center.
  • both sides of the center side have wavelength division multiplexing capability for optical signals, so it is possible to transmit and receive over the length of their existing range using the existing center system.
  • an output signal is output from the storage unit and an output signal is added to the output signal from the output line.
  • the Puang signal included in the signal is discarded and the Puan signal is added again after or after the normal data, so that the transmission data caused by the normal Poan is generated. It is possible to prevent the sp from falling below.
  • the Poun signal is added to the strut that is output from the unit and is output from the Poun route and becomes the continuous signal, it is possible to use less expensive parts in the strut of the subsequent stages. become.
  • the optical signals are sent to both of the center side. Since an optical repeater with division multiplexing capability is connected, it becomes possible to transmit and receive over the length of the existing area by using the existing existing centers, and the existing fixed centers and the existing equipment can be used. Can be used as is to achieve long distances. Especially in the case of wavelength transmission, unlike the technology of other companies, the optical reception signal for CST (CoaSeWaveen ghDVsonM pexng) is used. It becomes possible to do.
  • CST CoaSeWaveen ghDVsonM pexng
  • FIG. 3 is a diagram showing a stem of the first state according to the state of the art.
  • FIG. 22 is a diagram showing a wavelength converter forming a center used in the optical system according to the first embodiment.
  • 3 3 is used for light stems related to light
  • 6 6 is the post-process of the strike signal that is processed by the Puang Road used for the optical system in the light state.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the exchange device of FIG.
  • FIG. 88 is a block diagram showing an optical repeater connected to a storage unit having a Poan signal in the optical system according to the three states of Ming.
  • 9 9 is a diagram showing an optical system according to the 4th state of Ming.
  • 10 is a diagram showing the positions used in the stem shown in 9.
  • FIG. 11 is a view showing two positions used for the stems shown in 11a and 9;
  • 122 is a diagram showing a conventional stem.
  • 13 3 is a block diagram of the device shown in 2.
  • FIG. 4 is a diagram showing the formation of a P S -type optical system according to the light state.
  • the center 2 has wavelength converters 22 22 2 22 individually connected to S 2, ..., And X X2 connected to these converters 22 22 2 22.
  • 4 has X X4 connected to X X2 on the center side through 3 and a plurality of converters 42 42 2 42 connected to the side of the signal X X4, and the wavelength converter 42 ,Four .
  • Each of 2 2 42 is individually connected to the optical coupler 6.
  • Each of these cuffs 6 branches into a number through the , 6 2, ... 6 are connected.
  • W (Wav.enghDvsonM pe xng) coupler 23 connected to OS 2, optical line 24 connected to the receiver on the X X2 side of the W coupler 23, and connection to the transmission on the X X2 side of the W coupler 23. It has 29 downhill lines.
  • the line 24 is a chair for passing an optical signal of the light Pc.
  • the 004 29 has 25, a receiving circuit 26, and a drive 27 28. Twenty-five of them have a configuration in which the optical signal from the W coupler 23 is converted into an electric signal and the signal is supplied to the receiving circuit 26.
  • the signal circuit 26 has the function of 2 3 and its end is electrically connected to 27 of the receiver 28. Note that there are 2 functions of 2nd generation and timing, and 3 is a function that adds a range of functions to those 2 functions.
  • the drive 27 drives the light emission 28 on the basis of the signal processed by the receiving circuit 26, so that a signal of a predetermined length is emitted from the light emission 28 to XX2.
  • Each of the 28 in the number converter 22 22 2 22 is, for example: 5 different wavelengths in the band, ...
  • X X2 in the center 2 is a plurality of converters 22
  • the multiplexed optical signal transmitted from the optical 3 is inverted and converted to the converters 22 22 2 22.
  • the lines 24 and 29 of the wavelength converters 22 22 2 22 are connected to X X2 by two cores respectively, but even if they are connected to X X2 by W via W, Little.
  • the wave converter 42 42 2 42 has a W coupler 43 connected to the coupler 6 and a W coupler 43 as shown in 3.
  • W PLA 243 has a structure that divides the wavelength into upstream and downstream signals, and may be a sagittar or a structure in which isota is combined with 3d.
  • 46 is configured to convert an optical signal input from X X4 into an electric signal and to be a receiving circuit 47
  • the receiving circuit 47 is configured to process the signal by the function of 2 or 3.
  • the 48 By driving the light emission 49 based on the signal processed by the receiving circuit 47, the 48 is configured to emit a signal of a predetermined length from the light emission 49 to X X4. Note that each of the multiple converters 42 42 2 42
  • the upper 45 in the exchange 42 42 2 42 is 6, 6
  • It has a receiving circuit 52, a pan 53, and a drive 54 55, which are connected in sequence to the signal directions of 2 ,.
  • the receiving circuit 52 has the function of 3. Has a configuration for processing signals. Since the signals output from the plurality of O 6 62, ... 6 are different, the receiving circuit 52 has a GC (A o GanCon o) for signal path and gain control. In addition to the normal C (CockD a eRecove), the receiving circuit 52 may also have a CP (CockPhaseA gn e “) that follows the data of the cook in addition to the normal C (CockD a eRecove).
  • Puang 53 has a configuration that compensates for Puan No. of O 6 6 2, ..., 6 st through the 6 W plastic 43, 5 signal circuit 52 and converts the No. .
  • the drive 54 drives the light emission 55 based on the signal output from the fan 53, so that a signal of a predetermined length is emitted from light emission 55 to X X4.
  • the light emission 55 is, for example, a semiconductor device, and is configured to emit light of different wavelengths for each wavelength converter 42 42 2 42 in the range of oscillations ⁇ 26 to ⁇ 3.
  • the phan 53 described in 005 1 is a signal output for judging based on the signal input from the receiving circuit 52 based on whether the phan signal is present or not, and whether the data is normal or abnormal.
  • a circuit 53a, a signal 53b for storing the data normally recognized by the data output circuit 53a in the storage signal, and a clock and a signal having a frequency matching the size of the signal to be transmitted are stored.
  • the 005 2 output circuit 53a processes the signal according to the state shown in 5 in the process of converting the normal data contained in the storage signal into the key 53b.
  • the signal output circuit 53a waits in a pulse (5), and determines whether the signal input from the reception circuit 52 is a pulse. If the signal is outside of Puang, it discards the input signal and waits for the signal to be input further in advance (at 5). (52 of 5), detect and judge that the next human-powered signal is the data signal Poin signal other than that. In the case of the data (52 of 5), when a Poan signal is detected, it stays in the normal state (52 of 5) and processes the signal that is input subsequently. On the other hand, when the input signal is judged to be normal data, after outputting the data to the key 53b, it stays at the normal data (52 of 5) and continues processing the input signal as a unit. However, if the data is abnormal,
  • An example of a probable scrambled signal is, for example, a signal tan in which ⁇ continues for a specified number of times or more. Also, the abnormal data is the one that is judged to be not normal.
  • the normal data, if any, is set to data 53f.
  • the 005 circuit 53b accumulates the data transmitted from the signal output circuit 53a, and at the same time, it outputs the clock of the data detected by the signal output circuit 53a to the reference clock 53c. In order to prevent the data from being temporally slipped due to the difference between the input signal and the output signal, it has the function of cooking the signal.
  • the minimum required amount of data is given by the following equation ().
  • the input / output cook difference is a value that fits within the corresponding transmission system's click and difference, and the data of is the input and output of the Pouan and the next Pouan. Indicates the amount of data up to.
  • the cook 53c is used as a wave number standard of the signal of the data output selection 53e, and is also used as the cook of the Pohang signal output from the Pouan 53d.
  • Puan 53d is based on the Puan number suitable for the stem, 53. Of the Ehene (), for example, it is generated in response to the request of the data output 53e or 53f. Issue.
  • data 53f is the timing of ending the Pouan signal generated by Pouan 53d when the quantity of the causticity of the tool 53b is monitored. It is configured to output the data from the data 53b to the data force selection 53e by controlling the data force selection 5 3e and to be continuous with the preceding Poan number. Also, the data
  • the data force selection 53e sends the data to the drive 54 in synchronization with the data output from the key 53b in synchronization with the cook of the reference cook 53c, and outputs the data from the key 53b. If is not output,
  • downstream reception 44 and upstream 45 of the wavelength converter 42 42 2 42 are connected to X X4 by two cores, but they may be connected to X X4 via W i by heart.
  • each of S 2 in the OO, ..., 48 ... 5 are transmitted to the wave converters 22 22 2 22 in the center 2 respectively.
  • the receiving circuit 26 in the inside performs two or three processes, and the drive 27 28 converts them into different wavelengths for W. Then, they are multiplexed by X X2 and transmitted through W 3.
  • the signal is converted into a signal by 46 of 44 and further processed by the receiving circuit 47 by 2 or 3, and is converted by the drive 48 49 into an optical signal of a desired length, for example, ⁇ 55 ⁇ 3 band, Output to PLA 6 via W PLA 43.
  • the signal output from 4 is further branched by the plastic 6 into a plurality of signals, which are input to 6 62 ,.
  • the output is output to a plurality of 6 62 ,.
  • the 00653r 53b stores the normal data input from the signal output circuit 53a. In this case, since the key 53b has the amount of keys shown in () above, the data skipped due to the difference in the cooks of the input reference cook 53c. Is prevented.
  • the data 53f monitors the amount of latches in the latch 53b, and if there is no situation in which it is accumulated, the data is accumulated in the latches 53b at the end of the power of the Puan 53d by the Puan 53d. Control the data force selection 53e to drive the selected data to drive 54, or in the case where no data is output from the key 53b,
  • the data output from the key 53b is synchronized with the clock output from the reference cook 53c by the data force selection 53e.
  • Pohang No. 006 is not limited to a single species, but two or more species. Since there are some stems of the same type, in this case, the structure of Pouan 53d can be used to generate the Poan of Tan, and the Poan of the Pan output from Pan 53d is Kind of
  • the signal output from the signal output circuit 53a is recognized as abnormal data by the signal output circuit 53a. Therefore, at this time, the signal power selection 53e inputs the Pohang signal. Then, as illustrated in 6 (c), the processing performed by the receiving circuit 52 is converted into a continuous signal consisting of Poin and data by Poun 53. This allows the use of a series of costly components rather than all the drives 54 and above.
  • drive 54 drives light emission 55 based on that signal and outputs a signal of a length of 3, immediately, 26 to 3.
  • the optical signal output from 55 is multiplexed by XX4, and further transmitted through 3 to the center.
  • the center 2 has a conversion function for downlink signals and 4 to S for uplink signals. , 2, ...
  • the signals output to the 6 6 2, ... 6 side are converted to the W wavelength by the center 2 and can be transmitted at the existing length.
  • the upstream signal is converted into the wavelength for W so that it is within the wavelength range that can be received.
  • the upstream signal can be received by converting it to the W signal by relay 4 at that point.
  • the O 6 6 2, ... 6 strings are recognized as anomalous data, and a Poin signal is added between them to be output from Poan 53, which becomes the continuous signal, so It is possible to use inexpensive parts on the strike.
  • the Poan signal is added to the stove output from O 6 62, ... 6 but in this case, it is a continuous signal with the strut cut.
  • the signal output circuit 53a can detect this signal, and by doing so, it is possible to reliably detect the break of the signal.
  • the data force selection 53e drives the signal to 54. be able to.
  • a code rule code as a code for 007.
  • 0072 As another number, it is more preferable to add a number which is an alternate return of "and more than a predetermined number" as a number. As another number, for example, and may be added alternately. However, in this case, the frequency becomes 3 minutes, so it is more preferable to alternately return "and more than the specified number.
  • the number may be added to the field of the stroke. Like this, on the body of the strike
  • Figure 7 is a schematic diagram of the ZS converter after the PS type optical system according to the two states of Ming, and 3 shows the same elements.
  • the Pun compensation included in the upstream signal output from O 6, 6 2, ... 6 is not compensated, and if the signal is not converted to a continuous signal, the receiver circuit 52 operates with 2R 3 logic. To be done.
  • the wavelength converter 42 42 2 42 is used for the P S type optical system where the Poin signal is not long enough to cause the Poun signal at 4.
  • Figure 8 is a block diagram showing an optical repeater connected to a storage unit that has a Poan signal in the optical system according to the three states of Ming, and shows the same 3 elements.
  • the relay 42 shown in 007 888 has the same configuration as 45 of the wavelength converters 4 2 42 2 42 provided in 4 of 5, and 5 is connected in order to the optical signal in the optical signal direction to the receiving circuit 52, the puan 53, and the drive 54 55. It has the following configuration.
  • This relay 42 is not limited to being used as shown by 4, but it can be connected to other optical components relayed while paying for the loss of the Poan signal of the strike signal. It becomes possible to change the length of the signal and fill the strike with the Pouan signal to convert to the continuous signal. As a result, it is possible to use a continuous low-priced component as the component arranged at the subsequent stage of the relay 42.
  • Figure 9 is a diagram showing the optical system according to the four states of Ming, showing the same elements. In addition, it is a diagram showing the wavelength units used in, 9 and 3, which show the same elements.
  • 42a shown in Fig. 3 has 44 and upstream 45 of the same configuration, and further, W-pla 43 43b is connected to the reception of downstream 44 and upstream 45, respectively.
  • 42b of 2 shown in 008 0 has 44 and 45a of the same structure, 7 and W pla 43 for reception of 44 and 45 of down respectively.
  • 43d is connected.
  • 42a is used as the relay closest to 6 62, ... 6 and 2 converter 42b may be connected to the center side of it.
  • 42b of 2 is taken as an example of continuous transmission, but it is also possible to adopt a method used for continuous distance transmission of an amplifier, for example.

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Abstract

 通信伝送路を伝搬するバースト信号の正常なデータ信号を取り出し、該データ信号の前又は後にプリアンブル信号を付加するプリアンブル補償回路53を有し、さらに、プリアンブル補償回路53は、バースト信号を入力して正常なデータ信号のみを出力する検出回路53aと、検出回路53aから出力されたデータ信号を蓄積、出力するバッファ回路53bと、少なくとも1種類のプリアンブル信号を出力するプリアンブル信号生成回路53dと、バッファ回路53bからデータ信号が出力される時にはデータ信号を出力し、それ以外の時にはプリアンブル信号生成回路53dからプリアンブル信号を出力する出力選択回路53eとを有する。

Description

中継 置及び ステム
術分野
0001 、光中継 置及び ステムに関し、より し は、光中継 置、 びその 中継 を有するP S型の光 ステムに関する。
0002 T C 等の光ネットワ クでは、センタ 至るケ を経路 の 中で だけ する分岐 分に受動 子を使用するP S(PassveDo be a)型の光 ステムが使用されて る。その 子としてスプ ッタがある スプ ッタは、センタの (O Op ca neTe mna)内に設けら れた OS (Op ca bsc be Un ) ら 側に引き出される ァイ に接 続され、これにより分岐された 複数 の ァイ によ て複数の
( p。 Ne wo kUn )に接続される。
0003 そのよ にO 複数のO を ァイ スプ ッタにより接続する P S型の光 ステムによれば、 の 長の 信号で情報を伝送することになるの で大 が難 。
これに対し、そのよ 存の ステムのO をそのまま 用して 割 多重 ( )を ことができる ステムが下記の に記載されて る 0004 ステムは、 2に示すよ に、 の S 2 スプ ッタ 3とを結 ぶ ァイ 4に、 の X X(m pexe de m pexe ) 5、
6、 2の X X 7 8を順に接続する 構成とな て る。この 成により、既存のスプ ッタ 3 9を使用する ことができ、し も と 9の間に十分な 失を与えて損失による 距離 限を解消し、大 量化、長距離 が れるとされて る。
8として 3に示すよ 一般的な波長 換の 成が採用される 0005 般的な波長 、 2の X X 7 スプ ッタ 3にそれぞ れ 続される2 の3d カプラ a bを有し、さらに2 の3d カプラ a bの間の信号の りと下りの2 統のそれぞれに信号 向に向けて順に接続 される光電気変換 2 2 3 信回路 2 22、発光 の
3 23、発光 4 24 アイソ タ 5 25を有する構成とな て る。
なお、特許 には、波長 8にお て、下りの の 2 、受信回路 22、駆動 23 24を た構成も記載されて る 0006 また、下記の には、O スプ ッタの間の光信号 号の りの系統には2 488Gb s 換器 W (DenseWaveenghDvsonM pex) 換器を信号 向に向けて順に接続する一方、信号の りの系統には変 換器、 W イ を信号 行方向 向けて順に接続する構成 が記載され、これに O とO の間の長距離 を図 て る。なお、 W は、半導体 ザ、 ジ タ、 器、可変光 ( ) X
X ら 成されて る。
1 2 2 26 697
R P Dave e a DWDM eachex ensonO aGPON o 35km P DP35 2005 Op ca oce O Ame ca
明の
明が解決しよ とする課題
0007 ころで、特許 、 の ステムは、以下に説明する 問題 がある。
の 、既存のO を利用して特許 、 に記載の ステムを実現することはできな ために、O 換に伴 間的、経済的な負担が 大き とである。その 由は次の通りである。
0008 存の O としては、例えば nena ona Teecomm nca onUnon Teecomm nca on anda dza on ec o) 984 に G O (Ggab PON PassveOp ca Ne wo k ) ( e e ( ) n heF s M e) の 8 2 3a に PO (Ggab e e ( ) PON )等の規定に適合したものがあるが、G P G PO で 定されるO は、 送信 囲が ・48~ ・ 5 、受信 長が ・ 26~ ・ 36 決められて る一方で、本来的にはW とな て るわけではな 。
0009 に記載の ステムでは、O 体で なる波長の 号を生成して
X Xに送信する必要があり、既存のO をW のものに変更する 必要がある。
また、 に記載の W における アンプ ステムでは ・ 55 帯 の信号を受信する構造とな て るので、受信 長が ・ 26~ ・ 3 の 存の ではそのまま 信することができな 。
0010 2の 、G P G PO のよ 時分割多重のP S型の ステムで は スプ ッタに繋がる複数のO ら同時にO に向けて 号を送信するこ とができな ために、O 側 らO の りの スト 号となるが、 スト 号に含まれるプ アン 号が消失することである。
0011 スト 号を 置により中継する場合には、 3の 線で囲んだ 号 に示すよ に、スプ ッタ 3を介して 9 ら 8に入力した スト S,が受信回路 2で処理される際に、 スト S に含まれる信号 プ アン 号の 部が消失する。プ アン 号の 、次のよ 理由によ て生じる。
0012 、信号の りにお て、 9 ら 8に入力される信号 ベ は、 9によ て異なるので、 9 ら スト 号を受信する 場合に、受信回路 2は 、 ㌣の ベ の 別をするために受信 号を元 に イ ド オワ ドで処理する必要があり、所定の 間が必要となる。 常、 ス ト 号にはデ タ 号にプ アン 号が付加されて るが、波長 8 にお て ベ 別に必要な時間だけプリア 号が消失してしま 。 0013 まり、 ステムにお て長距離 送を行 際には、 を防ぐために 、波長 8内の受信回路 2で3 理、即 (「eshap ng)、 (「egene a on) タイ ング(「e m ng)を〒 必要が生じるが、 タイ ング時 には受信した 号に基 てデ タ ク ックの 生を〒 ため、所定の 間が必要 となり、これによ てプ アン 号の 発生する。 方、 スト 号に基 て安定したデ タ ク ックを再生するためには一般的には 数を長 して、長 時間で受信 号を取り込む方がよ ため、プ アン 号の ト ドオ の 係にある。そのため、デ タ ク ックの 生時間をあまり すると、デ タ ク ックを適正に再生できな な てしま 。
0014 上のよ に波長 置を中継 として た場合、通常の 法ではプ アン 号の な とも一部が消失してしま ため、中継 を使用しな ときと比較して に入力されるプ アン 号が短 な てしま 、O で スト 号を受信で きな なる場合がある。
0015 これに対して、 スト 号のプ アン 号の 、 数を長 して、中継 でのプ アン 号の 失を補 方法を採用することも考えられるが、 スト 号 に占めるプ アン 号のビット数の比率が大き な て スト 号に占めるデ タの 率が小さ な てしま 、 ステムとしての 送容量(ス プ、 )が低下し てしま 。
0016 3の 、特許 、 では、O らO の りの スト 号をそのまま する ステムにな て るため、 ステムの り区間に使用する 装置及び部 全て スト 号に対応さ る必要があるため、より 成が簡単で 低 ストである連続 の 品が使用できず、 ステム 体の ストが増加してし ま 。
0017 明の 、伝送ス プ、 の 下がな 、 ステム 更に伴 負担を軽減 することができる長距離 能な光中継 および ステムを提供するこ とにある。
題を解決するための
0018 記の 題を解決するための 明の 中継 置の の 、通信
を伝 する スト 号の 常なデ タ 号を取り出し、 デ タ 号の にプ アン 号を付加するプ アン 路を備えたことを特徴とする光中 継 置である。
0019 明の 中継 置の 2の 、前記 の 様に記載の 中継 置にお て、前記プ アン 、光電 換された電気 号を 幅、 生及び タイ ングする受信回路の 端に接続されて ることを特徴とする。 0020 明の 中継 置の 3の 、前記 又は第2の 様に記載の 中継 置にお て、前記プ アン 、前記 スト 号を入力して正常な デ タ 号のみを する検出回路と、前記 出回路 ら出力された前記デ タ 号を蓄積、出 ッ ァ 路と、少な とも 類の プ アン 号を出 プ アン 路と、前記 ッ ァ 路 ら前記デ タ 号が出力さ れる時には前記デ タ 号を出力し、それ以外の時には前記プ アン
路 ら前記プ アン 号を出 する出力選択 路とを有することを特徴とする 0021 明の 中継 置の 4の 、前記 3の 様に記載の 中継 置にお て、前記 力選択 、基準ク ック源 ら出力されるク ックに同期さ て前 記プ アン 号と前記デ タ 号を出力さ ることを特徴とする。
0022 明の 中継 置の 5の 、前記 3又は第4の 様に記載の 中継 置にお て、 2 上の前 プ アン 号を生成する前記プ アン
路 らの プ アン 号の 類を選択する制御 路を有することを特 徴とする。
0023 明の 中継 置の 6の 、前記 3 5の 様の ずれ に 。 記載の 中継 置にお て、前記 力選択 、前記 スト
にプ アン 号を付加する機能を有することを特徴とする。
0024 明の 中継 置の 7の 、前記 3 5の 様の ずれ に 記載の 中継 置にお て、前記 力選択 、前記 スト
に ラ 号を付加する機能を有することを特徴とする。
0025 明の 中継 置の 8の 、前記 7に記載の 中継 置にお て、前 記 ラ 、 とを交互に所定 数以上 り返す 号であることを特徴 とする。
0026 明の 中継 置の 9の 、前記 7又は第8に記載の 中継 置にお て、前記 ラ 、前記 スト ギャッ のす てに付加されて ことを特徴とする。
0027 明の の 、前記 9の 様の ずれ 記載の 中 継 置を センタ 置の間に少な とも 続したことを特徴とする ステムである。
0028 明の ステムの の 、 置に接続されて 方向に情報を送受信するとともに波長 割多重化を〒 、セン タ 置に接続されて 方向に情報を送受信するとともに波長 割多 重 を〒 センタ 、前記 と前記センタ を中継す る波長 波長 構とを有することを特徴とする ステムであ る。
0029 明の ステムの 2の 、前記 の 様に記載の ステ ムにお て、前記 、前記 置 ら出力され る複数の 信号を 長の なる光信号に変換して前記 波長 構に出 する の 路と、前記 波長 重化機構を 介して前記センタ 機 ら出力される波長の なる光信号を同じ 域の 信号に変換して前記 置に至る光 に出 する の 路とを有し、さらに、前記センタ 、前記センタ 置 ら出力される複数の 信号を 長の なる光信号に変換して前記
波長 重化機構に出 する 2の 路と、前記 重化 波 長 構を介して前記 置 ら出力される波長の なる 光信号をそのままの 長で前記センタ 置に至る光 に出 す る 2の 路とを有することを特徴とする。
0030 明の ステムの 3の 、前記 又は第2の 様に記載の
ステムにお て、前記 、前記 側 ら する スト 号の 常なデ タ 号を取り出し、 デ タ 号の と後の少 な とも一方にプ アン 号を付加するプ アン 路を備えて ることを 特徴とする。
0031 明の ステムの 4の 、前記 3の 様に記載の
ステムにお て、前記 器 ら前記センタ に送信する信号 の ・ 3 帯であることを特徴とする。
明の
0032 明によればセンタ 側の双方の のそれぞれに光信号に対する 波長 割多重 能を有して るので、既存の 存の センタ 置を使用してそれらの 存の 域の 長で送受信する ことが可能になり、既存の 定のセンタ 置及び
置をそのまま 用して長距離 を実現することが可能になる。
0033 また、 側の中 にお て、 スト 号に含まれるプ アン 号を破 棄し、さらに正常なデ タの と後の少な とも一方に再びプ アン 号を付加 する機能を設けることにより、通常の で生じるプ アン 起因す る伝送デ タのス プ、 の 下を防ぐことができる。
。 0034 さらに、 置 ら出力される スト 、プには アン 号が付加されてプ アン 路 ら出力され、その
連続 号になるので、それ以降の 段の スト ではな
の 価な部品を使用することが可能になる。
0035 明によれば、 スト 号に含まれるプ アン 号を破棄し、さらに正常な デ タの 又は後に再びプ アン 号を付加して るので、通常の で生 じるプ アン 起因する伝送デ タのス プ、 の 下を防ぐことが できる。
また、 置 ら出力される スト にはプ アン 号が付加されてプ アン 路 ら出力され、その 連 続 号になるので、それ以降の 段の スト ではな の 価な部品を使用することが可能になる。
0036 さらに、 明によればセンタ 側の双方のそれぞれに光信号に対する 割多重 能を有する光中継 を接続して るので、既存の ザ 存のセンタ 置を使用してそれらの 存の 域 の 長で送受信することが可能になり、既存の 定のセンタ 置及び ザ 置をそのまま 用して長距離 を実現することが可能になる 。特に、波長 送する場合には、他社の 術とは異なり、 長に対応した スト用の光 受信 ジ が不要になるため、 用のCW (Coa seWaveen ghDVsonM pexng)用 受信 ジ W 用 受信 ジ を使用することが可能になる。
なお、 、 で 定されて るG P で 定されて る G P の ステムに対しても適用 能である。 は、 明の 態に係る第 態の ステムを示す図であ る。
2 2は、 明の 態に係る光 ステムに使用されるセンタ を構成する波長 換器を示す図である。
3 3は、 明の 態に係る光 ステムに使用される
を構成する波長 換器を示す図である。
4 4は、 3に示すプ アン 路の ック図である。
5 5は、 3に示すプ アン 路における信号 タ ン 出回路の 理を示す である。
6 6は、 明の 態に係る光 ステムに使用されるプ アン 路により 理される スト 号の 理の 後を示す である。
7 7は、 明の 2 態に係る s型の光 ステムの の
の 換器を示す ック図である。
8 8は、 明の 3 態に係る光 ステムなどにお てプ アン 号を有する スト 号の に接続される光中継 置を示す ック図である。
9 9は、 明の 4 態に係る光 ステムを示す図である。 10 は、 9に示す ステムに使用される の 置を示す 図である。
11 a、 9に示す ステムに使用される 2の 置を示す 図である。
12 2は、従来の ステムを示す図である。
13 3は 2に示した 置の ック図である。
号の 2 S
2 センタ
2 X X
22 22 2 22 換器
23 W カプラ
24 線路
25
26 信回路
27
28
29
3
4
4 X X
42 42 2 42 42 42a 42b 換器
43 43a 43b 43c 43d W カプラ
44
45 45a
46
47 信回路 48
49
5
52 信回路
53 プ アン
54
55
6 カプラ
62 62 2 62
明を実施するための 良の
0039 下に本 明の 施の 態を図面に基 て詳細に説明する。
( の 施の )
は、 明の 態に係るP S型の光 ステムの 成を示す図で ある。
0040 にお て、G P G P 等で 定されて るセンタ側の光
(O ) 内に設けられた S 2、・‥ は、それぞれセンタ 2 、 3 、 4 カプラ(スプ ッタ)6 を介し て複数の 側の光 (O )6 6 2、・‥6 に接続され て る。それらの 6 6 2、・‥6 はG P G PO 等に 定 の 成を有して る。
0041 センタ 2 は、 S 2、・‥ に個別に接続される波長 換器22 22 2 22 と、それらの 換器22 22 2 22 に接続される X X2 とを有して る。
0042 また、 4 は、 3 を介してセンタ側の X X2 に接続される X X4 と、 X X4 の 号の 側に接続 される複数の 換器42 42 2 42 とを有し、波長 換器42 、4 。 2 2 42 のそれぞれは個別に光カプラ6 に接続されて る。それらの カフ 6 は、それぞれ ァイ を介して 数に分岐 、さらに複数のO 6 、6 2、・‥6 に接続されて る。
0043 センタ 2 内の波 換器22 22 2 22 は、 2に示すよ に
OS 2 に接続されるW (Wav。enghDvsonM pe xng)カプラ23と、W カプラ23の ちの X X2 側の受 に接続 される光線路24と、W カプラ23の ちの X X2 側の送 に接 続される下り 29とを有して る。 線路24は、 ァイ 、P Cのよ 光信号を通すための イスである。
0044 29は、 25、受信回路26、駆動 27 28 を有して る。それらの ちの 25は、W カプラ23 ら された光信号 を電気 号に変換してその 号を受信回路26に する構成を有して る。 信回路26は、2 3 能を備え、その 端は受 28の 27に電気 に接続されて る。なお、2 生、 タイ ングの2 の 能であり、3 はそれらの2 の 能に 幅の 能を加えた機能である。 0045 また、駆動 27は、受信回路26により 理された 号に基 て発光 28 を駆動することにより、所定 長の 信号を発光 28 ら X X2 に さ る構成とな て る。 数の 換器22 22 2 22 内の各 の 28は例えば ・ 5 帯の異なる波長 、 、・‥
2 の光を出 構造を持 導体 ザであり、これらにより 割多重 が行われる。
0046 さらに、センタ 2 内の X X2 は、複数の 換器22
22 2 22 の ら される異なる波長の 信号を多重 して
3 に送信する一方、光 3 ら送信された多重 された光信号を逆 して 換器22 22 2 22 に するよ に構成されて る。
なお、波長 換器22 22 2 22 の 線路24 下り 29はそ れぞれ に2心で X X2 に接続されて るが、それらをW ィ を介して 心で X X2 に接続するよ にしてもよ 。
0047 方、 4 内の波 換器42 42 2 42 は、 3に示 すよ に、 カプラ6 に接続されるW カプラ43 、W カプラ43
X4 の間に接続される下り 44 び上り 45とを有して 。
なお、W プラ23 43は波長を上りと下りの 号に分 する構造を有しており 、サ キ タであ てもよ し、3d にアイソ タを組み合わ た構造で あ てもよ 。
0048 換器42 42 2 42 内の下 44は、 X
X4 らの 信号の 向に対して順に接続される 46、受信回路47 、駆動 48 49を備えて る。 46は、 X X4 ら入力した光信号を電気 号に変換して受信回路47に するよ に構成され 、また、受信回路47は2 又は3 の 能により信号を処理する構成を有して る。
48は、受信回路47により 理された 号に基 て発光 49を駆動する ことにより、所定 長の 信号を発光 49 ら X X4 に さ る 構成とな て る。なお、複数の 換器42 42 2 42 内の各 の
49は、それぞれ 質的に同じ 、例えば ・48~ ・ 5 帯の光を 出 する半導体 ザである。
0049 換器42 42 2 42 内の上 45は、 6 、6
2、・‥6 らの 信号の 向に対して順に接続される 5 、受 信回路52、プ アン 53、駆動 54 55を有して る。
5 は、O 6 6 2、・‥6 ら プラ6 W プラ4 3を介して する光信号を電気 号に変換して受信回路52に するよ に構成 され、また、受信回路52は3 の 能により信号を処理する構成を有して る。ここで 、複数のO 6 6 2、・‥6 ら出力される信号の ベ が異なるため に、受信回路52は信号 路や利得 定のための GC(A oGanCon o) 有して る。また、受信回路52は、3 理に ても、通常のC (CockD a eRecove )の他に、ク ックをデ タに追従して するCP (CockPhaseA gn e「)を有することもある。
0050 プ アン 53は、 プラ6 W プラ43、 5 信 回路52を介してO 6 6 2、・‥6 ら スト 号の プ アン 号を補償するとともに スト 号を連続 号に変える構成を有して 。また、駆動 54は、プ アン 53 ら出力される信号に基 て 発光 55を駆動することにより、所定 長の 信号を発光 55 ら X X4 に さ る構成とな て る。なお、発光 55は、例えば半導体 ザであり、発振 ・ 26~ ・ 3 の 囲にあ て、波長 換器42 42 2 42 毎に異なる波長の光を出 する構成を有して る。
なお、 スト プ アン デ タ (デ タ ) ら 成され、プ ア 部はプリア 号と呼ばれる タ ( )を単位として複数回繰り返 して構成され、また、デ タ部はプ アン 部の後に所定b 位で連続した 号 で構成されて る。
0051 記のプ アン 53は、 4に示すよ に、受信回路52 ら入力した スト 号を元にプ アン 号の 無及びデ タの 常と異常 、 の タ ンに基 て判断する信号 タ ン 出回路53aと、 スト 号におけ るデ タ 号の タ ン 出回路53aにより 常と認識されたデ タ 号を りとして蓄える ッ ァ 53bと、伝送する信号の 格に適合する周波数のク 、 号を出 ク ック 53cと、ク ック 53c らのク ック 号のタイ ングで プ アン 号を生成するプ アン 53dと、 ッ ァ 53b ら出力されるデ タ プ アン 53d ら出力されるプ アン 号の ちの ずれ を選択して デ タ 力選択 53eと、 ッ ァ 5 3bにおけるデ タの 態を確認してデ タ 力選択 53eに対してデ タ プ アン 号の ずれ を出力さ ることを指令するデ タ 5 3fとを有して る。
0052 タ ン 出回路53aは、 スト 号に含まれる の 常なデ タ 号を ッ ァ 53bに する過程で 5に示すよ 状態 に従 て 号を処 理する。 、信号 タ ン 出回路53aは、最初、プ アン ズ ( 5の )で待ち受けており、受信回路52 ら入力された 号がプ アン 号 である 否 を判定する。 号がプ アン 外の 、入力した 号を破棄してそ ま プリア ( 5の でさらに続 て入力され る信号を待ち受ける。 号がプ アン 号であ た場合には、正常デ タ ズ( 5の52)に移行し、続 て人力される信号がデ タ 号 プ アン 号 それ以外( デ タ)である を検出 判断する。 デ タ ズ( 5の52)では、プ アン 号を検出した場合には、正常 ズ( 5の52)に留ま て、引き続き入力される信号を処理する。これ に対して、入力 号が正常デ タ 判断した場合には、デ タを ッ ァ 53bに 出力した後に、正常デ タ ズ( 5の52)に留まり、引き続き入力され る信号を単位 処理する。 方、デ タ 号が異常の 合には、プ アン
に移行する。
0053 タ ン 出回路53aに する信号がプ アン 号 否 の 、 入力した タ ンのビット列が所定の タ ン 否 を判断することによ て行 われる。このとき、プ アン 号の 少な ても1 期以上のプ アン 号を検出することにより行われる。また、デ タ 号の 常の 、所定b 位を 信号 タ ンとして検出され、例えばGgab Ehene ( ) 号の 8 号の り検出 能を使用してもよ 、スクラン された 号の 合には 通常あり得な タ ンを異常と判断するよ 機能によるものであ てもよ 。 スクラン された 号のあり得な タ ンとしては、例えば 、 ㌣が特定 の 以上 続する信号 タ ンがある。また、プ アン またはデ タ 号が 正常でな と判断したものを異常デ タとして 。
なお、信号 タ ン 出回路53aは、 が移行した ( アン
ら正常デ タ ズ、もし はその )には、その 態をデ タ 53fに する。
0054 ッ ァ 53bは、信号 タ ン 出回路53a ら送信されたデ タを蓄積する とともに、信号 タ ン 出回路53aにより検出されたデ タ 号のク ック 基準ク ック 53c らの ク ックとの差による時間的なデ タのス ップを防ぐために、 入力 号と出力 号で信号の ク ックの えを 能を有して る。ここ で、 ッ として最低 要なデ タ量は、次の式( )で与えられる。
ッ デ タ ( 2X( ク ク X( 、 たりの デ タ ) ( 周期 プ アン 号のデ タ ) ( ) なお、 ( )にお て、入出 ク ック差は、 当する伝送 ステムの ク 、 差に収まる値であり、また、 、 の デ タ とは、プ アン 号と次 のプ アン 号が入 するまでのデ タ量を指す。
0055 ク ック 53cは、デ タ 力選択 53eの 号の 波数の 準として使用 されるとともに、プ アン 53d ら出力されるプ アン 号の ク ックとして使用されるク ックを する。
プ アン 53dは、 ステムに適したプ アン 号を基準ク 、 53。のク ックに同期さ て り返し生成するとともに、デ タ 力選択 53e 又はデ タ 53fの 求に応じてプ アン 号を出 する構成を 有し、例えば、Ehene ( ) 号の de 呼ばれるプ アン 号を 生成する。
0056 デ タ 53fは、 ッ ァ 53bの ッ ァ量を監視し、 、 中 に ッ が発生しな 状況にな たときに、プ アン 53d で生成されるプ アン 号の 期が終わるタイ ングで、デ タ 力選択 5 3eを制御して ッ ァ 53b らデ タ 力選択 53eにデ タ 号を出力さ てその前のプ アン 号に連続するよ に構成されて る。また、デ タ
53fは、信号 タ ン 出回路53a ら信号 タ ン 出回路53aの 態 を受け取り、その 態を元にプ アン 号に続 て ッ ァ 53b内のデ タ 号をデ タ 力選択 53eに出力さ てデ タ 力選択 53e ら連続 号を出 するよ に制御する機能、もし は ッ ァ 53bを消去する機能を有す る。たとえば、正常デ タ ズ( 5の52) らプ アン
ズ( 5の )に移行して、一定時間経過 ッ ァ 53bに蓄積されたデ タ 号を消去するよ にしてもよ 。
0057 デ タ 力選択 53eは、 ッ ァ 53b ら出力されたデ タ 号を基準ク ック 53cのク ックに同期さ て駆動 54にデ タ 号を送信するとともに、 ッ ァ 53b らデ タ 号が出力されな ときにはプ アン
53dにより 成されたプ アン 号を駆動 54に するよ に構成されて る。 なお、波長 換器42 42 2 42 における下り受信 44 上り 45は に2心で X X4 に接続されて るが、それらをW イ を介して 心で X X4 に接続するよ にしてもよ 。
0058 次に、上述したP S型の光 ステムにおける信号の 信号の 理に て説明する。
まず、下りの にお て、O O内の S 2、・‥ のそ れぞれ ら出力された ・48~ ・ 5 の はそれぞれセンタ 2 内の波 換器22 22 2 22 に送信され、それらの中の受信回路26によ て2 又は3 の 理が行われるとともに、駆動 27 28によ てW 用の異なる波長に変換され、さらに X X2 により多重 され て 3 を通してW 送される。
0059 また、 3 を通してセンタ 2 ら送信されたW 、
4 内の X X4 により され、 された はそれぞ れ 定の 換器42 42 2 42 に入力し、その中の下
44の 46により 号に変換され、さらに受信回路47によ て2 又は3 の 理がなされ、 で、駆動 48 49によ て 意の 長 、例えば ・ 55 ・ 3 帯の光信号に波長 換され、W プラ43を介 して プラ6 に出力される。 4 ら出力される信号は、 プラ6 によりさらに複数の 信号 に分岐されて 6 6 2、・‥6 に入力 される。
0060 方、上り方向の では、複数の 6 6 2、・‥6 ら に 出力される スト 、それぞれ プラ6 を介して され、続 て
4 の 換器42 42 2 42 に入力し、その中のW プラ 43を通して受信 45の 5 に され、その 5 により 号に変換され、さらに受信回路52により3 理された後に、プ アン
53に する。
0061 プ アン 53にお て、 6(a)に例示するよ 受信回路52 ら入 力した スト 、 4に示した タ ン 出回路53aによ て、まず、プ ン ズ( 5の )によりプ アン 号の 出が行われ、プ アン 号が検出された場合には正常デ タ ズ( 5の52)に移 行し、続 て人力される信号がプ アン 号 デ タ 号 号 が 判定され、プ アン 号の はそのまま デ タ に留まり、正 常デ タの 合には 6(b)に例示するよ にその デ タが ッ ァ 53bに 出力され、正常デ タ ズ( 5の52)に留まる。 方、信号 タ ン 出回路53aに する信号が正常デ タ 号でもな プ アン 号でもな 場 合には、信号が異常と判定されてその 破棄されプ アン
ズ( 5の )に移行する。また、信号 タ ン 出回路53aが正常デ タ
ズ( 5の 2) らプ アン ズ( 5の )に移行した場合に はデ タ 53fにその 態を示す 号が出力される。
0062 ッ ァ 53bは、信号 タ ン 出回路53a ら入力した正常なデ タ 号を 蓄える。この 合、 ッ ァ 53bは、上記の ( )に示した ッ ァ量を有するの で、入力したデ タ 号のク ック 基準ク ック 53cのク ックの差によるデ タの ス ップが防止される。
デ タ 53fは、 ッ ァ 53bの ッ ァ量を監視し、 、 中 に ッ が発生しな 状況であれば、プ アン 53dによる プ アン 号の 期の 力が終わるタイ ングで ッ ァ 53bに蓄積され たデ タ 号を駆動 54に するよ にデ タ 力選択 53eを制御 、ま た、 ッ ァ 53b らデ タ 号が出力されな 状況の 合には、プ アン
53dで生成されるプ アン 号を駆動 54に送信するよ にデ タ 力選択 53eを制御する。さらに、信号 タ 出回路53a ら信号 タ ン 出の ズ 態を受け取り、例えば、正常デ タ プ アン に移行して、一定時間経過した後に ッ ァ 53bに制御 号 を出力して、 ッ ァ 53bに蓄積されたデ タ 号を消去する。
なお、 ッ ァ 53bから出力されるデ タ 、デ タ 力選択 53eに よ て基準ク ック 53c ら出力されるク クに同期される。
0063 プ アン 号の タ ンは単一に限られるものではな 、 2又はそれ以上の種 類の タ ンが存在する ステムもあるので、この 合には、プ アン 53dを タ ンのプ アン 号を生成できる構造にするとともに、プ ア ン 53d ら出力されるプ アン 号の タ ンの 類の
4に波線の 印で示すよ にデ タ 53f らプ アン 53dに出力される制御 号により行われる。
0064 そのよ プ アン 53によれば、 O 6 6 2、・‥6
ら出力される スト 、例えば の 、信号 タ ン 出回路53aにより異常デ タとしてとして認識されるために、この 時ではデ タ 力選択 53eによりプ アン 号が 入される。 て、受信回路52に より 理される スト 、 6(c)に例示するよ に、プ アン 53 によ てプ アン 号とデ タ 号 らなる連続 号に変換されることになる。こ れにより、駆動 54 びそれより上りにある全ての スト ではな 、連続 の 価な部品を使用することが可能になる。
なお、プ アン 53による 、 ッ ァ 53bの ッ ァ量に 依存する。
0065 そのよ プ アン 53 ら連続 号が出力されると駆動 54はそ の 号に基 て発光 55を駆動して ・ 3 、即 ・ 26~ ・ 3 の 長の 信号を出力さ る。
換器42 42 2 42 の 55は、それぞれ ・ 3 帯 で なる波長の 信号を出 する。これにより 55 ら出力される光信号 は、 X X4 により多重化され、さらに 3 を通してセンタ
2 の X X2 に されてさらに され、波長に対応して 定められた 換器22 22 2 22 に入力し、そこでW カプラ 23を介して受信 ・ 26~ ・ 3 の S 2、・‥ に送 信される。この 合、 X X4 ら出力された 、波長 換と信号 理が行われず、回路の ストが抑制されることになる。
0066 上述 たよ に、本実施 態によれば、センタ 2 は下り信号に対して 換機能を有し、上り信号に対しては 4 らそのま S 、 2、・‥ に する機能を有する。
これにより、 ら 6 6 2、・‥6 側に出力される信号はセ ンタ 2 によりW 用の波長に変換されるため、既存の の 長で 送信することが可能になる。
0067 また、 ザ 4 では、上り信号に対して が受信できる波長 囲に 収まるよ にW 用の波長に変換する。 えば、G P G P の 定の では、ある程度 26~ ・ 3 の 囲の 信号を受信できるの で、上りの 号をその で中継 4 によりW 信号に変換することにより 存の で受信することが可能になる。
て、上記のP S型の光 ステムによれば、既存の 定の 置をその まま 用して長距離 を実現することが可能になる。
0068 また、上りの スト 号に含まれるプ アン 号に て、 スト
タイ ング に生じるプ アン 号の 異常として認識され、プ アン 号の 部の 破棄されて再びプ アン 号が付加されて回復 することになり、通常の で生じるプ アン 起因する伝送デ タ のス プ、 の 下を防ぐことができる。
さらに、 O 6 6 2、・‥6 の スト 、プは異常デ タとして認識され、その間にプ アン 号が付加されてプ アン 53 ら出力され、その 連続 号になるので、それ以降の 段の スト ではな の 価な部品を使用することが可能になる。
0069 なお上記 態では、 O 6 6 2、・‥6 ら出力される ス ト 体にプ アン 号を付加するよ にしたが、この 合には スト の 切りをな した連続 号とな て る。これに対し、 スト の 切りを容易に 別できるよ 、 スト に 号を付加 するよ にすることもできる。 号を付加した場合には、信号 タ ン 出回路 53aでこの 号を検出し、これにより スト 号の 切りを確実に検出するこ とが可能となる。
0070 スト に 号を付加する手段として、例えばデ タ 53eに 号の 報を持た 、 ッ ァ 53b らデ タ 号が出 力されず プ アン 路 らもプ アン 号が出力されな とき に、デ タ 力選択 53eが 号を駆動 54に するよ にすること ができる。
0071 記の 号として、符号 則の 号を付加さ るよ にすることができ る。 えば、符号 として8 の 換を用 る場合には、少な とも ビット の 号を付加するのが好まし 。
0072 また別の 号として、 " とを交互に所定 数以上 り返す 号を 号として付加するのがより好まし 。さらに別の 号として、たとえば と とを交互に付加さ るよ にすることもできるが、この 合には周波数が 3分の にな てしま ため、より好まし は、 " とを交互に所定 数以上 り 返すのがよ 。
0073 記のよ に 号を スト に付加する場合、例えば ( d)に示すよ に、 スト 、プの 部に 号を付加するよ にし てよ 。この 合、上記の 8 の 則では少な とも 、 の 号を付加するものとする。
0074 ある は、 6 e 示すよ に、 スト 、プの 体に 号を 付加するよ にしてもよ 。このよ に、 スト の 体に
号を付加した場合には、 6 c 例示するプ ア 号とデ タ 号 らなる 連続 号としたのと同様に、プ アン 号とデ タ 号と 号 らなる連 続 号とすることができ、後段の 品として安価な連続 の 品を使用すること が可能となること らより好まし 。
0075 ( 2の 施の )
7は、 明の 2 態に係るP S型の光 ステムの ちの ザ の 換器を示す ック図であり、 3 同じ 同じ 素を示し て る。
、 7は、 に示した ステムの ちの ザ 4 内の波 換器42 42 2 42 の 成を示し、 3 異な て伝送 45aの ち プ アン 53が れた構成を有して る。
0076 これにより、O 6 、6 2、・‥6 ら出力される上りの スト 号に 含まれるプ アン 補償されず、し も スト 号を連続 号に変換され ずに、受信回路52では2R 3 理される。
そのよ 波長 換器42 42 2 42 は、プ アン 号が十分に長 て 4 で生じるプ アン 号の 問題とならな P S型の 光 ステムに使用される。
この 合にも、 2 により 割多重 が可能になり、従来の とO 6 6 2、・‥6 を用 て長距離 することが可能になる。 0077 ( 3の 施の )
8は、 明の 3 態に係る光 ステムなどにお てプ アン 号を有する スト 号の に接続される光中継 置を示す ック 図であり、 3 同じ 同じ 素を示して る。
0078 8に示す 中継 42は、 の 4 内に設けられる波長 換器4 2 42 2 42 の 45 同じ構成を有し、 5 、受信 回路52、プ アン 53、駆動 54 55を光信号 向に順に接続した構成を有して る。
この 中継 42は、 示す 4 として使用されることに限定さ れるものではな 、 スト 号のプ アン 号の 失を報償しながら中継した 他の光 分に接続することが可能であり、これにより スト 号の 長を変 換するとともに スト をプ アン 号で埋めて連続 号に変 換することが可能になる。これにより、中継 42の後段に配置される部品を連続 の 価な部品が使用できる。
0079 ( 4の 施の )
9は、 明の 4 態に係る光 ステムを示す図であり、 同じ 同じ 素を示して る。また、 、 9に使用される波長 置を 示す図であり、 3、 7 同じ 同じ 素を示して る。
9にお て、 S プラ6 の間には、 に示すプ アン 53 蔵の の 42aと、 示すプ アン 53を 有しな 通常の 2の 42bが接続されて る。
に示す の 42aは、 3 同じ構成の 44 び 上り 45を有し、さらに、下り 44 び上り 45の 受信 にはそれぞれW プラ43 43bが接続されて る。 0080 示す 2の 42bは、 7 同じ構成の 44 び 上り 45aを有し、さらに、下り 44 び上り 45の 受信 にはそれぞれW プラ43。 43dが接続されて る。 の 42aは、 6 6 2、・‥6 に最も近 中継 と して使用され、それよりもセンタ側には 2の 換器42bが接続されても まわ な 。
0081 これは、O 6 6 2、・‥6 ら出力される スト 号が第 の
42aにより 号に変換されて出力されるため、それより後段の 連続 の としても問題がな らであり、これにより、 ストの 抑制できる。
なお、本実施 態では、連続 の として 2の 42bを例に 挙げたが、例えば アンプの 連続 の 距離 送で使用されて る手法 を採用することも可能である。

Claims

求の
を伝 する スト 号の 常なデ タ 号を取り出し、 デ タ 号の 又は後にプ アン 号を付加するプ アン 路を備えたことを特 徴とする光中継 。
2 プ アン 、光電 換された電気 号を 幅、 生及 び タイ ングする受信回路の 端に接続されて ることを特徴とする に記載の 中継 。
3 プ アン 、
前記 スト 号を入力して正常な デ タ 号のみを する検出回路と、 前記 出回路 ら出力された前記デ タ 号を蓄積、出 ッ ァ 路と、 少な とも 類の プ アン 号を出 プ アン 路と、 前記 ッ ァ 路 ら前記デ タ 号が出力される時には前記デ タ 号を出力 し、それ以外の時には前記プ アン 路 ら前記プ アン 号を 出 する出力選択 路と
を有することを特徴とする 又は請求 2に記載の 中継 。
4 力選択 、基準ク ック源 ら出力されるク ックに同期さ て前記プ アン 号と前記デ タ 号を出力さ ることを特徴とする 3に記載の 中 継 。
5 2 上の前 プ アン 号を生成する前記プ アン 路 らの プ アン 号の 類を選択する制御 路を有することを特徴とする 3又は請求 4に記載の 中継 。
6 力選択 、前記 スト 、プにプ アン 号を付加 する機能を有することを特徴とする 3 5の ずれ に記載の 中継 。
7 力選択 、前記 スト 、プに ラ 号を 付加する機能を有することを特徴とする 3 5の ずれ に記載 の 中継 。
8 ラ 、 ㌣と とを交互に所定 数以上 り返す 号であることを 徴とする 7に記載の 中継 。
9 ラ 、前記 スト のす てに付加されて
ことを特徴とする 7又は請求 8に記載の 中継 。
0 9の ずれ に記載の 中継 置を
センタ 置の間に少な とも 続したことを特徴とする ステム。
置に接続されて 方向に情報を送受信するとともに波長 割多重 を〒 、センタ 置に接続されて 方向に 情報を送受信するとともに波長 割多重 を〒 センタ 、前記
と前記センタ を中継する波長 波長 構とを有す ることを特徴とする ステム。
2 、前記 置 ら出力される複数の 信号を 長の なる光信号に変換して前記 波長 構に出 する の 路と、前記 波長 構を介して前記 センタ 機 ら出力される波長の なる光信号を同じ 域の 信号に変 換して前記 置に至る光 に出 する の
路とを有し、さらに、前記センタ 、前記センタ 置 ら出 力される複数の 信号を 長の なる光信号に変換して前記 波長 重化機構に出 する 2の 路と、前記 重化 波長 構を介して前記 置 ら出力される波長の なる光信号を そのままの 長で前記センタ 置に至る光 に出 する 2の 路とを有することを特徴とする に記載の ステム。
3 、前記 側 ら する スト 号の 常なデ タ 号を取り出し、 デ タ 号の と後の少な とも一方にプ ア ン 号を付加するプ アン 路を備えて ることを特徴とする 又は請求 2に記載の ステム。
4 器 ら前記センタ に送信する信号の ・ 3 帯であることを特徴とする 3の ずれ に記載の ス テム。
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