WO2007119589A1 - 光伝送システム及び光中継装置 - Google Patents

光伝送システム及び光中継装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2007119589A1
WO2007119589A1 PCT/JP2007/056883 JP2007056883W WO2007119589A1 WO 2007119589 A1 WO2007119589 A1 WO 2007119589A1 JP 2007056883 W JP2007056883 W JP 2007056883W WO 2007119589 A1 WO2007119589 A1 WO 2007119589A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
optical
line
electrical
electric
signal
Prior art date
Application number
PCT/JP2007/056883
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Kazutaka Shimoosako
Original Assignee
The Furukawa Electric Co., Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2006157696A external-priority patent/JP4129028B2/ja
Priority claimed from JP2006158320A external-priority patent/JP4129029B2/ja
Application filed by The Furukawa Electric Co., Ltd. filed Critical The Furukawa Electric Co., Ltd.
Priority to CN200780009826.2A priority Critical patent/CN101405971B/zh
Priority to US12/281,404 priority patent/US8126336B2/en
Publication of WO2007119589A1 publication Critical patent/WO2007119589A1/ja
Priority to HK09109048.4A priority patent/HK1131271A1/xx
Priority to US13/292,020 priority patent/US8275268B2/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • 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
    • H04B10/27Arrangements for networking
    • H04B10/272Star-type networks or tree-type networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • 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
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/077Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using a supervisory or additional signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • 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
    • H04B10/29Repeaters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/16Time-division multiplex systems in which the time allocation to individual channels within a transmission cycle is variable, e.g. to accommodate varying complexity of signals, to vary number of channels transmitted
    • H04J3/1694Allocation of channels in TDM/TDMA networks, e.g. distributed multiplexers

Definitions

  • the present invention relates to an optical transmission system and an optical repeater, and more specifically to a PON type optical transmission system and an optical repeater thereof.
  • Optical networks such as FTTH and CATV use a PON (Passive Optical Network) type optical transmission system that divides the optical transmission line connected to the center by a passive splitter and lays it to multiple subscribers' homes. Has been.
  • PON Passive Optical Network
  • Such an optical transmission system is also called PDS (Passive Double Star).
  • a splitter is connected to an optical fiber drawn out from an OSU (Optical Subscriber Unit) in an optical line termination unit (OLT) of a center to a user side, and the splitter is connected.
  • OSU Optical Subscriber Unit
  • OLT optical line termination unit
  • a plurality of users' optical network unit (ONU: Optical Network Unit) is connected to the optical transmission line branched into a plurality by the optical fiber.
  • the wavelength converter 101 includes first and second 3 dB couplers 102 and 103 provided at input / output terminals on the OLT side and the ONU side, respectively, and the first 3 dB coupler 102 and the second 3 dB
  • the light receiving element 104, the receiving circuit 105, the driving circuit 106, the light receiving element 107, and the isolator 108 are sequentially connected in the signal propagation direction, and the upstream signal system in the signal propagation direction.
  • the light receiving element 109, the receiving circuit 110, the driving circuit 111, the light emitting element 112, and the isolator 113 are connected in this order.
  • the optical signals output from the first and second 3 dB couplers 102 and 103 to the light receiving elements 104 and 09 are converted into electric signals by the light receiving elements 104 and 09, and the electric signals are transmitted.
  • 3R or 2R processing is performed on the signal by the receiving circuits 105 and 110, and further, the electrical signal that has been subjected to the 3R or 2R processing is converted into an optical signal by the drive circuits 106 and 107 and the light emitting elements 111 and 112, and the isolator 108 Processing such as outputting to 113 is performed.
  • 3R is a function for equalization amplification (reshaping), identification regeneration (regeneration), and retiming (retiming)
  • 2R is a function for identification reproduction and retiming.
  • Patent Document 1 JP 2002-261697
  • CATV optical repeaters are generally placed outdoors at a distance of OLT, and the output of the light-emitting elements in them changes due to differences in environmental temperature, becomes impossible to relay due to a power failure, or It is necessary to manage the optical repeater in order to deal with events such as abnormal transmission fluctuations in the power supply of the optical repeater, abnormalities in the door opening of the housing, abnormal internal temperature rise, inundation, etc.
  • An object of the present invention is to provide an optical repeater and an optical transmission system in which a cost management capability and a work capability can be easily introduced.
  • a first aspect of the present invention for solving the above problems is at least having an ONU function.
  • the optical repeater installed in the optical transmission line between one subscriber-side optical line terminator and the center-side optical line terminator, it is connected to the first optical transmission line of the center-side line terminator.
  • a first electrical Z optical conversion means for performing both optical-electrical conversion and electrical-optical conversion; and a second optical transmission line of the subscriber-side line terminating device connected to the optical-electrical conversion and electrical-electrical
  • a second electrical Z light converting means for performing both optical conversions, and an optical repeater management system connected between the first electric Z light converting means and the second electric Z light converting means.
  • An optical repeater having transmission means for transmitting a signal to and from the optical transmission line.
  • a second aspect of the present invention is the optical repeater according to the first aspect, wherein the transmission means includes the first electric Z light converting means and the second electric Z light converting means. And an ONU function unit for inputting / outputting an electric signal to / from the electric line through an electric signal connection unit.
  • the ONU function unit has a function equivalent to the ONU function used in the subscriber side device. It is characterized by.
  • a fourth aspect of the present invention is the optical repeater according to the second or third aspect, wherein the electric line extends from the first electric Z light converting means to the second electric Z light.
  • the electric signal connection unit branches the electric signal propagating through the first electric line to the first electric Z light converting means and the ONU function unit.
  • a second electrical signal connection unit that multiplexes the electrical signal output from the ONU function unit with the electrical signal propagating through the second electrical line.
  • a fifth aspect of the present invention provides an optical repeater installed in an optical transmission line between at least one subscriber premises optical line terminator and a center side optical line terminator.
  • An optical signal processing unit connected between the first optical transmission line on the center side and the second optical transmission line on the subscriber's premises, and the first or second optical transmission line.
  • Optical joint connected And a management optical line terminator that inputs and outputs a management electrical signal and is connected to the first or second optical transmission line via the optical multiplexing / demultiplexing unit. This is an optical repeater.
  • a sixth aspect of the present invention is the optical repeater according to the fifth aspect, wherein the management optical line terminator is equivalent to an optical line terminator disposed on the subscriber premises side. It has a function.
  • a seventh aspect of the present invention is the optical repeater according to the fifth or sixth aspect, wherein the management optical line terminator is connected to the first through the optical multiplexing / demultiplexing unit. It is connected to either one of the second optical transmission line and the second optical transmission line.
  • An eighth aspect of the present invention is the optical repeater according to any one of the fifth to seventh aspects, wherein the optical signal processing unit is the first optical transmission line on the center side Connected to the second optical transmission line on the subscriber side and connected to the second optical transmission line for performing both optical-electrical conversion and electrical-optical conversion.
  • a second electric Z light converting means for performing both electric-optical conversions, and a connection between the first electric Z light converting means and the second electric Z light converting means;
  • a ninth aspect of the present invention is the optical relay device according to any one of the fifth to eighth aspects, wherein the first electric Z light converting means and the second electric Z light are used. At least one of the conversion means is characterized by having a processing circuit for performing equalization amplification, identification reproduction, and retiming processing.
  • a tenth aspect of the present invention relates to the optical repeater according to any one of the first to ninth aspects, and the center connected to the optical repeater via the first optical transmission line.
  • An eleventh aspect of the present invention is the optical transmission system according to the tenth aspect, wherein a plurality of the second optical line terminators are connected to the optical transmission line via an optical multiplexer / demultiplexer. Being It is characterized by.
  • a twelfth aspect of the present invention is the optical transmission system according to the tenth or eleventh aspect, wherein a plurality of the optical repeaters are connected via an optical transmission line.
  • the first electric Z optical conversion means connected to the first optical transmission line of the center side line terminating device and the second optical transmission line of the subscriber side line terminating device are provided.
  • the management function unit for transmitting a relay device management signal for managing the optical repeater is provided in the optical repeater, and the optical line termination unit (ONU) is installed. Therefore, it is not necessary to install a telecommunication line to manage the optical repeater or to use an optical signal with a wavelength different from that of normal optical transmission. Signals for optical repeater management can be transmitted to and from the center unit without affecting existing operations.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a PON type optical transmission system according to the first embodiment of the present invention.
  • an optical transmission line having optical fibers 2 and 3 connected to a center-side optical line terminating device (OLT) 1 such as CATV is connected to a light power bra 5 via an optical repeater 4. It has been done.
  • the optical transmission line branched into a plurality by the optical power bra (optical multiplexer / demultiplexer) 5 is an optical line termination unit (ONU) in a plurality of subscriber homes via optical fibers 6-1 and 6 7—1, “ ⁇ 7—n (n is a natural number).
  • ONU7-1, ⁇ 7-n are each composed of an optical transceiver 8a and an ONU function 8b connected thereto.
  • ONU generally includes the function of an optical transceiver, but for the purpose of describing the present invention, ONU will be referred to here as an optical transceiver and an ONU function. Separately described.
  • OLTl OLTl
  • ONU7-1 “7—n, for example, GEPON (Gigabit Ethernet (PON) PON) conforming to EFM standard IEEE802.3ah and G PON (Gigabit Passive conforming to ITU-T recommendation G.984.x)
  • PON Gigabit Ethernet
  • G PON Gigabit Passive conforming to ITU-T recommendation G.984.x
  • the optical repeater 4 includes a first EOZOE unit (optical Z-electric conversion means) 21 connected to the optical fiber 2 on the OTL1 side, and a second EOZOE unit connected to the optical fiber 3 on the optical power bra 5 side.
  • ⁇ part (light ⁇ electrical conversion means) 22 electric line 23 for transmitting an electric signal between the first ridge part 21 and the second ridge part 22, and an electric signal connection connected to the electric line 23 24, various devices 25 such as door opening / closing sensors, temperature sensors, power supply voltage sensors, alarms, heaters, etc.
  • Management function unit 26 that inputs / outputs detection signals, control / setting signals, etc.
  • ONU function unit 27 that inputs / outputs electrical signals between the electrical signal connection unit 24 and the management function unit 26 .
  • the first flange 21 electrically converts the optical signal propagating in the downstream direction from the center OTL1 through the optical fiber 2, and then performs a 3R or 2R predetermined process and outputs the processed signal to the electrical line 23.
  • the electric signal propagated in the upward direction from the second flange portion 22 via the electric line 23 is converted into an optical signal and output to the optical fiber 2.
  • the second flange 22 converts an electrical signal propagated in the downstream direction via the electrical line 23 into an optical signal and outputs the optical signal to the optical fiber 3 on the subscriber's home side, while passing through the optical fino 3
  • the optical signal propagating in the upward direction is electrically converted, further subjected to predetermined 3R or 2R processing, and output to the electric line 23.
  • the electrical signal connection unit 24 propagates in the downstream direction through the electrical line 23.
  • the TDM (Time Division Multiplexed) multi-channel electrical signal is branched in accordance with the protocol specifications, and the first signal unit 21 and the ONU are branched.
  • the TDM channel signal transmitted from the ONU functional unit 27 according to the predetermined PON protocol specification is multiplexed with the electrical signal in the upstream direction of the electrical line 23 and propagated to the electrical line 23. Have.
  • the management function unit 26 inputs the state monitoring signals of the first and second EOZOE units 21 and 22 and the signals of the devices in the various devices 25, and the first and second EO / OE units. 21, 2 2 and various devices 25 are configured to output signals for controlling the respective devices and setting conditions.
  • the management function unit 26 includes a CPU, a storage element, and the like, and the ONU function unit 27 can be connected to the OTL1 using a maintenance channel on the PON protocol. Or ON
  • the LAN connection function of the U function unit 27 makes it possible to connect to the LAN using OTL1 and the main signal channel on the PON protocol.
  • the ONU function unit 27 is a device having a function of connecting to the electric line 23 according to the protocol specification of the PON interface, and is a predetermined channel corresponding to the ONU function unit 27 among the multi-channels that propagate in the electric line 23 in the downstream direction It has a configuration that performs channel signal identification and extraction, performs data processing and transmits it to the management function unit 26, and transmits the signal transmitted from the management function unit 26 in the upstream direction of the electrical line 23 through a predetermined channel. And then. Specifically, the ONU function unit 27 is as shown in FIG. 2 excluding the optical transceiver 8a of the ONU function 8b and the ONU function 8b constituting the ONU7-1, “'7-11” at the subscriber's home side. Therefore, a channel different from ONU7-1, “7- ⁇ ” is selected.
  • an LSI 31 for processing that has an input / output unit connected to the electrical signal connection unit 24 includes a first LAN interface 35 including a 10/100 PHY controller 32, a transformer 33, and an RJ25 connector 34.
  • the second LAN interface 39 including the 10Z100Z1000PHY controller 36, the transformer 37, and the RJ25 connector 38, the ZBT-RAM 40, and the data bus 41 are connected.
  • a RAM 42 and a flash memory 43 are connected to the data bus 41, and a program or the like is stored in the flash memory 43.
  • the RJ25 connector 38 is connected to the management function unit 26 via a plug.
  • the LSI 31 includes an IEEE 802.3ah-compliant MAC (Media Access Control) interface 45 that is connected to the electrical signal connection unit 24 via a gigabit serializer Z deserializer 44. 10Z100MAC49 connected to the EPON lookup engine 46 through the EP 47 (Ethernet Passive Optical Network) lookup engine 46 connected to the MAC interface 45 and the switch 47 and Ethernet (registered trademark) lookup engine 48 And Switch 47 and Gigabit Ethernet Looker 00MAC51, a management interface 52 connected to the MAC interface 45, an 80C51CPU53 connected to the management interface 52, a GPIO interface 54, and an I2C interface 55! /.
  • MAC Media Access Control
  • the 10Z100MAC49 is connected to the 10Z100PHY controller 32, and the ⁇ MAC51 is connected to the 10/100/1000 PHY controller 36.
  • the 80C51CPU 53 is connected to the data bus 41 described above.
  • the GPIO interface 54 is capable of collecting device signals that are relay device management signals such as alarms by connecting to various devices 25 via the management function unit 26 having a CPU function. Depending on the type of device 25 and the number of signals, it is also possible to collect device signals that are relay device management signals by directly connecting to the GPIO interface 54.
  • the I2C interface 55 is capable of collecting device signals, which are relay device management signals such as alarms, by connecting to various devices 25 via a management function unit 26 having a CPU function. It is possible to transmit temperature information as a relay device management signal by connecting a temperature sensor (not shown) etc. as various devices 25 via an analog / digital conversion board (not shown) without a CPU function. .
  • reference numeral 59 indicates a supervisor connected to the OTL 1
  • reference numeral 60 indicates a monitoring operation device that monitors and operates the optical repeater 4 by inputting and outputting signals to and from the supervisor 59. .
  • the upstream optical signal from ONU7-1, ⁇ 7-n to OLT1 is propagated as follows.
  • Wavelength signal of 1.3 m band (burst signal) transmitted from n is combined by optical power bra 5 and further optical fiber 6—1, ⁇ ' 6—n
  • the data indicating the operation state of the first and second collars 21 and 22 and the detection data of the various devices 25 are detected by the management function unit 26, and
  • the ONU function unit 27 transmits the signal to the electrical signal connection unit 24 through a predetermined channel.
  • the output signal from the ONU function unit 27 is the location of the upstream electrical signal propagating through the electrical line 23. Multiplexed to a constant channel via the electrical signal connection unit 24, further converted into an optical signal by the first EOZOE unit 21 and output to the optical fiber 2, and finally received by the OTL1. Among the optical signals received by the OTL 1, the optical signal of a predetermined channel is stored in the monitoring operation device 60 through the supervisor 59 as monitoring data of the optical repeater 4.
  • the downstream optical signal output from OLT1 is transmitted to ONU7-1, 7- ⁇ as follows.
  • An optical signal with a wavelength of 1.49 ⁇ m transmitted from the OLT 1 propagates through the optical fiber 2 and enters the first EOZOE unit 21 of the optical relay device 4. Also, the optical repeater monitoring control / setting signal output from the monitoring operation device 60 to the supervisor 59 among the optical signals is output to the fiber 2 by OLT1 through a predetermined channel.
  • the optical signal propagating in the downstream direction through the optical fiber 2 is input to the first EOZOE unit 21, where it is converted into an electric signal and output to the electric line 23.
  • the ONU function unit 27 takes in an electrical signal of a predetermined channel and further outputs it to the management function unit 26.
  • the management function unit 26 controls and sets the devices in the first and second EOZOE units 21 and 22 provided in the optical repeater 4 and various devices 25 based on the electrical signal input from the ONU function unit 27. In addition, various detection operations are performed. Note that the control / setting signals also include setting signals for various device parameters.
  • the electric signal input from the electric line 23 to the second EOZOE unit 22 is converted into an optical signal here and output to the optical fiber 3, and further, a plurality of ONU7-1,-- -7- 11 and the signals assigned to each ONU 7-1 and 7- ⁇ by the ONU function 8b are captured.
  • optical signals are transmitted as usual between ONU7-1, 7-n and OTL1 via the optical repeater 4 and connected to the Internet line or the CATV center device.
  • the systematic functions in the above optical transmission system are logically shown in FIG. 2, and the ONU function unit 27 of the optical repeater 4 is an ONU7-1, “ ⁇ 7-n ONU function. Since the system can be configured with the same protocol specifications as 8b, the ONU function part for management functions 27 Even so, it is possible to utilize the operations performed between OTL 1 and ONU7-1,. Therefore, the management of the optical repeater 4 installed in the optical transmission line between OTL1 and NU7-1, 7-n for the purpose of long-distance transmission of the PON type optical transmission system, etc. It can be efficiently accommodated in the optical transmission line without using it and without affecting the existing operation.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the optical repeater used in the optical transmission system according to the second embodiment of the present invention, and shows a more specific configuration of the optical repeater 4 shown in FIG. Yes.
  • the same reference numerals as those in FIG. 1 denote the same elements.
  • an electrical line 23 connecting the first EOZOE unit 21 and the second EOZOE unit 22 has a first electrical line 23a for propagating an electrical signal in the downstream direction and an electrical signal in the upstream direction. It has a second electrical line 23b to propagate.
  • a first electric signal connection unit 61 that branches an electric signal to the ONU function unit 27 and the drive circuit 68 is connected.
  • a second electric signal connection unit that multiplexes the output electric signal of a predetermined channel output from the ONU function unit 27 with the electric signal in the second electric line 23b. 62 is connected.
  • a buffer IC is used as the second electrical signal connection unit 62.
  • the first EOZOE unit 21 receives the downstream optical signal demultiplexed by the first WDM coupler 63 connected to the optical fiber 2 on the OTL1 side and the first WDM power bra 63 and electrically From the first light receiving element 64 that converts the signal, the first receiving circuit 65 that outputs the output electric signal of the first light receiving element 64 by performing 3R or 2R processing, and the second electric line 23b
  • the first drive circuit 66 that outputs a predetermined drive current based on the upstream electric signal, and the light generated by the drive current injection from the first drive circuit 66 is transmitted through the first WDM power bra 63.
  • a first light-emitting element 67 that receives light to the optical fiber 2 via the first light-emitting element 67.
  • the second EOZOE unit 22 includes a second drive circuit 68 that outputs a drive current based on a downward electric signal from the first electric line 23a, and a drive current from the second drive circuit 68.
  • the second light emitting element 69 that outputs light by injecting light
  • the second WDM coupler 70 that outputs the light input from the second light emitting element 69 to the optical fiber 3 on the customer's home side, and the optical fiber 3
  • the second light receiving element 71 that receives the upstream optical signal through the second WDM force bra 70 and converts it into an electric signal, and the output electric signal of the second light receiving element 71 is subjected to 2R or 3R processing.
  • a second receiving circuit 72 for outputting to the second electric line 23b.
  • the first and second WDM couplers 63 and 70 may be a circulator or a structure in which an isolator is combined with a 3 dB force bra.
  • management function unit 26 and the ONU function unit 27 have the same configuration as in the first embodiment.
  • the optical signal transmitted from the OTL 1 on the center side propagates through the optical fiber 2 and passes through the first EOZOE unit 2 1 as shown in FIG. Of the first WDM coupler 63 and received by the first light receiving element 64.
  • the first light receiving element 64 converts the received optical signal into an electrical signal and outputs it to the first receiving circuit 65
  • the first receiving circuit 65 performs 3R processing on the electrical signal and performs the first processing. Output to electric line 23a.
  • the electric signal transmitted to the second EOZOE unit 22 through the first electric line 23a is transmitted in two directions by the first electric signal connection unit 61 to the second drive circuit 68 and the ONU function unit 27. Branched.
  • the second drive circuit 68 that inputs the electric signal causes a current to flow through the second light-emitting element 69 based on the input electric signal to cause the second light-emitting element 69 to pass through a predetermined wavelength, for example, 1.49 / Use zm to fire. Further, the optical signal output from the second light emitting element 69 is output to the optical fiber 3 through the second WDM coupler 70 and further branched by the optical power bra 5, and further to the optical fiber 6-1. , ⁇ ' ⁇ 6— ⁇ is propagated and input to multiple ONU7-1, 1,' ⁇ 7— ⁇ .
  • the ONU function unit 27 for inputting an electric signal selects a predetermined channel from the electric signals input from the first electric signal connection unit 61 and outputs the selected channel to the management function unit 26. Furthermore, the management function unit 26 controls / sets the output of, for example, the receiving circuits 35, 42, etc., and controls the temperature of heaters and the like included in the various devices 25, based on a predetermined channel signal. For various devices 25, for example, temperature sensor data, a temperature abnormality signal or device door open / close sensor data is acquired.
  • the optical signals output from a plurality of ONUs 7-1, 1, 7 Then, the light is combined in the optical fiber 3, propagated through the optical fiber 3, further propagated through the second WDM force bra 70 in the second EOZOE unit 22, and applied to the second light receiving element 71.
  • the second light receiving element 71 converts the received optical signal into an electrical signal. Also, the converted electric signal is subjected to 2R or 3R processing by the second receiving circuit 72, and is output to the second electric line 23b.
  • the electric signal output from the second receiving circuit 72 is transmitted to the first drive circuit 66 of the first EOZOE unit 21 via the second electric line 23b.
  • the electrical signal of a predetermined channel is applied from the electrical signal connection section 62 of the above.
  • the electrical signal of a predetermined channel is a signal output from the management function unit 26 via the ONU function unit 27, and is monitored based on detection signals from the various devices 25, the light receiving elements 64 and 71, the reception circuits 65 and 72, and the like. This is a visual signal.
  • the second drive circuit 66 to which an electric signal propagating in the upward direction on the second electric line 23 b is input outputs a drive current to the light receiving element 67.
  • the light receiving element 67 into which the drive current is injected converts the electrical signal into a 1.3 m band optical signal and outputs it to the first WDM force bra 63. Further, the upstream optical signal output from the first WDM coupler 63 is transmitted through the optical fiber 2 and reaches the OTL 1 on the center side, and the data obtained based on the optical signal is the supervisor.
  • the monitoring operation device 60 is monitored via 59.
  • the first electrical line that transmits the electrical signal in the down direction out of the electrical line 23 that electrically connects the first EOZOE part 21 and the second EOZOE part 22 2 3a is connected to the first electric signal connecting part 61 for branching the electric signal, while the second electric signal connecting part 61 for multiplexing the electric signal is connected to the second electric line 23b in the upstream direction.
  • the ONU function unit 27 By connecting the ONU function unit 27 to the first and second electrical signal connection units 61, the system can be operated with the same protocol specifications as the ONU function 1b of ONU7-1 and "'7-11" on the subscriber's home side.
  • the interface that connects the management signal to the optical transmission line is an electrical signal without an optical transceiver. Because it is an ONU function unit 27 that processes the signal, it is performed with a simple electrical configuration compared to the case where it is connected to the optical transmission line with an optical signal. Can be planned.
  • FIG. 6 is a diagram showing an optical transmission system according to the third embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 1 denote the same elements.
  • FIG. 6 a plurality of optical repeaters 4-1 and “'4 111 having the same structure as the optical repeater 4 shown in FIG. 1 are connected between the OTL1 and the optical power plastic 5 via the optical fiber 2a. This makes it possible to further increase the optical transmission distance.
  • a telecommunication line is provided for managing the optical repeater 4 1, ⁇ 4 m, or light having a wavelength different from that of the optical repeater 4 1, ⁇ 4 m is used for management.
  • ONU function unit 27 in optical repeater 4-1 “'4 111 is the ONU7-1
  • Fig. 6 shows a logical configuration as shown in Fig. 7.
  • the ONU function unit 27 in the optical repeater 4 1 Since it is logically configured with the existing PON protocol specifications, OTL 1 and ONU7—1, and 7—n operations are applied to each ONU function part 2 7 in the optical repeater 4 1,. It can be used.
  • the optical signals used by the plurality of optical repeaters 4-1 and “′ 4 111” are set so that the channel of the optical signal is changed by each NU function unit 27.
  • the optical repeater used in the optical transmission system is used on the subscriber premises side by the ONU function that can be connected by an electric signal.
  • the ONU function part 27 for management placed in the optical repeater can be used for existing ONU function design and IC parts. It can be used to achieve low cost.
  • the ONU function unit 27 for management is not connected to the optical transmission line with light, the allowable optical loss of the relay is not impaired, and the existing ONT function unit and the ONU function unit are connected by electrical connection. You can take advantage of the operations between.
  • an ONU device that can be connected with an electrical signal between the OLT on the center side and the ONU on the subscriber premises constituting the PON system. Since an optical repeater with an active part is used, the monitoring and control of the optical repeater and the management functions can be easily multiplexed to the PON line using the PON specification protocol without using a separate line for management. It is possible to easily integrate ONU management for user lines and optical repeater management.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a PDS type optical transmission system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • an optical transmission line composed of optical fibers 2 and 3 connected to a center-side optical line terminating device (OLT) 1 such as CATV is connected via an optical repeater 4.
  • 1 optical power bra optical multiplexer / demultiplexer
  • the optical transmission line branched into a plurality by the first optical power bra 5 is an optical line termination unit (ONU) 7-1 at a plurality of subscribers' homes via optical fibers 6-1 and “6 ⁇ n”.
  • ONU7-1, 1, '7-n are each composed of an optical transceiver 8a and an ONU function 8b connected to it.
  • the optical repeater 4 is connected to the first EOZOE unit (electrical Z light conversion means) 21 connected to the optical fiber 2 on the OTL1 side, and to the optical transmission line on the first optical power bra 5 side.
  • the optical transmission line connected to the input / output end via an optical waveguide or optical fiber 19 is branched into at least two systems on the subscriber's home side in the downstream direction, and one system is connected to the optical fiber 3 on the customer's home side.
  • the second optical power bra (optical multiplexer / demultiplexer) 20 the ONU 28 for management optically connected to the second system downstream of the second optical power bra (optical multiplexer / demultiplexer) 20, and the optical repeater 4 Connected to various devices 25 such as door open / close sensor, temperature sensor, power supply voltage sensor, alarm, heater, etc. and electrical signal input / output terminal of ONU 24 for management Both have a management function section 26 for inputting / outputting detection signals and control 'setting signals to the first and second collar sections 21, 22 and various devices 25.
  • Downlink is the direction transmitted from the center to the subscriber's house, and uplink is the opposite direction.
  • the first and second flange portions 21 and 22 and the electric line 23 that electrically connects them have a configuration as shown in FIG.
  • the electric line 2 connecting the first flange 21 and the second flange 22 3 has a first electric line 23a for propagating an electric signal in the upward direction and a second electric line 23b for propagating the electric signal in the downward direction.
  • the first EOZOE unit 21 converts the downstream optical signal received through the first WDM coupler 63 connected to the optical fiber 2 on the OTL1 side and the first WDM power bra 63 into an electrical signal.
  • the first light receiving element 64, and the first receiving circuit 65 that outputs the electric signal output from the first light receiving element 64 by performing 3R or 2R processing, and further outputs the second electric line 23b.
  • a first drive circuit 66 that outputs a predetermined drive current based on an upstream electrical signal from the first drive circuit 66, and light generated by the supply of the drive current from the first drive circuit 66 through the first WDM power bra 63 And a first light emitting element 67 that outputs to the optical fiber 2.
  • the second EOZOE section 22 includes a second drive circuit 68 that outputs a predetermined drive current based on a downward electric signal from the first electric line 23a, and a second drive circuit 68 A second light-emitting element 69 that outputs light by supplying a drive current, and a second WDM power bra that outputs light input from the second light-emitting element 69 to the optical fiber 19 on the second optical power bra 20 side 70
  • a second light receiving element that receives the upstream optical signal propagated also by the second optical power bra 20 side force through the second WDM power bra 70 and converts it into an electrical signal.
  • 2R is a process of identification reproduction and retiming
  • 3R is a process obtained by adding equalization amplification to them.
  • the ONU 28 for management is a device with a protocol specification of the PON interface, and has the same circuit configuration as the ONU7-1, ... !! on the subscriber premises side. As shown in FIG. It has a transceiver 28a and an OUN function unit 28b electrically connected thereto.
  • an optical transceiver 28a includes a WDM unit 11 connected to an optical fiber 18 optically coupled to a second WDM power plug 70 via a second optical power plug 20, and the WDM unit 11 Light having a light receiving element (not shown) connected to one of the optical waveguides branched by, an electrical conversion circuit unit 12, and a light emitting device connected to the other optical waveguide branched by the WDM unit 11 ( And an electrical / optical conversion circuit 13 having a not-shown configuration.
  • the ONU function unit 28b is an electric circuit, and an ONU LSI 31 for PON processing having an input / output unit connected to the optical / electrical conversion circuit unit 12 and the electric / optical conversion circuit 13 includes 10 / 100 1st LAN interface 35 consisting of PHY controller 32, transformer 33 and RJ25 connector 34, 2nd LAN interface 39 consisting of ⁇ controller 36, transformer 37 and RJ25 connector 38, ZBT-RAM40, data bus 41 is connected.
  • SRAM 42 and flash memory 43 are connected to the bus data bus 41, and a program and the like are stored in the flash memory 43.
  • plugs (not shown) connected to the management signal input / output terminals of the management function unit 25 are inserted.
  • device signals such as alarms of various devices 25 may be electrically connected to the GPIO interface in LSI31.
  • an analog to digital conversion board is connected to the I2C interface in LSI31. It is also possible to electrically connect a temperature sensor or the like among the various devices 25 via the.
  • the management function unit 26 inputs the state monitoring signals of the first and second EOZOE units 21 and 22 and the device signals in the various devices 25, and the first and second EOZOE units 21 and 22 It is a monitoring, control, and setting circuit configuration that outputs a signal that can control each device in various devices 25 and set conditions.
  • reference numeral 15 denotes a supervisor connected to the OTL 1
  • 16 denotes a monitoring operation device that monitors and operates the optical repeater 4 by inputting and outputting signals to and from the supervisor 15.
  • the wavelength 1 transmitted from the ONU7-1, "'7-11" of the subscriber's house via the optical fiber 6-1, " ⁇ 6- ⁇ " The 3 m band optical signal is multiplexed by the first optical power bra 5, transmitted to the optical fiber 3, and input to the optical repeater 4.
  • optical signal input from the subscriber's home side into the optical repeater 4 is combined with the optical signal from the management ONU 24 by the second optical power bra 20 and further passed through the optical fiber 19. Is converted into an electrical signal in the second E OZOE unit 22, and further input to the first EOZOE unit 22 via the electrical line 23, where it is converted into an optical signal and output to the optical fiber 2 on the OLT1 side.
  • an optical signal input from the optical fiber 19 to the second WDM coupler 70 is converted into an electrical signal by the second light receiving element 71 and further 2R by the second receiving circuit 72. Processing or 3R processing is performed, and the result is output to the first drive circuit 66 via the second electric line 23b. Then, the first light emitting element 67 is driven by the drive current output from the first drive circuit 66, and the optical signal in the wavelength band of 1.3 m output from the first light emitting element 67 is the first W DM It is output to the optical fiber 2 through the coupler 63.
  • the optical signal having a wavelength of 1.49 m output from the OLT 1 propagates through the optical fiber 2 and is input to the first EOZOE unit 21, where it is converted into an electrical signal and then transmitted through the electrical line 23. Then, the signal is input to the second collar 22 and returned to the optical signal. The optical signal from which the second collar 22 force is also output is propagated to the optical fiber 19 and the second optical power bra 20.
  • the optical signal input to the first WDM power bra 63 is converted into an electrical signal by the first light receiving element 64 and further subjected to 3R or 2R processing by the first receiving circuit 65.
  • the signal is output to the second drive circuit 68 via the one electric line 23a.
  • the second light emitting element 69 is driven by the drive current output from the second drive circuit 68, and an optical signal is output to the optical fiber 19 via the second WDM force bra 70.
  • the optical signal propagated downward from the optical fiber 19 is branched by the second force bra 20, and a part of the optical signal is further branched by the first light force bra 5 and then the optical fiber.
  • 6 —1, “ ⁇ 6—n is transmitted to ONU7—1,“ ⁇ 7—n on the subscriber's side.
  • the management function unit 26 in the optical repeater 4 manages the detection signals, abnormality signals, etc. input from the first and second EOZOE units 21 and 22 and the various devices 25 with electrical signals. It is transmitted to the functional part 28b.
  • the ONU function unit 28b performs processing such as converting the input electrical signal into a predetermined channel, that is, an ONU logical channel corresponding to the management ONU, and outputs the processed signal to the optical transceiver 28a.
  • the optical transceiver 28a converts the electrical signal into an optical signal having a wavelength of 1.3 m and outputs it to the second optical power bra 20 through a predetermined channel.
  • the predetermined channel is a channel that is not selected by the subscriber's home.
  • the optical signal of the predetermined channel input to the optical transceiver 28a is combined with the optical signal transmitted from the subscriber's home side by the second optical power module 20 and transmitted to the second EOZOE unit 22, and further.
  • the signal is transmitted to the OLT 1 through the electric signal line 23, the first EOZOE unit 21, and the optical fiber 2.
  • the predetermined operation output from the OLT 1 from the monitoring operation device 60 via the supervisor 59 The control signal and control signal, which is the optical signal of the other channel, are input to the first EOZOE unit 21 via the optical fiber 2 at a wavelength of 1.49 ⁇ m together with the other optical signals, where they are converted into electrical signals. Further, the signal is input to the second flange 22 through the electric line 23 and returned to the optical signal here.
  • the optical signal output from the second collar 22 is branched by the second force bra 20 and output to the management ONU 28 and the first light force bra 5.
  • the ONU function unit 28b sets a predetermined channel of the input signal for management control 'setting. Output to the management function unit 26 as a signal.
  • the management function unit 26 sets parameters of the various devices 25 to predetermined values based on the management control / setting signal, or controls the devices of the EOZOE units 21 and 22.
  • Control of the devices of the EOZOE units 21 and 22 includes adjustment of the light output power of the light emitting elements 67 and 69 and output detection command signals of the light receiving elements 64 and 71.
  • the parameters of the various devices 25 include, for example, heater temperature setting and alarm sound intensity setting. Note that between ONU7-1, ... ! and OTL1, optical signals are transmitted as usual via the optical repeater 4 and connected to the Internet line, etc., connected to the CATV center device, etc. To do. In this case, in ONU7-1, “7-n”, optical signals of channels other than the predetermined channel used in the optical signal from the management ONU 28 are selected.
  • the systematic functions of the above optical transmission system are logically shown in Fig. 11.
  • the ONU28 for management of the optical repeater 4 is the same as the ONU7-1, "7-n" at the subscriber's house. Since the system can be configured with the protocol specifications, it is possible to utilize the operations performed between OTL 1 and ONU7 1,.
  • the management of the optical repeater 4 installed in the optical transmission line between OTL1 and ONU7-1, 7-n for the purpose of extending the distance of the PON optical transmission system is a new separate line. Can be efficiently accommodated in the optical transmission line without using the network and without affecting the existing operation.
  • the second optical power bra 20 provided in the optical repeater 4 needs to have at least a bifurcated structure.
  • the intensity of the optical signal branched by the second optical power bra 20 is determined by considering the difference in transmission distance from ONU7-1, 1, '7-n on the subscriber's home side. To plastic 20 On the other hand, it is preferable to reduce the power to the management ONU 28 that is the shortest, for example, 10%.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of an optical transmission system according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 8 denote the same elements, and the configuration is the same as that of the first embodiment except for the optical repeater.
  • the optical repeater 4 shown in FIG. 8 is connected to the first port on the downstream side by the second optical power plug 2 OA connected to the optical fiber 2 on the OTL 1 side and the second optical power bra 20.
  • the first and second flange portions 21 and 22 and the electrical line 23 connecting them have a configuration as shown in Fig. 9 as in the first embodiment.
  • the optical signal of the wavelength 1.3 / zm band sent from the ONU7-1, " ⁇ 7- ⁇ " at the subscriber's home side is the first optical power.
  • the signals are combined by the bra 5 and further input to the optical repeater 4 through the optical fibers 3, 6-1,.
  • the optical signal input from the subscriber's home side to the optical repeater 4 is input to the second hook 22 where it is converted into an electric signal, and is further converted into an electric signal via the electric line 23. It is input to the unit 22 and converted into an optical signal here and output to the second optical power bra 20 ⁇ ⁇ .
  • the second optical coupler 20 ⁇ combines the optical signal output from the first flange 22 and the optical signal of the predetermined channel output from the management ONU 28, and transmits it to the optical fiber 2 on the OLT 1 side.
  • the signal output from the management ONU 28 is based on the optical signal output from the management function unit 26. That is, the management function unit 26 manages the detection signals, abnormal signals, etc. input from the first and second collars 21 and 22 and the various devices 25 constituting the optical repeater 4. It is sent to the ONU function part 28b of the physical ONU28.
  • the ONU function unit 28b transmits the input electrical signal to the optical transceiver 28a through a predetermined channel.
  • the optical transceiver 28a converts the electrical signal input from the ONU function unit 28b into an optical signal and outputs the optical signal to the second optical power bra 20A.
  • the 1.49 m-band optical signal output from OLT 1 propagates through optical fiber 2 and enters second optical power plastic 20A, where it is branched and first EOZOE unit 21 And transmitted to ONU28 for management.
  • the optical signal input to the first EOZOE unit 21 is converted into an electrical signal here, and then input to the second flange unit 22 via the electrical line 23 and returned to the optical signal again.
  • the optical signal output from the second EOZOE unit 22 is propagated to the ONUs 7-1, 7- ⁇ of a plurality of subscriber homes via the optical fiber 3 and the first optical power bra 5.
  • the management control / setting signal which is an optical signal of a predetermined channel
  • output from the monitoring operation device 16 to the OLT 1 via the supervisor 59 is transmitted from the OLT 1 via the optical fiber 2 to the second optical power plug.
  • the signal output from the OLT 1 may be based on a signal from the network.
  • the optical signal input to the management ONU 28 from the second optical power module 20 ⁇ is converted into an electrical signal by the optical transceiver 28a, and further, the ONU function unit 28b converts the signal of a predetermined channel into the management control / setting signal. Is output to the management function unit 26.
  • the management function unit 26 sets parameters of the various devices 25 to predetermined values based on the management control / setting signal, or controls the devices of the EOZOE units 21 and 22.
  • the management ONU 28 of the optical repeater 4 is the ONU7-1, 1, Since the system can be configured with the same protocol specifications as ⁇ , it is possible to utilize the operations performed between TL1 and ONU7-1, ... !! even in the ONU28 for management.
  • the management of the optical repeater 4 installed in the optical transmission line between OTL1 and ONU7-1, 7- ⁇ for the purpose of extending the distance of the optical transmission system is Efficiently multiplex accommodation in the optical transmission line without using it and without affecting the existing operation can do.
  • the second optical power bra 20A provided in the optical repeater 4 needs a structure of at least two branches.
  • the intensity of the optical signal branched by the second optical power bra 20A is distributed to the EOZOE21 and the ONU28 for management, and the optical transmission distance between the OLT1 and the optical repeater 4 is secured to the maximum.
  • the second optical power plastic 20A is preferably equally distributed, for example, 50% to 50%.
  • the second E This does not require the optical power bra 20 on the output side of OZOE22.
  • This embodiment shown in FIG. 12 is more advantageous, and conversely, when it is mainly required to increase the transmission distance of the optical fiber 2.
  • the embodiment shown in FIG. 8 is advantageous.
  • FIG. 13 is a diagram showing an optical transmission system according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals as those in FIG. 8 denote the same elements.
  • the installation of a separate line for management such as a case where a telecommunication line is provided for the management of the optical repeater 4 1, ⁇ 4 m, or an optical interface is provided for the management Is no longer necessary, and the ONU function unit for electrical signals allows many management signals to be transferred to the existing PON optical transmission line. It becomes possible to overlap.
  • Optical repeater 4-1, “ON4 function for management 28 in '4 111” is substantially the same as ONU7-1, “-7-11” on the subscriber's home side, As shown in Fig. 14, the ONU28 for management within the optical repeater 4-1, ⁇ 4m is logically configured with the existing PON protocol specifications, so OTL1 and ONU7-1, “ ⁇ 7- ⁇ operation can be used.
  • the management ONU 28 includes the optical transmission path 2 between the OLT 1 and the first optical power plastic 5 in the optical repeater 4. 3 is combined or branched through the second optical power plug 2 OA or the optical power plug 20, so that the optical loss to the ONU 28 for management can be minimized (optimized), so that The ONU 28 for management can be configured with the maximum allowable optical loss of the optical transmission line 2 or 3 being used, and the operation between the existing OLT and ON U function units can be utilized.
  • the optical repeater 4 can be managed by an optical signal having the same wavelength as that of the subscriber's house, and a new optical signal with a special wavelength can be obtained. There is no need to lay communication lines or to multiplex with optical signals for subscribers using optical signal processing devices with different wavelengths. There is an advantage that ONU management for user lines and optical repeater management can be easily integrated.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an optical transmission system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of an ONU function unit of the optical repeater used in the optical transmission system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of an LSI of an ONU function unit in the optical repeater used in the optical transmission system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a relationship with an ONU function viewed from the OLT of the optical transmission system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of an optical repeater used in the optical transmission system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of an optical transmission system according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a relationship with an ONU function viewed from the OLT of the optical transmission system according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a configuration diagram of an optical transmission system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a photoelectric conversion unit of an optical repeater used in an optical transmission system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a management ONU in the optical repeater used in the optical transmission system according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a relationship with an ONU function viewed from the OLT of the optical transmission system according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of an optical repeater used in an optical transmission system according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a configuration of an optical transmission system according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a relationship with an ONU function viewed from the OLT of the optical transmission system according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a side view showing an example of an optical repeater used in a PON type optical transmission system according to the prior art.
  • Management function part ONU function part
  • 70 WDM coupler
  • 71 Light receiving element
  • 72 Receiver circuit
  • 68 Drive circuit
  • 69 Light emitting element

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

 ONU機能を有する加入者側光回線終端装置とセンタ側光回線終端装置との間の伝送路に設置される光中継装置において、センタ側の第1の光伝送路に接続される第1の電気/光変換手段と、加入者側の第2の光伝送路に接続される第2の電気/光変換手段と、第1の電気/光変換手段と第2の電気/光変換手段の間に設けられて中継装置自身の光中継装置管理信号を光伝送路との間で伝送する伝送手段とを有する。

Description

光伝送システム及び光中継装置
技術分野
[0001] 本発明は、光伝送システム及び光中継装置に関し、より詳しくは、 PON型の光伝送 システムとその光中継装置に関する。
背景技術
[0002] FTTH, CATV等の光ネットワークでは、センタに接続される光伝送路を受動型ス プリッタにより分岐して複数の加入者宅まで敷設する PON(Passive Optical Network) 型の光伝送システムが使用されている。そのような光伝送システムは、 PDS(Passive Double Star)とも呼ばれる。
[0003] そのような光伝送システムでは、センタの光回線終端装置(OLT: Optical Line Ter mination)内の OSU (Optical Subscriber Unit)からユーザ側に引き出される光フアイ バにスプリッタが接続され、そのスプリツタにより複数に分岐された光伝送路には光フ アイバを介して複数のユーザの光回線終端装置(ONU: Optical Network Unit)が接 続される。
[0004] OLTと複数の ONUを光ファイバ及びスプリツタにより接続するという PON型又は P DS型の光伝送システムにおいては、光伝送路を長距離とするために、 OLTとスプリ ッタの間の光伝送路に光中継装置を接続する構成が知られている。
[0005] また、既存の光伝送システムに MUXZDEMUX、光中継装置を接続して波長分 割多重通信 (WDM)を行うことができるシステムが下記の特許文献 1に記載されて!ヽ る。その光中継装置は、図 15に示すような構成となっている。
[0006] その波長変換装置 101は、 OLT側と ONU側のそれぞれの入出力端に設けられる 第 1、第 2の 3dBカプラ 102, 103を有し、第 1の 3dBカプラ 102と第 2の 3dBカプラ 1 03の間の下り信号系には信号伝搬方向に受光素子 104、受信回路 105、駆動回路 106、受光素子 107、アイソレータ 108が順に接続され、また、その上り信号系には 信号伝搬方向に受光素子 109、受信回路 110、駆動回路 111、発光素子 112、アイ ソレータ 113が順に接続されて 、る。 [0007] そのような装置においては、第 1、第 2の 3dBカプラ 102, 103から受光素子 104, 0 9に出力される光信号を受光素子 104, 09によって電気信号に変換し、その電気信 号に対して受信回路 105, 110により 3R又は 2R処理を行い、さらに 3R又は 2R処理 力 された電気信号を駆動回路 106, 107と発光素子 111, 112により光信号に変 換してアイソレータ 108, 113に出力するというような処理が行われる。なお、 3Rは、 等化増幅 (reshaping)、識別再生 (regeneration)及びリタイミング (retiming)の機能で あり、また、 2Rは識別再生、リタイミングの機能である。
特許文献 1 :特開 2002— 261697号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0008] CATVの光中継装置は OLT力 離れた屋外に置かれるのが一般的であり、その 中の発光素子の出力が環境温度の違いによって変化したり、停電により中継不能に なったり、あるいは光中継装置の電源部の伝発変動異常、筐体の扉開口異常、内部 の温度上昇異常、浸水異常等が発生するなどの事象に対処するために光中継装置 を管理する必要がある。
[0009] そのような管理のためには、管理用電気回路を光中継装置内に取り付け、さらに管 理用電気回路を電気通信回線に接続する方法がある。しかし、光中継装置の管理 用のための新たな電気通信回線を敷設するためには、大がかりな工事が必要となつ てコストが嵩むといった不都合が生じる。また、新たな電気通信回線を敷設する余裕 がな 、場合には光中継装置の管理を断念しなければならな 、。
[0010] これに対して、光伝送システムに通常使用する波長の光とは別に、光中継装置管 理専用の波長の光信号を用いて光多重することも考えられる力 このシステムを採用 するためには光波長多重装置が必要であり、コスト面、スペースの余裕等の観点から 容易に採用できない。
[0011] 本発明の目的は、コスト面、作業面の観点力 管理機能の導入が容易な光中継装 置と光伝送システムを提供することにある。
課題を解決するための手段
[0012] 上記の課題を解決するための本発明の第 1の態様は、 ONU機能を有する少なくと も 1つの加入者側光回線終端装置とセンタ側光回線終端装置との間の光伝送路に 設置される光中継装置において、前記センタ側回線終端装置の第 1の光伝送路に 接続されて光-電気変換及び電気-光変換の双方の変換を行う第 1の電気 Z光変換 手段と、前記加入者側回線終端装置の第 2の光伝送路に接続されて光-電気変換 及び電気-光変換の双方の変換を行う第 2の電気 Z光変換手段と、前記第 1の電気 Z光変換手段と前記第 2の電気 Z光変換手段の間に接続され設けられて光中継装 置管理信号を前記光伝送路との間で伝送する伝送手段とを有することを特徴とする 光中継装置である。
[0013] 本発明の第 2の態様は、前記第 1の態様に係る光中継装置において、前記伝送手 段は、前記第 1の電気 Z光変換手段と前記第 2の電気 Z光変換手段の間とを接続 する電気線路と、電気信号接続部を介して前記電気線路に電気信号を入出力する ONU機能部とを有することを特徴とする。
[0014] 本発明の第 3の態様は、前記第 2の態様に係る光中継装置において、前記 ONU 機能部は、前記加入者側装置に使用される前記 ONU機能と同等の機能を有するこ とを特徴とする。
[0015] 本発明の第 4の態様は、前記第 2又は第 3の態様に係る光中継装置において、前 記電気線路は、前記第 1の電気 Z光変換手段から前記第 2の電気 Z光変換手段へ の前記電気信号を下り方向に伝搬させる第 1の電気線路と、前記第 2の電気 Z光変 換手段から前記第 1の電気 Z光変換手段への前記電気信号を上り方向に伝搬させ る第 2の電気線路とを有し、さらに、前記電気信号接続部は、前記第 1の電気線路を 伝搬する前記電気信号を前記第 1の電気 Z光変換手段と前記 ONU機能部に分岐 する第 1の電気信号接続部と、前記 ONU機能部から出力される電気信号を前記第 2の電気線路を伝搬する前記電気信号に多重する第 2の電気信号接続部とを有する ことを特徴とする。
[0016] 本発明の第 5の態様は、少なくとも 1つの加入者宅側光回線終端装置とセンタ側光 回線終端装置との間の光伝送路中に設置される光中継装置において、前記光伝送 路のうち前記センタ側の第 1の光伝送路と前記加入者宅側の第 2の光伝送路の間に 接続介挿される光信号処理部と、前記第 1又は第 2の光伝送路に接続される光合分 波部と、管理用電気信号を入出力するとともに前記光合分波部を介して前記第 1又 は第 2の光伝送路に接続される管理用の光回線終端装置とを有することを特徴とす る光中継装置である。
[0017] 本発明の第 6の態様は、前記第 5の態様に係る光中継装置において、前記管理用 の光回線終端装置は、前記加入者宅側に配置される光回線終端装置と同等の機能 を有することを特徴とする。
[0018] 本発明の第 7の態様は、前記第 5又は第 6の態様に係る光中継装置において、前 記管理用の光回線終端装置は、前記光合分波部を介して、前記第 1の光伝送路と 前記第 2の光伝送路の ヽずれか一方に接続されて!ヽることを特徴とする。
[0019] 本発明の第 8の態様は、前記第 5から第 7のいずれかの態様に係る光中継装置に おいて、前記光信号処理部は、前記センタ側の前記第 1の光伝送路に接続されて光 -電気変換及び電気-光変換の双方の変換を行う第 1の電気 Z光変換手段と、前記 加入者側の前記第 2の光伝送路に接続されて光-電気変換及び電気-光変換の双 方の変換を行う第 2の電気 Z光変換手段と、前記第 1の電気 Z光変換手段と前記第 2の電気 Z光変換手段の間に接続されを接続し、相互間で電気信号を伝送する電 気線路と
を有することを特徴とする。
[0020] 本発明の第 9の態様は、前記第 5から第 8のいずれかの態様に係る光中継装置に おいて、記前記第 1の電気 Z光変換手段と前記第 2の電気 Z光変換手段の少なくと も一方は、等化増幅、識別再生、リタイミングの処理を行う処理回路を有することを特 徴とする。
[0021] 本発明の第 10の態様は、前記第 1から第 9のいずれかの態様に係る光中継装置と 、前記第 1の光伝送路を介して前記光中継装置に接続される前記センタ側光回線終 端装置内の第 1の光回線終端装置と、前記第 2の光伝送路を介して前記光中継装 置に接続される前記加入者宅側光回線終端装置内の第 2の光回線終端装置とを有 することを特徴とする光伝送システムである。
[0022] 本発明の第 11の態様は、前記第 10の態様に係る光伝送システムにおいて、光伝 送路には光合分波器を介して前記第 2の光回線終端装置が複数接続されていること を特徴とする。
[0023] 本発明の第 12の態様は、前記第 10又は第 11の態様に係る光伝送システムにお いて、前記第前記光中継装置は、光伝送路を介して複数接続されていることを特徴 とする。
発明の効果
[0024] 本発明によれば、センタ側回線終端装置の第 1の光伝送路に接続される第 1の電 気 Z光変換手段と、加入者側回線終端装置の第 2の光伝送路に接続される第 2の電 気 Z光変換手段とを有するとともに、第 1、第 2の電気 Z光変換手段の間に光中継装 置用の管理信号を伝送する伝送手段を設けたので、新たな管理用回線を敷設する ことなぐ光中継装置の管理を行うことが可能になる。
[0025] また、本発明の他の態様によれば、光中継装置を管理する中継装置管理信号を伝 送する管理機能部は、光中継装置内に設けられ、光回線終端装置 (ONU)を介して 光伝送路に接続するようにしたので、光中継装置の管理のために電気通信回線を敷 設したり、通常の光伝送とは別波長の光信号を使用したりする必要はなぐ且つ既存 のオペレーションに影響を与えずに、光中継装置管理用の信号をセンタ装置との間 で伝送することができる。
発明を実施するための最良の形態
[0026] (第 1の実施の形態)
以下に本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
図 1は、本発明の第 1の実施形態に係る PON型光伝送システムの構成図である。
[0027] 図 1において、 CATVなどのセンタ側の光回線終端装置(OLT) 1に接続される光 ファイバ 2、 3を有する光伝送路は、光中継装置 4を介して光力ブラ 5に接続されてい る。また、光力ブラ (光合分波器) 5により複数に分岐される光伝送路は、光ファイバ 6 —1, "·6— nを介して複数の加入者宅の光回線終端装置 (ONU) 7— 1, "·7— n(n :自然数)に接続されている。 ONU7- 1, · '·7— nはそれぞれ光トランシーバ 8aとこ れに接続される ONU機能 8bから構成されて 、る。
[0028] なお、ここで、一般的には ONUという用語には光トランシーバの機能が含まれるが 、本発明の説明をする上で、ここでは ONUを、光トランシーバと ONU機能の 2つに 分けて説明する。
OLTl、 ONU7- 1, "·7— nとして、例えば、 EFMの標準規格 IEEE802.3ahに 従う GEPON(Gigabit Ethernet (登録商標) PON)や ITU— T勧告 G. 984. xに従う G PON(Gigabit Passive Optical Network)等の規定に適合した装置が選択される。
[0029] 光中継装置 4は、 OTL1側の光ファイバ 2に接続される第 1の EOZOE部(光 Z電 気変換手段) 21と、光力ブラ 5側の光ファイバ 3に接続される第 2の ΕΟΖΟΕ部(光 Ζ 電気変換手段) 22と、第 1の ΕΟΖΟΕ部 21と第 2の ΕΟΖΟΕ部 22の相互間で電気 信号を伝送する電気線路 23と、電気線路 23に接続される電気信号接続部 24と、光 中継装置 4内に取り付けられた扉開閉センサ、温度センサ、電源電圧センサ、アラー ム、ヒータ等の各種デバイス 25と、第 1、第 2の ΕΟΖΟΕ部 21, 22及び各種デバイス 25に対して検出信号、制御 ·設定信号等を入出力する管理機能部 26と、電気信号 接続部 24と管理機能部 26の間で電気信号を入出力する ONU機能部 27とを有して いる。
[0030] 第 1の ΕΟΖΟΕ部 21は、センタの OTL1から光ファイバ 2を介して下り方向に伝搬 される光信号を電気変換した後に 3R又は 2Rの所定の処理を行って電気線路 23に 出力する一方、第 2の ΕΟΖΟΕ部 22から電気線路 23を介して上り方向に伝搬され る電気信号を光信号に変換して光ファイバ 2に出力する構成を有している。
[0031] 第 2の ΕΟΖΟΕ部 22は、電気線路 23を介して下り方向に伝搬される電気信号を光 信号に変換して加入者宅側の光ファイバ 3に出力する一方、光ファイノ 3を介して上 り方向に伝搬する光信号を電気変換しさらに 3R又は 2Rの所定の処理を行って電気 線路 23に出力する構成を有して 、る。
[0032] 電気信号接続部 24は、電気線路 23を下り方向に伝搬する ΡΟΝプロトコル規定に 従って TDM (時分割多重)された多チャンネルの電気信号を分岐して第 1の ΕΟΖΟ Ε部 21と ONU機能部 27に伝搬させるとともに、 ONU機能部 27から送信された所定 の PONプロトコル規定に従った TDMチャンネルの信号を電気線路 23の上り方向の 電気信号に多重化して電気線路 23に伝搬させる構成を有している。
[0033] 管理機能部 26は、第 1及び第 2の EOZOE部 21、 22の状態監視信号や、各種デ バイス 25内のデバイスの信号を入力するとともに、第 1及び第 2の EO/OE部 21, 2 2と各種デバイス 25内のそれぞれのデバイスを制御したり条件を設定したりする信号 を出力する回路構成となっている。
管理機能部 26は、 CPU、記憶素子等を有し、 ONU機能部 27により OTL1と PON プロトコル上の保守用チャンネルを利用して接続が可能となっている。もしくは、 ON
U機能部 27の LAN接続機能により、 OTL1と PONプロトコル上の主信号チャンネル を利用して LAN接続することも可能となって 、る。
[0034] ONU機能部 27は、 PONインターフェースのプロトコル仕様で電気線路 23に接続 する機能を有する装置であって、電気線路 23を下り方向に伝搬する多チャンネルの うち ONU機能部 27に該当する所定チャンネルの信号の識別抽出を行うと共にデー タ処理を行って管理機能部 26に送信するとともに、管理機能部 26から送信された信 号を所定チャンネルで電気線路 23の上り方向に送信する構成を有して 、る。 ONU 機能部 27は、具体的には、加入者宅側の ONU7—1, "'7—11を構成する光トランシ ーバ 8a、 ONU機能 8bのうち光トランシーバ 8aを除いた図 2に示すような構成となつ ていて、 ONU7- 1, "·7—ηとは異なるチャンネルが選択される。
[0035] 図 2において、電気信号接続部 24に接続される入出力部を有する ΡΟΝ処理用の LSI31には、 10/100PHYコントローラ 32、トランスフォーマ 33及び RJ25コネクタ 3 4からなる第 1の LANインターフェース 35と、 10Z100Z1000PHYコントローラ 36 、トランスフォーマ 37及び RJ25コネクタ 38からなる第 2の LANインターフェース 39と 、 ZBT— RAM40と、データバス 41が接続されている。また、データバス 41には SR AM42、フラッシュメモリ 43が接続され、フラッシュメモリ 43にはプログラム等が格納さ れる。なお、 RJ25コネクタ 38は、プラグを介して管理機能部 26に接続される。
[0036] LSI31は、図 3に示すように、ギガビット'シリアライザ Zデシリアライザ(Gigabit SerD es) 44を介して電気信号接続部 24に接続される IEEE802. 3ah準拠の MAC(Medi a Access Control)インターフェース 45と、 MACインターフェース 45に接続される EP ON(Ethernet Passive Optical Network)ルックアップエンジン 46と、スィッチ 47及びィ ーサネット(登録商標)ルックアップエンジン 48を介して EPONルックアップエンジン 4 6に接続される 10Z100MAC49と、スィッチ 47及びギガビットイーサネットルックァ 00MAC51と、 MACインターフェース 45に接続されるマネジメントインターフェース 52と、マネジメントインターフェース 52に接続される 80C51CPU53、 GPIOインター フェース 54、及び I2Cインターフェース 55とを有して!/、る。
[0037] 10Z100MAC49は 10Z100PHYコントローラ 32に接続され、 ΙθΖΐΟθΖΐΟΟΟ MAC51は 10/100/1000PHYコントローラ 36に接続される。また、 80C51CPU 53は上記のデータバス 41に接続される。
[0038] さらに、 GPIOインターフェース 54は、 CPU機能を有する管理機能部 26を介して各 種デバイス 25へ接続してアラーム等の中継装置管理信号であるデバイス信号を収 集することが可能である力 各種デバイス 25の種別や信号数によっては直接 GPIO インターフェース 54と接続することにより、中継装置管理信号であるデバイス信号を 収集することも可能である。
[0039] 同様に、 I2Cインターフェース 55には、 CPU機能を有する管理機能部 26を介して 各種デバイス 25へ接続してアラーム等の中継装置管理信号であるデバイス信号を 収集することが可能である力 CPU機能を有さな 、アナログ ·デジタル変換ボード( 不図示)を介して各種デバイス 25のうちとして温度センサ (不図示)等を接続して中 継装置管理信号としての温度情報を伝送可能である。
[0040] なお、図 1において符号 59は OTL1に接続されるスーパーバイザ、符号 60はスー パーバイザ 59との間で信号を入出力して光中継装置 4を監視、操作する監視操作 装置を示している。
[0041] 上記した光伝送システムにおいて、 ONU7— 1, · '·7— nから OLT1への上り方向 の光信号は次のように伝搬される。
ONU7- 1, · '·7— nから送られた波長 1. 3 m帯の光信号 (バースト信号)は光力 ブラ 5により合波され、さらに光ファイバ 6— 1, · '·6— n、 3を介して光中継装置 4の第
2の EOZOE部 22に伝搬される。
[0042] また、光中継装置 4内において、第 1、第 2の ΕΟΖΟΕ部 21、 22の動作状態を示 すデータや各種デバイス 25の検出データは、管理機能部 26により検出され、さらに
ONU機能部 27により所定のチャネルで電気信号接続部 24に送信される。
[0043] ONU機能部 27からの出力信号は、電気線路 23を伝搬する上りの電気信号の所 定チャンネルに電気信号接続部 24を介して多重化され、さらに第 1の EOZOE部 2 1により光信号に変換されて光ファイバ 2に出力され、ついには OTL1により受信され る。 OTL1が受信した光信号のうち所定チャンネルの光信号は、光中継装置 4の監 視データとしてスーパーバイザ 59を介して監視操作装置 60に格納される。
一方、 OLT1から出力される下り方向の光信号は次のようにして ONU7— 1, 7-η に伝送される。
[0044] OLT1から送信された波長 1. 49 μ m帯の光信号は、光ファイバ 2を伝搬して光中 継装置 4の第 1の EOZOE部 21に入力する。また、光信号のうち監視操作装置 60か らスーパーバイザ 59に出力される光中継装置監視用制御 ·設定信号は OLT1により 所定のチャンネルでファイバ 2に出力される。
[0045] 光ファイバ 2を下り方向に伝搬する光信号は第 1の EOZOE部 21に入力し、ここで 電気信号に変換されて電気線路 23に出力され、さらに電気信号接続部 24により第 2 の ΕΟΖΟΕ22と ONU機能部 27の 2つの経路に分けられる。
[0046] ONU機能部 27では所定チャンネルの電気信号を取り込んでさらに管理機能部 26 に出力する。管理機能部 26は、 ONU機能部 27から入力した電気信号に基づいて、 光中継装置 4に備えられた第 1、第 2の EOZOE部 21, 22内のデバイスと各種デバ イス 25の制御 ·設定および各種検出動作を行う。なお、制御 ·設定信号にはデバイス の各種パラメータの設定信号も含まれる。
[0047] 電気線路 23から第 2の EOZOE部 22に入力した電気信号は、ここで光信号に変 換されて光ファイバ 3に出力され、さらに光力プラ 5により複数の ONU7—1, - --7- 11 に伝送され、各 ONU7—1, 7—ηには、 ONU機能 8bによってそれぞれに割り当てら れた信号を取り込まれる。
なお、 ONU7— 1, 7— nと OTL1の間では光中継装置 4を介して通常通り光信号 の伝送が行われ、インターネット回線等に接続されたり、 CATVセンタ装置等に接続 される。
[0048] 従って、上記の光伝送システムにおけるシステム的な機能を論理的に示すと図 2の ようになり、光中継装置 4の ONU機能部 27は ONU7—1, "·7— nの ONU機能 8bと 同等のプロトコル仕様でシステムを構成できるため、管理機能用の ONU機能部 27 にお 、ても OTL 1と ONU7— 1 , · · · 7— nの間で行われるオペレーションを活用するこ とが可能になる。従って、 PON型光伝送システムの長距離ィ匕等の目的で OTL1と O NU7- 1, 7— nの間の光伝送路に設置される光中継装置 4の管理を、新たな別回 線を用いることなく且つ既存のオペレーションに影響を与えずに、その光伝送路に効 率的に多重収容することができる。
[0049] (第 2の実施の形態)
図 5は、本発明の第 2の実施形態に係る光伝送システムに使用される光中継装置 の構成を示すブロック図であり、図 1に示す光中継装置 4をさらに具体化した構成を 示している。なお、図 5において、図 1と同じ符号は同じ要素を示している。
[0050] 図 5において、第 1の EOZOE部 21と第 2の EOZOE部 22を接続する電気線路 2 3は、下り方向に電気信号を伝搬させる第 1の電気線路 23aと上り方向に電気信号を 伝搬させる第 2の電気線路 23bを有して 、る。第 1の電気線路 23aの途中には電気 信号を ONU機能部 27と駆動回路 68に分岐する第 1の電気信号接続部 61が接続さ れている。また、第 2の電気線路 23bの途中には、 ONU機能部 27から出力される所 定のチャンネルの出力電気信号を第 2の電気線路 23b中の電気信号に多重する第 2の電気信号接続部 62が接続されている。なお、第 2の電気信号接続部 62としては 例えばバッファ ICが用いられる。
[0051] 第 1の EOZOE部 21は、 OTL1側の光ファイバ 2に接続される第 1の WDMカプラ 63と、第 1の WDM力ブラ 63により分波された下りの光信号を受光して電気信号に変 換する第 1の受光素子 64と、第 1の受光素子 64の出力電気信号について 3R又は 2 Rの処理を行って出力する第 1の受信回路 65と、第 2の電気線路 23bからの上りの電 気信号に基づいて所定の駆動電流を出力する第 1の駆動回路 66と、第 1の駆動回 路 66からの駆動電流の注入により発生した光を第 1の WDM力ブラ 63を介して光フ アイバ 2に出力する受光素子第 1の発光素子 67とを有している。
[0052] 第 2の EOZOE部 22は、第 1の電気線路 23aからの下りの電気信号に基づいて駆 動電流を出力する第 2の駆動回路 68と、第 2の駆動回路 68からの駆動電流の注入 により光を出力する第 2の発光素子 69と、第 2の発光素子 69から入力した光を加入 者宅側の光ファイバ 3に出力する第 2の WDMカプラ 70と、光ファイバ 3から伝送され た上りの光信号を第 2の WDM力ブラ 70を介して受光して電気信号に変換する第 2 の受光素子 71と、第 2の受光素子 71の出力電気信号について 2R又は 3Rの処理を 行って第 2の電気線路 23bに出力する第 2の受信回路 72とを有している。
第 1、第 2の WDMカプラ 63, 70は、サーキユレータであってもよいし、 3dB力ブラに アイソレータを組み合わせた構造であってもよ 、。
[0053] なお、管理機能部 26、 ONU機能部 27は、第 1実施形態と同様な構成を有してい る。
以上のような光中継装置 4を備えた光伝送システムでは、図 1に示すと同様にセン タ側の OTL1から送信された光信号は、光ファイバ 2を伝搬して第 1の EOZOE部 2 1内の第 1の WDMカプラ 63に入力し、さらに第 1の受光素子 64により受光される。 第 1の受光素子 64は、受光した光信号を電気信号に変換して第 1の受信回路 65に 出力すると、第 1の受信回路 65はその電気信号に対して 3Rの処理を行い第 1の電 気線路 23aに出力する。
[0054] 第 1の電気線路 23aを介して第 2の EOZOE部 22に伝送された電気信号は、第 1 の電気信号接続部 61によって第 2の駆動回路 68と ONU機能部 27の 2方向に分岐 される。
[0055] その電気信号を入力する第 2の駆動回路 68は、入力した電気信号に基づいて第 2 の発光素子 69に電流を流して第 2の発光素子 69を所定波長、例えば 1. 49 /z mで 発光させる。さらに、第 2の発光素子 69から出力された光信号は、第 2の WDMカブ ラ 70を介して光ファイバ 3に出力され、さらに光力ブラ 5により分岐され、さらに光ファ ィバ 6— 1, · '·6—ηを伝搬して複数の ONU7—1, · '·7—ηに入力する。
[0056] また、電気信号を入力する ONU機能部 27では、第 1の電気信号接続部 61から入 力した電気信号のうち所定のチャンネルを選択して管理機能部 26に出力する。さら に、管理機能部 26は、所定のチャンネルの信号に基づいて、例えば受信回路 35, 4 2等の出力を制御 ·設定したり、各種デバイス 25に含まれるヒータ等の温度を制御し たりするだけでなぐ各種デバイス 25、例えば温度センサのデータは温度異常信号、 又は装置扉開閉センサのデータを取得する。
[0057] 一方、加入者宅側の複数の ONU7— 1, ' ··7— ηから出力された光信号は、光力プ ラ 5で合波され、光ファイバ 3を伝搬し、さらに第 2の EOZOE部 22内の第 2の WDM 力ブラ 70を伝搬して第 2の受光素子 71に照射される。第 2の受光素子 71は受光した 光信号を電気信号に変換する。また、変換された電気信号は、第 2の受信回路 72〖こ より 2R又は 3Rの処理が行われて第 2の電気線路 23bに出力される。
[0058] 第 2の受信回路 72から出力された電気信号は、第 2の電気線路 23bを介して第 1の EOZOE部 21の第 1の駆動回路 66に伝送される力 その途中において、第 2の電 気信号接続部 62から所定のチャンネルの電気信号が加えられる。所定のチャンネル の電気信号は、 ONU機能部 27を介して管理機能部 26から出力される信号であって 、各種デバイス 25ゃ受光素子 64, 71、受信回路 65, 72等の検出信号に基づく監 視用信号である。
[0059] 第 2の電気線路 23bを上り方向に伝搬する電気信号を入力した第 2の駆動回路 66 は駆動電流を受光素子 67に出力する。そして、駆動電流が注入された受光素子 67 は電気信号を 1. 3 m帯の光信号に変換して第 1の WDM力ブラ 63に出力する。 さらに、第 1の WDMカプラ 63から出力された上り方向の光信号は光ファイバ 2を伝 搬してセンタ側の OTL1に到達し、その光信号に基づ 、て得られたデータはスーパ 一バイザ 59を介して監視操作装置 60により監視される。
[0060] 以上の光中継装置によれば、第 1の EOZOE部 21と第 2の EOZOE部 22を電気 的に接続する電気線路 23のうち、下り方向に電気信号を伝送する第 1の電気線路 2 3aに電気信号を分岐する第 1の電気信号接続部 61を接続する一方、上り方向の第 2の電気線路 23bに電気信号を多重させる第 2の電気信号接続部 61を接続している 従って、第 1、第 2の電気信号接続部 61に ONU機能部 27を接続することにより、 加入者宅側の ONU7— 1, "'7—11の ONU機能 8bと同等のプロトコル仕様でシステ ムを構成できるために、管理用の信号の送受信も PON仕様の 1と ONU7— 1, · '·Ί —ηの間で行われるオペレーションを活用することができる。しかも、光中継装置 1を 管理するための管理用信号を光伝送路に接続するインターフェースは、光トランシー バを設けることなく電気信号を処理する ONU機能部 27であるために、光信号で光 伝送路に接続する場合に比べてシンプルな電気的構成で行われるので、低コストィ匕 が図れる。
[0061] (第 3の実施の形態)
図 6は、本発明の第 3の実施形態に係る光伝送システムを示す図であり、図 1と同じ 符号は同じ要素を示している。
図 6において、 OTL1と光力プラ 5の間には図 1に示す光中継装置 4と同じ構造の 光中継装置 4—1, "'4 111を光ファイバ 2aを介して複数接続し、その数を増やすこと によって光伝送のさらなる長距離ィ匕を図ることを可能にしている。
[0062] これによれば、光中継装置 4 1, · '·4 mの管理用に電気通信回線を設けたり、 管理用に光中継装置 4 1, · '·4 mとは異なる波長の光伝送路を設けたりする場合 のような管理専用の別回線の設置は不要となり、電気信号の ONU機能部 27により 管理用信号を既存の PON光伝送路に多重することが可能になる。
[0063] 光中継装置 4—1, "'4 111内の ONU機能部 27は加入者宅側の ONU7—1,
—nの ONU機能部 8bと実質的に同じであって、図 6を論理的構成で示すと図 7のよ うになり、光中継装置 4 1, · '·4 m内の ONU機能部 27は既存の PONプロトコル 仕様で論理的に構成されるので、光中継装置 4 1, · '·4 m内の各 ONU機能部 2 7に OTL 1と ONU7— 1、 · · · 7— nのオペレーションを活用することが可能である。 なお、複数の光中継装置 4—1, "'4 111により使用される光信号は、それぞれの O NU機能部 27により光信号のチャンネルを異ならせるように設定される。
[0064] 以上説明したように、本発明の第 1〜第 3実施形態に係る光伝送システムに使用さ れる光中継装置によれば、電気信号で接続できる ONU機能により、加入者宅側に 使用される ONUを構成する光トランシーバや力ブラといった部品及び光接続を省く ことができる一方で、光中継装置内に配置される管理用の ONU機能部 27は、既存 の ONU機能設計や IC部品を活用して低コストィ匕を実現することができる。また、管 理用の ONU機能部 27を光伝送路に光で接続しないことから、中継の光許容損失を 損なうことがなぐかつ、電気で ONU機能を接続することにより既存の OLTと ONU 機能部の間のオペレーションを活用することができる。
[0065] さらに、その光中継装置を用いた光伝送システムによれば、 PONシステムを構成す るセンタ側の OLTと加入者宅側の ONUとの間に、電気信号で接続できる ONU機 能部を有する光中継装置を用いるようにしたので、光中継装置の監視や制御と 、つ た管理機能を、管理用の別回線を用いることなぐ PON仕様プロトコルで PON回線 へ容易に多重接続することができ、ユーザ回線用の ONUの管理と光中継装置の管 理とを容易に統合することができると 、う利点がある。
[0066] (第 4の実施の形態)
図 1は、本発明の第 4の実施形態に係る PDS型光伝送システムの構成図である。
[0067] 図 8にお 、て、 CATVなどのセンタ側の光回線終端装置(OLT) 1に接続される光 ファイバ 2、 3から構成される光伝送路は、光中継装置 4を介して第 1の光力ブラ (光合 分波器) 5に接続されている。また、第 1の光力ブラ 5により複数に分岐される光伝送 路は、光ファイバ 6— 1, "·6— nを介して複数の加入者宅の光回線終端装置 (ONU ) 7- 1, · "7— n(n:自然数)に接続されている。 ONU7— 1, · '·7— nはそれぞれ光ト ランシーバ 8aとこれに接続される ONU機能 8bから構成されている。
[0068] 光中継装置 4は、 OTL1側の光ファイバ 2に接続される第 1の EOZOE部(電気 Z 光変換手段) 21と、第 1の光力ブラ 5側の光伝送路に接続される第 2の ΕΟΖΟΕ部( 電気 Ζ光変換手段) 22と、第 1の ΕΟΖΟΕ部 21と第 2の ΕΟΖΟΕ部 22の相互間で 電気信号を伝送する電気線路 23と、第 2の ΕΟΖΟΕ部 22の光入出力端に光導波 路又は光ファイバ 19を介して接続された光伝送路を下り方向に少なくとも加入者宅 側に 2系統に分岐してその 1系統を加入者宅側の光ファイバ 3に接続する第 2の光力 ブラ (光合分波器) 20と、第 2の光力ブラ (光合分波器) 20の下り側の第 2の系統に光 接続される管理用 ONU28と、光中継装置 4内の扉開閉センサ、温度センサ、電源 電圧センサ、アラーム、ヒータ等の各種デバイス 25と、管理用 ONU 24の電気信号入 出力端に接続されとともに第 1、第 2の ΕΟΖΟΕ部 21, 22及び各種デバイス 25に対 して検出信号、制御'設定信号を入出力する管理機能部 26とを有している。
なお、下りはセンタから加入者宅へ送信される向きであり、上りはその逆向きである
[0069] 第 1、第 2の ΕΟΖΟΕ部 21、 22とこれらを電気的に接続する電気線路 23は、図 9 に示すような構成を有して 、る。
図 9において、第 1の ΕΟΖΟΕ部 21と第 2の ΕΟΖΟΕ部 22を接続する電気線路 2 3は、上り方向に電気信号を伝搬させる第 1の電気線路 23aと下り方向に電気信号を 伝搬させる第 2の電気線路 23bを有して 、る。
[0070] 第 1の EOZOE部 21は、 OTL1側の光ファイバ 2に接続される第 1の WDMカプラ 63と、第 1の WDM力ブラ 63を介して受光した下りの光信号を電気信号に変換する 第 1の受光素子 64と、第 1の受光素子 64の出力電気信号について 3R又は 2Rの処 理を行って出力する第 1の受信回路 65とを有し、さらに、第 2の電気線路 23bからの 上りの電気信号に基づいて所定の駆動電流を出力する第 1の駆動回路 66と、第 1の 駆動回路 66からの駆動電流の供給により発生した光を第 1の WDM力ブラ 63を介し て光ファイバ 2に出力する第 1の発光素子 67とを有している。
[0071] 第 2の EOZOE部 22は、第 1の電気線路 23aからの下りの電気信号に基づいて所 定の駆動電流を出力する第 2の駆動回路 68と、第 2の駆動回路 68からの駆動電流 の供給により光を出力する第 2の発光素子 69と、第 2の発光素子 69から入力した光 を第 2の光力ブラ 20側の光ファイバ 19に出力する第 2の WDM力ブラ 70とを有し、さ らに、第 2の光力ブラ 20側力も伝搬された上りの光信号を第 2の WDM力ブラ 70を介 して受光して電気信号に変換する第 2の受光素子 71と、第 2の受光素子 71の出力 電気信号について 2R又は 3Rの処理を行って第 2の電気線路 23bに出力する第 2の 受信回路 72とを有している。なお、 2Rは、識別再生、リタイミングの処理であり、 3R はそれらに等化増幅を加えた処理である。
[0072] 管理用 ONU28は、 PONインターフェースのプロトコル仕様の装置であって、加入 者宅側の ONU7—1,…ァー!!と同じ回路構成となっており、図 10に示すように、光ト ランシーバ 28aとこれに電気的に接続される OUN機能部 28bとを有している。
[0073] 図 10において、光トランシーバ 28aは、第 2の光力プラ 20を介して第 2の WDM力 プラ 70に光結合された光ファイバ 18に接続される WDM部 11と、この WDM部 11に より分岐された一方の光導波路に接続される受光素子 (不図示)を有する光,電気変 換回路部 12と、 WDM部 11により分岐された他方の光導波路に接続される発光素 子 (不図示)を有する電気 ·光変換回路 13とを有している。
[0074] ONU機能部 28bは電気回路であって、光 ·電気変換回路部 12と電気 ·光変換回 路 13に接続される入出力部を有する PON処理用の ONU用 LSI31には、 10/100 PHYコントローラ 32、トランスフォーマ 33及び RJ25コネクタ 34からなる第 1の LANィ ンターフェース 35と、 ΙΟΖΙΟΟΖΙΟΟΟΡΗΥコントローラ 36、トランスフォーマ 37及 び RJ25コネクタ 38からなる第 2の LANインターフェース 39と、 ZBT— RAM40と、デ ータバス 41が接続されている。また、バスデータバス 41には SRAM42、フラッシュメ モリ 43が接続され、フラッシュメモリ 43にはプログラム等が格納されている。 RJ45コネ クタ 34, 38は、管理機能部 25の管理信号入出力端に接続されるプラグ (不図示)が 差し込まれる。
なお、特に図示しないが、 LSI31内の GPIOインターフェースには各種デバイス 25 のアラーム等のデバイス信号を電気的に接続してもよぐまた、 LSI31内の I2Cインタ 一フェースには、アナログ 'デジタル変換ボードを介して各種デバイス 25のうち温度 センサ等を電気的に接続してもよ 、。
[0075] 管理機能部 26は、第 1及び第 2の EOZOE部 21、 22の状態監視信号や各種デバ イス 25内のデバイス信号を入力するとともに、第 1及び第 2の EOZOE部 21, 22と各 種デバイス 25内のそれぞれのデバイスを制御したり条件を設定したりすることが可能 な信号を出力する監視 ·制御 ·設定回路構成となって!/、る。
なお、図 8において符号 15は OTL1に接続されるスーパーバイザ、 16はスーパー バイザ 15との間で信号を入出力して光中継装置 4を監視、操作する監視操作装置を 示している。
[0076] 以上のような光中継装置を有する光伝送システムにおいて、加入者宅の ONU7— 1, "'7—11から光ファイバ 6— 1, "·6— ηを介して送られた波長 1. 3 m帯の光信号 は第 1の光力ブラ 5により合波され、光ファイバ 3に伝送されて光中継装置 4に入力す る。
[0077] また、加入者宅側から光中継装置 4内に入力した光信号は、第 2の光力ブラ 20によ つて管理用 ONU24からの光信号に合波され、さらに光ファイバ 19を介して第 2の E OZOE部 22内で電気信号に変換され、さらに電気線路 23を介して第 1の EOZOE 部 22に入力してここで光信号に変換されて OLT1側の光ファイバ 2に出力される。
[0078] 即ち、図 9において、光ファイバ 19から第 2の WDMカプラ 70に入力した光信号は 、第 2の受光素子 71により電気信号に変換され、さらに第 2の受信回路 72により 2R 処理又は 3R処理がなされ、第 2の電気線路 23bを介して第 1の駆動回路 66に出力 される。そして、第 1の駆動回路 66から出力された駆動電流により第 1の発光素子 67 が駆動され、第 1の発光素子 67から出力された波長 1. 3 m帯の光信号は第 1の W DMカプラ 63を介して光ファイバ 2に出力される。
[0079] 一方、 OLT1から出力された波長 1. 49 mの光信号は、光ファイバ 2を伝搬して 第 1の EOZOE部 21に入力し、ここで電気信号に変換された後に電気線路 23を介 して第 2の ΕΟΖΟΕ部 22に入力して光信号に戻される。また、第 2の ΕΟΖΟΕ部 22 力も出力された光信号は、光ファイバ 19及び第 2の光力ブラ 20に伝搬される。
即ち、図 9において、第 1の WDM力ブラ 63に入力した光信号は、第 1の受光素子 64により電気信号に変換され、さらに第 1の受信回路 65により 3Rまたは 2R処理がな され、第 1の電気線路 23aを介して第 2の駆動回路 68に出力される。そして、第 2の 駆動回路 68から出力された駆動電流により第 2の発光素子 69が駆動されて第 2の W DM力ブラ 70を介して光ファイバ 19に光信号を出力する。
[0080] 光ファイバ 19から下り方向に伝搬された光信号は、第 2の力ブラ 20により分岐され 、その一部の光信号は、第 1の光力ブラ 5によってさらに分岐された後に光ファイバ 6 —1, "·6— nを介して加入者宅側の ONU7— 1, "·7— nに伝送される。
[0081] ところで、光中継装置 4における管理機能部 26は、第 1、第 2の EOZOE部 21, 22 及び各種デバイス 25から入力した検出信号、異常信号等を電気信号で管理用 ON U28の ONU機能部 28bに送信する。また、 ONU機能部 28bは入力した電気信号 を所定のチャンネル、即ち管理用 ONUに対応する ONU論理的チャンネルにする等 の処理を行って光トランシーバ 28aに出力する。光トランシーバ 28aは電気信号を波 長 1. 3 m帯の光信号に変換して所定のチャンネルで第 2の光力ブラ 20に出力する 。なお、所定チャンネルは、加入者宅により選択されないチャンネルである。
光トランシーバ 28aに入力した所定チャンネルの光信号は、第 2の光力プラ 20によ つて加入者宅側から伝送された光信号に合波されて第 2の EOZOE部 22に伝送さ れ、さらに電気信号線 23及び第 1の EOZOE部 21及び光ファイバ 2を介して OLT1 に伝送される。
[0082] 一方、監視操作装置 60からスーパーバイザ 59を介して OLT1から出力された所定 のチャンネルの光信号である管理用制御 ·設定信号は、他の光信号とともに 1. 49 μ mの波長で光ファイバ 2を介して第 1の EOZOE部 21に入力され、ここで電気信号に 変換され、さらに電気線路 23を介して第 2の ΕΟΖΟΕ部 22に入力してここで光信号 に戻される。また、第 2の ΕΟΖΟΕ部 22から出力された光信号は、第 2の力ブラ 20に より分岐されて管理用 ONU28と第 1の光力ブラ 5に出力される。
[0083] 管理用 ONU28では、入力した光信号を光トランシーバ 28aで電気信号に変換し て ONU機能部 28bに送信すると、 ONU機能部 28bは入力信号のうち所定のチャン ネルを管理用制御'設定信号として管理機能部 26に出力する。
[0084] 管理機能部 26はその管理用制御.設定信号に基づいて各種デバイス 25のパラメ ータを所定の値に設定したり、或いは EOZOE部 21, 22のデバイスを制御したりす る。 EOZOE部 21, 22のデバイスの制御としては、発光素子 67, 69の光出力パヮ 一調整ゃ受光素子 64, 71の出力検出指令信号などがある。また。各種デバイス 25 のパラメータとしては、例えば、ヒータの温度設定、アラーム音の強度の設定がある。 なお、 ONU7—1,…ァー!!と OTL1の間では光中継装置 4を介して通常通り光信 号の伝送が行われ、インターネット回線等に接続されたり、 CATVセンタ装置等に接 続されたりする。この場合、 ONU7- 1, " ·7— nでは、管理用 ONU28からの光信号 で使用される所定のチャンネルを除いたチャンネルの光信号が選択される。
[0085] 上記の光伝送システムにおけるシステム的な機能を論理的に示すと図 11のように なり、光中継装置 4の管理用 ONU28は加入者宅の ONU7—1, " ·7— nと同じプロト コル仕様でシステムを構成できるため、管理用 ONU28にお!/、ても OTL 1と ONU7 1 , · · · 7— nの間で行われるオペレーションを活用することが可能になる。
[0086] 従って、 PONの光伝送システムを長距離化するなどの目的で OTL1と ONU7— 1 , 7— nの間の光伝送路に設置される光中継装置 4の管理を、新たな別回線を用いる ことなく且つ既存のオペレーションに影響を与えずに、その光伝送路に効率的に多 重収容することができる。
この場合、光中継装置 4に設けられた第 2の光力ブラ 20は、少なくも 2分岐の構造 が必要になる。また、第 2の光力ブラ 20により分岐される光信号の強度は、加入者宅 側の ONU7— 1, · ' ·7— nとの伝送距離の違いを考慮すれば、第 2の光力プラ 20に 対して最短である管理用 ONU28へのパワーを最も小さくするのが好ましぐ例えば 1 0%とする。
[0087] (第 5の実施の形態)
図 12は、本発明の第 5の実施形態に係る光伝送システムの構成を示すブロック図 である。なお、図 12において、図 8と同じ符号は同じ要素を示し、光中継装置を除い て第 1実施形態と同じ構成となっている。
[0088] 図 8に示す光中継装置 4は、 OTL1側の光ファイバ 2に接続される第 2の光力プラ 2 OAと、第 2の光力ブラ 20により下り側の第 1ポートに接続される第 1の EOZOE部(電 気 Ζ光変換手段) 21と、加入者宅側の光ファイバ 3に接続される第 2の ΕΟΖΟΕ部( 電気 Ζ光変換手段) 22と、第 1の ΕΟΖΟΕ部 21と第 2の ΕΟΖΟΕ部 22の相互間で 電気信号を伝送する電気線路 23と、第 2の光力ブラ 20Αの下り側の第 2ポートに光 接続される管理用 ONU28と、光中継装置 4内に取り付けられた各種デバイス 25と、 管理用 ONU28の電気信号入出力端に接続されとともに第 1、第 2の ΕΟΖΟΕ部 21 , 22及び各種デバイス 25に対して検出信号、制御 ·設定信号を入出力する管理機 能部 26とを有している。
[0089] 第 1、第 2の ΕΟΖΟΕ部 21、 22とこれらを接続する電気線路 23は、第 1実施形態と 同様に図 9に示すような構成を有している。
以上のような光中継装置を有する光伝送システムにおいて、加入者宅側の ONU7 —1, "·7— ηから送られた波長 1. 3 /z m帯の光信号は、それぞれ第 1の光力ブラ 5に より合波され、さらに光ファイバ 3、 6- 1, ·'·6—ηを介して光中継装置 4に入力する。
[0090] また、加入者宅側から光中継装置 4に入力した光信号は、第 2の ΕΟΖΟΕ部 22に 入力し、ここで電気信号に変換され、さらに電気線路 23を介して第 1の ΕΟΖΟΕ部 2 2に入力してここで光信号に変換されて第 2の光力ブラ 20Αに出力される。第 2の光 カプラ 20Αは、第 1の ΕΟΖΟΕ部 22から出力された光信号と、管理用 ONU28から 出力された所定チャンネルの光信号を合波して OLT1側の光ファイバ 2に伝送する。
[0091] ここで、管理用 ONU28から出力される信号は管理機能部 26から出力される光信 号に基づくものである。即ち、管理機能部 26は、光中継装置 4を構成する第 1、第 2 の ΕΟΖΟΕ部 21, 22及び各種デバイス 25から入力した検出信号、異常信号等を管 理用 ONU28の ONU機能部 28bに送信する。 ONU機能部 28bは、入力した電気 信号を所定のチャンネルで光トランシーバ 28aに送信する。また、光トランシーバ 28a は、 ONU機能部 28bから入力した電気信号を光信号に変換して第 2の光力ブラ 20 Aに出力する。
[0092] 一方、 OLT1から出力された波長 1. 49 m帯の光信号は、光ファイバ 2を伝搬し て第 2の光力プラ 20Aに入力し、ここで分岐されて第 1の EOZOE部 21と管理用 ON U28に伝送される。
第 1の EOZOE部 21に入力した光信号は、ここで電気信号に変換された後に電気 線路 23を介して第 2の ΕΟΖΟΕ部 22に入力して再び光信号に戻される。また、第 2 の EOZOE部 22から出力された光信号は、光ファイバ 3、第 1の光力ブラ 5を介して 複数の加入者宅の ONU7— 1, 7— ηに伝搬される。
[0093] また、監視操作装置 16からスーパーバイザ 59を介して OLT1に出力された所定の チャンネルの光信号である管理用制御 ·設定信号は、 OLT1から光ファイバ 2を介し て第 2の光力プラ 20Αに入力し、ここで分岐されて管理用 ONU28に入力する。なお 、 OLT1から出力される信号はネットワークからの信号に基づくものであってもよい。
[0094] 第 2の光力プラ 20Αから管理用 ONU28に入力した光信号は、光トランシーバ 28a により電気信号に変換され、さらに ONU機能部 28bで所定のチャンネルの信号を管 理用制御 ·設定信号として管理機能部 26に出力される。管理機能部 26はその管理 用制御 ·設定信号に基づいて各種デバイス 25のパラメータを所定の値に設定したり 、或いは EOZOE部 21, 22のデバイスを制御したりする。
[0095] 従って、上記の光伝送システムにおけるシステム的な機能を論理的に示すと図 11 に示すと同様になり、光中継装置 4の管理 ONU28は加入者宅の ONU7— 1,■■·! ηと同じプロトコル仕様でシステムを構成できるため、管理用 ONU28においても Ο TL1と ONU7—1,…ァー!!の間で行われるオペレーションを活用することが可能に なる。
[0096] 従って、 ΡΟΝの光伝送システムの長距離化等の目的で OTL1と ONU7— 1, 7— η の間の光伝送路に設置される光中継装置 4の管理を、新たな別回線を用いることなく 且つ既存のオペレーションに影響を与えずに、その光伝送路に効率的に多重収容 することができる。
[0097] 光中継装置 4に設けられた第 2の光力ブラ 20Aは、少なくも 2分岐の構造が必要に なる。また、第 2の光力ブラ 20Aにより分岐される光信号の強度は、 EOZOE21と、 管理用 ONU28の 2つへ分配されることと、 OLT1と光中継装置 4の光伝送距離を最 大限確保することを考慮すると、仮に EOZOE21と管理用 ONU28の最小受光レベ ルが同等であれば、第 2の光力プラ 20Aは、等分配とするのが好ましぐ例えば 50% 対 50%とする。
要求される光伝送距離に関して、図 9の実施の形態と図 12の実施の形態を比較し た場合、主に光ファイノ 3の伝送距離を長くすることを要求される場合には、第 2の E OZOE22の出力側の光力ブラ 20を必要としない図 12に示す本実施の形態の方が 有利となり、逆に、主に光ファイバ 2の伝送距離を長くすることを要求される場合には 、図 8に示す実施の形態が有利となる。
また、中継装置 4の故障を想定して、図 8の実施の形態と図 12の実施の形態を比 較した場合、中継装置 4内の EOZOE21、 22が故障して動作しない障害が発生し た場合に、図 8の実施の形態では、管理用 ONU28が正常に動作していても光信号 18を OLT1側へ伝送することができないが、図 12に示す本実施の形態では、管理 用 ONU28が正常に動作していれば、カプラ 20Αを介して障害の情報を OLT1側へ 伝送できる利点が有る。
[0098] (第 6の実施の形態)
図 13は、本発明の第 6の実施形態に係る光伝送システムを示す図であり、図 8と同 じ符号は同じ要素を示している。
図 13において、 OTL1と光力プラ 5の間には図 8又は図 12に示す光中継装置 4と 同じ構造の中継装置 4—1, "'4—111を光ファイバ 2aを介して距離をおいて複数接続 し、その数を増やすことによって光伝送のさらなる長距離ィ匕を図ることを可能にしてい る。
[0099] これによれば、光中継装置 4 1, · '·4 mの管理用に電気通信回線を設けたり、 管理用に光インターフェースを設けたりする場合のような管理用の別回線の設置は 不要となり、電気信号の ONU機能部により管理用信号を既存の PON光伝送路に多 重することが可能になる。
[0100] 光中継装置 4—1, "'4 111内の管理用 ONU機能 28は加入者宅側の ONU7—1 , "-7—11と実質的に同じであって、図 13を論理的構成で示すと図 14のようになり、 光中継装置 4—1, · '·4 m内の管理用 ONU28は既存の PONプロトコル仕様で論 理的に構成されるので、 OTL1と ONU7— 1、 "·7—ηのオペレーションを活用するこ とが可能である。
[0101] 以上説明したように、第 4〜第 6の実施形態によれば、管理用 ONU28は、光中継 装置 4内において、 OLT1と第 1の光力プラ 5の間の光伝送路 2, 3に第 2の光力プラ 2 OA或 、は光力プラ 20を介して合波又は分岐されることから、管理用 ONU28への光 損失を最小化 (最適化)でき、従って主信号用の光伝送路 2或いは光伝送路 3の光 許容損失を最大限確保した上で管理用 ONU28を構成でき、また既存の OLTと ON U機能部の間のオペレーションを活用することができる。
[0102] さらに、その光中継装置を用いた光伝送システムによれば、加入者宅との同じ波長 の光信号により光中継装置 4を管理することが可能になり、特別な波長で新たな光通 信回線を敷設したり、波長の異なる光信号処理装置を用いて加入者用の光信号と多 重化したりする必要が無ぐ PON仕様プロトコルで PON回線へ容易に多重接続する ことができ、ユーザ回線用の ONUの管理と光中継装置の管理とを容易に統合するこ とができるという利点がある。
図面の簡単な説明
[0103] [図 1]図 1は、本発明の第 1実施形態に係る光伝送システムの構成図である。
[図 2]図 2は、本発明の第 1実施形態に係る光伝送システムに使用される光中継装置 の ONU機能部の構成を示すブロック図である。
[図 3]図 3は、本発明の第 1実施形態に係る光伝送システムに使用される光中継装置 における ONU機能部の LSIの構成を示すブロック図である。
[図 4]図 4は、本発明の第 1実施形態に係る光伝送システムの OLTから見た ONU機 能との関係を示すブロック図である。
[図 5]図 5は、本発明の第 2実施形態に係る光伝送システムに使用される光中継装置 の構成を示すブロック図である。 [図 6]図 6は、本発明の第 3実施形態に係る光伝送システムの構成図である。
[図 7]図 7は、本発明の第 3実施形態に係る光伝送システムの OLTから見た ONU機 能との関係を示すブロック図である。
[図 8]図 8は、本発明の第 4実施形態に係る光伝送システムの構成図である。
[図 9]図 9は、本発明の第 4実施形態に係る光伝送システムに使用される光中継装置 の光電変換部を示すブロック図である。
[図 10]図 10は、本発明の第 4実施形態に係る光伝送システムに使用される光中継装 置における管理用 ONUの構成を示すブロック図である。
[図 11]図 11は、本発明の第 4実施形態に係る光伝送システムの OLTから見た ONU 機能との関係を示すブロック図である。
[図 12]図 12は、本発明の第 5実施形態に係る光伝送システムに使用される光中継装 置の構成を示すブロック図である。
[図 13]図 13は、本発明の第 6実施形態に係る光伝送システムの構成を示すブロック 図である。
[図 14]図 14は、本発明の第 6実施形態に係る光伝送システムの OLTから見た ONU 機能との関係を示すブロック図である。
[図 15]図 15は、従来技術に係る PON型光伝送システムに使用される光中継装置の 一例を示す側面図である。
符号の説明
l : OLT
2、 3 :光ファイバ
4, 4- 1, "·4 m:光中継装置
5 :光力ブラ
6- 1, "'6—11:光ファイバ
7- 1,•••7-n: ONU
21、 22 :EOZOE部
23 :電気線路
24 :電気信号接続部 :各種デバイス:管理機能部:ONU機能部 、 70:WDMカプラ 、 71:受光素子 、 72:受信回路 、 68:駆動回路 、 69:発光素子

Claims

請求の範囲
[1] ONU機能を有する少なくとも 1つの加入者側光回線終端装置とセンタ側光回線終 端装置との間の光伝送路に設置される光中継装置において、
前記センタ側回線終端装置の第 1の光伝送路に接続されて光-電気変換及び電気 -光変換の双方の変換を行う第 1の電気 Z光変換手段と、
前記加入者側回線終端装置の第 2の光伝送路に接続されて光-電気変換及び電 気-光変換の双方の変換を行う第 2の電気 Z光変換手段と、
前記第 1の電気 Z光変換手段と前記第 2の電気 Z光変換手段の間に接続され設 けられて光中継装置管理信号を前記光伝送路との間で伝送する伝送手段と を有することを特徴とする光中継装置。
[2] 前記伝送手段は、
前記第 1の電気 Z光変換手段と前記第 2の電気 Z光変換手段の間とを接続する電 気線路と、
電気信号接続部を介して前記電気線路に電気信号を入出力する ONU機能部と を有することを特徴とする請求項 1に記載の光中継装置。
[3] 前記 ONU機能部は、前記加入者側装置に使用される前記 ONU機能と同等の機能 を有することを特徴とする請求項 2に記載の光中継装置。
[4] 前記電気線路は、前記第 1の電気 Z光変換手段から前記第 2の電気 Z光変換手段 への前記電気信号を下り方向に伝搬させる第 1の電気線路と、前記第 2の電気 Z光 変換手段から前記第 1の電気 Z光変換手段への前記電気信号を上り方向に伝搬さ せる第 2の電気線路とを有し、
前記電気信号接続部は、前記第 1の電気線路を伝搬する前記電気信号を前記第
1の電気 Z光変換手段と前記 ONU機能部に分岐する第 1の電気信号接続部と、前 記 ONU機能部から出力される電気信号を前記第 2の電気線路を伝搬する前記電気 信号に多重する第 2の電気信号接続部とを有する
ことを特徴とする請求項 2又は請求項 3に記載の光中継装置。
[5] 少なくとも 1つの加入者宅側光回線終端装置とセンタ側光回線終端装置との間の光 伝送路中に設置される光中継装置にお 、て、 前記光伝送路のうち前記センタ側の第 1の光伝送路と前記加入者宅側の第 2の光 伝送路の間に接続介挿される光信号処理部と、
前記第 1又は第 2の光伝送路に接続される光合分波部と、
管理用電気信号を入出力するとともに前記光合分波部を介して前記第 1又は第 2 の光伝送路に接続される管理用の光回線終端装置とを有することを特徴とする光中 継装置。
[6] 前記管理用の光回線終端装置は、前記加入者宅側に配置される光回線終端装置と 同等の機能を有することを特徴とする請求項 5に記載の光中継装置。
[7] 前記管理用の光回線終端装置は、前記光合分波部を介して、前記第 1の光伝送路 と前記第 2の光伝送路の ヽずれか一方に接続されて!ヽることを特徴とする請求項 5又 は請求項 6に記載の光中継装置。
[8] 前記光信号処理部は、
前記センタ側の前記第 1の光伝送路に接続されて光-電気変換及び電気-光変換 の双方の変換を行う第 1の電気 Z光変換手段と、
前記加入者側の前記第 2の光伝送路に接続されて光-電気変換及び電気-光変換 の双方の変換を行う第 2の電気 Z光変換手段と、
前記第 1の電気 Z光変換手段と前記第 2の電気 Z光変換手段の間に接続され、相 互間で電気信号を伝送する電気線路と
を有することを特徴とする請求項 5乃至請求項 7のいずれか 1つに記載の光中継装 置。
[9] 前記前記第 1の電気 Z光変換手段と前記第 2の電気 Z光変換手段の少なくとも一方 は、等化増幅、識別再生、リタイミングの処理を行う処理回路を有することを特徴とす る請求項 5乃至請求項 8のいずれ力 1つに記載の光中継装置。
[10] 請求項 1乃至請求項 9のいずれかに記載の光中継装置と、
前記第 1の光伝送路を介して前記光中継装置に接続される前記センタ側光回線 終端装置内の第 1の光回線終端装置と、
前記第 2の光伝送路を介して前記光中継装置に接続される前記加入者宅側光回 線終端装置内の第 2の光回線終端装置と を有することを特徴とする光伝送システム。
[11] 前記第 2の光伝送路には光合分波器を介して前記第 2の光回線終端装置が複数接 続されていることを特徴とする請求項 10に記載の光伝送システム。
[12] 前記光中継装置は、光伝送路を介して複数接続されていることを特徴とする請求項
10又は請求項 11に記載の光伝送システム。
PCT/JP2007/056883 2006-03-31 2007-03-29 光伝送システム及び光中継装置 WO2007119589A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200780009826.2A CN101405971B (zh) 2006-03-31 2007-03-29 光传送***和光中继装置
US12/281,404 US8126336B2 (en) 2006-03-31 2007-03-29 Optical transmission system and optical repeater
HK09109048.4A HK1131271A1 (en) 2006-03-31 2009-09-30 Optical transmission system and optical repeater
US13/292,020 US8275268B2 (en) 2006-03-31 2011-11-08 Optical transmission system and optical repeater

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006100840 2006-03-31
JP2006-100840 2006-03-31
JP2006-100839 2006-03-31
JP2006100839 2006-03-31
JP2006157696A JP4129028B2 (ja) 2006-03-31 2006-06-06 光伝送システム及び光中継装置
JP2006-157696 2006-06-06
JP2006158320A JP4129029B2 (ja) 2006-03-31 2006-06-07 光伝送システム及び光中継装置
JP2006-158320 2006-06-07

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US12/281,404 A-371-Of-International US8126336B2 (en) 2006-03-31 2007-03-29 Optical transmission system and optical repeater
US13/292,020 Division US8275268B2 (en) 2006-03-31 2011-11-08 Optical transmission system and optical repeater

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2007119589A1 true WO2007119589A1 (ja) 2007-10-25

Family

ID=38609361

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2007/056883 WO2007119589A1 (ja) 2006-03-31 2007-03-29 光伝送システム及び光中継装置

Country Status (3)

Country Link
US (2) US8126336B2 (ja)
CN (1) CN101405971B (ja)
WO (1) WO2007119589A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008117035A1 (en) * 2007-03-26 2008-10-02 British Telecommunications Public Limited Company A repeater
WO2016181668A1 (ja) * 2015-05-13 2016-11-17 住友電気工業株式会社 光信号中継装置、光通信システムおよび光信号中継方法

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7933285B2 (en) * 2008-10-24 2011-04-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Distributed digital subscriber line access multiplexers to increase bandwidth in access networks
US8275262B2 (en) * 2008-11-10 2012-09-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus to deploy fiber optic based access networks
CN101867847B (zh) * 2009-04-16 2016-01-20 古河电气工业株式会社 用户住宅侧光网络单元及光传输***
CN101964924B (zh) 2009-07-24 2013-11-06 华为技术有限公司 无源光网络中传输信息的方法、装置和***
US20110026930A1 (en) 2009-07-29 2011-02-03 Zhi Cui Methods and apparatus to upgrade communication services in subscriber distribution areas
WO2011062330A1 (ko) * 2009-11-18 2011-05-26 현대인프라코어 주식회사 광중계 알-형 및 지알-형 수신기 시스템
KR101068504B1 (ko) 2010-01-20 2011-10-17 현대글로벌콘트롤(주) 광중계 r-형 및 gr-형 수신기 시스템
US9325416B2 (en) * 2010-07-30 2016-04-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Network interface device for optical premises signals and networks
JP5408199B2 (ja) * 2011-06-20 2014-02-05 住友電気工業株式会社 中継装置、中継方法及びその中継装置を用いた光通信システム
US8712196B2 (en) * 2012-07-20 2014-04-29 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Optical cable plug-in detection
CN102868444B (zh) * 2012-10-10 2015-06-17 刘俊 无源光网络的通信数据提取装置和提取方法
KR101727779B1 (ko) * 2013-01-02 2017-04-17 한국전자통신연구원 파장 가변 광 모듈 기반 수동형 광 망 거리 확장장치 및 그 방법
CN203788292U (zh) * 2014-02-21 2014-08-20 中兴通讯股份有限公司 光收发一体模块结构、无源光网络***、光传输***
US9577758B2 (en) * 2014-04-10 2017-02-21 Tibit Communications, Inc. Method and system for scheduling cascaded PON
CN105323008B (zh) * 2014-07-04 2019-10-25 中兴通讯股份有限公司 光收发模块及其工作参数的配置方法及装置
CN105634611B (zh) * 2016-01-08 2019-09-03 华为技术有限公司 光模块及信号处理的方法
US10523356B2 (en) * 2016-05-31 2019-12-31 Cable Television Laborties, Inc. System and methods for coherent optical extension
EP3480972A4 (en) * 2016-07-01 2019-07-17 Nec Corporation RELAY DEVICE, MONITORING SYSTEM, AND METHOD FOR TRANSMITTING MONITORING INFORMATION
CN107786268A (zh) * 2017-10-13 2018-03-09 长沙湘计海盾科技有限公司 一种具备解调功能的水下光信号放大中继器及海底监听***

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04213928A (ja) * 1990-12-12 1992-08-05 Nec Corp 光中継器
JP2002271271A (ja) * 2001-03-06 2002-09-20 Hitachi Ltd 再生中継方法及び再生中継装置
JP2004289863A (ja) * 2004-05-14 2004-10-14 Fujitsu Ltd 光信号を処理するための方法及び装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6862349B1 (en) * 1993-05-28 2005-03-01 Mediaone Group, Inc. Method and apparatus for delivering secured telephony service in a hybrid coaxial cable network
JP2000312189A (ja) 1999-04-28 2000-11-07 Nec Corp 光通信装置
US6870836B1 (en) * 2000-03-31 2005-03-22 Nortel Networks Limited System and method for transfer of IP data in an optical communication networks
JP2004213928A (ja) 2002-12-27 2004-07-29 Senju Metal Ind Co Ltd 温度ヒューズ用合金
WO2007066757A1 (ja) * 2005-12-09 2007-06-14 The Furukawa Electric Co., Ltd. 光中継装置及び光伝送システム
US7706688B2 (en) * 2006-07-17 2010-04-27 University Of Ottawa Wavelength reconfigurable optical network

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04213928A (ja) * 1990-12-12 1992-08-05 Nec Corp 光中継器
JP2002271271A (ja) * 2001-03-06 2002-09-20 Hitachi Ltd 再生中継方法及び再生中継装置
JP2004289863A (ja) * 2004-05-14 2004-10-14 Fujitsu Ltd 光信号を処理するための方法及び装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008117035A1 (en) * 2007-03-26 2008-10-02 British Telecommunications Public Limited Company A repeater
WO2016181668A1 (ja) * 2015-05-13 2016-11-17 住友電気工業株式会社 光信号中継装置、光通信システムおよび光信号中継方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20120051744A1 (en) 2012-03-01
CN101405971A (zh) 2009-04-08
CN101405971B (zh) 2012-10-24
US8126336B2 (en) 2012-02-28
US20090010657A1 (en) 2009-01-08
US8275268B2 (en) 2012-09-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2007119589A1 (ja) 光伝送システム及び光中継装置
CN101098206B (zh) 一种无源光网络***及其光路处理方法
WO2010041897A2 (ko) 수동형 광 가입자 망에서 장애 검출 방법 및 검출 장치, 및 그 검출 장치를 구비한 수동형 광 가입자 망
CN102106103A (zh) 光网络
JP4129028B2 (ja) 光伝送システム及び光中継装置
JPWO2010023721A1 (ja) Ponシステムおよび冗長化方法
US20160269115A1 (en) Hybrid fiber/cu distribution point with external onu-to-dsl conversion unit
US8391715B2 (en) Passive optical network system
JP5689528B2 (ja) 長距離ボックス及び長距離ボックスのアップリンク/ダウンリンク光に対する処理方法
JP2006324796A (ja) 光スイッチ装置及びそれを用いた光アクセスネットワーク方法
JP4460070B1 (ja) 加入者宅側光回線終端装置
JP4129029B2 (ja) 光伝送システム及び光中継装置
KR100356019B1 (ko) 비동기전달모드-수동형광가입자망의 광분배망 서브시스템
JP4580031B1 (ja) マルチレイヤモジュールの加入者宅側光回線終端装置およびこれを用いた光伝送システム
JP2009088785A (ja) 光アクセス網システム
EP2148454A1 (en) PON redundancy system
KR100972035B1 (ko) 광학 필터링 장치 및 광 통신 시스템
KR100869906B1 (ko) 기가급 밀집형 파장분할다중화방식 수동광가입자망의 복합광네트워크장치 및 그 복합 광네크워크장치를 위한정합모듈
KR102034268B1 (ko) 예비회선을 제공하는 wdm 기반 pon 거리 확장 장치
KR20110070302A (ko) 중계 장치 및 그 경로 보호 방법
JP5193169B2 (ja) 加入者宅側光回線終端装置、光伝送システム、スイッチ、及び通信制御方法
JP2010239552A (ja) 光伝送システム
WO2015066329A1 (en) Enclosure with intergrated individual onu-to-dsl conversion modules
JP4956447B2 (ja) 加入者宅側光回線終端装置及び光伝送システム
JP6291935B2 (ja) 光ケーブル接続器及び状態判定プログラム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 07740321

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12281404

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200780009826.2

Country of ref document: CN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE