JP7064136B2 - 波長可変光フィルタ制御装置及び波長可変光フィルタ制御方法 - Google Patents
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Description
(第1の実施形態)
図1は、第1の実施形態におけるONU10の機能構成を表す図である。ONU10は、信号光入力部101、波長可変光フィルタ102、受光素子103、信号増幅部104、信号波形整形部105、電気信号処理部106、信号出力部107、波長制御パラメータ記憶部108及び波長可変光フィルタ制御部109を備える。ONU10は、波長可変光フィルタ制御装置の一態様である。
波長可変光フィルタ102は、信号光入力部101を介して入力された信号光のうち特定の波長の信号光を透過させるフィルタであり、透過させる波長が可変である。このように、波長可変光フィルタ102は、波長選択特性を有する。波長可変光フィルタ102が透過させる波長及び波長チャネルは、波長可変光フィルタ制御部109によって制御される。
信号増幅部104は、電気信号を増幅する。信号増幅部104は、増幅後の電気信号を信号波形整形部105及び電気信号処理部106に出力する。
信号波形整形部105は、信号増幅部104から出力された電気信号の波形整形を行う。
波長制御パラメータ記憶部108は、波長可変光フィルタ102において透過させる波長と、波長可変光フィルタ102を制御するためのパラメータとを対応付けて記憶する。パラメータは、透過させる波長との間に一意な関係が成立するのであれば、例えばフィルタの位置や回転角、光学特性を変化させたりするのに用いた電流や電圧、熱や温度などであってもよい。また、波長制御パラメータ記憶部108は、波長可変光フィルタ制御部109による波長制御の履歴など運用に関する情報を記憶する。波長制御パラメータ記憶部108は、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などの記憶装置を用いて構成される。
信号光入力部101は、1の光ファイバに波長多重された複数波長チャネルの信号光を入力する(ステップS101)。信号光入力部101は、入力した複数波長チャネルの信号光を波長可変光フィルタ102に出力する。波長可変光フィルタ102は、信号光入力部101から出力された複数波長チャネルの信号光のうち、1の波長チャネルの信号光を選択して透過させる(ステップS102)。波長可変光フィルタ102を透過した1の波長チャネルの信号光は、受光素子103に入力される。
電気信号の品質が“良”であり、かつ、光信号の強度が閾値以上である場合には、OLTから送られる光信号をONU10で受信することが可能となる。電気信号処理部106は、OLTから送られる波長チャネルを指定する信号を受信したときに、チャネル制御処理部106bによりその指定の内容を分析し、指定された波長チャネルにフィルタの透過波長を遷移させるためのチャネル制御通知を波長可変光フィルタ制御部109に出力する(ステップS108)。
一方、波長可変光フィルタ102の制御が必要である場合(ステップS109-YES)、波長可変光フィルタ制御部109は、波長可変光フィルタ102の制御を行う(ステップS110)。具体的には、波長可変光フィルタ102は、チャネル制御通知により現在設定されている波長チャネルと異なる波長チャネルが指定された場合には、新たに指定された波長チャネルへ遷移させるように波長可変光フィルタ102を制御する。また、測定した光強度が、予め設定された閾値の範囲内ではない場合、あるいは信号品質判定部106aから電気信号の品質が“否”であることを示す信号品質良否通知が出力されてきた場合のいずれかである場合には、波長可変光フィルタ制御部109は、現在設定されている波長チャネルと異なる波長チャネルに変更するように波長可変光フィルタ102を制御する。現在設定されている波長チャネルと異なる波長チャネルは、ランダムに選択されてもよいし、順番に選択されてもよい。また、波長可変光フィルタ制御部109は、波長可変光フィルタ102の波長制御にあたって、波長制御パラメータ記憶部108に保存されたパラメータを参照し、波長可変光フィルタ102で透過させる波長に対応付けられたパラメータ(しかるべき物理量)を波長可変光フィルタ102に与えることで波長制御を行う。
波長可変光フィルタ制御部109は、各波長チャネルに相当する数値を事前に測定し波長制御パラメータ記憶部108に書き込んでおいてもよいし、波長可変光フィルタ102の波長ずれが起きた時のために、波長制御パラメータ記憶部108に記憶されたパラメータから内挿法などにより別途算出してもよい。
また、波長可変光フィルタ制御部109は、波長可変光フィルタ102の波長と、パラメータとの関係にずれが発生した場合に、そのずれを補正する値を波長制御パラメータ記憶部108に追加で書き込むことで波長可変光フィルタ102の波長ずれを補正することができる。
第2の実施形態では、波長可変光フィルタ制御部109が、波長可変光フィルタ102に対して行う波長制御の方法が第1の実施形態と異なる。その他の構成については第1の実施形態と同様であるため、相違点についてのみ説明する。
図3(c)は、図3(b)と逆方向、すなわち図3(a)に対して、波長可変光フィルタ102の帯域を長波長側へ遷移させた様子を示している。図3(c)に示す例では、図3(a)及び図3(b)に示す光強度よりも大きい光強度が得られていることがわかる。
一方、光強度が設定値未満である場合(ステップS204-YES)、波長可変光フィルタ制御部109は測定した光強度が、本技術を適用した光アクセスシステムにより許容される最小の光強度未満であるか否かを判定する(ステップS205)。光強度が、許容される最小の光強度未満である場合(ステップS205-YES)、波長可変光フィルタ制御部109は受信異常(例えば、受信信号損失)として本制御を停止する(ステップS206)。
図4では、光強度が設定値未満ではない場合には波長遷移を延々と処理を繰り返すようになっているが、これを停止するようにしても構わない。例えば、波長可変光フィルタ制御部109は遷移した後の光強度を記憶しておき、光強度が最大となった遷移を正常終了の条件として図4の処理を停止する。
第2の実施形態に示したフィルタ帯域を微動遷移させる方式では捉えることができない程度に高速、あるいは大きくフィルタ帯域がずれてしまった場合には、フィルタ制御が間に合わず、受信に失敗してしまう。この場合、ONU10では、図4に示した受信異常として把握することができるが、それ以上の改善は見込めない。また、フィルタ帯域が大きくずれたとき、光アクセスシステムの波長チャネルの仕様によっては隣接する波長チャネルに波長可変光フィルタ102の帯域がはみ出し、隣接する波長チャネルの信号光を混入させてしまい、光強度が十分であっても、正常な信号受信ができなくなることも考えられる。
まず波長可変光フィルタ制御部109は、繰り返し回数を0とする(ステップS301)。波長可変光フィルタ制御部109は、波長可変光フィルタ102の波長を短波長側あるいは長波長側のいずれかに遷移させるように制御する。短波長側あるいは長波長側のいずれに遷移させるのかは予め設定されてもよいし、外部から指示されてもよい。波長遷移の大きさや向きはONU10では、波長制御パラメータの変化として認識および制御できる。なお、一度の処理で遷移させる量はあらかじめ設定されていてもよい。フィルタ波長帯域の微動遷移の制御方法は、遷移を周期的に制御できるものであればよく、例えば時間に対して正弦波状であっても、あるいは鋸歯状であってもかまわない。なお、波長可変光フィルタ制御部109は、波長を遷移させる度に、遷移後の波長で得られた電気信号の光強度を測定する。
一方、繰り返し回数が、上限値に達していない場合(ステップS308-NO)、波長可変光フィルタ制御部109は波長可変光フィルタ102の帯域の波長遷移を続行し、ステップS302以降の処理を繰り返し実行する。
図6では、波長遷移の繰り返し回数が上限値に達したにも関わらず、復旧できない時には何らかの故障があるものとみなし波長制御を停止するようにしているが、これを延々と繰り返すように、すなわち上限値を無限大としてもかまわない。
波長可変光フィルタ102の波長が最もずれやすいのは、チャネルをまたがる程度に大きく波長可変光フィルタ102の帯域を遷移させるため、予期せぬオーバーシュートあるいはアンダーシュートが発生する懸念がある、光アクセスシステムの制御により使用するチャネルを切り替えるときである。そこで、本実施形態では、第3の実施形態で示したようなフィルタの波長遷移制御を実施してもなお運用再開に至らない場合に、一度波長チャネルを切戻し、直前の状態に戻して復旧させる制御を行う。すなわち、フィルタの波長遷移制御を実施してもなお運用再開に至らない場合に、波長可変光フィルタ制御部109は、チャネルの切替動作を行う直前の状態に戻すように波長可変光フィルタ102を制御する。なお、第4の実施形態におけるONU10の構成は、波長可変光フィルタ制御部109が行う一部の処理を除き、第3の実施形態におけるONU10と同様である。以下、相違点についてのみ説明する。
波長可変光フィルタ制御部109は、ステップS308の処理において、繰り返し回数が、上限値に達した場合(ステップS308-YES)、波長遷移確認回数が0であるか否かを判定する(ステップS402)。波長遷移確認回数が0ではない場合(ステップS402-NO)、波長可変光フィルタ制御部109は故障が復旧できないとして図7の処理を終了する。ここで、チャネルの切替や切戻しを多数回繰り返すと、オーバー/アンダーシュートによる波長ずれが累積する恐れがあるため、第4の実施形態では、切戻しは一回のみとしている。
その後、波長可変光フィルタ制御部109は、波長遷移確認回数を加算する(ステップS404)。
図7では、波長遷移の繰り返し回数が上限値に達したにも関わらず、復旧できない時には何らかの故障があるものとみなし波長制御を停止するようにしているが、これを延々と繰り返すように、すなわち上限値を無限大としてもかまわない。
本実施形態では、波長可変光フィルタ制御部109が、受信信号を喪失した時には、第3の実施形態のように現在設定されている波長チャネル内で波長可変光フィルタ102の波長遷移を行い、それでも受信信号を捕捉できない時には、光アクセスシステムでONU10が使用し得る別の波長チャネルに、波長可変光フィルタ102の波長を順次に遷移させる制御を行う。なお、第5の実施形態におけるONU10の構成は、波長可変光フィルタ制御部109が行う一部の処理を除き、第3の実施形態におけるONU10と同様である。以下、相違点についてのみ説明する。
一方、未試験のチャネルがない場合(ステップS501-NO)、波長可変光フィルタ制御部109は故障が復旧できないとして図8の処理を終了する。
波長チャネル間での波長可変フィルタの波長遷移は、図8に示したように全て波長チャネルを遷移してもなお受信信号を得られないときには故障とみなして波長制御を停止してもよいし、延々繰り返してもかまわない。
本実施形態では、波長可変光フィルタ制御部109が、第5の実施形態における波長制御による故障復旧のためにどのような処理を行ったかを判断するためのインジケータを設けて、インジケータの値を取得する。そして、通信事業者拠点に居る保守担当者は、取得されたインジケータの値をもとに光アクセスシステムの故障個所を推測する。なお、第6の実施形態におけるONU10の構成は、波長可変光フィルタ制御部109が行う一部の処理を除き、第5の実施形態におけるONU10と同様である。以下、相違点についてのみ説明する。
波長可変光フィルタ制御部109は、図9に示すフローチャートの処理が終了すると、光強度の状態、信号の状態及び切替状態に関するインジケータの値を取得し、取得した各値を波長制御パラメータ記憶部108に記憶する。これにより、波長制御パラメータ記憶部108には、インジケータの値が記録される。波長可変光フィルタ制御部109は、インジケータの値の出力要求に応じて、波長制御パラメータ記憶部108に記憶されている光強度の状態、信号の状態及び切替状態に関するインジケータの値を取得し、取得した各値を外部に出力する。例えば、波長可変光フィルタ制御部109は、取得した各値を外部の装置に送信する。通信事業者拠点に居る保守担当者は、ONU10から出力されたインジケータの値をもとに図10に示す表のごとく光アクセスシステムの故障個所の推測を行う。
第6の実施形態におけるONU10は、制御の結果から故障個所の推測に利用可能な情報を取得し、取得した情報を外部に出力することができる。これにより、通信事業者拠点に居る保守担当者は、故障個所を推測することができる。そのため、システムの可用性をさらに高めることができる。
図9では、波長遷移の繰り返し回数が上限値に達したにも関わらず、復旧できない時には何らかの故障があるものとみなし波長制御を停止するようにしているが、これを延々と繰り返すように、すなわち上限値を無限大としてもかまわない。
Claims (5)
- 波長多重された複数の波長チャネルの信号光を用いる光アクセスシステムにおける波長可変光フィルタ制御装置であって、
前記複数の波長チャネルのうち特定の波長チャネルの信号光を透過する波長可変光フィルタと、
前記波長可変光フィルタを通過した光信号を電気信号に変換する受光素子と、
前記電気信号の品質を判定する信号品質判定部と、
前記電気信号の光強度を取得し、取得した前記光強度と、前記電気信号の品質の判定結果とに基づいて、前記波長可変光フィルタの波長を制御する波長可変光フィルタ制御部と、
を備え、
前記波長可変光フィルタ制御部は、所定の条件が満たされた場合に、前記波長可変光フィルタの波長を短波長方向及び長波長方向に交互に遷移させることによって得られる前記波長可変光フィルタの波長と、前記光強度との関係性に基づいて前記波長可変光フィルタの波長ずれを修正し、
前記波長可変光フィルタ制御部は、光信号の受信において異常を検知した場合、前記波長可変光フィルタの波長を、使用中の前記波長チャネルの帯域の程度の大きさで遷移させる波長可変光フィルタ制御装置。 - 前記波長可変光フィルタ制御部は、前記波長可変光フィルタの波長を、使用中の前記波長チャネルの帯域の程度の大きさで遷移させても前記光信号の受信において異常を検知した場合、前記波長可変光フィルタの波長チャネルを、切替前の波長チャネルに切り替える、請求項1に記載の波長可変光フィルタ制御装置。
- 前記波長可変光フィルタ制御部は、前記波長可変光フィルタの波長を、使用中の前記波長チャネルの帯域の程度の大きさで遷移させても前記光信号の受信において異常を検知した場合、前記波長可変光フィルタの波長を全ての波長チャネルに切り替えることによって前記波長可変光フィルタの波長を制御する、請求項1に記載の波長可変光フィルタ制御装置。
- 前記波長可変光フィルタ制御部は、前記波長可変光フィルタの波長制御終了後の前記光強度の状態と、信号の状態と、波長チャネルの切替状態それぞれの状態を示す値であって、光アクセスシステムにおける故障個所の推測に利用可能な値を外部に出力する、請求項3に記載の波長可変光フィルタ制御装置。
- 波長多重された複数の波長チャネルの信号光を用いる光アクセスシステムにおける波長可変光フィルタ制御装置が行う波長可変光フィルタ制御方法であって、
前記複数の波長チャネルのうち特定の波長チャネルの信号光を透過する波長可変光フィルタを通過した光信号を電気信号に変換する受光素子によって変換された前記電気信号の品質を判定する信号品質判定ステップと
前記電気信号の光強度を取得し、取得した前記光強度と、前記電気信号の品質の判定結果とに基づいて、前記波長可変光フィルタの波長を制御する波長可変光フィルタ制御ステップと、
を有し、
前記波長可変光フィルタ制御ステップにおいて、所定の条件が満たされた場合に、前記波長可変光フィルタの波長を短波長方向及び長波長方向に交互に遷移させることによって得られる前記波長可変光フィルタの波長と、前記光強度との関係性に基づいて前記波長可変光フィルタの波長ずれを修正し、
前記波長可変光フィルタ制御ステップにおいて、光信号の受信において異常を検知した場合、前記波長可変光フィルタの波長を、使用中の前記波長チャネルの帯域の程度の大きさで遷移させる波長可変光フィルタ制御方法。
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