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JPH0586714B2 - - Google Patents
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JPH0586714B2 - - Google Patents

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JPH0586714B2
JPH0586714B2 JP21607084A JP21607084A JPH0586714B2 JP H0586714 B2 JPH0586714 B2 JP H0586714B2 JP 21607084 A JP21607084 A JP 21607084A JP 21607084 A JP21607084 A JP 21607084A JP H0586714 B2 JPH0586714 B2 JP H0586714B2
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JP
Japan
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optical
output
wavelength
switch
input terminal
Prior art date
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JP21607084A
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Takashi Habara
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NTT Inc
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Nippon Telegraph and Telephone Corp
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Use Of Switch Circuits For Exchanges And Methods Of Control Of Multiplex Exchanges (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は光信号のタイムスロツトを電気信号に
変換することなく光信号のままで位相変換してタ
イムスロツトの交換を行う光時間スイツチに関す
る。
(従来の技術) 第3図aはループ状の光遅延線と光スイツチを
縦続して構成した従来の光時間スイツチを示す図
である。第3図bはこの光時間スイツチにおける
タイムスロツト交換のタイミングチャートを示す
図である。
第3図aにおいて、1はn多重の時分割光伝送
路の入線、101,102,103は2×2の光
時間スイツチ、7はn多重の時分割光伝送路の出
線、104,105,106はそれぞれT/n,
T,T/n時間だけ遅延させる光遅延線である。
なお、第3図bに示す,,,の各図は第
3図aの,,,の各点において観測され
るn個のタイムスロツトの位相関係を示してい
る。
第3図により従来の光時間スイツチの動作原理
を説明する。説明をわかりやすくするために、第
3図bに示すようにタイムスロツトが1ビツトで
構成され、タイムスロツトの時間がTであるとし
て、タイムスロツトA,Bが交換される場合を対
象に説明する。入線1にn個のタイムスロツトが
入力されると、光頭のタイムスロツトAは、まず
光スイツチ101のスルー状態で遅延なく通過し
て光スイツチ102に入力され、光スイツチ10
2ではクロス状態にし光遅延線105を通してT
時間の遅延を受けた後光スイツチ103に入力さ
れ、光スイツチ103ではT/n周期毎に最初に
クロス状態、次に(n−1)回のスルー状態、最
後にクロス状態にされて光遅延線106を通して
T(=T/n×1+T/n×(n−1))時間の遅
延を受け、結果として2Tだけ遅延されて出線7
に出力される。次のタイムスロツトBについても
同様に、各光スイツチの制御により、光スイツチ
101でT/n時間、光スイツチ102で(n−
1)T時間、光スイツチ103で(n−1)T/
n時間の遅延を受け、結果としてnTだけ遅延さ
れて出線7に出力される。入力されるタイムスロ
ツトAの時間を基準にとると、出力のAは−2T
の位置に、出力のBは入力時に即にAに対してT
だけ遅れているので、−nT−T(これは、nTがフ
レーム周期となるので−Tと考えてよい)の位置
に位相変換されたことにより、出力のAは出力の
BよりTだけ遅れた位置になつてAとBが交換さ
れたことになる。上記のAとBの交換動作が実質
的に行われているのは、光スイツチ102の制御
によつているが、この交換動作中にタイムスロツ
ト相互の重合が起こらないようにするために、最
初に光スイツチ101でAは0,BはT/n,C
は2T/n,…だけ遅延させ、最後にAはT(=T
−0),Bは(n−1)T/n(=T−T/n),
Cは(n−2)T/n(=T−2T/n),…だけ
遅延させて全体としてTだけ遅延した元の位相に
戻している。また、タイムスロツトがmビツトで
構成される場合は、光遅延線104,105,1
06の遅延時間はそれぞれT/mn,T,T/mn
とすればよい。
(発明が解決しようとする問題点) このように、従来の光時間スイツチでは、T/
n周期毎にスイツチングできる光スイツチが必要
となり、多重度の増加に伴つてスイツチ速度が高
速化するといつた欠点を有していた。
本発明の目的は光伝送路の多重度を増加させて
も光スイツチの速度を上げる必要のない光時間ス
イツチを提供することにある。
(問題点を解決するための手段) 本発明は、n個のタイムスロツトからなる波長
λ0の光信号が入力されると、交換動作中にタイム
スロツト同士の重合がおこらないようにするた
め、n個のタイムスロツトをそれぞれ異なるλ1
λoに波長変換したのち光遅延線により遅延を加
え、各波長ごとに設けられた入出力部の光スイツ
チを制御することによりタイムスロツトの交換に
必要とされる遅延を各波長ごとに施すようにす
る。
(作用) 上記構成によりタイムスロツト数を増加させて
も光スイツチの速度を上げる必要がなく、上記目
的を達成する光時間スイツチが得られる。
(実施例) 1は多重度nの入力光伝送路、2は入力光伝送
路の光信号の波長λ0をタイムスロツトごとに順次
n個の異なる波長λ1〜λoに変換する第1の波長変
換回路である。3は第1の光分波器であり、各波
長λ1〜λoを分波し、その出力は各波長ごとに設け
られた2×2方路切替形光スイツチ41〜4nそ
れぞれの入力端子の一方に接続される。2×2方
路切替形光スイツチ41〜4nは第1図bのよう
にバラレル状態とクロス状態の切替を行う。5は
第1の光合波器であり、2×2方路切替形光スイ
ツチ41〜4nそれぞれの出力端子の一方に接続
され、各2×2方路切替形光スイツチ41〜4n
より出力される波長λ1〜λoを合波する。6は5よ
り出力される波長λ1〜λoを再び出力光伝送路7の
波長λ0に変換する第2の波長変換回路。8は第2
の光合波器であり、前記2×2方路切替形光スイ
ツチ41〜4nそれぞれの出力端子の他の一方に
接続され、各2×2方路切替形光スイツチより出
力される波長λ1〜λoを合波する。9はλ1〜λoの全
ての波長に対してタイムスロツト間隔Tの遅延時
間を与える遅延線である。10は第2の光合波器
であり、各波長λ1〜λoを分波し、その出力は前記
2×2方路切替形光スイツチ41〜4nそれぞれ
の入力端子の他の一方に接続される。11は制御
部であり、第1の波長変換回路2については入力
光伝送路の光信号の波長λ0をタイムスロツトごと
に順次n個の異なる波長λ1〜λoに変換する制御を
行う。2×2方路切替形光スイツチ41〜4nに
ついては交換制御情報に応じてパラレル状態とク
ロス状態の切替制御を行う。第2の波長変換回路
6の制御については波長λ1〜λoを出力光伝送路7
の波長λ0に変換する制御を行う。
タイムスロツト交換を行うために、一般に第i
番目のタイムスロツトをjTの時間だけ遅延させ
て第i+j番目のタイムスロツトに変換する場合
について説明する。まず第i番目のタイムスロツ
トの波長λ0の光信号は第1の波長変換回路におい
てλiに変換される。そして第1の光分波器3のλi
の出力端子に出力される。ここで波長λi用に設け
られている2×2方路切替形光スイツチ4iをク
ロス状態に制御しておくとλiの光信号は、第2の
光合波器8を通じて光遅延線9へと導かれる。λi
の信号が2×2方路切替形光スイツチ4iを通過
し、光遅延線に入力された時点でスイツチはクロ
ス状態からパラレル状態へと切り替えられる。そ
して光信号が合計j回光遅延線を通過するまでス
イツチはパラレル状態に保持される。すなわち光
信号は光遅延線9、第2の光分波器10、2×2
方路切替形光スイツチ4i、第2の光合波器8に
より構成されるループを巡回しつづける。合計j
回巡回したら再びスイツチはクロス状態へと切り
替えられ2×2方路切替形光スイツチ4iより出
力されるλiの信号は第1の光合波器5を通じて第
2の波長変換回路に導かれ、波長λ0へと変換され
た後、出力光伝送路7へと出力される。
以上の動作が行われている時に、第i番目以外
のタイムスロツトの信号についてもタイムスロツ
ト変換動作が同時に行われるが、その場合にはか
ならずループ内における波長がλi以外であるため
信号同士の重合は起こらない。
なお、光遅延線9は波長により遅延量が異なる
ことは周知のことであるが、その差はきわめて少
ないので、遅延時間が短い高速領域では波長の影
響は無視できる。
次に具体的な動作例を用いて説明する。
第2図は、本発明のタイミングチヤートと動作
波長を示す図であり、入力光伝送路の多重度が3
で、各チヤネルが1ビツトで構成されている場合
の例である。図中の記号a〜gは第1図に対応し
ている。以下、第1図と第2図を用いてチヤネル
AとチヤネルCを交換する場合の動作を説明す
る。
波長変換回路2においてチヤネルAをλ1、チヤ
ネルBをλ2、チヤネルCをλ3にそれぞれ波長変換
する。チヤネルA,B,Cの光信号は3の光分波
器で分波されそれぞれ光スイツチ41,42,4
3に入力される。光スイツチは、光遅延線に光信
号を入出力する時にはクロス状態、それ以外の時
はパラレル状態になるように制御する。本例で
は、チヤネルAの光信号は2タイムスロツトの遅
延をかけるため光スイツチ41を初めクロス状態
として合波器8を通じて光遅延線9に入力し、次
に光スイツチ41をパラレル状態にして光信号が
光遅延線9を2巡回した後再びクロス状態にして
合波器5に出力させる。チヤネルBの光信号は遅
延をかけないため光スイツチ42は初めからパラ
レル状態にして合波器5に出力させる。チヤネル
Cの光信号は1タイムスロツトの遅延をかけるた
め光スイツチ43をクロス状態として合波器8を
通じて光遅延線9に入力し、光信号が光遅延線9
を1巡回した後合波器5に出力させる。各チヤネ
ルの光信号は合波器5で合波した後、波長変換回
路6でλ0に波長変換され、出力光伝送路に出力さ
れる。
以上の説明より明らかなように各チヤネルの光
信号は互いに異なる波長に波長変換されているた
め光信号の衝突が起こることなくタイムスロツト
の交換が行える。
(発明の効果) 本発明は、光遅延線と光スイツチの組があたか
もタイムスロツト毎に設置されたように構成され
ているので光スイツチの速度がタイムスロツト数
に影響されなくなつて、高多重の光伝送路にも適
用できる光時間スイツチを容易に構成できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の基本構成を示す図、第2図は
本発明のタインミングチヤートと動作波長を示す
図、第3図は従来の光時間スイツチの構成とタイ
ミングチヤートを示す図である。 1……入力光伝送路、2……第1の波長変換回
路、3……第1の光分波器、41,42〜4n…
2×2方路切替形光スイツチ、5……第1の光合
波器、6……第2の波長変換回路、7……出力光
伝送路、8……第2の光合波器、9……光遅延
線、10……第2の光分波器、11……制御部、
λ0,λ1〜λo……波長。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 時分割多重光伝送路に入力端子を接続され、
    各タイムスロツト毎に異なる波長に変換する第一
    の波長変換回路と、第一の波長変換回路の出力端
    子に入力端子を接続され各波長を分波する第1の
    光分波器と、第1の光分波器の各出力端子に入力
    端子の1つを接続された各波長毎にもうけられる
    2×2の方路切替形の光スイツチと、各光スイツ
    チの出力端子の1つに入力端子を接続された第1
    の光合波器と、第1の光合波器の出力端子に入力
    端子を接続された出力端子を出力光伝送路に接続
    された第2の波長変換回路よりなる入出力部;及
    び各光スイツチの出力端子のもう一方に入力端子
    を接続された第2の光合波器と、第2の光合波器
    の出力端子に入力端子を接続され光信号の全ての
    波長に対してタイムスロツト間隔の遅延量を有す
    る一本の光遅延線と、光遅延線の出力端子に入力
    端子を接続され各出力端子を波長毎に前記光スイ
    ツチの入力端子のもう一方に接続された第2の光
    分波器よりなる光遅延部とを備え、 各光スイツチを、当該光スイツチに対応する波
    長のタイムスロツトの交換に必要な遅延時間が前
    記光遅延線により得られるように、当該光スイツ
    チの入出力の接続を制御し、 タイムスロツトの交換が行なわれ前記光スイツ
    チから出力される光を前記第1の光合波器により
    合波し、 その出力の各波長を前記第2の波長変換回路に
    よりもとの波長に再変換して出力することを特徴
    とする光スイツチ。
JP21607084A 1984-10-17 1984-10-17 光時間スイツチ Granted JPS6195695A (ja)

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