JP5648436B2 - プリエンファシス制御方法 - Google Patents
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Description
図4、図5に、図3に示したプリエンファシス自動制御において、プリエンファシス(PE)値とQ値との関係が線形の場合の光スペクトル変化の流れを示す。図4(A)〜(D)、図5(E)〜(H)にシステム全体の対向装置の伝送特性であるエラーレートを取得したλ1からλ7のQ値とPE値を示す。システム全体の平均値とQ値の平均偏差を求める。次に、Qall_aveとの偏差が最大である波長λ4を制御対象中心波長λ0に決定する。制御対象中心波長に基づき、λ4(λ0)に隣接するλ3とλ5を制御対象波長λ0−1、λ0+1とし、制御対象3波長の平均Q値Q3_aveを算出する。Q3_aveを点線で示す。制御対象波長がQ3_aveと同等のレベルになるよう制御対象波長に対して、光強度レベルを送信器で変更する。
M装置でダミー光(DL:Dummy Light)を使用することで、送信側WDM装
置の出力レベルを一定に保つことができる。ダミー光と光信号のレベル差テーブルを使用
することで、ダミー光と光信号のレベル差を一定に保つ。このダミー光と光信号のレベル
差を算出する(式2)を下記に示す。
MAX信号波長数とは、伝送システムに用いる最大の波長数を表し、運用波長数は伝送システムで運用する波長数を表すものである。DL数は、ダミー光の数を表すものである。
2 3波長のQ値平均
3 Q値の平均偏差
10 送信側WDM装置
11 制御部
12 送信器
13 受信器
14 光合波器
20 対向局WDM装置
21 制御部
22 送信器
23 受信器
24 光合波器
34、35、44、45 分散補償器
Claims (2)
- 光を対向局に向けて送信する送信器と、前記対向局から送信された光を受信する受信器と、前記送信器を制御する制御部とを有する波長多重光伝送装置において、
前記受信器によって受信した複数の波長が多重された光の伝送特性の第一の平均値を算出し、前記光の中で前記第一の平均値との偏差が最も大きい光の波長を制御対象波長とする制御対象波長決定工程と、
前記制御対象波長に隣接する波長と前記制御対象波長とを制御対象波長群とする制御対象波長群決定工程と、
前記制御対象波長群の光の伝送特性の第二の平均値を算出する平均算出工程と、
前記第二の平均値と前記制御対象波長群の光のそれぞれの伝送特性との差分が所定範囲に収まるように前記制御対象波長群の光を送信する前記対向局の送信器から出力する光強度を制御する光強度変更工程と、
前記第一の平均値を基に光の伝送特性の平均偏差を算出する平均偏差算出工程と、
前記光強度変更工程で制御された光の伝送特性が前記平均偏差算出工程で算出された平均偏差内にあるか否かを判定する平均偏差比較工程を有し、
前記光の伝送特性が前記平均偏差内に収まった場合に、前記対向局の送信器から出力する光の光強度の制御処理を終了することを特徴とするプリエンファシス制御方法。 - 光を対向局の第一の波長多重光伝送装置に向けて送信する送信器と、前記第一の波長多重光伝送装置から送信された光を受信する受信器と、前記送信器を制御する制御部とを有する波長多重光伝送装置と、光を対向局の前記波長多重光伝送装置に向けて送信する第一の送信器と、前記波長多重光伝送装置から送信された光を受信する第一の受信器と、前記第一の送信器を制御する第一の制御部とを有する第一の波長多重光伝送装置を有し、プリエンファシス制御を行う光伝送システムにおいて、
前記受信器によって受信した複数の波長が多重された光の伝送特性の第一の平均値を算出し、前記光の中で前記第一の平均値との偏差が最も大きい光の波長を制御対象波長とする制御対象波長決定手段と、
前記制御対象波長に隣接する波長と前記制御対象波長とを制御対象波長群とする制御対象波長群決定手段と、
前記制御対象波長群の光の伝送特性の第二の平均値を算出する平均算出手段と、
前記第二の平均値と前記制御対象波長群の光のそれぞれの伝送特性との差分が所定範囲に収まるように前記制御対象波長群の光を送信する前記第一の送信器から出力する光強度を制御する光強度変更手段と、
前記第一の平均値を基に光の伝送特性の平均偏差を算出する平均偏差算出手段と、
前記光強度変更手段によって制御された光の伝送特性が前記平均偏差算出工程で算出された平均偏差内にあるか否かを判定する平均偏差比較手段を有し、
前記平均偏差比較手段において、前記複数の光の伝送特性が前記平均偏差内に収まった場合に、前記第一の送信器から出力する光の光強度の制御処理を終了することを特徴とする光伝送システム。
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