JP7001920B2 - 状態推定装置及び通信システム - Google Patents
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Description
図1は、本発明の第1の実施形態による通信システム101の構成を示すブロック図である。通信システム101は、伝送装置200及び状態推定装置510を備える。通信システム101が備える伝送装置200の台数は任意である。伝送装置200は、伝送路300を介してデータ通信を行う。伝送路300は、例えば、光ファイバである。
図2は、本発明の第2の実施形態による通信システム102の構成を示すブロック図である。同図において、図1に示す第1の実施形態による通信システム101と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。通信システム102は、伝送装置200及び状態推定装置520を備える。状態推定装置520は、前処理部521及び推定部522を備える。
図3は、本発明の第3の実施形態による通信システム103の構成を示すブロック図である。同図において、図1に示す第1の実施形態による通信システム101と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。通信システム103は、伝送装置200及び状態推定装置530を備える。状態推定装置530は、前処理部531及び推定部532を備える。
図4は、本発明の第4の実施形態による通信システム104の構成を示すブロック図である。同図において、図1に示す第1の実施形態による通信システム101と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。通信システム104は、伝送装置200及び状態推定装置540を備える。状態推定装置540は、前処理部541及び推定部542を備える。
図5は、本発明の第5の実施形態による通信システム105の構成を示すブロック図である。同図において、図1に示す第1の実施形態による通信システム101と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。通信システム105は、伝送装置200及び状態推定装置550を備える。状態推定装置550は、前処理部551及び推定部552を備える。
図6は、本発明の第6の実施形態による通信システム106の構成を示すブロック図である。同図において、図1に示す第1の実施形態による通信システム101と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。通信システム106は、伝送装置200及び状態推定装置560を備える。状態推定装置560は、前処理部561及び推定部562を備える。
図7は、本発明の第7の実施形態による通信システム107の構成を示すブロック図である。同図において、図1に示す第1の実施形態による通信システム101と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。通信システム107は、伝送装置200及び状態推定装置570を備える。状態推定装置570は、前処理部571及び推定部572を備える。
図8は、本発明の第8の実施形態による状態推定装置580が有する状態推定の機能を示す図である。状態推定装置580は、前処理部581及び推定部582を備える。前処理部581は上述した実施形態の前処理部511、521、531、541、551、561、571として、推定部582は、上述した実施形態の推定部512、522、532、542、552、562、572として用いることができる。
図9は、本発明の第9の実施形態による状態推定装置590が有する状態推定の機能を示す図である。状態推定装置590は、前処理部591及び推定部592を備える。前処理部591は上述した実施形態の前処理部511、521、531、541、551、561、571として、推定部592は、上述した実施形態の推定部512、522、532、542、552、562、572として用いることができる。
図10は、本発明の第10の実施形態による状態推定装置595が有する状態推定の機能を示す図である。状態推定装置595は、前処理部596及び推定部597を備える。前処理部596は上述した実施形態の前処理部511、521、531、541、551、561、571として、推定部597は、上述した実施形態の推定部512、522、532、542、552、562、572として用いることができる。
図11及び図12は、本発明の第11の実施形態に係る状態推定装置が備える推定部の処理を示すフロー図である。本実施形態の状態推定装置として、第8の実施形態の状態推定装置580を用いることができる。以下では、状態推定装置580の推定部582に用いられる学習済みAIが、状態#1~#nのn種類の状態を判定する場合を例に説明する。
図13及び図14は、本発明の第12の実施形態に係る状態推定装置が備える推定部の処理を示すフロー図である。本実施形態の状態推定装置として、第9、第10の実施形態の状態推定装置590、595を用いることができる。以下では、状態推定装置595の推定部597が認識機能#1~認識機能#nを有する場合を例に説明する。
本実施形態の通信システムにおいては、伝送路が複数の物理経路を有する。ここでは、伝送路が、複数のコア(物理経路)を有するマルチコアファイバである場合を例に説明する。なお、伝送路は、複数の光ファイバ(物理経路)を束ねたマルチファイバであってもよい。
第13の実施形態においては、伝送路が有する複数の物理経路に異なる光源を用いて生成された光信号を伝送し、状態推定を行っている。本実施形態では、伝送路が有する複数の物理経路の2以上又は全てに単一光源を用いて生成された光信号を伝送し、状態推定を行う。以下では、第13の実施形態との差分を中心に説明する。
本実施形態では、伝送路が有する複数の物理経路に波長多重信号を伝送し、状態推定を行う。
図17は、本実施形態による通信システム113の構成を示すブロック図である。同図において、図15に示す第13の実施形態による通信システム111と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。同図に示す通信システム113が図15に示す通信システム111と異なる点は、伝送装置210に代えて、伝送装置230を備える点である。
本実施形態の通信システムは、マルチコアファイバとマルチモードファイバとを束ねた伝送路を用いる。以下では、第13の実施形態との差分を中心に説明する。
本実施形態の通信システムは、複数の物理経路を有する伝送路として、マルチモードファイバとモード多重分離部とを用いる。
第16の実施形態においては、マルチコアファイバの各コアとマルチモードファイバとにそれぞれ、異なる光源を用いて生成された光信号を伝送し、状態推定を行っている。本実施形態では、マルチコアファイバの各コアとマルチモードファイバとに同一の光源を用いて生成された光信号を伝送し、状態推定を行う。以下では、第16の実施形態との差分を中心に説明する。
第16の実施形態においては、マルチコアファイバの各コア及びマルチモードファイバに、それぞれ一つの波長の光信号を伝送し、状態推定を行っていた。本実施形態では、マルチコアファイバの各コア及びマルチモードファイバに、それぞれ波長多重信号を伝送し、状態推定を行う。以下では、第16の実施形態との差分を中心に説明する。
本実施形態では、伝送路が備える複数の物理経路それぞれに、両方向の光信号を伝送して状態推定を行う。
第20の実施形態では、伝送路が備える複数の物理経路それぞれに両方向の光信号を伝送し、統合推定部が、各物理経路の各方向別に状態推定を行った結果を総合的に判断して伝送路の状態推定結果を導出していた。本実施形態では、伝送路の両端それぞれに統合推定部を設け、両端の統合推定部による推定結果に基づいて総合的に伝送路の状態推定を行い、状態推定感度を向上させる。
200、210、220、230、240、260、270、280…伝送装置
201、211-1~211-3、221、231-1~231-3、241、261、271…送信部
202、212-1~212-3、232-1~232-3、242、272…受信部
281-1a~281-3a、281-1b~281-3b…送受信部
300、304…伝送路
310…マルチコアファイバ
311-1~311-3…コア
340…マルチモードファイバ
351…モード多重部
352…モード分離部
481-1~481-3、482-1~482-3、491、492…データ通信エンティティ
510、520、530、540、550、560、570、580、590、595、610、680、690…状態推定装置
511、521、531、541、551、561、571、581、591、596…前処理部
512、522、532、542、552、562、572、582、592、597…推定部
611-1~611-4、682-1~682-3、686-1~686-3…前処理及び推定部
612、687、693、697…統合推定部
681、691…第一状態推定部
685、695…第二状態推定部
698…システム推定部
Claims (12)
- 伝送装置の送信部から送信され、他の伝送装置の受信部が伝送路を介して受信した信号の位相、受信強度、受信品質、電気信号への変換後の電圧、及び、受信処理において用いられた信号処理パラメータのうち1以上を表す信号受信データを取得し、取得した前記信号受信データから状態推定に用いる特徴データを生成する前処理部と、
前記特徴データに基づいて、前記伝送路の状態、前記送信部の異常状態、又は、前記受信部の異常状態を推定する推定部と、
を備え、
前記推定部は、機械学習を用いて推定を行う、
状態推定装置。 - 伝送装置の送信部から送信され、他の伝送装置の受信部が伝送路を介して受信した信号の位相、受信強度、受信品質、電気信号への変換後の電圧、及び、受信処理において用いられた信号処理パラメータのうち1以上を表す信号受信データを取得し、取得した前記信号受信データから状態推定に用いる特徴データを生成する前処理部と、
前記特徴データに基づいて、前記伝送路の状態、前記送信部の異常状態、又は、前記受信部の異常状態を推定する推定部と、
を備え、
前記推定部は、前記特徴データの少なくとも一部を用いて前記伝送路の状態、前記送信部の異常状態、又は、前記受信部の異常状態のいずれかに含まれる一部の状態を推定する部分推定部を複数有し、それぞれ異なる一部の状態を推定する複数の前記部分推定部による推定結果に基づいて、前記伝送路の状態、前記送信部の異常状態、又は、前記受信部の異常状態を推定する、
状態推定装置。 - 前記伝送路の状態は、曲げの有無、曲げ径、温度変化のうち1以上である、
請求項1又は請求項2に記載の状態推定装置。 - 前記特徴データは、位相平面における前記位相を表す位相平面状態データと、極座標平面における前記位相を表す極座標データと、前記極座標データを高速フーリエ変換したフーリエ変換データと、前記位相平面状態データ又は前記極座標データの出現頻度を表すヒストグラムデータと、前記受信強度、前記受信品質、前記電圧又は前記信号処理パラメータのいずれか又は2以上の組み合わせにおける前記信号の出現頻度を表すヒストグラムデータと、前記受信強度、前記受信品質、前記電圧又は前記信号処理パラメータの時系列の変化を示す時系列データとうち少なくともいずれかを含む、
請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の状態推定装置。 - 前記前処理部又は前記推定部は、ハードウェアにより、プログラムを実行するプロセッサにより、又は、ハードウェアとプログラムを実行するプロセッサとの組み合わせにより実現される、
請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の状態推定装置。 - 前記伝送路は、複数の物理経路から構成され、
前記前処理部は、前記物理経路毎の前記信号受信データを取得し、取得した前記信号受信データから状態推定に用いる特徴データを生成し、
前記推定部は、前記物理経路毎に、前記特徴データに基づいて前記物理経路の状態を推定し、
前記状態推定装置は、前記推定部により推定された前記物理経路毎の状態に基づいて前記伝送路の状態推定結果を導出する統合推定部をさらに備える、
請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の状態推定装置。 - 前記前処理部は、複数の前記物理経路のうち2以上又は全てに同一の光源を用いた光信号を伝送したときの前記物理経路毎の前記信号受信データを取得する、
請求項6に記載の状態推定装置。 - 前記前処理部は、複数の前記物理経路それぞれに異なる光源を用いた光信号を伝送したときの前記物理経路毎の前記信号受信データを取得する、
請求項6に記載の状態推定装置。 - 前記伝送路は、マルチコアファイバ、マルチモードファイバ、又は、マルチファイバのいずれか又は2以上の組合せである、
請求項6に記載の状態推定装置。 - 前記伝送路は、
複数のシングルモードの光信号を多重してマルチモードの光信号に変換するモード多重部と、
前記モード多重部が変換したマルチモードの前記光信号を伝送するマルチモードファイバと、
前記マルチモードファイバを伝送したマルチモードの前記光信号をシングルモードの光信号に分離するモード分離部とを有する、
請求項6に記載の状態推定装置。 - 前記前処理部は、前記物理経路毎に双方向それぞれの光信号を伝送したときの前記信号受信データを取得し、取得した前記信号受信データから状態推定に用いる特徴データを生成し、
前記推定部は、双方向それぞれについて、前記物理経路毎に、前記特徴データに基づいて前記物理経路の状態を推定し、
前記統合推定部は、前記推定部により双方向それぞれについて推定された前記物理経路毎の状態に基づいて前記伝送路の状態推定結果を導出する、
請求項6に記載の状態推定装置。 - 伝送装置と、請求項1から請求項11のいずれか一項に記載の状態推定装置とを備える
通信システム。
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