Устройство оптической передачи, устройство оптического приема, устройство оптической связи, система оптической связи и способы управления ими

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в оптических системах связи. Технический результат состоит в повышении пропускной способности передачи. Для этого устройство оптической передачи включает в себя первый блок передачи, который передает первый сигнал оптической передачи, второй блок передачи, который передает второй сигнал оптической передачи, и блок вывода, который выдает и первый сигнал оптической передачи, и второй сигнал оптической передачи в первый тракт, когда первый сигнал оптической передачи и второй сигнал оптической передачи имеют общий набор информации, и выдает один из первого сигнала оптической передачи и второго сигнала оптической передачи во второй тракт, когда первый сигнал оптической передачи и второй сигнал оптической передачи не имеют общего набора информации. 11 н. и 51 з.п. ф-лы, 27 ил.

Реферат

Область техники

[0001] Настоящее изобретение относится к устройству оптической передачи, устройству оптического приема, устройству оптической связи, системе оптической связи и способам управления ими.

Уровень техники

[0002] С бурным ростом спроса на услуги широкополосной мультимедийной связи, таких как Интернет или распространение видео, система волоконно-оптической связи с высокоплотным мультиплексированием с разделением по длинам волн, которая подходит для передачи на большие расстояния при большой емкости и имеет высокую надежность, была внедрена в сетях магистральных линий и общегородских сетях. Служба волоконно-оптического доступа быстро распространяется в абонентских системах. В такой системе волоконно-оптической связи важными являются снижение затрат на прокладку оптоволокна как линии оптической передачи и улучшение спектральной эффективности для оптоволокна. Таким образом, широко используется мультиплексирование с разделением по длинам волн (WDM), которое мультиплексирует многочисленные оптические сигналы, имеющие разные длины волн. В технологии WDM одна длина волны используется для одного канала. С другой стороны, в последние годы внимание было сосредоточено на суперканальной технологии, которая может достигать пропускной способности, превышающей 100 Гбит/с для каждого диапазона одного канала WDM. В этой суперканальной технологии множество длин волн (поднесущих) используется для диапазона одного канала, посредством чего возможно мультиплексировать длины волн с высокой плотностью. Таким образом, когда пропускная способность увеличится до 400 Гбит/с или 1 Тбит/с в будущем, эта суперканальная технология станет более важной.

[0003] Патентная литература 1 и 2 раскрывает методики, относящиеся к оптической связи с использованием WDM. Патентная литература 1 раскрывает методику, относящуюся к устройству оптической сети, способному выполнять эффективную работу, управление и обслуживание сети. Патентная литература 2 раскрывает методику, относящуюся к устройству оптической передачи, способному сокращать влияние шума взаимного смешения, когда электрический сигнал, включающий в себя множество поднесущих, передается посредством аналоговой оптической модуляции.

Библиография

Патентная литература

[0004] [Патентная литература 1] Нерассмотренная опубликованная заявка на патент Японии № 2003-008513

[Патентная литература 2] Нерассмотренная опубликованная заявка на патент Японии № 2008-206063

Сущность изобретения

Техническая проблема

[0005] В сети связи существует флуктуация величины трафика между предопределенными узлами. Таким образом, нет необходимости, чтобы передача между предопределенными узлами всегда выполнялась с максимальной пропускной способностью. С другой стороны, как описано в разделе "Уровень техники", в оптической связи, использующей технологию WDM, одна длина волны используется для одного канала. Таким образом, в устройстве оптической связи, использующем технологию WDM, существуют только две возможности: следует ли выключить связь или выполнять связь с максимальной пропускной способностью, и невозможно установить пропускную способность в промежуточное значение.

[0006] С другой стороны, когда используется суперканальная технология, множество длин волн используются в диапазоне одного канала WDM, посредством чего возможно установить пропускную способность в промежуточное значение. На основе этого авторы настоящего изобретения обнаружили, что когда пропускная способность установлена в промежуточное значение с использованием части из множества длин волн в диапазоне одного канала для одного устройства передачи, ресурсы могут быть распределены другим устройствам передачи с использованием оставшихся длин волн.

[0007] С учетом приведенного выше описания одна иллюстративная задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить устройство оптической передачи, устройство оптического приема, устройство оптической связи, систему оптической связи и способы управления ими, которые способны эффективно распределять ресурсы в сети оптической связи.

Решение проблемы

[0008] Устройство оптической передачи в соответствии с настоящим изобретением включает в себя: первый блок передачи, который передает первый сигнал оптической передачи; второй блок передачи, который передает второй сигнал оптической передачи; и блок вывода, который выдает и первый сигнал оптической передачи, и второй сигнал оптической передачи в первый тракт, когда первый сигнал оптической передачи и второй сигнал оптической передачи имеют общий набор информации, и выдает один из первого сигнала оптической передачи и второго сигнала оптической передачи во второй тракт, когда первый сигнал оптической передачи и второй сигнал оптической передачи не имеют общего набора информации.

[0009] Устройство оптического приема в соответствии с настоящим изобретением включает в себя: первый и второй блоки приема, которые принимают сигнал приема поднесущей; и блок переключения, который выдает первый сигнал приема поднесущей и второй сигнал приема поднесущей, которые были введены в первый и второй блоки приема, в котором: когда первый и второй сигналы приема поднесущей имеют общий набор информации, блок переключения принимает первый и второй сигналы приема поднесущей через один тракт и выдает первый сигнал приема поднесущей первому блоку приема и второй сигнал приема поднесущей второму блоку приема, и когда первый сигнал приема поднесущей и второй сигнал приема поднесущей не имеют общего набора информации, блок переключения принимает первый и второй сигналы приема поднесущей через тракты, отличающиеся друг от друга, и выдает первый сигнал приема поднесущей первому блоку приема и второй сигнал приема поднесущей второму блоку приема.

[0010] Устройство оптической связи в соответствии с настоящим изобретением включает в себя: первый блок передачи, который передает первый сигнал оптической передачи; второй блок передачи, который передает второй сигнал оптической передачи; блок вывода, который выдает и первый сигнал оптической передачи, и второй сигнал оптической передачи в первый тракт, когда первый сигнал оптической передачи и второй сигнал оптической передачи имеют общий набор информации, и выдает один из первого сигнала оптической передачи и второго сигнала оптической передачи во второй тракт, когда первый сигнал оптической передачи и второй сигнал оптической передачи не имеют общего набора информации; первый и второй блоки приема, которые принимают сигнал приема поднесущей; и блок переключения, который выдает первый сигнал приема поднесущей и второй сигнал приема поднесущей, которые были введены в первый и второй блоки приема, в котором: когда первый и второй сигналы приема поднесущей имеют общий набор информации, блок переключения принимает первый и второй сигналы приема поднесущей через один тракт и выдает первый сигнал приема поднесущей первому блоку приема и второй сигнал приема поднесущей второму блоку приема, и когда первый сигнал приема поднесущей и второй сигнал приема поднесущей не имеют общего набора информации, блок переключения принимает первый и второй сигналы приема поднесущей через тракты, отличающиеся друг от друга, и выдает первый сигнал приема поднесущей первому блоку приема и второй сигнал приема поднесущей второму блоку приема.

[0011] Система оптической связи в соответствии с настоящим изобретением включает в себя устройство оптической передачи и первое и второе устройства оптического приема, в которой: устройство оптической передачи включает в себя: первый блок передачи, который передает первый сигнал оптической передачи; второй блок передачи, который передает второй сигнал оптической передачи; блок вывода, который выдает и первый сигнал оптической передачи, и второй сигнал оптической передачи первому устройству оптического приема, когда первый сигнал оптической передачи и второй сигнал оптической передачи имеют общий набор информации, и выдает один из первого сигнала оптической передачи и второго сигнала оптической передачи второму устройству оптического приема, когда первый сигнал оптической передачи и второй сигнал оптической передачи не имеют общего набора информации.

[0012] Система оптической связи в соответствии с настоящим изобретением включает в себя: устройство оптической передачи, которое передает первый и второй сигналы оптической передачи; первое и второе устройства оптического приема, которые принимают первый и второй сигналы оптической передачи; и контроллер, который управляет устройством оптической передачи, причем устройство оптической передачи выдает первый сигнал оптической передачи и второй сигнал оптической передачи, которые имеют общий набор информации с первым сигналом оптической передачи, первому устройству оптического приема в соответствии с командой от контроллера и выдает второй сигнал оптической передачи, который не имеет общего набора информации с первым сигналом оптической передачи, второму устройству оптического приема.

[0013] Система оптической связи в соответствии с настоящим изобретением включает в себя первое и второе устройства оптической передачи и устройство оптического приема, причем: устройство оптического приема включает в себя: первый и второй блоки приема, которые принимают сигнал приема поднесущей; и блок переключения, который выдает первый сигнал приема поднесущей и второй сигнал приема поднесущей, которые были введены в первый и второй блоки приема, когда первый и второй сигналы приема поднесущих имеют общий набор информации, блок переключения принимает первый и второй сигналы приема поднесущих от одного устройства оптической передачи и выдает первый сигнал приема поднесущей первому блоку приема и второй сигнал приема поднесущей второму блоку приема, и когда первый сигнал приема поднесущей и второй сигнал приема поднесущей не имеют общего набора информации, блок переключения принимает первый и второй сигналы приема поднесущих через тракты, отличающиеся друг от друга, и выдает первый сигнал приема поднесущей первому блоку приема и второй сигнал приема поднесущей второму блоку приема.

[0014] Контроллер в соответствии с настоящим изобретением в системе оптической связи, содержащей устройство оптической передачи и первое и второе устройства оптического приема, заставляет устройство оптической передачи выдавать первый сигнал оптической передачи и второй сигнал оптической передачи, которые имеют общий набор информации с первым сигналом оптической передачи, первому устройству оптического приема и выдавать второй сигнал оптической передачи, который не имеет общего набора информации с первым сигналом оптической передачи, второму устройству оптического приема.

[0015] Способ управления системой оптической связи в соответствии с настоящим изобретением представляет собой способ управления системой оптической связи, включающей в себя устройство оптической передачи и первое и второе устройства оптического приема, в которой: устройство оптической передачи содержит: первый блок передачи, который передает первый сигнал оптической передачи; второй блок передачи, который передает второй сигнал оптической передачи; и блок вывода, который, когда первый сигнал оптической передачи и второй сигнал оптической передачи имеют общий набор информации, выдает и первый сигнал оптической передачи, и второй сигнал оптической передачи первому устройству оптического приема, и когда первый сигнал оптической передачи и второй сигнал оптической передачи не имеют общего набора информации, выдает один сигнал из первого сигнала оптической передачи и второго сигнала оптической передачи второму устройству оптического приема, и каждым из устройства оптической передачи и первого и второго устройств оптического приема управляют в соответствии с состоянием связи системы оптической связи.

[0016] Программа в соответствии с настоящим изобретением представляет собой программу для управления системой оптической связи, включающую в себя устройство оптической передачи и первое и второе устройства оптического приема, в которой: устройство оптической передачи содержит: первый блок передачи, который передает первый сигнал оптической передачи; второй блок передачи, который передает второй сигнал оптической передачи; и блок вывода, который, когда первый сигнал оптической передачи и второй сигнал оптической передачи имеют общий набор информации, выдает и первый сигнал оптической передачи, и второй сигнал оптической передачи первому устройству оптического приема, и когда первый сигнал оптической передачи и второй сигнал оптической передачи не имеют общего набора информации, выдает один из первого сигнала оптической передачи и второго сигнала оптической передачи второму устройству оптического приема, и программа побуждает компьютер исполнять обработку для управления каждым из устройства оптической передачи и первого и второго устройств оптического приема в соответствии с состоянием связи системы оптической связи.

[0017] Способ оптической передачи в соответствии с настоящим изобретением включает в себя этапы, на которых: формируют первый сигнал оптической передачи; формируют второй сигнал оптической передачи; и когда первый сигнал оптической передачи и второй сигнал оптической передачи имеют общий набор информации, выдают и первый сигнал оптической передачи, и второй сигнал оптической передачи в первый тракт, и когда первый сигнал оптической передачи и второй сигнал оптической передачи не имеют общего набора информации, выдают один из первого сигнала оптической передачи и второго сигнала оптической передачи во второй тракт.

[0018] Способ оптического приема в соответствии с настоящим изобретением, когда первый и второй сигналы приема поднесущей имеют общий набор информации, принимает первый и второй сигналы приема поднесущей через один тракт и выдает первый сигнал приема поднесущей первому блоку приема и второй сигнал приема поднесущей второму блоку приема, и когда первый сигнал приема поднесущей и второй сигнал приема поднесущей не имеют общего набора информации, принимает первый и второй сигналы приема поднесущих через тракты, отличающиеся друг от друга, выдает первый сигнал приема поднесущей первому блоку приема и выдает второй сигнал приема поднесущей второму блоку приема.

Полезные эффекты изобретения

[0019] В соответствии с настоящим изобретением возможно обеспечить устройство оптической передачи, устройство оптического приема, устройство оптической связи, систему оптической связи и способы управления ими, которые способны эффективно распределять ресурсы в сети оптической связи.

Краткое описание чертежей

[0020] Фиг. 1 - блок-схема, показывающая устройство оптической передачи в соответствии с первым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 2 - схема, показывающая систему оптической связи в соответствии со сравнительным примером;

Фиг. 3 - схема, показывающая систему оптической связи в соответствии со сравнительным примером;

Фиг. 4 - схема для описания эффектов настоящего изобретения;

Фиг. 5 - блок-схема, показывающая устройство оптической передачи в соответствии со вторым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 6 - схема для описания размещения поднесущих;

Фиг. 7 - схема для описания размещения поднесущих;

Фиг. 8 - блок-схема, показывающая устройство оптической передачи в соответствии с третьим иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 9 - схема, показывающая один пример поднесущих (WDM);

Фиг. 10 - схема, показывающая другой пример поднесущих (модуляция OFDM);

Фиг. 11 - блок-схема, показывающая устройство оптической передачи в соответствии с четвертым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 12 - блок-схема, показывающая устройство оптической передачи в соответствии с четвертым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 13 - блок-схема, показывающая устройство оптической передачи в соответствии с четвертым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 14 - блок-схема, показывающая устройство оптического приема в соответствии с пятым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 15 - блок-схема, показывающая устройство оптического приема в соответствии с шестым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 16 - блок-схема, показывающая устройство оптического приема в соответствии с седьмым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 17 - блок-схема, показывающая устройство оптического приема в соответствии с восьмым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 18 - блок-схема, показывающая устройство оптического приема в соответствии с восьмым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 19 - блок-схема, показывающая устройство оптического приема в соответствии с восьмым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 20 - блок-схема, показывающая устройство оптической связи в соответствии с девятым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 21 - блок-схема, показывающая систему оптической связи в соответствии с десятым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 22 - блок-схема, показывающая систему оптической связи в соответствии с одиннадцатым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 23 - блок-схема, показывающая контроллер, включенный в систему оптической связи в соответствии с одиннадцатым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 24 - блок-схема, показывающая контроллер, включенный в систему оптической связи в соответствии с двенадцатым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 25 - блок-схема, показывающая систему оптической связи в соответствии с тринадцатым иллюстративным вариантом осуществления;

Фиг. 26 - блок-схема, показывающая систему оптической связи в соответствии с четырнадцатым иллюстративным вариантом осуществления; и

Фиг. 27 - блок-схема, показывающая систему оптической связи в соответствии с пятнадцатым иллюстративным вариантом осуществления.

Описание вариантов осуществления

[0021] <Первый иллюстративный вариант осуществления>

В последующем описании со ссылкой на чертежи будут описаны иллюстративные варианты осуществления настоящего изобретения. Фиг. 1 является блок-схемой, показывающей устройство 1_1 оптической передачи в соответствии с первым иллюстративным вариантом осуществления. Как показано на фиг. 1, устройство 1_1 оптической передачи 1_1 в соответствии с этим иллюстративным вариантом осуществления включает в себя первый блок 11_1 передачи, второй блок 11_2 передачи и блок 12 вывода. В последующем описании первый и второй блоки передачи могут упоминаться как блоки передачи поднесущих.

[0022] Первый блок 11_1 передачи передает первый сигнал 21_1 оптической передачи. Второй блок 11_2 передачи передает второй сигнал 21_2 оптической передачи. Таким образом, данные передачи подаются на каждый из первого блока 11_1 передачи и второго блока 11_2 передачи, и первый блок 11_1 передачи и второй блок 11_2 передачи соответственно формируют первый сигнал 21_1 оптической передачи и второй сигнал 21_2 оптической передачи для передачи данных передачи. Первый сигнал 21_1 оптической передачи и второй сигнал 21_2 оптической передачи представляют собой сигналы передачи данных для передачи с использованием поднесущих.

[0023] Устройство 1_1 оптической передачи в соответствии с этим иллюстративным вариантом осуществления использует технологию WDM, которая мультиплексирует множество оптических сигналов, имеющих разные длины волн, и передает мультиплексированный сигнал. Таким образом, первый сигнал 21_1 оптической передачи и второй сигнал 21_2 оптической передачи, соответственно сформированные в первом блоке 11_1 передачи и втором блоке 11_2 передачи, имеют длины волн, отличающиеся друг от друга. В устройстве оптической передачи в соответствии с этим иллюстративным вариантом осуществления, в частности, может использоваться суперканальная технология, которая распределяет множество длин волн (поднесущих) на диапазоне одного канала WDM. При помощи этой суперканальной технологии возможно мультиплексировать длины волн с высокой плотностью и увеличивать пропускную способность.

[0024] Когда первый сигнал 21_1 оптической передачи и второй сигнал 21_2 оптической передачи имеют общий набор информации, блок 12 вывода выдает и первый сигнал 21_1 оптической передачи, и второй сигнал 21_2 оптической передачи в один тракт (например, первый тракт 26_1).

[0025] С другой стороны, когда первый сигнал 21_1 оптической передачи и второй сигнал 21_2 оптической передачи не имеют общего набора информации, блок 12 вывода выдает один из первого сигнала 21_1 оптической передачи и второго сигнала 21_2 оптической передачи во второй тракт. Например, когда первый сигнал 21_1 оптической передачи и второй сигнал 21_2 оптической передачи не имеют общего набора информации, блок 12 вывода может выдать первый сигнал 21_1 оптической передачи в первый тракт 26_1 и второй сигнал 21_2 оптической передачи во второй тракт 26_2. В качестве альтернативы, например, когда первый сигнал 21_1 оптической передачи и второй сигнал 21_2 оптической передачи не имеют общего набора информации, блок 12 вывода может выдать первый сигнал 21_1 оптической передачи во второй тракт 26_2 и второй сигнал 21_2 оптической передачи в первый тракт 26_1. Другими словами, когда первый сигнал 21_1 оптической передачи и второй сигнал 21_2 оптической передачи не имеют общего набора информации, блок 12 вывода выдает первый сигнал 21_1 оптической передачи и второй сигнал 21_2 оптической передачи в тракты, отличающиеся друг от друга.

[0026] Случай, в котором первый сигнал 21_1 оптической передачи и второй сигнал 21_2 оптической передачи имеют общий набор информации, включает в себя, например, случай, в котором первый блок 11_1 передачи и второй блок 11_2 передачи передают желаемые данные передачи параллельно с использованием первого сигнала 21_1 оптической передачи и второго сигнала 21_2 оптической передачи.

[0027] С другой стороны, случай, в котором первый сигнал 21_1 оптической передачи и второй сигнал 21_2 оптической передачи не имеют общего набора информации, включает в себя, например, случай, в котором первый блок 11_1 передачи и второй блок 11_2 передачи независимо передают желаемые данные передачи с использованием первого сигнала 21_1 оптической передачи и второго сигнала 21_2 оптической передачи (т.е., случай, в котором первый блок 11_1 передачи передает предопределенные первые данные передачи с использованием первого сигнала 21_1 оптической передачи, и второй блок передачи 11_1 передает предопределенные вторые данные передачи с использованием второго сигнала 21_1 оптической передачи). В этом случае, поскольку первый сигнал 21_1 оптической передачи и второй сигнал 21_2 оптической передачи включают в себя соответствующие фрагменты данных передачи, независимые друг от друга, первый сигнал 21_1 оптической передачи и второй сигнал 21_2 оптической передачи могут выдаваться в тракты, отличающиеся друг от друга (первый тракт 26_1 и второй тракт 26_2).

[0028] Первый тракт 26_1 представляет собой тракт, соединенный с первым устройством оптического приема (не показано), и второй тракт 26_2 представляет собой тракт, соединенный со вторым устройством оптического приема (не показано).

[0029] Как описано выше, в устройстве 1_1 оптической передачи в соответствии с этим иллюстративным вариантом осуществления адресаты вывода первого сигнала 21_1 оптической передачи и второго сигнала 21_2 оптической передачи переключаются с использованием блока 12 вывода. Таким образом, возможно обеспечить устройство оптической передачи, способное эффективно распределять ресурсы. Причина для этого будет подробно описана позже.

[0030] Фиг. 2 и 3 являются схемами, показывающими систему оптической связи в соответствии со сравнительным примером и показывают один пример системы оптической связи, использующей суперканальную технологию. Система оптической связи, показанная на фиг. 2 и 3, включает в себя устройства 101_a-101_c оптической связи. Устройство 101_a оптической связи включает в себя множество блоков 102_a приемопередатчиков и единственный порт 103_a передачи/приема. Множество блоков 102_a приемопередатчиков выполнено с возможностью передавать и принимать данные с использованием длин волн (поднесущих), отличающихся друг от друга. Таким образом, устройство 101_a оптической связи может распределять множество длин волн (поднесущих) на диапазоне одного канала WDM. Соответствующие блоки 102_a приемопередатчиков выполнены с возможностью передавать и принимать данные с использованием соответствующих поднесущих. То же самое применимо к устройству 101_b оптической связи и устройству 101_c оптической связи.

[0031] В системе оптической связи, показанной на фиг. 2 и 3, устройство 101_a оптической связи и устройство 101_b оптической связи могут быть соединены друг с другом через оптоволокно 105, устройство 101_a оптической связи и устройство 101_c оптической связи могут быть соединены друг с другом через оптоволокно 106, и устройство 101_b оптической связи и устройство 101_c оптической связи могут быть соединены друг с другом через оптоволокно 107.

[0032] Пример, показанный на фиг. 2, показывает случай, в котором устройство 101_a оптической связи и устройство 101_b оптической связи соединены через оптоволокно 105, и устройство 101_a оптической связи и устройство 101_b оптической связи взаимодействуют друг с другом с максимальной пропускной способностью (100%).

[0033] В сети связи существует колебание величины трафика между предопределенными узлами. Таким образом, не обязательно, чтобы передача между устройством 101_a оптической связи и устройством 101_b оптической связи всегда выполнялась с максимальной пропускной способностью. Как описано в предшествующем уровне техники, в оптической связи с использованием технологии WDM одна длина волны используется для одного канала. Таким образом, в устройстве оптической связи с использованием технологии WDM существует только два варианта: следует ли выключить связь или выполнять связь с максимальной пропускной способностью, и невозможно установить пропускную способность в промежуточное значение.

[0034] С другой стороны, когда используется суперканальная технология, множество длин волн используются в диапазоне одного канала WDM, посредством чего возможно установить пропускную способность в промежуточное значение. Таким образом, как показано на фиг. 3, например, пропускная способность между устройством 101_a оптической связи и устройством 101_b оптической связи может быть установлена равной 50% от максимальной пропускной способности. В этом случае, однако, некоторые блоки 102_a приемопередатчиков устройства 101_a оптической связи, которые обозначены как блоки 108_a приемопередатчиков, не должны использоваться. Кроме того, некоторые блоки 102_b приемопередатчиков устройства 101_b оптической связи, которые обозначены как блоки 108_b приемопередатчиков, не должны использоваться.

[0035] Когда используется суперканальная технология, сигналы, переданные или принятые соответствующими блоками 102_a приемопередатчиков, имеют общий набор информации. Другими словами, соответствующие блоки 102_a приемопередатчиков передают или принимают данные параллельно. Таким образом, устройство 101_a оптической связи выполнено с возможностью передавать или принимать оптические сигналы через единственный порт 103_a. Таким образом, даже когда существуют блоки 108_a приемопередатчиков, которые не должны использоваться, среди блоков 102_a приемопередатчиков устройства 101_a оптической связи, невозможно использовать блоки 108_a приемопередатчиков, которые не должны использоваться, для связи с другим устройством 101_c оптической связи, и ресурсы бесполезно расходуются.

[0036] Фиг. 4 является схемой для описания эффектов настоящего изобретения. Хотя эффекты настоящего изобретения описаны на фиг. 4 с использованием устройства оптической связи (устройства оптической связи, которое может передавать и принимать данные), эффекты настоящего изобретения также могут быть получены аналогичным образом также в устройстве оптической передачи и устройстве оптического приема.

[0037] Система оптической связи, показанная на фиг. 4, включает в себя устройства 110_a-110_c оптической связи. Устройство 110_a оптической связи включает в себя множество блоков 111_a приемопередатчиков, блок 112_a переключения и множество портов 113_1a-113_2a передачи/приема. Множество блоков 111_a приемопередатчиков выполнены с возможностью передавать и принимать данные с использованием поднесущих, отличающихся друг от друга. Таким образом, устройство 110_a оптической связи может распределять множество длин волн (поднесущих) на диапазоне одного канала WDM. То же самое применимо к устройству 110_b оптической связи и устройству 110_c оптической связи.

[0038] Как описано выше, устройство 110_a оптической связи включает в себя множество портов 113_1a и 113_2a передачи/приема и может переключать блоки 111_a приемопередатчиков, соединенные со множеством портов 113_1a и 113_2a передачи/приема с использованием блока 112_a переключения. В соответствии с этим, даже когда существуют не используемые блоки приемопередатчиков во множестве блоков 111_a приемопередатчиков устройства 110_a оптической связи, не используемые блоки приемопередатчиков могут быть распределены для связи с другим устройством оптической связи.

[0039] Например, в системе оптической связи, показанной на фиг. 3, когда пропускная способность между устройством 101_a оптической связи и устройством 101_b оптической связи установлена равной 50% от максимальной пропускной способности, существуют не используемые блоки 108_a приемопередатчиков блоков 102_a приемопередатчиков устройства 101_a оптической связи, и ресурсы бесполезно расходуются. С другой стороны, в системе оптической связи, показанной на фиг. 4, не используемые блоки приемопередатчиков (соответствующие блокам 108_a приемопередатчиков, показанным на фиг. 3) устройства 111_a оптической связи соединены с портом 113_2a передачи/приема с использованием блока 112_a переключения, посредством чего возможно распределить не используемые блоки приемопередатчиков для связи с устройством 110_c оптической связи. Таким образом, возможно эффективно распределить ресурсы в сети оптической связи.

[0040] При этом устройство 110_a оптической связи и устройство 110_b оптической связи взаимодействуют друг с другом через порт 113_1a передачи/приема устройства 110_a оптической связи и порт 113_1b передачи/приема устройства 110_b оптической связи. Устройство 110_a оптической связи и устройство 110_c оптической связи взаимодействуют друг с другом через порт 113_2a передачи/приема устройства 110_a оптической связи и порт 113_1c передачи/приема устройства 110_c оптической связи. Устройство 110_b оптической связи и устройство 110_c оптической связи взаимодействуют друг с другом через порт 113_2b передачи/приема устройства 110_b оптической связи и порт 113_2c передачи/приема устройства 110_c оптической связи.

[0041] Хотя на фиг. 4 показан случай, в котором пропускная способность среди устройств 110_a-110_c оптической связи составляет 50% от максимальной пропускной способности, пропускная способность среди устройств 110_a-110_c оптической связи может быть гибко установлена посредством изменения количества блоков приемопередатчиков, соединенных с портами передачи/приема с использованием блоков 112_a к 112_c переключения.

[0042] В соответствии с настоящим изобретением, описанным в этом иллюстративном варианте осуществления, возможно обеспечить устройство оптической передачи и способ оптической передачи, способные эффективно распределять ресурсы в сети оптической связи.

[0043] <Второй иллюстративный вариант осуществления>

Далее будет описан второй иллюстративный вариант осуществления настоящего изобретения. Во втором иллюстративном варианте осуществления будут описаны подробные конфигурации устройства 1_1 оптической передачи, описанного в первом иллюстративном варианте осуществления. Фиг. 5 является блок-схемой, показывающей устройство 1_2 оптической передачи в соответствии со вторым иллюстративным вариантом осуществления. Как показано на фиг. 5, устройство 1_2 оптической передачи в соответствии с этим иллюстративным вариантом осуществления включает в себя множество блоков 11_1-11_m передачи поднесущих, блок 12 вывода и порты 13_1 и 13_2 передачи.

[0044] На множество блоков 11_1-11_m передачи поднесущих подаются данные передачи. Множество блоков (SCS_1-SCS_m) 11_1-11_m передачи поднесущих соответственно формируют сигналы 21_1-21_m оптической передачи для передачи данных передачи. Символ m является целым числом, равным или больше 2, и соответствует количеству блоков передачи поднесущих. Сигналы 21_1-21_m оптической передачи представляют собой сигналы для передачи данных с использованием поднесущих. Например, блок 11_1 передачи поднесущей формирует сигнал 21_1 оптической передачи с использованием поднесущей SC1, которая соответствует блоку 11_1 передачи поднесущей. Далее, блок 11_2 передачи поднесущей формирует сигнал 21_2 оптической передачи с использованием поднесущей SC2, которая соответствует блоку 11_2 передачи поднесущей. Таким образом, блоки 11_1-11_m передачи поднесущих соответственно формируют сигналы 21_1-21_m оптической передачи с использованием поднесущих SC1-SCm, соответствующих блокам 11_1-11_m передачи поднесущих.

[0045] Сигналы 21_1-21_m оптической передачи (другими словами, поднесущие SC1-SCm, используемые, когда сформированы сигналы 21_1-21_m оптической передачи) могут быть установлены с использованием предопределенного параметра. При этом параметры соответствующих сигналов 21_1-21_m оптической передачи распределены таким образом, что они не накладываются друг на друга. Когда множество параметров используется в качестве предопределенного параметра, сигналы 21_1-21_m оптической передачи размещены таким образом, что они не накладываются друг на друга на матрице, имеющей множество параметров в качестве осей. Например, предопределенным параметром является по меньшей мере один параметр из длины волны, поляризации и времени.

[0046] Фиг. 6 и 7 являются схемами, каждая из которых описывает размещение поднесущих. Фиг. 6 показывает один пример размещения поднесущих, когда в качестве предопределенного параметра используются длина волны и время. В случае, показанном на фиг. 6, когда каждая из поднесущих SC1-SC4 размещена в матрице, в которой ось X представляет длину волны, и ось Y представляет время (в этом случае XY-плоскость), поднесущие SC1-SC4 размещены таким образом, чтобы они не накладывались друг на друга на матричной плоскости. В примере, показанном на фиг. 6, длины волны поднесущих SC1-SC4 соответственно установлены как λ1-λ4, и затем поднесущие SC1-SC4 разделены по времени посредством времени t1-t4. Таким образом, поднесущая SC1 может быть установлена с использованием параметра (λ1, t1), поднесущая SC2 может быть установлена с использованием параметра (λ2, t2), поднесущая SC3 может быть установлена с использованием параметра (λ3, t3), и поднесущая SC4 может быть установлена с использованием параметра (λ4, t4).

[0047] Затем, фиг. 7 показывает один пример размещения поднесущих, когда в качестве предопределенного параметра используются длина волны и поляризация. В случае, показанном на фиг. 7, когда поднесущие SC1-SC4 размещены в матрице, в которой ось X представляет длину волны, и ось Y представляет поляризацию (в этом случае XY-плоскость), поднесущие SC1-SC4 размещены таким образом, чтобы они не накладывались друг на друга на матричной плоскости. В примере, показанном на фиг. 7, длины волн поднесущих SC1-SC4 соответственно установлены как λ1-λ4, и затем поляризация каждой из поднесущих SC1-SC4 установлена как одна поляризация из X-поляризации и Y-поляризации. Таким образом, поднесущая SC1 может быть установлена с использованием параметра (λ1, X-поляризация), поднесущая SC2 может быть установлена с использованием параметра (λ2, Y-поляризация), поднесущая SC3 может быть установлена с использованием параметра (λ3, X-поляризация), и поднесущая SC4 может быть установлена с использованием параметра (λ4, Y-поляризация).

[0048] Как описано выше, посредством распределения параметров сигналов 21_1-21_m оптической передачи таким образом, что они не накладываются друг на друга, возможно уменьшить влияние взаимных помех среди поднесущих. Хотя на фиг. 6 и 7 б