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JP2015164264A - 波長多重装置、光伝送装置及び波長多重方法 - Google Patents

波長多重装置、光伝送装置及び波長多重方法 Download PDF

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JP2015164264A JP2014039615A JP2014039615A JP2015164264A JP 2015164264 A JP2015164264 A JP 2015164264A JP 2014039615 A JP2014039615 A JP 2014039615A JP 2014039615 A JP2014039615 A JP 2014039615A JP 2015164264 A JP2015164264 A JP 2015164264A
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丈二 寺師
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Abstract

【課題】増設信号の入力による信号干渉を防止できる波長多重装置等を提供する。
【解決手段】波長多重装置は、光信号を出力する複数のTRPNと、TRPN毎に備えられ、TRPNからの光信号の出力レベルを調整するVOAと、調整された各光信号を多重化する第1のCPLとを有する。波長多重装置は、多重化された光信号の出力レベルを波長単位で検出するOCMを有する。波長多重装置は、増設信号が検出されると、他の光信号との間の干渉エラーが発生せず、かつ、OCMが光信号の出力レベルを検出可能とする出力レベルの検出範囲内に収まるように増設信号対応のVOAを制御する第1の制御部を有する。波長多重装置は、増設信号に関わる設定波長の出力レベルが検出範囲内の検出閾値以上であるか否かを判定する監視部と、判定結果に基づき、増設信号対応のVOAを制御する第2の制御部とを有する。
【選択図】図1

Description

本発明は、波長多重装置、光伝送装置及び波長多重方法に関する。
光WDM(Wavelength Division Multiplex:波長分割多重)伝送システムでは、各波長多重装置(各光伝送装置)内において、複数の波長の光信号がCPL(Coupler)にて合波される。また、複数の波長の光信号が、それぞれ異なる入力ポートから入力される場合がある。このとき、運用前の接続作業で、例えば、オペレータによる光ファイバの誤接続や、新たに増設された光信号の光波長の誤設定が発生する場合がある。具体的には、増設された光信号が、光送信器の故障等の理由により、運用中の光信号と同一波長になってしまう場合がある。更に、この増設された光信号が運用中の光信号と同じCPLに入力されるという状況も起こり得る。この場合、運用中の光信号と増設された光信号との間で信号干渉が生じ、運用中の光信号にエラーが生じる。
そこで、波長多重装置では、光信号が増設され、運用中の光信号の波長と同じ波長の光信号が、新たに入力された場合に、増設された光信号の出力を遮断することにより、運用中の光信号に生じるエラーを復旧させる技術が知られている。
特開2006−74098号公報
波長多重装置は、波長毎の光信号の出力レベルを監視し、運用中の光信号と同一波長の光信号が入力されたことが検出されると、その増設された光信号の出力を遮断する。しかしながら、光送信器側でこの増設光信号の出力が遮断されるまでは、光送信器側から増設光信号が継続して出力されてしまう。従って、増設された光信号の出力が遮断されるまでの間、増設光信号による運用中の光信号のエラーも継続してしまう。
一つの側面では、設定対象の光信号の入力による信号干渉を防止できる波長多重装置、光伝送装置及び波長多重方法を提供することを目的とする。
一つの案の波長多重装置は、光送信部と、調整部と、多重化部と、検出部と、第1の制御部と、第2の制御部とを有する。光送信部は、光信号を出力する。調整部は、光送信部毎に備えられ、当該光送信部からの光信号の出力レベルを調整する。多重化部は、調整部にて調整された各光信号を多重化する。検出部は、多重化部にて多重化された光信号の出力レベルを波長単位で検出する。第1の制御部は、光送信部から設定対象の光信号が検出されると、光送信部からの他の光信号との間の干渉エラーが発生しない出力レベルの検出範囲内に収まるように設定対象の光信号の出力レベルを調整する調整部を制御する。第2の制御部は、検出部で検出された設定対象の光信号に関わる設定波長の出力レベルに基づき、設定対象の光信号の出力レベルを調整する調整部を制御する。
設定対象の光信号の入力による信号干渉を防止できる。
図1は、実施例1の波長多重装置の一例を示す説明図である。 図2は、増設信号正常時の各光信号の一例を示す説明図である。 図3は、増設信号異常時の各光信号の一例を示す説明図である。 図4は、波長多重装置に関わる増設信号正常時の処理動作の一例を示すタイミングチャートである。 図5は、波長多重装置に関わる増設信号異常時の処理動作の一例を示すタイミングチャートである。 図6は、VOA制御処理に関わる波長多重装置の処理動作の一例を示すフローチャートである。 図7は、実施例2の波長多重装置の一例を示す説明図である。
以下、図面に基づいて、本願の開示する波長多重装置、光伝送装置及び波長多重方法の実施例を詳細に説明する。尚、本実施例により、開示技術が限定されるものではない。以下の各実施例は、適宜、組合せても良い。
図1は、実施例1の波長多重装置の一例を示す説明図である。図1に示す光WDM伝送システム内の波長多重装置1は、複数の光送信部(単にTRPNと称する:Transponder)2と、ユーザ側インタフェース部3と、ネットワーク側インタフェース部4とを有する。各TRPN2は、所望波長の光信号を出力する。ユーザ側インタフェース部3は、各TRPN2と接続するインタフェースに相当する。ユーザ側インタフェース部3は、第1のCN(Connector)11と、PD(Photo Diode)12と、VOA(Variable Optical Attenuator)13と、第1のCPL(Coupler)14と、第2のCN(Connector)15と、信号処理部16とを有する。
第1のCN11は、TRPN2毎に接続するポートのコネクタに相当し、TRPN2からの光信号を入力する。PD12は、第1のCN11経由でTRPN2からの光信号を受光するフォトダイオードである。VOA13は、PD12毎に備えられ、PD12で受光した光信号の出力レベルを減衰する可変減衰部である。第1のCPL14は、各VOA13で減衰した光信号を多重化した光多重化信号を出力するカプラである。第2のCN15は、ネットワーク側インタフェース部4と接続するコネクタに相当し、第1のCPL14で多重化した光多重化信号を出力する。信号処理部16は、各VOA13の減衰量を調整すべく、VOA13を制御する。
ネットワーク側インタフェース部4は、ネットワーク側に接続するインタフェースに相当する。ネットワーク側インタフェース部4は、第3のCN21と、WSS(Wavelength Selective Switch)22と、第2のCPL23と、第4のCN24と、OCM(Optical Channel Monitor)25と、監視部26とを有する。第3のCN21は、ユーザ側インタフェース部3内の第2のCN15と接続するコネクタである。WSS22は、ユーザ側インタフェース部3からの光多重化信号から任意の光波長の光信号を選択して出力する波長選択スイッチである。第2のCPL23は、任意の光波長の光信号を光分岐するカプラである。第4のCN24は、ネットワークと接続するコネクタである。OCM25は、WSS22で選択された任意波長の光信号の出力レベルを波長単位で検出する、例えば、光スペクトルアナライザ等である。
監視部26は、OCM25の検出結果に基づき、新規に入力した増設信号の出力レベルを監視する。図2は、増設信号正常時の各光信号の一例を示す説明図である。尚、運用中信号の光波長をλ1、増設信号の光波長をλ2とする。監視部26は、オペレータ側の設定操作に応じて増設信号の入力ポートである第1のCN11及び増設信号の光波長λ2を設定する設定情報を取得する。監視部26は、増設信号の設定波長の出力レベルが検出閾値L以上であるか否かを判定する。尚、検出閾値Lは、増設信号が運用中信号と同一波長の場合でも、運用中信号との間で干渉エラーが発生しなくなる出力レベルを上限とし、OCM25で増設信号の出力レベルを検出可能にする出力レベルを下限とする検出範囲内の基準レベルに相当する。検出範囲は、OCM25の検出閾値の個体バラツキや運用中信号のバラツキを考慮したマージンを含む範囲である。
監視部26は、増設信号の設定波長の出力レベルが検出閾値L以上であるか否かの判定結果に基づき、増設信号の異常又は正常を判定する。監視部26は、図2の(A)及び(B)に示すように増設信号の設定波長λ2の出力レベルL1が検出閾値L以上の場合、増設信号が正常と判定する。
図3は、増設信号異常時の各光信号の一例を示す説明図である。尚、運用中信号の光波長がλ1、増設信号の設定波長がλ2であるにも関わらず、TRNP2の故障で光波長λ1の増設信号を出力しているものとする。監視部26は、図3の(A)及び(B)に示すように増設信号の設定波長λ2の出力レベルが検出閾値L以上でない場合、本来出力されるべき増設信号の設定波長λ2の出力レベルが検出されないため、増設信号の異常と判定する。尚、図3の(B)では、運用中信号と同一の光波長λ1の増設信号が入力されるため、若干、その出力レベルが大きくなるものの、増設信号の出力レベルが検出範囲内に収まっているため、増設信号の入力による運用中信号への信号干渉が発生していない状態である。
信号処理部16は、第1の制御部16Aと、第2の制御部16Bとを有する。第1の制御部16A及び第2の制御部16Bは、増設信号対応のVOA13を制御する。尚、増設信号対応のVOA13とは、例えば、増設信号を出力するTRPN2及び第1のCN11に対応し、その増設信号の出力レベルを調整するVOA13である。第1の制御部16Aは、PD12でTRPN2からの増設信号が検出されると、増設信号の出力レベルが検出範囲内に収まるように増設信号を減衰すべく、増設信号対応のVOA13を制御する。第1の制御部16Aは、増設信号対応のVOA13の減衰量を所定減衰量に設定することで、増設信号の出力レベルを検出範囲内に収める。
第2の制御部16Bは、監視部26の判定結果に基づき、増設信号が正常と判定された場合、図2の(C)に示すように増設信号の出力レベルを通常の運用レベルに戻すべく、増設信号対応のVOA13を制御する。第2の制御部16Bは、監視部26の判定結果に基づき、増設信号の異常と判定された場合に、図3の(C)に示すように増設信号の出力を遮断すべく、増設信号対応のVOA13を制御する。更に、第2の制御部16Bは、増設信号の異常と判定された場合、増設信号の異常を示す警報を報知出力するものとする。
次に、実施例1の波長多重装置1の動作について説明する。図4は、波長多重装置1に関わる増設信号正常時の処理動作の一例を示すタイミングチャートである。尚、第1のCN11(C1)から運用中信号として光波長λ1、第1のCN11(C2)から増設信号として光波長λ2を設定するものとする。図4において波長多重装置1は、光波長λ1の光信号の運用中に(ステップS11)、オペレータ側の設定操作に応じて、増設信号対応の第1のCN11(C2)に増設信号対応のTRPN2から光波長λ2の増設信号の入力等の設定情報を設定する(ステップS12)。
波長多重装置1のOCM25は、増設信号対応のPD12を通じて増設信号を検出すると(ステップS13)、増設信号の設定波長の出力レベルの検出完了に要するOCM25のモニタ時間に関わる規定時間のカウントを開始する(ステップS14)。更に、波長多重装置1の第1の制御部16Aは、ステップS13の増設信号対応のPD12を通じて増設信号を検出すると、増設信号対応のVOA13に所定減衰量を設定する(ステップS15)。その結果、増設信号対応のVOA13は、所定減衰量に基づき、図2(B)に示すように増設信号の出力レベルを検出範囲内に収まるように減衰する(ステップS16)。
波長多重装置1の監視部26は、OCM25のモニタ時間が規定時間を経過した後、増設信号対応のTRPN2からの増設信号の設定波長λ2の出力レベルが検出閾値L以上であるか否かを判定する。監視部26は、図2の(B)に示すように増設信号の設定波長λ2の出力レベルが検出閾値L以上の場合、増設信号の正常と判定する(ステップS17)。波長多重装置1の第2の制御部16Bは、増設信号の正常と判定した場合に増設信号対応のVOA13を通常の運用レベルに設定する(ステップS18)。増設信号対応のVOA13は、光波長λ2の増設信号の出力レベルを通常の運用レベルに出力する(ステップS19、S19A)。
図4に示す処理の波長多重装置1は、増設信号を検出すると、増設信号の出力レベルを所定量減衰し、OCM25のモニタ時間の規定時間経過後、増設信号の設定波長の出力レベルが検出閾値L以上の場合、増設信号の正常と判定する。更に、波長多重装置1は、増設信号の正常と判定された場合、その増設信号対応のVOA13を通常の運用レベルに設定し、運用レベルの増設信号を出力できる。
図5は、波長多重装置1に関わる増設信号異常時の処理動作の一例を示すタイミングチャートである。尚、第1のCN11(C1)から運用中信号として光波長λ1、第1のCN11(C2)から増設信号の設定波長として光波長λ2を設定しているものの、例えば、増設信号対応のTRPN2の故障で光波長λ1の増設信号を出力しているものとする。
波長多重装置1は、光波長λ1の光信号の運用中に(ステップS21)、オペレータ側の設定操作に応じて増設信号対応の第1のCN11(C2)に増設信号対応のTRPN2から設定波長λ2の増設信号の入力等の設定情報を設定する(ステップS22)。
波長多重装置1のOCM25は、増設信号対応のPD12を通じて増設信号を検出すると(ステップS23)、OCM25のモニタ時間に関わる規定時間のカウントを開始する(ステップS24)。更に、波長多重装置1の第1の制御部16Aは、ステップS23の増設信号対応のPD12を通じて増設信号を検出すると、増設信号対応のVOA13に所定減衰量を設定する(ステップS25)。その結果、増設信号対応のVOA13は、所定減衰量に基づき、図3の(B)に示すように増設信号の出力レベルを検出範囲内に収まるように減衰する(ステップS26)。
波長多重装置1の監視部26は、OCM25のモニタ時間が規定時間を経過した後、増設信号対応のTRPN2からの増設信号の設定波長の出力レベルが検出閾値L以上でない場合、増設信号の異常と判定する(ステップS27)。尚、監視部26は、増設信号が光波長λ2ではなく光波長λ1であるため、設定波長である光波長λ2の増設信号がなく、増設信号の異常と判定する。
波長多重装置1の第2の制御部16Bは、増設信号の異常と判定した場合に増設信号対応のVOA13に増設信号の出力遮断を設定する(ステップS28)。そして、第2の制御部16Bは、増設信号の異常と判定した場合、増設信号の異常の警報を報知出力する(ステップS28A)。その結果、オペレータは、警報の報知出力で増設信号の異常を認識できる。
増設信号対応のVOA13は、第2の制御部16Bからの増設信号の出力遮断の設定に応じて、増設信号の出力を遮断する(ステップS29)。その結果、波長多重装置1は、増設信号が異常の場合、増設信号の出力レベルを遮断する。
図5に示す処理の波長多重装置1は、増設信号を検出すると、増設信号の出力レベルを所定量減衰し、OCM25のモニタ時間の規定時間経過後、増設信号の設定波長の出力レベルが検出閾値L以上でない場合、増設信号が異常と判定する。更に、波長多重装置1は、増設信号の異常と判定された場合、その増設信号対応のVOA13に出力遮断を設定して増設信号の出力を遮断する。その結果、波長多重装置1は、運用中信号と同一波長の増設信号が入力されたとしても、増設信号の出力レベルが検出範囲内に減衰されるため、増設信号の出力遮断前でも、増設信号の入力による運用中信号への信号干渉を防止できる。
波長多重装置1は、増設信号の異常と判定された場合、増設信号の異常の警報をオペレータに報知出力するため、オペレータは、警報で増設信号の異常を認識できる。
図6は、VOA制御処理に関わる波長多重装置1の処理動作の一例を示すフローチャートである。図6に示すVOA制御処理は、増設信号の異常と判断された場合、増設信号の出力を遮断すると共に、増設信号の正常と判断された場合、増設信号の出力を運用レベルに戻すべく、増設信号対応のVOAを制御する処理である。
波長多重装置1の監視部26は、PD12を通じて増設信号を検出したか否かを判定する(ステップS31)。監視部26は、増設信号を検出した場合(ステップS31肯定)、OCM25のモニタ時間の規定時間カウントを開始し(ステップS32)。波長多重装置1の第1の制御部16Aは、増設信号の出力レベルを検出範囲内に収まるように所定減衰量分だけ減衰すべく、増設信号対応のVOA13を制御する(ステップS33)。
第1の制御部16Aは、増設信号対応のVOA13を制御した後、OCM25のモニタ時間が規定時間を超えたか否かを判定する(ステップS34)。波長多重装置1の第2の制御部16Bは、OCM25のモニタ時間が規定時間を超えた場合(ステップS34肯定)、OCM25の増設信号対応の設定波長の出力レベルを検出する(ステップS35)。第2の制御部16Bは、増設信号対応の設定波長の出力レベルが検出閾値L以上であるか否かを判定する(ステップS36)。
第2の制御部16Bは、増設信号対応の設定波長の出力レベルが検出閾値L以上の場合(ステップS36肯定)、増設信号の正常と判断し、増設信号の出力レベルを通常の運用レベルに戻すべく、増設信号対応のVOA13を制御する(ステップS37)。
第2の制御部16Bは、増設信号の出力レベルを通常の運用レベルに戻すべく、増設信号対応のVOA13を制御した後、図6に示す処理動作を終了する。
第2の制御部16Bは、増設信号対応の設定波長の出力レベルが検出閾値L以上でない場合(ステップS36否定)、増設信号の異常と判断し、増設信号の出力を遮断すべく、増設信号対応のVOA13を制御する(ステップS38)。更に、第2の制御部16Bは、増設信号の出力を遮断した後、増設信号の異常を示す警報を報知出力し(ステップS39)、図6に示す処理動作を終了する。その結果、オペレータは、警報で増設信号の異常を認識できる。
監視部26は、増設信号を検出したのでない場合(ステップS31否定)、図6に示す処理動作を終了する。監視部26は、モニタ時間が規定時間を超えていない場合(ステップS34否定)、モニタ時間が規定時間を超えたか否かを監視すべく、ステップS34に移行する。
波長多重装置1は、増設信号を検出すると、増設信号の出力レベルを所定量減衰し、OCM25のモニタ時間の規定時間経過後、増設信号の設定波長の出力レベルが検出閾値L以上の場合、増設信号の正常と判定する。更に、波長多重装置1は、増設信号の正常と判定された場合、その増設信号対応のVOA13を通常の運用レベルに設定するため、増設信号を出力できる。その結果、波長多重装置1は、運用中信号と同一波長の増設信号が入力されたとしても、先ずは、増設信号の出力レベルが検出範囲内に減衰されることになるため、増設信号の出力遮断前でも、増設信号の入力による運用中信号への信号干渉を防止できる。
波長多重装置1は、増設信号を検出すると、増設信号の出力レベルを所定量減衰し、OCM25のモニタ時間の規定時間経過後、増設信号の設定波長の出力レベルが検出閾値L以上でない場合、増設信号が異常と判定する。更に、波長多重装置1は、増設信号が異常と判定された場合、その増設信号対応のVOA13で増設信号の出力を遮断する。その結果、波長多重装置1は、運用中信号と同一波長の増設信号が入力されたとしても、先ずは、増設信号の出力レベルが検出範囲内に減衰されることになるため、増設信号の異常時の出力遮断前でも、増設信号の入力による運用中信号への信号干渉を防止できる。つまり、増設信号の入力による運用中信号へのコヒーレントクロストークの信号干渉を防止できる。
波長多重装置1は、増設信号の異常と判定された場合、増設信号の異常の警報をオペレータに報知出力するため、オペレータは、警報で増設信号の異常を認識できる。
上記実施例1の波長多重装置1は、ユーザ側インタフェース部3及びネットワーク側インタフェース部4を1対1の構成とした。しかしながら、波長多重装置は、ユーザ側インタフェース部を複数備え、単一のネットワーク側インタフェース部で監視する多対1の構成としても良く、この場合の実施の形態につき、実施例2として以下に説明する。
図7は、実施例2の波長多重装置の一例を示す説明図である。尚、図1に示す波長多重装置1と同一の構成には同一符号を付すことで、その重複する構成及び動作の説明については省略する。図7に示す波長多重装置1Aは、複数のユーザ側インタフェース部3Aを有し、ネットワーク側インタフェース部4Aの監視部26が増設信号の設定波長の出力レベルが基準レベル以上であるか否かを判定する。
ネットワーク側インタフェース部4Aの監視部26は、オペレータ側の設定操作に応じて各ユーザ側インタフェース部3A側の増設信号の入力ポート及び増設信号の設定波長等の設定情報を取得する。
監視部26は、設定情報に基づき増設信号の設定波長の出力レベルが基準レベル以上であるか否かを判定する。監視部26は、増設信号の設定波長の出力レベルが基準レベル以上であるか否かの判定結果に基づき、増設信号の異常又は正常を判定する。そして、監視部26は、増設信号の異常又は正常の判定結果を増設信号対応のユーザ側インタフェース部3Aに通知する。
増設信号対応のユーザ側インタフェース部3Aの信号処理部16内の第2の制御部16Bは、監視部26の判定結果に基づき、増設信号の異常と判定された場合、増設信号の出力を遮断すべく、増設信号対応のVOA13を制御する。また、第2の制御部16Bは、増設信号の正常と判定された場合、増設信号対応のVOA13を通常の運用レベルに戻すべく、増設信号対応のVOA13を制御する。
実施例2の波長多重装置1Aは、複数のユーザ側インタフェース部3Aの内、運用中信号と同一波長の増設信号が入力された場合でも、1個のネットワーク側インタフェース部4Aの監視部26で増設信号の正常又は異常を判定する。波長多重装置1Aの監視部26は、その判定結果を増設信号対応のユーザ側インタフェース部3Aの信号処理部16に通知する。そして、増設信号対応のユーザ側インタフェース部3Aの信号処理部16は、その判定結果に基づき、増設信号が正常の場合、増設信号の通常の運用レベルに戻すべく、増設信号対応のVOA13を制御できる。
増設信号対応のユーザ側インタフェース部3Aの信号処理部16は、その判定結果に基づき、増設信号が異常の場合、増設信号の出力を遮断すべく、増設信号対応のVOA13を制御できる。その結果、波長多重装置1Aは、運用中信号と同一波長の増設信号が入力されたとしても、増設信号の出力レベルが検出範囲内に減衰し、増設信号の出力遮断前でも増設信号の入力による運用中信号への信号干渉を防止できる。
また、波長多重装置1Aは、ユーザ側インタフェース部3Aを複数内蔵した場合でも、単一のネットワーク側インタフェース部4A側のOCM25及び監視部26で済むため、その回路構成が複雑になることはなく、その実装面積やコスト面からも有利である。
尚、上記実施例では、TRPN2の故障で運用中信号の光波長と同一波長の増設信号を入力した場合を例示した。しかしながら、例えば、オペレータによる光ファイバの誤接続や増設信号の光波長の誤設定等で運用中信号の光波長と同一波長の増設信号が入力された場合にも適用可能である。
上記実施例では、新規の増設信号を対象としたが、新規の増設信号に限定されるものではなく、複数の光信号の内、オペレータが設定対象の光信号を指定し、この指定された設定対象の光信号を対象としても良い。
上記実施例では、増設信号の異常と判定された場合、増設信号対応のVOA13で増設信号の出力を遮断するようにしたが、増設信号対応のTRPN2の光信号の出力を停止するようにしても良い。
また、上記実施例では、波長多重装置を例示したが、波長多重装置を内蔵した光伝送装置にも適用可能である。
また、図示した各部の各構成要素は、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各部の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。
更に、各装置で行われる各種処理機能は、CPU(Central Processing Unit)(又はMPU(Micro Processing Unit)、MCU(Micro Controller Unit)等のマイクロ・コンピュータ)上で、その全部又は任意の一部を実行するようにしても良い。また、各種処理機能は、CPU(又はMPU、MCU等のマイクロ・コンピュータ)で解析実行するプログラム上、又はワイヤードロジックによるハードウェア上で、その全部又は任意の一部を実行するようにしても良いことは言うまでもない。
1 多重波長装置
1A 多重波長装置
2 TRPN
13 VOA
14 第1のCPL
16A 第1の制御部
16B 第2の制御部
25 OCM
26 監視部

Claims (7)

  1. 光信号を出力する複数の光送信部と、
    前記光送信部毎に備えられ、当該光送信部からの光信号の出力レベルを調整する調整部と、
    前記調整部にて調整された各光信号を多重化する多重化部と、
    前記多重化部にて多重化された前記光信号の出力レベルを波長単位で検出する検出部と、
    前記光送信部から設定対象の光信号が検出されると、前記光送信部からの他の光信号との間の干渉エラーが発生しない出力レベルの検出範囲内に収まるように前記設定対象の光信号の出力レベルを調整する前記調整部を制御する第1の制御部と、
    前記検出部で検出された前記設定対象の光信号に関わる設定波長の出力レベルに基づき、前記設定対象の光信号の出力レベルを調整する前記調整部を制御する第2の制御部と
    を有することを特徴とする波長多重装置。
  2. 前記設定対象の光信号に関わる設定波長の出力レベルが前記検出範囲内の基準レベル以上であるか否かを判定する判定部をさらに有し、
    前記第2の制御部は、
    前記判定部の判定結果に基づき、前記設定対象の光信号の出力レベルを調整する前記調整部を制御することを特徴とする請求項1に記載の波長多重装置。
  3. 前記第2の制御部は、
    前記検出部の検出結果に基づき、前記設定対象の光信号に関わる前記設定波長の出力レベルが前記基準レベル以上でない場合に前記設定対象の光信号の出力を遮断するように前記調整部を制御すると共に、前記設定対象の光信号に関わる前記設定波長の出力レベルが前記基準レベル以上の場合に前記設定対象の光信号の出力レベルを通常の運用レベルに調整するように前記調整部を制御することを特徴とする請求項2に記載の波長多重装置。
  4. 前記第1の制御部は、
    前記検出部にて前記設定対象の光信号の出力レベルを検出可能とする出力レベルを含む前記検出範囲内に収まるように前記設定対象の光信号の出力レベルを調整する前記調整部を制御することを特徴とする請求項1〜3の何れか一つに記載の波長多重装置。
  5. 前記判定部は、
    前記設定対象の光信号が検出されたタイミングから所定時間経過後に前記設定対象の光信号に関わる前記設定波長の出力レベルが前記基準レベル以上であるか否かを判定することを特徴とする請求項2〜4の何れか一つに記載の波長多重装置。
  6. 光信号を出力する複数の光送信部と、
    前記光送信部毎に備えられ、当該光送信部からの光信号の出力レベルを調整する調整部と、
    前記調整部にて調整された各光信号を多重化する多重化部と、
    前記多重化部にて多重化された前記光信号の出力レベルを波長単位で検出する検出部と、
    前記光送信部から設定対象の光信号が検出されると、前記光送信部からの他の光信号との間の干渉エラーが発生しない出力レベルの検出範囲内に収まるように前記設定対象の光信号の出力レベルを調整する前記調整部を制御する第1の制御部と、
    前記検出部で検出された前記設定対象の光信号に関わる設定波長の出力レベルに基づき、前記設定対象の光信号の出力レベルを調整する前記調整部を制御する第2の制御部と
    を有することを特徴とする光伝送装置。
  7. 光信号を出力する複数の光送信部と、前記光送信部毎に備えられ、当該光送信部からの光信号の出力レベルを調整する調整部と、前記調整部にて調整された各光信号を多重化する多重化部と、前記多重化部にて多重化された前記光信号の出力レベルを波長単位で検出する検出部とを有する波長多重装置の波長多重方法であって、
    前記波長多重装置は、
    前記光送信部から設定対象の光信号が検出されると、前記光送信部からの他の光信号との間の干渉エラーが発生しない出力レベルの検出範囲内に収まるように前記設定対象の光信号の出力レベルを調整する前記調整部を制御し、
    前記検出部で検出された前記設定対象の光信号に関わる設定波長の出力レベルに基づき、前記設定対象の光信号の出力レベルを調整する前記調整部を制御する
    処理を実行することを特徴とする波長多重方法。
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