序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
61 給電路切替装置、給電路切替システムおよび給電路切替方法 JP2017517610 2016-05-09 JPWO2016181642A1 2018-02-08 間 竜二
トランク局側の電源供給機能に障害が発生した場合においても、ブランチ局側に電源供給機能を持たせることなく、障害が発生していない設備を最大限に活用できる給電路切替装置、給電路切替システムおよび給電路切替方法を提供するために、給電路切替装置(10)は、第1切替手段(20)、第2切替手段(30)、接地手段(40)および電源が供給されることによって動作する電源消費回路(50)を備える。電源消費回路(50)は、第1給電線(61)に障害が生じた場合、第1給電線(61)を接地し、電源消費回路(50)の一端を接地手段(40)に接続すると共に第2給電線(62)を電源消費回路(50)の他端に接続する。また、電源消費回路(50)は、第2給電線(62)に障害が生じた場合、第2給電線(62)を接地し、第1給電線(61)を電源消費回路(50)の一端に接続すると共に電源消費回路(50)の他端を接地手段(24)に接続する。
62 フレーマ、及びフレーミング方法 JP2016561944 2015-11-26 JPWO2016084897A1 2017-06-22 昌宏 横田; 濱野 貴文; 貴文 濱野; 小谷川 喬; 喬 小谷川; 薫 新井; 圭 北村; 前田 英樹; 英樹 前田; 義朗 山田; 拓也 大原; 健吾 新宅
本発明は、論理パスに光チャネルのタイムスロットを割り当て、論理パスにより受信したクライアント信号を論理パスに割り当てられているタイムスロットに分割し、タイムスロットに対応付けられた光波長を用いた複数の光サブキャリアによりクライアント信号を伝送する伝送装置におけるフレーマであって、光波長が使用できない場合に、論理パスの伝送帯域を減少させ、使用できない光波長に対応したタイムスロットを避けるように、論理パスに割り当てられているタイムスロットを、減少させた伝送帯域に応じて変更する処理を行うタイムスロット割り当て部を備える。
63 光通信装置、光通信システム、及び光通信方法 JP2016538160 2015-07-30 JPWO2016017181A1 2017-05-25 元良 河井
ROADMシステムにおいて柔軟性を実現する光通信技術を提供すること。本発明に係る光通信装置は、ネットワークの端局間を結ぶ主経路を伝送する波長多重光信号に対して、分岐及び挿入する光通信装置であって、入された光信号の内、所定の波長の光信号を選択して出力可能な第1の手段及び第2の手段と、前記主経路の第1の端局から入力された光信号を、前記第1の手段及び前記第2の手段に分岐する第3の手段と、前記ネットワークの分岐経路から入力された光信号を、前記第1の手段及び第2の手段に分岐する第4の手段と、前記主経路の第2の端局に対し、前記第1の手段が出力する光信号又は前記第2の手段が出力する光信号のいずれかを選択的に出力することが可能な第5の手段と、を備えることを特徴とする。
64 光トランシーバ制御回路、光ネットワークシステムおよび光トランシーバの出制御方法 JP2016509957 2015-02-27 JPWO2015145986A1 2017-04-13 山根 隆志; 隆志 山根
ライン側において信号断等の異常が発生した場合に、クライアント側へ出される信号が断続的に不良となり、後段の信号処理における不具合が生じる、という課題を解決する。本発明の光トランシーバ制御回路は、光トランシーバに入力された光信号から生成された電気信号と略同一の特性を有するダミー信号を生成する信号生成手段と、電気信号を受信し、受信した電気信号と生成されたダミー信号のどちらか一方を選択して出力する切替手段と、光信号の異常を示す通知が入力されたとき、切替手段の選択対象を電気信号からダミー信号に変更する制御手段と、を備える。
65 光ファイバ上で発生する障害のライフサイクル管理 JP2016536223 2014-11-27 JP2017507509A 2017-03-16 デュピュイ,ニコラ; メールスマン,ステイン
本発明によれば、光ファイバで発生した障害のライフサイクルを追跡するためのデバイス(46)が提供される。デバイスは、光ファイバ上での第1の障害の発生に関する第1の障害パラメータ(7)を、受信信号パワー(5)から検出(1)するように構成された第1の検出器(21)を備える。デバイスは、第1の障害パラメータを格納(6)するように構成されたデータベース(23)と、光ファイバ上での第2の障害の回復に関する第2の障害パラメータ(12)を、受信信号パワー(5)から検出(26)するように構成された第2の検出器(22)とをさらに備える。デバイスは、格納された障害パラメータ(25)と第2の障害パラメータ(12)を比較(13)し、第1の障害パラメータ(7)が第2の障害パラメータ(12)に最も近く一致する場合に、第1の障害が解消したと決定するように構成された比較器(24)をさらに備える。
66 親局装置および通信システム JP2015544747 2013-11-01 JPWO2015063956A1 2017-03-09 向井 宏明; 宏明 向井; 隆志 西谷
本発明は、例えば、波長が異なる複数の光信号を同時に送信することが可能であるとともに、波長が異なる複数の光信号を同時に受信することが可能なOLT1、と通信するONU1001〜100nであって、OLT1が送信可能な複数の光信号の中のいずれか一つを受信するとともに、OLT1が受信可能な複数の光信号の中のいずれか一つを送信する光送受信部104と、OLT1との通信障害を検出する通信障害検出部101と、通信障害検出部101が通信障害を検出した場合に、光送受信部104が受信する下り波長および送信する上り波長の設定を変更する波長選択部102と、を備える。
67 光送受信器、光通信システムおよび光送受信方法 JP2015505289 2014-03-11 JPWO2014141685A1 2017-02-16 山本 浩史; 浩史 山本
光送信側及び光受信側の光源を共通化した場合においても、光送信機能及び光受信機能を同時に使用できるようにする。本発明に係る光送受信器は、光出手段からの光を第1の分岐光と第2の分岐光に分岐する光分岐手段、第1の分岐光の光パワーと第2の分岐光の光パワーをそれぞれ調整する光パワー調整手段、光パワーが調整された第1の分岐光を変調して第1の光信号として出力する光送信手段、光パワーが調整された第2の分岐光と外部から入力された第2の光信号とを干渉させて受信する光受信手段および出力された光の光特性に応じて光パワー調整手段を制御する制御手段を備える。
68 光伝送装置および光伝送方法 JP2012049494 2012-03-06 JP5994294B2 2016-09-21 松井 潤
69 分岐された光学ネットワークにおける障害回復のための方法およびシステム JP2014520220 2012-07-05 JP2015501555A 2015-01-15 ム,ルオメイ; ゴロヴチェンコ,エカテリーナ; ダブリュ. カーフット,フランク
基幹で分岐されたOADMネットワークにおいて障害回復を管理するための方法は、分岐された光学ネットワークの第1の端末と第2の端末との間の第1の通信リンクのデータ・チャネルを介した光学パワー・レベルが光学パワー制限を超えることを判定するステップを含むことができる。方法は、第1の通信リンクの予備のチャネルを介して送信された光学パワーを第1のレベルに増加させるステップをさらに含むことができ、当該第1のレベルにおいて、データ・チャネルを介した光学パワー・レベルが、光学パワー制限を下回る第2のレベルに減少する。
70 光ファイバー伝送切換え装置及びその制御方法 JP2012261782 2012-11-30 JP5619856B2 2014-11-05 ジョン リン; フイ−ツオ チョウ
71 伝送装置及びその処理方法 JP2013516262 2012-04-25 JPWO2012160932A1 2014-07-31 慶一 奥山
基板を挿脱自在な複数のスロットを有する筐体と、少なくとも1つの制御基板と、前記制御基板と接続され、入されたSDH信号またはPDH信号をパケット信号へ変換して前記制御基板へ出力するPWEインタフェース通信ユニットと、前記制御基板と接続され、前記パケット信号を無線信号に変換して出力する無線伝送用通信ユニットと、前記制御基板と接続され、前記パケット信号を光伝送信号に変換して出力する光伝送用通信ユニットとを有し、前記各ユニットを前記複数のスロットにそれぞれ設けた伝送装置。
72 Method and apparatus for implementing optical channel data unit shared protection ring JP2012513442 2009-06-04 JP5412577B2 2014-02-12 ヤン、ジュン; シャオ、シン; ウー、チンユー
A method and a device for realizing an optical channel data unit (ODU) shared protection ring (SPRing) are disclosed by the present invention. The method includes: A first ODU of a first service transmitted in an optical line is taken as a protection granularity, where the first ODU is an ODUk that is directly multiplexed to the optical line; the first ODU is monitored, and a monitoring result is obtained; when the monitoring result indicates that a failure occurs, a switching is performed through cross of a second ODU of the first service, where the second ODU is an ODUm that is multiplexed to the first ODU, and m is smaller than or equal to k. Through the embodiments of the present invention, a protection switching speed may be accelerated.
73 Passive optical network system and its failure specific method JP2008234188 2008-09-12 JP5276935B2 2013-08-28 昌彦 水谷; 祐輔 矢島; 賢浩 芦
In a passive optical network system, a parent station includes a reception circuit (1732) that receives an optical signal from each of child stations (20) using a threshold used to identify if the optical signal is 0 or 1; a bandwidth setting unit (1701) that determines a time at which each child station (20) sends an optical signal; a storage unit (1702) that stores thresholds and intensities of optical signals received from the child stations (20); and a control unit (1700) that sets a threshold, stored corresponding to a sending time, in the reception circuit (1732) to control a reception of an optical signal. The control unit (1700) has a function that compares an intensity of a signal received from each child station (20) at an optical signal reception time with information stored in the storage unit (1702) to detect and determine a fault in the child station (20) or in the optical fiber connected to the child station (20).
74 Optical communication systems, optical communication devices, and failure alarm monitoring method in the path section detour JP2007082200 2007-03-27 JP5093455B2 2012-12-12 到 西岡
75 Light level control method JP2000259627 2000-08-29 JP4495321B2 2010-07-07 哲雄 和田; 広之 岩城
The present invention relates to an optical level control method for use in an optical transmission system. In the system, a WDM terminal comprises a multiplexing/demultiplexing unit, an amplifier, an up-direction OSC light transmitting/receiving unit, an up-direction multiplexer, an up-direction branching unit, an amplifier and an APR control unit, and a repeater comprises an up-direction branching unit, an OSC light transmitting/receiving unit, an amplifier, an up-direction multiplexer, a down-direction branching unit, an amplifier, a down-direction multiplexer and an APR control unit. In this configuration, a flexible optical output level control in connection with variation in WDM light level, a selective value irrespective of occurrence of an error stemming from the passage of time and avoidable malfunctions are respectively capable. In addition, a trouble retrieving operator can eliminate the possibility of being exposed to the WDM light.
76 Optical transmission system JP2004209205 2004-07-15 JP4356545B2 2009-11-04 山本  明; 秀昭 杉谷; 到吾 福士; 雅則 近藤
An optical amplifier may be quickly returned from a shutdown state to a regular state after getting recovery information of a fault. Gain setting by ASE is conducted to the repeaters on the up-stream side during the shutdown state, by outputting ASE light with the same intensity as the WDM signal. Accordingly, before realizing the recovery of shutdown, the gain setting is completed with the light whose intensity is within the safe criterion. After realizing the recovery of shutdown, the optical transmission system can be returned quickly to the regular operating state after recovery of shutdown state.
77 Optical transmission system JP2003347972 2003-10-07 JP2005117294A 2005-04-28 AKIMOTO NAOYUKI; NOGUCHI RYOJI; SHINOKURA KIICHIRO
<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical transmission system etc., whose stability can be increased by properly adjusting a transmit data format and a transmit light output if trouble occurs to a transmission line, when a terminal is actuated, or when the transmission line recovers from trouble. <P>SOLUTION: The optical transmission system includes a 1st test signal supply means of supplying a test signal to the optical transmission line when detecting abnormality of the contents of a receive signal received through the optical transmission line, a 2nd test signal supply means of supplying a test signal to the optical transmission line when detecting the receive signal received through the optical transmission line is equal to the test signal, and a communication stopping means of stopping transmission/reception of a signal through the optical transmission when a frequency of detection of content abnormality of the receive signal or a frequency of detection of the test signals exceeds a specified threshold. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI
78 Optical amplifier JP2001047315 2001-02-22 JP2002252595A 2002-09-06 KOBAYASHI HIDEKI; TAKAHASHI TSUKASA; OTANI TOSHIHIRO; IZUMI FUTOSHI; MORI SHOTA
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical amplifier which enables a system to be automatically reset and uses a Raman amplification method that is capable of protecting an APSD function against malfunction and an optical multiplex transmission relay system where the optical amplifier is applied. SOLUTION: An optical amplifier employing a Raman amplification method is equipped with a Raman excitation light source which emits Raman rays, and a detection circuit which detects errors in monitoring (OSC) signals transmitted together with optical transmission signals. When bit errors in the monitoring (OSC) signals are detected by the detection circuit, the output power of the Raman rays emitted from the Raman excitation light source is controlled corresponding to the condition of bit errors.
79 JPH0145782B2 - JP23262882 1982-12-25 JPH0145782B2 1989-10-04 TAKEYAMA AKIRA; TAZAKI TAKASHI; NOJIMA SATOSHI; MITA TERUYOSHI
PURPOSE:To separate a faulted section and to recover a fault by using ON or OFF continuous signals of the optical signal to inform a break or fault of an input optical signal to the adjacent optical repeaters. CONSTITUTION:A type always having ON/OFF variations within a certain fixed time is used for the signal on a transmission line. Both a clock and a level can be normally detected when the transmission line and a repeater of the preceding stage are normal. In case the transmission line is disconnected (shown by a mark x), both the clock and the level are cut off and faulted respectively. If such the erroneous clock and level are repeated as they are, all repeaters (Rep1, Rep2...) at and after the faulty section are made faulty. Thus it is impossible to specify a fault section. Therefore an ON signal of light is transferred in place of the direct relay of such an error. Accordingly, the light level is normal in the normal sections of the transmission line, the disconnection of transmission line can be discriminated at least within a system although in the line between the in-use stage and the preceding stage is normal, since a clock error is detected.
80 フレーマ、光伝送装置、及びフレーミング方法 JP2016561956 2015-11-27 JP6412157B2 2018-10-24 北村 圭; 小谷川 喬; 濱野 貴文; 新井 薫; 横田 昌宏; 前田 英樹; 山田 義朗; 大原 拓也; 新宅 健吾
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