CN101971576B - 通信控制方法、站侧装置、加入者侧装置以及通信系统 - Google Patents
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Abstract
本发明是在PON系统中OLT1实施作为检测新连接的ONU的处理的发现处理时的通信控制方法,包括:发送许可信号发送步骤,其中,OLT1发送包括许可响应的ONU的个体编号以及用于指定该个体编号的一致检测对象比特的掩码信息的发现用的发送许可信号;以及登记请求信号发送步骤,其中,登记在OLT1中之前的ONU,根据所接收的发送许可信号来比较由掩码信息指定的个体编号的一致检测对象比特和自身的个体编号,在一致的情况下向OLT1发送登记请求信号。
Description
技术领域
本发明涉及一种在PON系统中执行发现处理(Discoveryprocessing)时的通信控制方法。
背景技术
在PON(Passive Optical Network:无源光网络)系统中,当连接作为加入者侧装置的ONU(Optical Network Unit:光网络单元)时,将该ONU的个体编号登记到作为站侧装置的OLT(Optical LineTerminal:光线路终端)中。以往,OLT通过在任意的定时(timing)进行发现处理来收集ONU的个体编号(在E-PON(Ethernet(注册商标)PON)中相当于MAC地址),并登记到OLT的数据库中(参照非专利文献1)。
另外,当收集ONU的个体编号时,OLT在预想到要接收来自ONU的登记请求信号的时域内不分配用户数据。该时域被称作发现窗口(Discovery Window)。发现窗口需要被打开如下时间,即该时间是覆盖与所设置的ONU之间的往返时间(round-trip time)的时间。然而,当为了覆盖往返时间而扩大窗口时,可使用的用户带宽将减小。
在下述专利文献1中,当新设置ONU时对ONU设定固定延迟,通过以狭窄的发现窗口来检测ONU,从而节约由发现窗口所消耗的带宽。
另一方面,PON系统是通过由多个加入者共用光纤从而向加入者经济地提供光接入的系统,共用光纤的加入者越多,经济效应越好,因此在进一步的多分支、延伸的方向上进行着改良。
专利文献1:日本特开2001-326666号公报
非专利文献1:IEEE802.3ah Clause 64 Multi-point MAC Control
发明内容
然而,在现有技术中,例如存在如下问题:为了增加共用光纤的加入者而实施了多分支化的情况下,执行发现处理来获取ONU的个体编号需要很多时间。例如,OLT将目的地设为组播地址(Multicastaddress)而发送发现用的发送许可信号。之后,设置用于接收来自ONU的登记请求信号的发现窗口,不向进入到运用状态的ONU分配用户授权(user grant)。与此相对,ONU在接收发送许可信号时,通过以OLT所指定的时隙(Time slot)内的随机定时来发送登记请求信号,由此避免信号的冲突。另一方面,通过以随机的定时来发送登记请求信号,能够将ONU的发送信号彼此的冲突降低一定程度,但是当由于进一步的多分支化而使ONU的数量增加时,冲突概率上升,发现试行次数增加,直到ONU被登记到OLT为止所需的时间增加。另外,作为其结果,会使服务的开始延迟。
此外,能够通过扩大随机延迟的时隙来减小冲突概率,但是时隙的扩张会导致用户带宽的减少以及相对于运用状态下的ONU发送信号的延迟波动的增加,作为其结果,引起通信质量恶化。
另外,在现有技术中,在为了增加共用光纤的加入者而实施了延伸的情况下,需要设置覆盖与近端的ONU之间的往返时间以及与远端的ONU之间的往返时间的发现窗口,因此需要更大的发现窗口。由此,存在可使用的用户带宽减少的问题。
本发明是鉴于所述情形而完成的,目的在于提供一种如下的通信控制方法,即使在PON系统中实施了进一步的多分支化、延伸的情况下,也能够避免伴随发现处理的执行而出现的用户带宽的减少、延迟波动的增加。
为了解决所述问题并实现目的,本发明包括:发送许可信号发送步骤,站侧装置发送发现用的发送许可信号,其中,该发现用的发送许可信号包括许可响应的加入者侧装置的个体编号以及用于指定该个体编号的一致检测对象比特的掩码信息;以及登记请求信号发送步骤,登记到站侧装置之前的加入者侧装置根据所接收到的发送许可信号,比较由掩码信息指定的个体编号的一致检测对象比特和自身的个体编号,在一致的情况下对站侧装置发送登记请求信号。
根据本发明,能够限制同时响应的加入者侧装置的数量,因此起到如下效果:即使在实施了进一步的多分支化、延伸的情况下,也可以不用加宽发现窗口而减少登记请求信号彼此发生冲突的概率。另外,通过降低信号冲突概率,能够降低发现试行次数,因此起到还能够缩短直到服务开始为止的时间的效果。
附图说明
图1是表示能够实现与本发明有关的通信控制方法的PON系统的结构例的图。
图2是表示发现用发送许可信号的格式的一个例子的图。
图3是表示登记请求信号的格式的一个例子的图。
图4是表示实施方式1的通信控制方法的流程图。
图5是表示发现用发送许可信号的一个例子的图。
图6是表示实施方式2中的发现的概要的图。
图7是表示OLT-ONU间的距离与ONU的MAC地址的对应关系的一个例子的图。
图8是表示实施方式2的通信控制方法的流程图。
图9是表示实施方式3中的发现的概要的图。
图10是表示实施方式3的通信控制方法的流程图。
附图标记说明
1:OLT;2:WDM部;3:TX部;4:RX部;5:MUX部;6:DeMUX部;7:PON控制部;8:网络I/F部;9:数据库;10-1~10-N:ONU;11:WDM部;12:RX部;13:TX部;14:DeMUX部;15:MUX部;16:PON控制部;17:用户I/F部;50:分离器(Splitter)。
具体实施方式
下面,参照附图详细说明与本发明有关的通信控制方法的实施方式。此外,并非通过这些实施方式来限定本发明。
实施方式1.
图1是表示能够实现与本发明有关的通信控制方法的PON系统的结构例的图。图1的PON系统具备OLT1、ONU10-1~10-N(N=1,2,...)以及分离器50,各装置之间是由光缆连接的。PON系统采用波分复用(以下称作WDM(Wavelength Division Multiplexing)),将多个不同波长的光信号复用到光缆而进行传送。各ONU对OLT1发送波长为λ1的上行突发光信号。OLT1对各ONU发送波长为λ2的下行光信号。
另外,所述OLT1具备WDM部2、TX部3、RX部4、MUX部5、DeMUX部6、PON控制部7、网络I/F部8以及数据库9。WDM部2是与波分复用方式对应的接口,发送和接收光信号。TX部3将从MUX部5输出的电信号E/O(Electric/Optical:电/光)转换为光信号。RX部4将从WDM部2输出的光信号O/E(Optical/Electric:光/电)转换为电信号。MUX部5复用下行的PON控制信号和用户数据。DeMUX部6分离上行的PON控制信号和用户数据。PON控制部7生成PON控制信号并输出到MUX部5,并且解析从DeMUX部6输出的PON控制信号。网络I/F部8发送和接收用户数据。数据库9保存通过执行发现处理而得到的与运用状态的ONU相关的信息、以及执行发现处理所需的信息等。运用状态是指ONU被连接到PON系统且启动的状态。
另外,所述ONU10-1~10-N分别具备WDM部11、RX部12、TX部13、DeMUX部14、MUX部15、PON控制部16以及用户I/F部17。WDM部11是与波分复用方式相对应的接口,发送和接收光信号。RX部12将从WDM部11输出的光信号O/E转换为电信号。TX部13将从MUX部15输出的电信号E/O转换为光信号。DeMUX部14分离下行的PON控制信号和用户数据。MUX部15复用上行的PON控制信号和用户数据。PON控制部16生成PON控制信号并输出到MUX部15,并且解析从DeMUX部14输出的PON控制信号。用户I/F部17发送和接收用户数据。
图2是表示通过OLT1的PON控制部7生成的发现用发送许可信号的格式的一个例子的图。在该例子中,在由IEEE802.3ah规定的GATE消息中定义发现用发送许可信号。“Destination Address”(以后称作目的地址)301是ONU的个体编号,在IEEE802.3ah中设置ONU的MAC地址。并且,在本实施方式中,在GATE消息中定义“Address Mask”(以后称作地址掩码)302。OLT1的PON控制部7利用目的地址301和地址掩码302来指定许可发送登记请求信号的ONU。
图3是表示通过ONU的PON控制部16生成的登记请求信号的格式的一个例子的图。在该例子中,在由IEEE802.3ah规定的RegisterRequest消息中定义登记请求信号。“Source Address”(以后称作源地址)401是自身的个体编号,与上述同样地设置ONU的MAC地址。在ONU10-1~N的PON控制部16中,接收图2所示的发现用发送许可信号,在条件一致的情况下,利用图3所示的登记请求信号向OLT1通知自身个体编号。在OLT1中正常地接收到登记请求信号时,在数据库9中保持ONU的个体编号以及其它信息。
接着,使用附图详细说明实施方式1的通信控制方法。图4是表示ONU的动作的流程图。首先,ONU检查有没有接收到发现用发送许可信号(步骤S1)。在接收到发现用发送许可信号的情况下(步骤S1:“是”),在PON控制部16中根据目的地址301的值来判定接收信号是否为单播发送(步骤S2)。例如,在是单播发送的情况下(步骤S2:“是”),参照目的地址301和地址掩码302,将由地址掩码302指定的比特位置的值与自身的MAC地址进行对照(步骤S3)。
在所述步骤S3的处理中,目的地址301中的所指定的比特与自身的MAC地址一致的情况下(步骤S3:“是”),ONU的PON控制部16制作在源地址401中设置自身的MAC地址的消息,并作为登记请求信号而发送给OLT1(步骤S4)。此时,也可以赋予直到现在进行着的随机延迟而发送。
此外,在所述步骤S2的处理中,在判断为是组播发送的情况下(步骤S2:“否”),ONU的PON控制部16像以往的处理那样向OLT1发送登记请求信号(步骤S4)。另外,在所述步骤S3的处理中,在判断为不一致的情况下(步骤S3:“否”),ONU的PON控制部16重复执行所述步骤S1~S3的处理直到一致为止。
另一方面,在接收到登记请求信号的OLT1的PON控制部7中,将具有设置于源地址401中的MAC地址的ONU判断为处于运用状态并登记到数据库9中。
图5是表示许可对MAC地址的最下位比特为“0”的ONU发送登记请求信号的情况下的发现用发送许可信号的一个例子的图。例如,在只许可对MAC地址的最下位比特为“0”的ONU发送登记请求信号的情况下,如图5所示,OLT1只将地址掩码302的最下位比特设为“1”,将指示只进行最下位比特的一致检索的发现用发送许可信号发送给ONU。然后,仅有被确认最下位比特一致的ONU向OLT1发送登记请求信号。此外,图中x是0或1中的任意值。另外,在图5中记载了指示最下位比特的一致检索的情况,但是不限于此,也可以指示更多比特的一致检索。由此,能够进一步减少冲突次数。
如以上所说明,在本实施方式中,在PON系统中发送发现用发送许可信号时将ONU的个体编号的一部分进行掩码化。由此,能够限制同时响应的ONU的数量,因此即使在实施了进一步的多分支化、延伸的情况下,也不用加宽发现窗口也而能够减少登记请求信号彼此发生冲突的概率。另外,通过减少信号冲突概率能够减少发现试行次数,因此还能够缩短直到服务开始为止的时间。
此外,在本实施方式中,通过在发现用发送许可信号中包含ONU的个体编号和地址掩码来限制同时响应的ONU,但是也可以不指定ONU的个体编号而在地址掩码中直接指定比特的值。另外,在本实施方式中,将ONU的个体编号设为MAC地址,但是也可以使用序列号、制造编号等。
实施方式2.
在实施方式1中,将ONU的个体编号的一部分进行掩码化,通过限制能够同时响应的ONU的数量,不用加宽发现窗口就避免了登记请求信号彼此的冲突。在本实施方式中,通过使ONU的个体编号和OLT-ONU间的距离相关联,即使在实施了进一步的延伸的情况下,也不用加宽发现窗口而能够接收来自ONU的登记请求信号。此外,本实施方式的PON系统的结构与所述的实施方式1的图1相同。
图6是表示本实施方式中的发现概要的图。在此,作为一个例子设想ONUa-OLT之间的距离近(没有发现窗口的偏置(offset))、ONUb-OLT之间的距离远(有发现窗口的偏置)的情况。OLT例如在搜索新连接的ONU时,不设置覆盖与所有的ONU之间的距离的发现窗口,而使用狭窄的发现窗口来分别地实施近距离用的发现和远距离用的发现。在实施近距离用发现的情况下,以使位于远距离的ONUb不反应的方式设定发现窗口,在实施远距离用发现的情况下,以使位于近距离的ONUa不反应的方式设定发现窗口。
图7是表示OLT-ONU间的距离与ONU的MAC地址的对应关系的一个例子的图。在此,使第四个八位字节(Octet)的BIT7至BIT4的4比特对应于距OLT的距离。即,在距OLT的距离为“0~10km”的情况下,将MAC地址的第四个八位字节的BIT7至BIT4的4比特设为“0000”。同样地,在距OLT的距离为“10~20km”、“20~30km”、“30~40km”的情况下,将第四个八位字节的BIT7至BIT4的4比特分别设为“0001”、“0010”、“0011”。另外,在此将与所述MAC地址的第四个八位字节的BIT7~BIT4的4比特相对应的地址掩码的4比特设为“1111”,指定许可发送登记请求信号的ONU。此外,图中x设为0或1中的任意值。另外,对应关系不限于此,也可以使其它比特范围以及其它比特对应。
接着,使用附图详细说明实施方式2的通信控制方法。图8是表示OLT的动作的流程图。
首先,OLT1的PON控制部7搜索在与自身间的距离为0~10km的范围中存在的ONU(步骤S11)。具体地说,在目的地址中设定与图7的0~10km相对应的MAC地址(第四个八位字节b7~b4=0000),将发现窗口的偏置设为0μs,将发现窗口宽度设为100μs,发送发现用发送许可信号。
之后,OLT1的PON控制部7检查有无作为针对步骤S11的处理的响应而从ONU侧发送过来的登记请求信号(步骤S12)。例如,在接收到登记请求信号的情况下(步骤S12:“是”),OLT1的PON控制部7将具有设置于源地址中的MAC地址的ONU判断为处于运用状态并登记到数据库9中(步骤S19)。
在所述步骤S11和S12的处理中,完成存在于0~10km范围的所有的ONU的登记,在无法接收登记请求信号的情况下(步骤S12:“否”),OLT1的PON控制部7接着搜索在与自身间的距离为10~20km的范围中存在的ONU(步骤S13)。具体地说,在目的地址中设定与图7的10~20km相对应的MAC地址(第四个八位字节b7~b4=0001),将发现窗口的偏置设为100μs,将发现窗口宽度设为100μs,发送发现用发送许可信号。
之后,OLT1的PON控制部7检查有无作为针对步骤S13的处理的响应而从ONU侧发送过来的登记请求信号(步骤S14)。例如,在接收到登记请求信号的情况下(步骤S14:“是”),OLT1的PON控制部7将具有设置于源地址中的MAC地址的ONU判断为处于运用状态并登记到数据库9中(步骤S19)。
在所述步骤S11~S14的处理中,完成存在于0~20km范围的所有的ONU的登记,在无法接收登记请求信号的情况下(步骤S14:“否”),OLT1的PON控制部7接着搜索在与自身间的距离为20~30km的范围中存在的ONU(步骤S15)。具体地说,在目的地址中设置与图7的20~30km相对应的MAC地址(第四个八位字节b7~b4=0010),将发现窗口的偏置设为200μs,将发现窗口宽度设为100μs,发送发现用发送许可信号。
之后,OLT1的PON控制部7检查有无作为针对步骤S15的处理的响应而从ONU侧发送过来的登记请求信号(步骤S16)。例如,在接收到登记请求信号的情况下(步骤S16:“是”),OLT1的PON控制部7将具有设置于源地址中的MAC地址的ONU判断为处于运用状态并登记到数据库9中(步骤S19)。
在所述步骤S11~S16的处理中,完成存在于0~30km范围的所有的ONU的登记,在无法接收到登记请求信号的情况下(步骤S16:“否”),OLT1的PON控制部7接着搜索在与自身间的距离为30~40km的范围中存在的ONU(步骤S17)。具体地说,在目的地址中设置与图7的30~40km相对应的MAC地址(第四个八位字节b7~b4=0011),将发现窗口的偏置设为300μs,将发现窗口宽度设为100μs,发送发现用发送许可信号。
之后,OLT1的PON控制部7检查有无作为针对步骤S17的处理的响应而从ONU侧发送过来的登记请求信号(步骤S18)。例如,在接收到登记请求信号的情况下(步骤S18:“是”),OLT1的PON控制部7将具有设置于源地址中的MAC地址的ONU判断为处于运用状态并登记到数据库9中(步骤S19)。
之后,在OLT1的PON控制部7中,直到在所述步骤S11~S18的处理中完成存在于0~40km范围的所有的ONU的登记为止定期地重复执行动作(步骤S18,“否”)。
此外,在所述的例子中按照距OLT1的距离近的顺序进行ONU的搜索,但是也可以按其它的顺序进行搜索。另外,发现窗口的宽度也不限于此。
如以上所说明那样,在本实施方式中,使ONU的个体编号与OLT-ONU间的距离相关联,OLT通过一次的发现来进行存在于特定的距离范围的ONU的登记,一边移动发现窗口的开始定时一边用狭窄的发现窗口覆盖所有距离范围。由此,即使在实施进一步的延伸的情况下也能够避免发现窗口的扩大。
实施方式3.
在实施方式1和2中,说明了当OLT进行ONU的登记时限制能够响应的ONU的方法。在本实施方式中,保持进行了发现的ONU的往返时间,根据所保持的时间,对进行了一次发现的ONU设定发现窗口。此外,本实施方式的PON系统的结构与所述实施方式1的图1相同。
在本实施方式中,例如如图9所示,OLT1进行两种发现。一种是初次发现,用于检测一次都没有登记个体编号的ONU。另一种是登记后的发现,用于检测虽然过去进行过发现并登记了个体编号但是由于电源断开等而一度成为非运用状态且在之后通过电源的再接通等而再次成为运用状态的ONU。
图9是表示本实施方式中的发现概要的图。在所述初次的发现中,将目的地址设为组播,将发现窗口宽度设为能够覆盖来自最远端的ONU-x的登记请求信号的大小Wmax。在通过该初次的发现而接收到登记请求信号的情况下,OLT1在数据库9中保持ONU-x的个体编号与往返时间(RTTx)。另外,对于进行了初次的发现之后成为非运用状态的ONU-x,OLT1进行图示的登记后的发现。在此,发送在目的地址中设定了ONU-x的MAC地址的发现用发送许可信号。另外,关于在进行登记后的发现时的发现窗口,设为在数据库9中保持的往返时间(RTTx)结尾的前后具有余量(Margin)D的宽度的狭窄的窗口宽度。
接着,参照附图详细说明实施方式3的通信控制方法。图10是表示OLT的动作的流程图。
首先,OLT1的PON控制部7开始初次的发现(步骤S31)。具体地说,首先将目的地址设为组播地址,将发现窗口的偏置设为0μs,将发现窗口宽度设为Wmax(μs),发送发现用发送许可信号。
接着,OLT1的PON控制部7检查有无作为针对步骤S31的处理的响应而从ONU侧发送过来的登记请求信号(步骤S32)。例如,在有登记请求的情况下(步骤S32:“是”),将具有设置于源地址中的MAC地址的ONU判断为处于运用状态并登记到数据库9中(步骤S33)。另外,将该ONU的往返时间(RTT)登记到数据库9中(步骤S33)。
在步骤S33的登记处理完成之后或者在步骤S32的处理中没有登记请求的情况下(步骤S32:“否”),OLT1的PON控制部7接着从数据库9中检索已经登记且成为非运用状态的ONU(步骤S34)。然后,在检索到相应的ONU的情况下(步骤S34:“是”),在OLT1的PON控制部7中对所述检索到的ONU进行登记后的发现(步骤S35)。在此,将目的地址设为所述检索到的ONU(指定ONU)的MAC地址,将发现窗口的开始偏置设为“指定ONU的RTT-D(μs)”,将发现窗口宽度设为在RTT结尾的前后设置的余量D的合计2D(μs),发送发现用发送许可信号。
接着,OLT1的PON控制部7检查有无作为针对步骤S35的处理的响应而从指定ONU侧发送过来的登记请求信号(步骤S36)。例如,在有登记请求的情况下(步骤S36:“是”),再次判断为成为运用状态并更新数据库9(步骤S37)。之后,在OLT1的PON控制部7中,定期地重复执行所述步骤S31~S37的动作。
此外,在步骤S34中没有检索到相应的ONU的情况下(步骤S34:“否”)、或者在步骤S36中没有登记请求的情况下(步骤S36:“否”),在OLT1的PON控制部7中再次转移到初次的发现处理。
如以上所说明那样,在本实施方式中存储进行了一次发现的ONU的往返时间。另外,在对进行了一次发现之后成为非运用状态的ONU再次进行发现的情况下,根据过去存储的往返时间来打开所需最小限度的发现窗口。由此,能够大幅削减发现窗口所消耗的带宽。
此外,在本实施方式中示出了交替地进行初次发现和登记后的发现的情况,但是也可以提高某一方的频度。另外,在登记后的发现失败规定次数的情况下,也可以判定为ONU停止,并从数据库中删除。
产业上的可利用性
如上所述,与本发明有关的通信控制方法适用于PON系统,特别是适合作为在PON系统中实施多分支化或者延伸时的通信控制方法。
Claims (10)
1.一种通信控制方法,是在无源光网络PON系统中站侧装置实施对新连接的加入者侧装置进行检测的处理即发现处理时的通信控制方法,其特征在于,包括:
发送许可信号发送步骤,所述站侧装置发送发现用的发送许可信号,其中,该发现用的发送许可信号包括许可响应的加入者侧装置的个体编号以及用于指定该个体编号的一致检测对象比特的掩码信息;以及
登记请求信号发送步骤,登记到所述站侧装置之前的加入者侧装置根据所接收到的发送许可信号,在判定接收到的发送许可信号为单播发送的情况下,比较由掩码信息指定的个体编号的一致检测对象比特和自身的个体编号,在一致的情况下对所述站侧装置发送登记请求信号,其中
所述站侧装置管理具有与到自身的距离相应的规则性的加入者侧装置的个体编号,
所述发送许可信号发送步骤包括:
第一搜索步骤,为了检测存在于特定距离范围的加入者侧装置,发送包括所述个体编号和掩码信息的发送许可信号,其中,该掩码信息指定了具有与所述距离相应的规则性的比特;以及
第二搜索步骤,在能够接收来自存在于所述特定距离范围的加入者侧装置的登记请求信号的时域,设定发现窗口,
通过移动所述特定距离范围,在存在加入者侧装置的所有的距离范围中实施发现。
2.一种通信控制方法,是在无源光网络PON系统中站侧装置实施对新连接的加入者侧装置进行检测的处理即发现处理时的通信控制方法,其特征在于,包括:
第一发现步骤,所述站侧装置发送发现用的发送许可信号,而且在能够接收来自所有的加入者侧装置的登记请求信号的时域,设定发现窗口,其中,所述发现用的发送许可信号包括许可来自所有的加入者侧装置的响应的组播地址;
登记请求信号发送步骤,登记到所述站侧装置之前的加入者侧装置发送登记请求信号作为针对所接收到的发送许可信号的响应;
保持步骤,接收到所述登记请求信号的站侧装置保持发送了该登记请求信号的加入者侧装置的个体编号和往返时间;以及
第二发现步骤,所述站侧装置发送包括进行了一次发现之后成为非运用状态的加入者侧装置的个体编号的发送许可信号,而且根据由过去的发现所保持的往返时间,在能够接收来自该加入者侧装置的登记请求信号的时域,设定发现窗口。
3.根据权利要求2所述的通信控制方法,其特征在于,
重复执行规定次数的所述第二发现步骤,在没有来自所述非运用状态的加入者侧装置的响应的情况下,删除所保持的该加入者侧装置的个体编号和往返时间。
4.一种站侧装置,在无源光网络PON系统中实施对新连接的加入者侧装置进行检测的处理即发现处理,其特征在于,具备:
站侧PON控制单元,生成并发送发现用的发送许可信号,其中,该发现用的发送许可信号包括许可响应的加入者侧装置的个体编号以及用于指定该个体编号的一致检测对象比特的掩码信息,其中,
所述站侧PON控制单元管理具有与到自身的距离相应的规则性的加入者侧装置的个体编号,
所述站侧PON控制单元具备:
第一搜索功能,为了检测存在于特定距离范围的加入者侧装置,发送包括所述个体编号和掩码信息的发送许可信号,其中,该掩码信息指定了具有与所述距离相应的规则性的比特;以及
第二搜索功能,在能够接收来自存在于所述特定距离范围的加入者侧装置的登记请求信号的时域,设定发现窗口,
通过移动所述特定距离范围,在存在加入者侧装置的所有的距离范围中实施发现。
5.一种站侧装置,在无源光网络PON系统中实施对新连接的加入者侧装置进行检测的处理即发现处理,其特征在于,具备:
站侧PON控制单元,生成并发送发现用的发送许可信号;以及
保持单元,在从接收到发送许可信号的、登记前的加入者侧装置接收到登记请求信号的情况下,保持发送了该登记请求信号的加入者侧装置的个体编号和往返时间,
所述站侧PON控制单元具备:
第一发现功能,发送发现用的发送许可信号,而且在能够接收来自所有的加入者侧装置的登记请求信号的时域,设定发现窗口,其中,所述发现用的发送许可信号包括许可来自所有的加入者侧装置的响应的组播地址;以及
第二发现功能,发送包括进行了一次发现之后成为非运用状态的加入者侧装置的个体编号的发送许可信号,而且根据由过去的发现所保持的往返时间,在能够接收来自该加入者侧装置的登记请求信号的时域,设定发现窗口。
6.根据权利要求5所述的站侧装置,其特征在于,
重复执行规定次数的所述第二发现功能,在没有来自所述非运用状态的加入者侧装置的响应的情况下,删除所保持的该加入者侧装置的个体编号和往返时间。
7.一种加入者侧装置,与权利要求4所述的站侧装置一起构成无源光网络PON系统,该加入者侧装置的特征在于,具备:
加入者侧PON控制单元,在没有登记在所述站侧装置中的情况下,根据从该站侧装置接收到的发送许可信号,在判定接收到的发送许可信号为单播发送的情况下,比较由掩码信息所指定的个体编号的一致检测对象比特和自身的个体编号,如果一致则生成登记请求信号并发送给该站侧装置,
其中所述发送许可信号包括许可响应的加入者侧装置的个体编号以及用于指定该个体编号的一致检测对象比特的掩码信息,
所述加入者侧装置的个体编号具有与所述站侧装置到所述加入者侧装置自身的距离相应的规则性,
所述掩码信息指定了具有与到所述加入者侧装置自身的距离相应的规则性的比特。
8.一种通信系统,其特征在于,具备:
权利要求4所述的站侧装置;以及
与所述站侧装置一起构成无源光网络PON系统的加入者侧装置,
所述加入者侧装置具备:
加入者侧PON控制单元,在没有登记在所述站侧装置中的情况下,根据从该站侧装置接收到的发送许可信号,比较由掩码信息所指定的个体编号的一致检测对象比特和自身的个体编号,如果一致则生成登记请求信号并发送给该站侧装置。
9.一种通信系统,其特征在于,具备:
站侧装置;以及
与所述站侧装置一起构成无源光网络PON系统的加入者侧装置,其中
所述站侧装置在PON系统中实施对新连接的加入者侧装置进行检测的处理即发现处理,具备站侧PON控制单元,该站侧PON控制单元生成并发送发现用的发送许可信号,其中,该发现用的发送许可信号包括许可响应的加入者侧装置的个体编号以及用于指定该个体编号的一致检测对象比特的掩码信息,
所述站侧装置管理具有与到自身的距离相应的规则性的加入者侧装置的个体编号,
所述站侧PON控制单元还具备:
第一搜索单元,为了检测存在于特定距离范围的加入者侧装置,发送包括所述个体编号和掩码信息的发送许可信号,其中,该掩码信息指定了具有与所述距离相应的规则性的比特;以及
第二搜索单元,在能够接收来自存在于所述特定距离范围的加入者侧装置的登记请求信号的时域,设定发现窗口,
所述站侧PON控制单元通过移动所述特定距离范围,在存在加入者侧装置的所有的距离范围中实施发现,
所述加入者侧装置具备:
加入者侧PON控制单元,在没有登记在所述站侧装置中的情况下,根据从该站侧装置接收到的发送许可信号,在判定接收到的发送许可信号为单播发送的情况下,比较由掩码信息所指定的个体编号的一致检测对象比特和自身的个体编号,如果一致则生成登记请求信号并发送给该站侧装置。
10.一种通信系统,其特征在于,具备:
权利要求5或者6所述的站侧装置;以及
加入者侧装置,在没有登记在所述站侧装置中的情况下,发送登记请求信号作为针对所接收到的发送许可信号的响应。
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