CN107615715A - 站侧装置以及通信方法 - Google Patents

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Abstract

一种站侧装置,与用户侧装置进行光信号的收发,其中,所述站侧装置具备:通信控制部,利用波分复用且时分复用使用多个波长来进行光信号的通信;以及注册部,在所述多个波长之中的一部分波长设定受理期间,响应于在所述受理期间接收的用户侧装置的注册请求来进行所述用户侧装置的新注册,不在所述多个波长之中的其他的波长设定受理期间。

Description

站侧装置以及通信方法
技术领域
本发明涉及PON(Passive Optical Network,无源光网络)系统中的站侧装置以及通信方法。
本申请基于在2015年5月26日在日本申请的日本特愿2015-106276号要求优先权,并将其内容引用于此。
背景技术
以往,在采用了时分复用接入(TDMA)方式的PON(Passive Optical Network,无源光网络)(非专利文献1和非专利文献2)中,OLT(Optical Line Terminal(光线路终端):站侧装置)在初始连接时(称为激活(Activation))将静态窗口(QuietWindow)(受理期间)设定为对成为来自未注册的ONU(Optical Network Unit(光网络单元):用户侧装置)的注册请求信号的上行序列_号_ONU PLOAM(Serial_Number_ONU PLOAM)帧的到达进行等待的时间。
图7是示出以往的通信方式的概略的图。在以往的TDMA方式的PON中,如图7所示那样,使用各帧(PHY 帧)通过时分收发光信号。为了新的ONU的注册,在OLT中,设定静态窗口。在静态窗口的期间,OLT对来自往返传播延迟不明的新的ONU的序列_号_ONU PLOAM进行待机,因此,控制ONU的上行信号发送,以使没有接收来自注册完毕的ONU的上行链路信号的情况。新的ONU在静态窗口的期间将序列_号_ONU PLOAM作为注册请求信号发送。OLT当接收到序列_号_ONU PLOAM时,开始发送该序列_号_ONU PLOAM后的ONU的注册处理。
在由IEEE802.3规定的EPON中也规定了同样的初始连接顺序。在该规定中,将相当于静态窗口的窗口称为发现窗口(DiscoveryWindow)。在该规定中,在发现窗口的期间,OLT也控制ONU的上行信号发送,以使没有接收注册完毕的ONU的上行链路信号的情况。
此外,在非专利文献1中,记载了:OLT对序列_号_ONU的接收时刻进行测定,对用于使OLT和ONU的往返传播延迟与ONU的上行帧的排头位置同步的假想的延迟时间即均衡时延(EqD)进行计算,使用测距_时间 PLOAM向ONU通知。在作为下一个接入技术推进标准化的组合了波分复用和时分复用的PON(例如ITU-T G.989.3)中,也设想继承同样的结构。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:ITU-T G.987.3, “TRANSMISSION SYSTEMS AND MEDIA、 DIGITALSYSTEMS AND NETWORKS Digital sections and digital line system - Optical linesystems for local and access networks/10-Gigabit-capable passive opticalnetworks(XG-PON): Transmission convergence (TC) layer specification”;
非专利文献2:桑野, “モバイル光ネットワークの要件と技術課題,“電子情報通信学会通信ソサイエティ大会, BT-1-2, 2014年9月。
发明内容
发明要解决的课题
如上述那样,在以往的TDM-PON中,OLT在初始连接时设定静态窗口或发现窗口来对初始连接的ONU的注册请求信号(非专利文献1中的序列_号_ONU PLOAM)进行待机。由于来自未注册ONU的注册请求信号在哪个定时到达不明,所以如图7所示那样将该静态窗口确定为根据最小距离和最大距离确定的期间(最早预期序列_号 PLOAM至最晚预期序列_号 PLOAM的期间)。
图8是示出以往的通信方式的概略的图。如前述那样,在设定窗口的期间,OLT控制为不接收来自其他的注册完毕ONU的通常的上行链路信号。因此,如图8所示那样,在设定窗口的期间,注册完毕ONU为不能输出上行链路信号的状态。在该期间到达ONU的上行链路信号在ONU内的缓冲器中待机。
在图8中,OLT定期地设定静态窗口。此外,OLT发送初始连接用的上行授权(对发送序列_号_ONU PLOAM的定时进行指定的帧)(处理S1)。
未注册的ONU针对上行授权发送注册请求信号(序列_号_ONU PLOAM)以使在静态窗口内到达(处理S2),进行初始连接开始请求。OLT当接收到来自未注册的ONU的注册请求信号(序列_号_ONU PLOAM)时,开始ONU的注册处理。此外,OLT对序列_号_ONU的接收时刻进行测定,对用于使OLT和ONU的往返传播延迟与ONU的上行帧的排头位置同步的假想的延迟时间即均衡时延(EqD)进行计算。然后,OLT利用测距_时间 PLOAM将EqD向ONU通知(处理S3)。
另一方面,注册完毕的ONU在相当于静态窗口的期间不能发送上行帧的信号。因此,如图8所示那样,在相当于静态窗口的期间到达ONU的上行链路的信号在ONU内的缓冲器中待机(处理S4)。在静态窗口结束后发送在该缓冲器中待机的上行链路的信号,产生此期间的延迟。
像这样,在以往的TDMA方式的PON中,在相当于静态窗口的期间,产生上行链路的信号的延迟。能够在OLT中设定对静态窗口进行设定的间隔,但是,关于静态窗口本身的期间,根据非专利文献1,如果从OLT到ONU的距离差为20km,则推荐250μsec的期间,如果为40km,则推荐450μsec的期间。即,在以往的TDMA方式的PON中,由于打开静态窗口,在上行链路信号中产生250μsec至450μsec的延迟波动。因此,如非专利文献2所示那样,以往的TDMA方式的PON存在向对延迟或延迟波动的要求严格的MFH(移动前向回传(mobile fronthaul))等的应用困难这样的课题。
鉴于上述情况,本发明的目的在于提供一种减轻通信的延迟或延迟波动的技术。
用于解决课题的方案
本发明的第一方式是,一种站侧装置,与用户侧装置进行光信号的收发,其中,所述站侧装置具备:通信控制部,利用波分复用且时分复用使用多个波长来进行光信号的通信;以及注册部,在所述多个波长之中的一部分波长设定受理期间,响应于在所述受理期间接收的用户侧装置的注册请求来进行所述用户侧装置的新注册,不在所述多个波长之中的其他的波长设定受理期间。
本发明的第二方式是,根据第一方式的站侧装置,所述注册部在所述多个波长之中的对于延迟要求有富余的波长设定所述受理期间。
本发明的第三方式是,根据第一或第二方式的站侧装置,所述注册部不在所述多个波长之中的对于延迟要求没有富余的波长设定所述受理期间。
本发明的第四方式是,根据第一至第三方式的任一个的站侧装置,所述通信控制部在所述用户侧装置的新注册后将向所述其他的波长的波长切换指示向所述用户侧装置发送。
本发明的第五方式是,根据第一至第四方式的任一个的站侧装置,在所述用户侧装置使用未设定受理期间的波长的情况下,所述通信控制部对向未设定受理期间的波长的波长切换指示进行发送。
本发明的第六方式是,根据第一至第五方式的任一个的站侧装置,所述站侧装置对设定有所述受理期间的波长进行切换。
本发明的第七方式是,一种通信方法,所述方法是与用户侧装置进行光信号的收发的站侧装置所进行的通信方法,其中,所述方法具有:通信步骤,利用波分复用且时分复用使用多个波长来进行光信号的通信;以及注册步骤,在所述多个波长之中的一部分波长设定受理期间,响应于在所述受理期间接收的用户侧装置的注册请求来进行所述用户侧装置的新注册,不在所述多个波长之中的其他的波长设定受理期间。
发明效果
通过本发明,能够减轻通信的延迟或延迟波动。
附图说明
图1是示出本发明的第一实施方式的光通信系统的结构的图。
图2是示出第一实施方式的OLT的概略结构的框图。
图3是示出第一实施方式的ONU的结构的框图。
图4是第一实施方式的光通信系统中的ONU的注册处理的顺序图。
图5是本发明的第二实施方式的光通信系统中的ONU的注册处理的顺序图。
图6是本发明的第三实施方式的光通信系统中的ONU的注册处理的顺序图。
图7是示出以往的通信方式的概略的图。
图8是示出以往的通信方式的概略的图。
具体实施方式
<第一实施方式>
以下,一边参照附图一边对本发明的实施方式进行说明。图1是示出本发明的第一实施方式的光通信系统1的结构的图。如图1所示那样,本发明的第一实施方式的光通信系统1具备:OLT(Optical Line Terminal(光线路终端):站侧装置)11、多个ONU(Optical NetworkUnit(光网络单元):用户侧装置)12(12a和12b)、以及光分路器13。OLT11例如被设置于中心站(center station)。通过光纤15连接OLT11与光分路器13之间。ONU例如被设置于用户家。通过光纤16a和光纤16b连接ONU12(12a和12b)与光分路器13之间。
在图1中,仅图示了多个ONU之中的2个ONU12(12a和12b),但是,在光通信系统1中,进而设置多个ONU也可。在以下的说明中,将从ONU12a和ONU12b向OLT11的通信称为上行链路,将从OLT11向ONU12a和ONU12b的通信称为下行链路。
图2是示出OLT11的概略结构的框图。如图2所示那样,OLT11具备分波/合成部20、收发部21a和21b、ONU注册部22、以及通信控制部23。
分波/合成部20进行多个波长(例如波长λ1和波长λ2)的光信号的分波和合成。收发部21a和收发部21b分别进行波长λ1和波长λ2的光信号的收发。
ONU注册部22进行ONU的新注册的处理。通过在初始连接时设定静态窗口并且在打开静态窗口的期间接收从新的ONU送来的注册请求信号(序列_号_ONU PLOAM)来进行ONU的新注册的处理。此外,在第一实施方式中,能够将对静态窗口进行设定的波长设定为从进行光信号的收发的多个波长选定的一部分波长。也就是说,在第一实施方式中,能够利用波长λ1和波长λ2这2个波长。在该情况下,关于对静态窗口进行设定的波长,也能够设定为λ1和λ2双方,也能够选定为λ1或λ2的一个。此外,对静态窗口进行设定的波长也能够在λ1与λ2之间切换。
通信控制部23通过WDM(Wavelength Division Multiplex:波分复用)/TDM(TimeDivision Multiplex:时分复用)-PON(Passive Optical Network,无源光网络)进行光信号的收发处理。在WDM/TDM-PON中,各ONU使用预先分配的特定波长来进行通信。对使用特定波长的各ONU动态地分配时隙。在该例子中,使用λ1和λ2这2个波长,但是,进而使用多个波长也可。
图3是示出ONU12a和ONU12b的结构的框图。如图3所示那样,ONU12a和ONU12b具备收发部31、通信控制部32、以及波长切换部33。
收发部31进行光信号的收发。通信控制部32通过WDM/TDM-PON进行光信号的收发处理。波长切换部33进行用于收发部31的收发的波长的切换。在该例子中,收发部31能够利用波长切换部33切换为波长λ1和波长λ2来收发光信号。
接着,一边参照图4一边对本发明的第一实施方式的光通信系统1中的ONU的注册处理进行说明。
图4是本发明的第一实施方式的光通信系统1中的ONU的注册处理的顺序图。在此,ONU12a为未注册,ONU12b为注册完毕。波长λ1和波长λ2能够作为进行光信号的收发的波长使用。波长λ2为提供延迟要求严格的服务的波长。再有,波长λ1也可以为用于延迟要求不严格的服务的波长,也可以不提供通信服务。在第一实施方式中,假设将未注册的ONU12a与注册完毕的ONU12b同样地收容于提供延迟要求严格的服务的波长λ2。
在图4中,OLT11定期地设定静态窗口。此时,如图4所示那样,OLT11不在延迟要求严格的波长λ2的端口(例如图2的λ2收发部21b)设定静态窗口,仅在波长λ1的端口(例如图2的λ1收发部21a)设定静态窗口。
OLT11通过波长λ1的端口发送初始连接用的上行授权(grant)(处理S11)。上行授权为对发送序列_号_ONU PLOAM的定时进行指定的帧。未注册的ONU12a被设定为进行波长λ1的收发。因此,未注册的ONU12a针对上行授权发送注册请求信号(序列_号_ONU PLOAM)以使在静态窗口内到达(处理S12),进行初始连接开始请求。
再有,不限将未注册的ONU12a的收发波长设定为λ1的方法。例如,也可以事先将初始连接波长作为λ1设定到未注册ONU12a中,也可以为未注册ONU12a以固定周期扫描在WDM/TDM-PON中使用的波长来探索为了初始连接而提供的授权的方法。此时,OLT11也可以不发送初始连接用的上行授权。
OLT11当以波长λ1接收到来自ONU12a的注册请求信号(序列_号_ONU PLOAM)时,进行ONU12a的注册。然后,OLT11发送记载有假想的延迟时间即EqD(Equalization Delay,均衡时延)的测距_时间 PLOAM(Ranging_Time PLOAM)(处理S13),将ONU12a收容于波长λ1。
接着,OLT11的通信控制部23通过波长λ1的端口对ONU12a发送向波长λ2的波长切换指示(处理S14)。ONU12a当接收到波长切换指示时,将所使用的波长从λ1切换为λ2,将波长切换完成报告向OLT11发送(处理S15),开始通信。之后,ONU12a与ONU12b同样地被收容于波长λ2,与OLT11进行光通信。此时,波长切换指示和波长切换完成报告通过PLAOM等长度短的帧进行。因此,不会成为静态窗口(Quiet Window)那样的较大的延迟、延迟波动(fluctuation)主要原因。
像这样,在第一实施方式中,仅在波长λ1设定静态窗口,不在延迟要求严格的波长λ2设定静态窗口。由此,已经收容于波长λ2的ONU12b即使在打开静态窗口的期间也能够输出上行链路的信号,能够消除由静态窗口造成的上行链路信号的延迟或延迟波动。
此外,在第一实施方式中,在注册新的ONU12a之后,从OLT11向ONU12a发送向期望的波长λ2的波长切换指示,将ONU12a的波长从λ1切换λ2。由此,能够将新的ONU12a与ONU12b同样地收容于波长λ2。
再有,在上述的例子中,用于通信的波长为λ1和λ2这2种,但是,进而使用多种波长也可。此外,在上述的例子中,仅在1个波长λ1设定静态窗口,但是,设定静态窗口的波长也可以为多个。此外,在上述的例子中,不在1个波长λ2设定静态窗口,但是,不设定静态窗口的波长也可以为多个。总之,不是对用于通信的多个波长的全部设定静态窗口而是仅对除了延迟要求严格的波长之外的一部分波长设定静态窗口是重要的。此外,怎样设定打开静态窗口的周期、间隔都可以。
再有,本顺序基于ITU-T G.987.3所记载的顺序来进行了记载,但是,在不是打开静态窗口而是打开发现窗口的IEEE802.3所记载的顺序中也能够应用。即,只要使用发现选通(Discovery Gate)帧来代用为了初始连接而提供的上行授权,使用注册请求帧来代用序列_号_ONU PLOAM,使用注册(Resigter)帧来代用测距_时间 PLOAM,则为同样的工作。
<第二实施方式>
接着,对本发明的第二实施方式进行说明。图5是本发明的第二实施方式的光通信系统1中的ONU的注册处理的顺序图。
假设与前述的第一实施方式同样地,ONU12a为未注册,ONU12b为注册完毕。此外,假设作为进行光信号的收发的波长而使用波长λ1和波长λ2,波长λ2为提供延迟要求严格的服务的波长。假设波长λ1为提供延迟要求不严格的服务的波长。
再有,在前述的第一实施方式中,假设将未注册的ONU12a与注册完毕的ONU12b同样地收容于提供延迟要求严格的服务的波长λ2。与此相对地,在第二实施方式中,假设未注册的ONU12a收容于波长λ1,用于延迟要求不严格的服务。
在图5中,OLT11定期地设定静态窗口。此时,如图5所示那样,OLT11不在延迟要求严格的波长λ2设定静态窗口,仅在对于延迟要求有富余的波长λ1设定静态窗口。
OLT11通过波长λ1的端口发送初始连接用的上行授权(对发送序列_号_ONU PLOAM(Serial_number_ONU PLOAM)的定时进行指定的帧)(处理S21)。未注册的ONU12a被设定为进行波长λ1的收发,针对上行授权发送注册请求信号(序列_号_ONU PLOAM)以使在静态窗口内到达(处理S22),进行初始连接开始请求。
再有,不限将未注册的ONU12a的收发波长设定为λ1的方法。例如,也可以事先将初始连接波长作为λ1设定到未注册ONU12a中,也可以为未注册ONU12a以固定周期扫描在WDM/TDM-PON中使用的波长来探索为了初始连接而提供的授权的方法。此时,OLT11也可以不发送初始连接用的上行授权。
OLT11当以波长λ1接收到来自ONU12a的注册请求信号(序列_号_ONU PLOAM)时,进行ONU12a的注册。然后,OLT11发送记载有假想的延迟时间即EqD(Equalization Delay,均衡时延)的测距_时间 PLOAM(处理S23),将ONU12a收容于波长λ1。
接着,OLT11通过波长λ1的端口对ONU12a发送向波长λ2的波长切换指示(处理S24)。ONU12a当接收到波长切换指示时,将所使用的波长从λ1切换为λ2,将波长切换完成报告向OLT11发送(处理S25),开始通信。此时,波长切换指示和波长切换完成报告通过PLAOM等长度短的帧进行。因此,不会成为静态窗口那样的较大的延迟、延迟波动主要原因。
此外,在利用延迟要求不严格的服务的情况下,OLT11通过波长λ2的端口向ONU12a发送向波长λ1的波长切换指示(处理S26)。ONU12a当接收到波长切换指示时,将所使用的波长切换为λ1,再次开始通信(处理S27)。
像这样,在第二实施方式中,仅在对于延迟要求有富余的波长λ1设定静态窗口,不在延迟要求严格的波长λ2设定静态窗口。由此,已经收容于波长λ2的ONU12b即使在打开静态窗口的期间也能够输出上行链路的信号,能够消除由静态窗口造成的上行链路信号的延迟或延迟波动。
此外,在注册新的ONU12a之后,从OLT11向ONU12a发送向期望的波长λ1的波长切换指示,将ONU12a的波长从λ2切换λ1。由此,能够对新注册的ONU12a提供延迟要求不严格的服务。
<第三实施方式>
接着,对本发明的第三实施方式进行说明。图6是本发明的第三实施方式的光通信系统1中的ONU的注册处理的顺序图。
假设与第一实施方式和第二实施方式同样地,ONU12a为未注册,ONU12b为注册完毕。此外,假设作为进行光信号的收发的波长而使用波长λ1和波长λ2,波长λ2为提供延迟要求严格的服务的波长。再有,波长λ1也可以为用于延迟要求不严格的服务的波长,也可以不提供通信服务。此外,假设未注册的ONU12a不具有波长可变性,仅与波长λ2对应。关于ONU12b,假设与波长λ1和λ2对应。未注册的ONU12a由于不具有波长可变性,所以被收容于波长λ2。
如图6所示那样,OLT11通过波长λ2的端口对ONU12b发送向波长λ1的波长切换指示(处理S31)。ONU12b当接收到波长切换指示时,将波长从λ2切换为λ1,将波长切换完成报告向OLT11发送(处理S32),将ONU12b收容于波长λ1。之后,ONU12b利用波长λ1与OLT11进行光通信。此时,波长切换指示和波长切换完成报告通过PLAOM等长度短的帧进行。因此,不会成为静态窗口那样的较大的延迟、延迟波动主要原因。
OLT11定期地设定静态窗口。此时,如图6所示那样,OLT11在进行ONU12b中的波长的切换之前,在波长λ1设定静态窗口,在进行ONU12b中的波长切换之后,在波长λ2设定静态窗口。
OLT11通过波长λ2的端口发送初始连接用的上行授权(对发送序列_号_ONU PLOAM的定时进行指定的帧)(处理S33)。未注册的ONU12a针对上行授权发送注册请求信号(序列_号_ONU PLOAM)以使在静态窗口内到达(处理S34),进行初始连接开始请求。
OLT11当以波长λ2接收到来自ONU12a的注册请求信号(序列_号_ONU PLOAM)时,进行ONU12a的注册。然后,OLT11发送记载有假想的延迟时间即EqD(Equalization Delay,均衡时延)的测距_时间 PLOAM(处理S35),将ONU12a收容于波长λ2。
像这样,在第三实施方式中,在注册完毕的ONU12b的波长为λ2时,在波长λ1设定静态窗口。因此,不会对ONU12b侧的上行信号带来影响,即使在打开静态窗口的期间,也能够输出上行链路的信号。在将注册完毕的ONU12b的波长从λ2变更为λ1之后,在波长λ2设定静态窗口。在将ONU12b的波长从λ2变更为λ1之后,即使在波长λ2设定静态窗口,也不会对ONU12b侧的上行信号带来影响。据此,已经注册完毕的ONU12b即使在打开静态窗口的期间也能够输出上行链路的信号,能够消除由静态窗口造成的上行链路信号的延迟或延迟波动。
此外,在将已经注册完毕的ONU12b的波长从λ2变更为λ1之后,在波长λ2打开静态窗口,因此,能够将不具有波长可变性的未注册ONU12a收容于该ONU12a所使用的唯一的波长即λ2。
与前述的第一实施方式和第二实施方式同样地,在注册新的ONU12a之后,ONU12a的波长能够根据OLT11通过波长切换指示而变更为期望的波长。此外,关于注册完毕的ONU12b的波长,也能够根据OLT11通过波长切换指示而变更为期望的波长。例如,只要在注册新的ONU12a之后从OLT11向ONU12b发送向波长λ2的波长切换指示,则能够将ONU12b再次收容于波长λ2。
此外,本顺序与第一实施方式和第二实施方式同样地基于ITU-T G.987.3所记载的顺序来进行了记载,但是,在不是打开静态窗口而是打开发现窗口的IEEE802.3中也能够应用。即,只要使用发现选通帧m来代用为了初始连接而提供的上行授权,使用注册请求帧来代用序列_号_ONU PLOAM,使用注册帧来代用测距_时间 PLOAM,则为同样的工作。
再有,也可以通过将用于实现光通信系统1的全部或一部分功能的程序记录在计算机可读取的记录介质中,使计算机系统读入记录在该记录介质中的程序并执行,从而进行各部的处理。再有,在此所说的“计算机系统”是指包含OS、周围设备等硬件。
此外,如果在利用WWW系统的情况下,则“计算机系统”也包含主页提供环境(或者显示环境)。
此外,“计算机可读取的记录介质”是指软盘、光磁盘、ROM、CD-ROM等移动介质、内置于计算机系统的硬盘等存储装置。进而,“计算机可读取的记录介质”是指还包含像经由因特网等网络或电话线路等通信线路来发送程序的情况下的通信线那样在短时间的期间动态地保持程序的记录介质、像该情况下的成为服务器或客户端的计算机系统内部的易失性存储器那样将程序保持固定时间的记录介质。此外,上述程序可以是用于实现前述的功能的一部分的程序,进而,也可以是能够以与已经记录在计算机系统中的程序的组合来实现前述的功能的程序。
以上,参照附图详细地描述了本发明的实施方式,但是,具体的结构并不限于本实施方式,也包含不偏离本发明的主旨的范围的设计等。
产业上的可利用性
本发明也能够应用于减轻通信的延迟或延迟波动所不可缺少的用途。
附图标记的说明
11…OLT, 12a, 12b…ONU, 13…光分路器, 20…分波/合成部, 21a, 21b…收发部,22…ONU注册部, 23…通信控制部, 31…收发部, 32…通信控制部。

Claims (7)

1.一种站侧装置,与用户侧装置进行光信号的收发,其中,所述站侧装置具备:
通信控制部,利用波分复用且时分复用使用多个波长来进行光信号的通信;以及
注册部,在所述多个波长之中的一部分波长设定受理期间,响应于在所述受理期间接收的用户侧装置的注册请求来进行所述用户侧装置的新注册,不在所述多个波长之中的其他的波长设定所述受理期间。
2.根据权利要求1所述的站侧装置,其中,
所述注册部在所述多个波长之中的对于延迟要求有富余的波长设定所述受理期间。
3.根据权利要求1或2所述的站侧装置,其中,
所述注册部不在所述多个波长之中的对于延迟要求没有富余的波长设定所述受理期间。
4.根据权利要求1至3的任一项所述的站侧装置,其中,所述通信控制部在所述用户侧装置的新注册后将向所述其他的波长的波长切换指示向所述用户侧装置发送。
5.根据权利要求1至4的任一项所述的站侧装置,其中,在所述用户侧装置使用未设定所述受理期间的波长的情况下,所述通信控制部对向未设定所述受理期间的波长的波长切换指示进行发送。
6.根据权利要求1至5的任一项所述的站侧装置,其中,所述站侧装置对设定有所述受理期间的波长进行切换。
7.一种通信方法,所述方法是与用户侧装置进行光信号的收发的站侧装置所进行的通信方法,其中,所述方法具有:
通信步骤,利用波分复用且时分复用使用多个波长来进行光信号的通信;以及
注册步骤,在所述多个波长之中的一部分波长设定受理期间,响应于在所述受理期间接收的用户侧装置的注册请求来进行所述用户侧装置的新注册,不在所述多个波长之中的其他一部分波长设定所述受理期间。
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