JP2020524465A - 光ファイバによって拡張されたPoEネットワーク - Google Patents
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Abstract
Description
− 制御PD/PSEは、接続されたPD/PSEを光信号によってスタンバイからウェイクアップする。その結果、PD/PSEは、スタンバイ中、それらのPoE通信ポート及び関連回路の電源を切ることができることから、より低い電力のモードで動作することができる。PD/PSEは、光信号を受信すると、電力ネゴシエーションを開始し得る。電力ネゴシエーション中、PD/PSEは、迅速な起動動作を供給し、即時応答を可能にするよう、ローカルバッテリによって給電されてもよい。
− 制御PD/PSEは、接続されたPDにおけるメンテナンス又は自己診断モードをアクティブにすることもできる。照明アプリケーションをサポートするネットワークシステムにおいては、緊急性又は特別な状態の概念が光信号プロトコルによって実装され得る。このようなプロトコルは、PoE通信とは無関係に、新しい検出期間、ソフトウェアの更新、又はメンテナンスの期限に近づいていることを示し得る。このようなプロトコルは、増加又は減少する光パルス、光レベル又は色シフトを使し得る。例えば、パルス列の周波数が連続光が放出されているポイントまで増加するとき、期限が過ぎたことが示され得る。このような光パターンはまた、PDがオフ又はスタンバイ中である場合でも、直接、ユーザ又はオペレータの目に見え得る。制御PD/PSEは、ソフトウェアクラッシュ又は未知の状態によりPoE回路がこれ以上動作しない場合でも、接続されたPDを光信号によってリセットすることすらできる。光回路は、イーサネット(登録商標)通信とは独立して動作し、手動操作をエミュレートし得る。特別なケースとして、PoEをベースにしたネットワークシステムにおいてリアルタイム試験状態を引き起こすことによって、検証セットアップが作成され得る。光学経路は、被試験システムにおけるイーサネット(登録商標)動作又は他の処理には影響を及ぼさずに、PD又はPDのグループに対するエラー又は環境状態をシミュレートし得る。PDがこのような状態自体(例えば、ファイバを通じての試験光の検出)に対処することができる、又はPDの環境をシミュレートするために付加的なPD試験デバイスが光学的に制御される。
− 制御PD/PSEは、全ての接続されたPD d1乃至d3に向けてリアルタイムの制御コマンド又は通知を発する。直接光学経路は、正確に同期されたエンドポイント動作を保証するだろう。接続されたPD d1乃至d3は、同じ又は異なる機能を持ち得る。PD d1乃至d3は、光ファイバを介して受信される対応するコマンドを受信すると、分散センサ読み取りセッションを開始/停止する異なる位置のセンサであり得る。ネットワークシステムが照明アプリケーションをサポートする場合には、多くの照明ポイントを備える大きな領域又は大きな建物にわたっての正確な分散照明動作が実現され得る。PDとして接続された全ての光源が、ユーザによって知覚されると同時に、オンに切り替えられてもよく、オフに切り替えられてもよく、又は(調光レベル、シーンカラーを)変更されてもよい。この目的のために、長距離にわたって動作する、又は多くのPSEリンクを介して到達される必要があるPSEは、直接光学経路を介して光コントローラの近くのPSEに接続される。反応時間において顕著な遅延をもたらさない場合、ローカル(より近い)PSE接続は依然としてPoE経路を通じて動作され得る。PDは必ずしも拡張される必要はなく、通常のPoEリンクを通じて動作し得る。
− 制御PD/PSEは、接続されたPD d1乃至d3からのリアルタイム情報を記録する。接続されたPDから制御PDへの多くのPSEリンクを介する直接光学経路は、正確なタイムスタンプ付きの分散センシング又はイベント検出を可能にする。このようなイベントに属する付加的なデータは、PoE経路を介して送られ、ID又は送信元アドレスによってイベント又はログにバインドされることができる。
− 制御PD/PSEは、光タイミング信号によって接続されたPDにおけるローカルクロックのずれを防止する。例として、センサは、ローカルバッテリを有し、数分に1回、前記センサ自体をオンにして、(電線を通じて)タイムスタンプが付加された測定値を報告する。タイミング信号は、単に、光強度(例えば、午前4時から午前6時までの間は10%、午前6時から午前8時までの間は20%)又はビットパターンであり得る。(センサのバッテリはPoEリンクによって充電され得る。)
Claims (10)
- パワー・オーバー・イーサネット(登録商標)システムにおいて使用するための受電デバイスであり、
電線を介する伝送を受け取る第1ポートであって、前記第1ポートを介して受け取られる前記伝送が、電力及び/又はデータ伝送である第1ポートと、
光信号を受信する第2ポートと、
光信号で受信されるコマンドを処理する回路とを有する受電デバイスであって、
前記受電デバイスが、低電力状態で動作し、前記光信号で受信される前記コマンドが、ウェイクアップ信号であり、前記回路が、前記ウェイクアップ信号の受信時に、前記受電デバイスの電力ネゴシエーションを開始するよう、前記受電デバイスの電力状態を変更し、電力要求を送信するよう構成される受電デバイス。 - 前記ウェイクアップ信号の受信時及び電力ネゴシエーション中に前記受電デバイスに電力を供給するバッテリを更に有する請求項1に記載の受電デバイス。
- パワー・オーバー・イーサネット(登録商標)システムのための電力供給デバイスを含む、光及び電気信号伝送をサポートするネットワークシステムであり、前記電力供給デバイスが、
前記電線を介する伝送を受け取る第1ポートであって、前記第1ポートを介して受け取られる前記伝送が、電力及び/又はデータ伝送である第1ポートと、
前記電線を介する伝送を送る第2ポートと、
光信号を受信する第3ポートと、
光信号を送信する第4ポートとを有するネットワークシステムであって、
前記第3ポートと前記第4ポートとが互いに直接接続され、前記ネットワークシステムが、請求項1に記載の受電デバイスを更に含み、前記電力供給装置が、前記光信号を前記受電デバイスに中継するよう適合されるネットワークシステム。 - 前記電力供給デバイスが、前記第3ポートを介して受信される光信号を分割し、前記第4ポート及び第5ポートを介して前記信号を送信する回路を更に有する請求項3に記載のネットワークシステム。
- 前記電力供給デバイスが、光信号を受信する第5光ポートと、前記第3ポート及び前記第5ポートを介して受信される光信号を結合し、結合された前記信号を前記第4ポートを介して送信する回路とを更に有する請求項3に記載のネットワークシステム。
- 前記回路が、前記電線を介する又は前記光リンクを介するデータ通信を介して接続される遠隔デバイスによって、プログラム、制御又はモニタされる請求項3又は5に記載のネットワークシステム。
- 前記受電デバイスが、低電力モードにおいて前記光信号を介して前記制御情報を受信するよう適合され、前記制御情報が、ウェイクアップ信号を含み、前記受電デバイスが、前記ウェイクアップ信号を処理し、前記電力供給デバイスとの電力ネゴシエーションを開始する回路を有する請求項3に記載のネットワークシステム。
- 電力ネゴシエーション中に前記受電デバイスに電力を供給するローカルバッテリを更に有する請求項7に記載のネットワークシステム。
- 前記システムが、前記受電デバイスを含む複数の受電デバイスと、前記電力供給デバイスを含む複数の電力供給デバイスとを有し、前記複数の受電デバイスと前記複数の電力供給デバイスとが、第1ネットワークトポロジに従った電気接続を介して接続されると共に、第2ネットワークトポロジに従った光接続を介して接続される請求項3に記載のネットワークシステム。
- 前記システムが、前記受電デバイスを含む複数の受電デバイスを有し、前記制御情報が、前記光接続を介して前記複数の受電デバイスに同時に供給される請求項3に記載のネットワークシステム。
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