JP4490166B2 - Station side equipment - Google Patents

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この発明は、Ethernet(登録商標)技術を用いたPON(Passive Optical Network)システムに関し、IEEE802.ahにおけるGE−PON(Gigabit Ethernet(登録商標) PON)システムのMPCP(Multipoint Control Protocol)制御に関するものである。   The present invention relates to a PON (Passive Optical Network) system using Ethernet (registered trademark) technology, and relates to IEEE802. The present invention relates to MPCP (Multipoint Control Protocol) control of a GE-PON (Gigabit Ethernet (registered trademark) PON) system in ah.

図7は、従来のGE−PON方式を示した図である。従来のGE−PON方式は、加入者側装置(ONU:Optical Network Unit)から局側装置(OLT:Optical Line Terminal)に向けての上りトラヒックは、各ONU2が時分割方式で転送を行うバーストトラヒックとなっている。この上りバーストトラヒックをOLT1で収容するためには、バーストトラヒック対応のCDR(Clock Data Recovery)がOLT1に必要となる。バーストトラヒック対応のCDRは一般的に高価で、制御が複雑であるため、転送速度を上げて加入者収容数を増加させるための開発コストが増加し、それに付随して、高速対応のデバイスを装置に取り込む必要が生じ、機器の単価が高くなる。   FIG. 7 is a diagram showing a conventional GE-PON system. In the conventional GE-PON system, upstream traffic from a subscriber side device (ONU: Optical Network Unit) to a station side device (OLT: Optical Line Terminal) is burst traffic that each ONU 2 transfers in a time division manner. It has become. In order to accommodate this upstream burst traffic in the OLT 1, a CDR (Clock Data Recovery) corresponding to the burst traffic is required in the OLT 1. Burst traffic-compatible CDRs are generally expensive and complex to control, which increases the development cost for increasing the transfer rate and the number of subscribers, and is accompanied by a high-speed compatible device. Need to be taken in, and the unit price of the equipment becomes high.

また、波長分割多重方式(WDM:Wavelength Division Multiplexing)を用いて転送速度を容易に向上できる方式として、上下複数波長を用いたPON方式がある(例えば、特許文献1、特許文献2)。図8は上下複数波長PON方式を示した図である。上下複数波長PON方式を用いると上りトラヒックはバーストトラヒックではなくなり、バーストトラヒック対応のCDRと高速対応デバイスは不要である。しかし、個々のONU5に上り下りともに1波長割り当てるため、各波長に対応した光モジュールを搭載したONUが必要となる。すなわち、1システムにONU5を32台を接続する場合、各々に異なる光モジュールを実装した32種類のONU5が必要となり、生産性が悪くコストが増大する。また、ONU5が複数種類あるために、システム敷設の際にどの波長に対応する光モジュールを実装したONU5をどこに設置するかを決める作業が必要となる。
特開平10−247896号公報 特開平8−8878号公報 IEEE Draft P802.3ah D3.0
In addition, as a system that can easily improve the transfer rate using wavelength division multiplexing (WDM), there are PON systems using a plurality of upper and lower wavelengths (for example, Patent Document 1 and Patent Document 2). FIG. 8 shows the upper and lower multiple wavelength PON systems. When the upper and lower multi-wavelength PON systems are used, the upstream traffic is not burst traffic, and the CDR corresponding to burst traffic and the high-speed compatible device are unnecessary. However, since one wavelength is assigned to each ONU 5 for both upstream and downstream, an ONU equipped with an optical module corresponding to each wavelength is required. That is, when 32 units of ONUs 5 are connected to one system, 32 types of ONUs 5 each having a different optical module mounted are required, resulting in poor productivity and increased cost. In addition, since there are a plurality of types of ONUs 5, it is necessary to determine where to place the ONUs 5 mounted with optical modules corresponding to which wavelengths when laying the system.
Japanese Patent Laid-Open No. 10-247896 JP-A-8-8878 IEEE Draft P802.3ah D3.0

上記従来の方式において、転送速度を上げるために、従来のGE−PON方式を高速化するためには高速対応のデバイスが必要となり、機器の単価が高価となる。また、上下複数波長を用いたPON方式では複数種類のONUが必要となり生産性が悪く、コストが増大する。   In the conventional method described above, in order to increase the transfer rate, a high-speed compatible device is required to increase the speed of the conventional GE-PON method, and the unit price of the equipment becomes expensive. In addition, the PON method using a plurality of upper and lower wavelengths requires a plurality of types of ONUs, resulting in poor productivity and increased cost.

本発明は、このような従来の方式における問題点を解決することを主な目的としており、特別なデバイスを付加することなく、また、複数種類のONUを用意することなく、GE−PONの高速化を図る。   The main object of the present invention is to solve such problems in the conventional system, and without adding a special device or preparing a plurality of types of ONUs, the high-speed GE-PON is provided. Plan

本発明に係る局側装置は、
局側装置、複数の加入者側装置を有する通信システムで用いられる局側装置において、
第1波長の信号を受信する第1加入者側装置に、第1時刻を示す第1返信時刻信号を送信する第1送信手段、
第2波長の信号を受信する第2加入者側装置に、第2時刻を示す第2返信時刻信号を送信する第2送信手段、
前記第1加入者側装置及び前記第2加入者側装置から返信信号を受信する受信手段、
この受信手段の受信時刻に基づいて、返信を行った加入者側装置がいずれの波長で返信を行ったかを判定する判定手段を備え、
この判定手段の判定結果が、上記第1波長で返信が行われたことを示す場合は、上記第1送信手段で信号を送信し、上記第2波長で返信が行われたことを示す場合は、上記第2送信手段で信号を送信することを特徴とする。
The station-side device according to the present invention is
In a station-side device used in a communication system having a station-side device and a plurality of subscriber-side devices,
First transmission means for transmitting a first reply time signal indicating a first time to a first subscriber side device that receives a signal of a first wavelength;
A second transmission means for transmitting a second reply time signal indicating a second time to a second subscriber side device that receives a signal of the second wavelength;
Receiving means for receiving a return signal from the first subscriber side device and the second subscriber side device;
Based on the reception time of this receiving means, comprises a determining means for determining at which wavelength the subscriber-side device that has made a reply,
When the determination result of the determination means indicates that a reply has been made at the first wavelength, a signal is transmitted by the first transmission means, and a reply has been made at the second wavelength. The second transmission means transmits a signal.

本発明では、特別なデバイスを付加することなく、上下1波長用に開発された加入者装置を利用して、下り伝送路に複数の波長を用いて転送速度を上げることにより通信の高速化を図ることができる。また、この結果、加入者収容数を増加させることができる。   In the present invention, without adding a special device, using a subscriber unit developed for one wavelength in the upper and lower directions, using a plurality of wavelengths in the downlink transmission line, the transfer speed is increased to increase the communication speed. Can be planned. As a result, the number of subscribers can be increased.

実施の形態1.
本実施の形態は、Ethernet(登録商標)技術を用いたPON(Passive Optical Network)システムに関し、IEEE802.ahにおけるGE−PONシステムのMPCP制御に関するものである。
Embodiment 1 FIG.
The present embodiment relates to a PON (Passive Optical Network) system using Ethernet (registered trademark) technology. The present invention relates to MPCP control of a GE-PON system in ah.

図1は、本実施の形態のシステム全体を示す構成図である。Ethernet(登録商標)等により構成されたLAN(Local Area Network)11、12は、互いに遠く離れて配置され、これらの2つのLAN11、12同士はWAN(Wide Area Network)13に相互接続される。WAN13は様々な通信方式が用いられ、接続されているLAN間の通信を行っている。LAN11には、複数の通信端末14が接続され、LAN12には、複数の通信端末15が接続されている。WAN13とLAN11との間には、LAN11の終端装置であるONU(加入者側装置)16と、WAN13の終端装置であるOLT(局側装置)17が設けられている。WAN13とLAN12との間には、LAN12の終端装置であるONU(加入者側装置)18と、WAN13の終端装置であるOLT(局側装置)19が設けられている。ONU16、18、OLT17、19は本実施の形態のPONシステムとして機能する。   FIG. 1 is a configuration diagram showing the entire system of the present embodiment. LANs (Local Area Networks) 11 and 12 configured by Ethernet (registered trademark) or the like are arranged far away from each other, and these two LANs 11 and 12 are interconnected to a WAN (Wide Area Network) 13. The WAN 13 uses various communication methods and performs communication between connected LANs. A plurality of communication terminals 14 are connected to the LAN 11, and a plurality of communication terminals 15 are connected to the LAN 12. Between the WAN 13 and the LAN 11, an ONU (subscriber side device) 16 that is a termination device of the LAN 11 and an OLT (station side device) 17 that is a termination device of the WAN 13 are provided. Between the WAN 13 and the LAN 12, an ONU (subscriber side device) 18 that is a termination device of the LAN 12 and an OLT (station side device) 19 that is a termination device of the WAN 13 are provided. The ONUs 16 and 18 and the OLTs 17 and 19 function as the PON system of this embodiment.

図2は、図1の一部である本実施の形態に係る下り複数波長を用いたGE−PONシステムの構成図である。下り複数波長を用いたGE−PONシステムはWAN13を構成する一員である加入者系の交換機OLT20、このOLT20からの出力光を波長分離するWDMカプラ(信号分離装置)21、 伝送路を複数に分岐させる分光カプラ22、これらの光学カプラ21、22に分岐路を介して接続された複数のONU23とで構成される。OLT20は、図1のOLT17、19と同じものである。また、ONU23は、図1のONU16、18と同じものである。   FIG. 2 is a configuration diagram of a GE-PON system using a plurality of downlink wavelengths according to the present embodiment, which is a part of FIG. A GE-PON system using multiple downstream wavelengths is a subscriber-system exchange OLT 20 that is a member of the WAN 13, a WDM coupler (signal separation device) 21 that separates the output light from the OLT 20, and a plurality of transmission paths. And a plurality of ONUs 23 connected to the optical couplers 21 and 22 through branch paths. The OLT 20 is the same as the OLTs 17 and 19 in FIG. The ONU 23 is the same as the ONUs 16 and 18 in FIG.

下り複数波長を用いたGE−PON方式は、従来技術の問題を解決し下り転送速度を上げることによって加入者収容数を増やす方式である。下り複数波長を用いたGE−PON方式は、ONU23の受信光モジュールに実装されているPD(Photo Diode)の受光可能波長に幅をもたせ、複数の波長を受信することを可能とする。よって、下り複数波長、上り1波長のPONシステムである下り複数波長を用いたGE−PONシステムを実現することができる。また、下り複数波長を用いたGE−PONシステムでは、ONUは一種類となり、従来のGE−PON方式のONUと同じ機器を用いることができる。図2において、各ONU23はOLT20が出力する波長λd_1〜3が受信可能であり、λuの波長を送信することができる。OLT20から出力される下り波長λd_1〜3は、WDMカプラ21によって波長分離され、ONU23に入力されるときには単一の波長のみ入力される。つまり、ONUが実際に受信するのはWDMカプラ21によって分離された後のいずれかの単一の波長であるが、各ONUは、WDMカプラ21によって分離された後のいずれの波長の光信号も受信可能である。   The GE-PON system using a plurality of downlink wavelengths is a system that increases the number of subscribers accommodated by solving the problems of the prior art and increasing the downlink transfer rate. The GE-PON system using a plurality of downstream wavelengths gives a light receivable wavelength of a PD (Photo Diode) mounted on the reception optical module of the ONU 23 to allow reception of a plurality of wavelengths. Therefore, it is possible to realize a GE-PON system using a plurality of downstream wavelengths, which is a PON system having a plurality of downstream wavelengths and one upstream wavelength. Further, in the GE-PON system using a plurality of downstream wavelengths, there is one type of ONU, and the same equipment as a conventional GE-PON ONU can be used. In FIG. 2, each ONU 23 can receive the wavelengths λd_1 to 3 output from the OLT 20 and can transmit the wavelength of λu. Downlink wavelengths λd_1 to 3 output from the OLT 20 are wavelength-separated by the WDM coupler 21, and only a single wavelength is input to the ONU 23. That is, the ONU actually receives any single wavelength after being separated by the WDM coupler 21, but each ONU also receives an optical signal of any wavelength after being separated by the WDM coupler 21. It can be received.

本実施の形態に係る下り複数波長を用いたGE−PONシステムでは、OLT20から出力される下り転送速度は、波長多重を行うため、1Gbps×波長数となり、波長数倍に転送速度を上げることができ、より多くの加入者を1システムで収容することができる。さらに個々のONU23における上下転送速度は従来のGE−PON方式と同等になるため、従来のGE−PON方式のONUを利用することができる。   In the GE-PON system using a plurality of downlink wavelengths according to the present embodiment, the downlink transfer rate output from the OLT 20 is 1 Gbps × the number of wavelengths because wavelength multiplexing is performed, and the transfer rate can be increased to a multiple of the number of wavelengths. More subscribers can be accommodated in one system. Further, since the vertical transfer rate in each ONU 23 is equivalent to that of the conventional GE-PON system, it is possible to use the conventional GE-PON system ONU.

本実施の形態に係る下り複数波長を用いたGE−PONシステムでは、光学カプラ21、22を用いることによって、1台のOLT20が提供する信号帯域を複数のONU23で共用することができる。OLT20からONU23に向かう方向の下り信号に対しては、OLT20が送信する波長毎に、その波長に属する全ONU23に同報され、各ONU23は各自に該当する情報のみを抽出する。逆にONU23からOLT20に向かう方向の上り信号は、OLT20から与えられる送信許可信号に従って各ONU23が順次信号を送信する時分割方式となる。   In the GE-PON system using a plurality of downlink wavelengths according to the present embodiment, the signal bands provided by one OLT 20 can be shared by a plurality of ONUs 23 by using the optical couplers 21 and 22. Downlink signals in the direction from the OLT 20 toward the ONU 23 are broadcast to all the ONUs 23 belonging to that wavelength for each wavelength transmitted by the OLT 20, and each ONU 23 extracts only information corresponding to itself. Conversely, the upstream signal in the direction from the ONU 23 to the OLT 20 is a time division method in which each ONU 23 sequentially transmits a signal in accordance with a transmission permission signal given from the OLT 20.

図3は、OLT20およびONU23の接続及び構成例を示すブロック図である。OLT20はPONシステムの制御を行うMPCP部30を備えている。MPCP部30は、MPCP処理を決定するMPCP制御部31とOLT20からONU23に向けて送出するMPCPフレームを生成するMPCP処理部32から構成される。なお、MPCP制御部31は、Discovery Window生成計算処理部33と波長グループ判定部(判定手段)300を備えている。Discovery Window生成計算処理部33は、Discovery Windowの生成周期やウインドウ幅を決定する。また、波長グループ判定部300は、ONUの波長グループを判定する。後述するように各ONUは受信対象の光信号の波長により複数の波長グループに分類されるが、波長グループ判定部300は、ONUごとに属する波長グループを判定する。さらに、OLT20は、ONU23との通信インタフェースとして、PON終端部34を備えている。なお、PON終端部34は、ONU23に向けてユーザフレームとMPCP処理部32で生成されるMPCPフレームを送信するフレーム送信部35と、送信光モジュール(第1送信手段又は第2送信手段)37を下り波長毎に備えており、送信光モジュール37は各波長に対応したフレーム送信部35からのフレームを電気信号から光信号へ変換を行う。さらに、PON終端部34は、ONU23から受信したフレームをMPCPフレームとユーザフレームに分離するフレーム識別部36と、接続されているONU23からのバーストデータを受信できるようにバースト対応のCDRが実装され入力光信号を電気信号に変換する受信光モジュール(受信手段)38を備えている。また、下り複数波長、上り波長を多重、分離するWDMカプラ39を備える。ONU23は、PONシステムの制御を行うMPCP部40を備えている。MPCP部40は、MPCP処理を決定するMPCP制御部41と、ONU23からOLT20に向けて送出するMPCPフレームを生成するMPCP処理部42から構成される。ONU23は、OLT20との通信インタフェースとして、PON終端部43を備えている。PON終端部43は、OLT20に向けてユーザフレームとMPCP処理部42で生成されるMPCPフレームを送信するフレーム送信部44、OLT20から受信したフレームをMPCPフレームとユーザフレームに分離するフレーム識別部45を備えている。また、PON終端部43は、フレーム送信部44から出力されたフレームを電気信号から光信号に変換する送信光モジュール46、受光波長に幅を持たせてシステムの下り波長を全て(図中では、λd1〜3)受信することが可能な受信光モジュール47を備える。さらに、下り波長、上り波長を多重、分離するWDMカプラ48を備える。   FIG. 3 is a block diagram showing an example of connection and configuration of the OLT 20 and the ONU 23. The OLT 20 includes an MPCP unit 30 that controls the PON system. The MPCP unit 30 includes an MPCP control unit 31 that determines MPCP processing and an MPCP processing unit 32 that generates an MPCP frame to be sent from the OLT 20 to the ONU 23. The MPCP control unit 31 includes a Discovery Window generation calculation processing unit 33 and a wavelength group determination unit (determination unit) 300. The Discovery Window generation calculation processing unit 33 determines the generation period and window width of the Discovery Window. Moreover, the wavelength group determination unit 300 determines the wavelength group of the ONU. As will be described later, each ONU is classified into a plurality of wavelength groups according to the wavelength of the optical signal to be received. The wavelength group determination unit 300 determines a wavelength group belonging to each ONU. Further, the OLT 20 includes a PON termination unit 34 as a communication interface with the ONU 23. The PON termination unit 34 includes a frame transmission unit 35 that transmits the user frame and the MPCP frame generated by the MPCP processing unit 32 toward the ONU 23, and a transmission optical module (first transmission unit or second transmission unit) 37. The transmission optical module 37 converts each frame from the frame transmission unit 35 corresponding to each wavelength from an electrical signal to an optical signal. Further, the PON termination unit 34 is provided with a frame identification unit 36 that separates a frame received from the ONU 23 into an MPCP frame and a user frame, and a burst-compatible CDR so that burst data from the connected ONU 23 can be received. A receiving optical module (receiving means) 38 for converting an optical signal into an electric signal is provided. Also provided is a WDM coupler 39 that multiplexes and separates a plurality of downstream wavelengths and upstream wavelengths. The ONU 23 includes an MPCP unit 40 that controls the PON system. The MPCP unit 40 includes an MPCP control unit 41 that determines MPCP processing, and an MPCP processing unit 42 that generates an MPCP frame to be transmitted from the ONU 23 to the OLT 20. The ONU 23 includes a PON termination unit 43 as a communication interface with the OLT 20. The PON termination unit 43 includes a frame transmission unit 44 that transmits a user frame and an MPCP frame generated by the MPCP processing unit 42 toward the OLT 20, and a frame identification unit 45 that separates a frame received from the OLT 20 into an MPCP frame and a user frame. I have. Also, the PON termination unit 43 is a transmission optical module 46 that converts the frame output from the frame transmission unit 44 from an electrical signal to an optical signal. λd1 to 3) A receiving optical module 47 capable of receiving is provided. Further, a WDM coupler 48 for multiplexing and separating the downstream wavelength and the upstream wavelength is provided.

本実施の形態に係る下り複数波長を用いたGE−PONシステムでは、下り伝送路に複数の波長を用いており、ONUは入力する下り波長によって波長数分の波長グループに分けられる。OLTから出力される下り光信号は、伝送路上で波長分離を行うため、各ONUグループは自身が属する波長グループに入力される下り波長の光信号以外の波長の光信号を受信しない。図2においてλd_1の波長グループに所属するONUは、WDMカプラ21による波長分離のためλd_2およびλd_3の光信号は受信しない。また、光信号を用いて送信されたフレームについても、λd_1の波長グループに所属するONUは、λd_2またはλd_3を用いて送信されたフレームは受信しない。一方、従来のGE−PON方式では、下り伝送路は1波長であるため、OLTから送信される全ての下りトラヒックが全てのONUに同報伝送されることになる。   In the GE-PON system using a plurality of downlink wavelengths according to the present embodiment, a plurality of wavelengths are used in the downlink transmission path, and ONUs are divided into wavelength groups corresponding to the number of wavelengths according to the input downlink wavelengths. Since the downstream optical signal output from the OLT performs wavelength separation on the transmission path, each ONU group does not receive optical signals of wavelengths other than the downstream optical signal input to the wavelength group to which the ONU group belongs. In FIG. 2, ONUs belonging to the wavelength group of λd_1 do not receive the optical signals of λd_2 and λd_3 due to wavelength separation by the WDM coupler 21. Also, for frames transmitted using optical signals, ONUs belonging to the wavelength group of λd_1 do not receive frames transmitted using λd_2 or λd_3. On the other hand, in the conventional GE-PON system, since the downlink transmission path has one wavelength, all downlink traffic transmitted from the OLT is broadcast to all ONUs.

従来のGE−PON方式におけるMPCP等の制御は、下り制御フレームが全てのONUに対して同報されることが前提となっている。しかし、本方式では、前述のとおり、OLTから転送される下り制御フレームはその波長の属するONUグループのみに対して同報され、他のONUグループには同報されないため、従来のGE−PON方式のMPCP制御等の制御方式を利用する場合に問題となる。   The control such as MPCP in the conventional GE-PON system is based on the premise that the downlink control frame is broadcast to all ONUs. However, in this method, as described above, the downlink control frame transferred from the OLT is broadcast only to the ONU group to which the wavelength belongs, and is not broadcast to other ONU groups. Therefore, the conventional GE-PON method is used. This is a problem when a control method such as MPCP control is used.

従来のGE−PON方式では、上位装置よりOLTに入力される下りユーザフレームを該当のONUに転送する場合、下りトラヒックは全てのONUに同報伝送されるため、OLTが受信した全てのユーザフレームを、ONUに向けて送信すればよいことになる。しかし、本実施の形態に係る下り複数波長を用いたGE−PONシステムでは、ある波長を用いて送信されたフレームは、その波長の属するONUグループのみに同報伝送され、他のグループでは受信することができないため、下りユーザフレームをどの波長を用いて送信するかを判断しなければならない。   In the conventional GE-PON system, when a downlink user frame input to an OLT from a higher-level device is transferred to the corresponding ONU, since the downlink traffic is broadcast to all ONUs, all user frames received by the OLT are transmitted. May be transmitted to the ONU. However, in the GE-PON system using a plurality of downlink wavelengths according to the present embodiment, a frame transmitted using a certain wavelength is broadcasted only to the ONU group to which that wavelength belongs, and received by other groups. Therefore, it is necessary to determine which wavelength is used to transmit the downlink user frame.

上記の問題を解決するため、本実施の形態に係る下り複数波長を用いたGE−PONシステムでは、OLTは個々のONUがどの波長に属しているかを認識する必要がある。OLTは認識した波長を用いて個々のONU宛の制御フレームを送信することにより従来のGE−PON方式のMPCP制御等の制御方式を利用できる。さらに、OLTは、下りユーザフレームをどの波長を用いて個々のONUに送信するかを判断することができる。本実施の形態では、このONUがどの波長グループに属しているかを認識するために、GE−PON方式のMPCP制御のDiscovery Window、Discovery Gateフレームを利用する。   In order to solve the above problem, in the GE-PON system using a plurality of downlink wavelengths according to this embodiment, the OLT needs to recognize which wavelength each ONU belongs to. The OLT can use a control method such as MPCP control of the conventional GE-PON method by transmitting a control frame addressed to each ONU using the recognized wavelength. Furthermore, the OLT can determine which wavelength is used to transmit the downlink user frame to each ONU. In the present embodiment, in order to recognize which wavelength group the ONU belongs to, a Discovery Window / Discovery Gate frame of MPCP control of the GE-PON system is used.

先ず、図9を参照して、従来のGE−PON方式におけるONU23の登録作業シーケンスを説明する。MPCP制御を用いたGE−PON方式においてONUの登録作業はOLTと接続されているONUの内で、未登録のONUをOLTが自動的に認識し、登録を行う作業である。そのため、OLTによるONU登録作業は周期的に行われることになる。ある周期でOLT20はMPCP制御フレームであるDiscovery Gateフレーム51を接続している全てのONU23に対して送信を行う。このDiscovery Gateフレーム51にはONU23がOLT20に返信するRegister Requestフレーム52の送信開始時刻であるGST(Grant Start Time)が含まれている。新規にシステムに接続されたONU23はDiscovery Gateフレーム51を受信すると、GST にRandam Delayを加えた時刻からMPCP制御フレームであるRegister Requestフレーム52をOLT20に送信する。この登録シーケンスにおいて、Discovery Window56は、OLT20にとっては、ONU23から送信されるRegister Requestフレームの受信待ち時間であり、ONU23にとってはRegister Requestフレームの送信時間である。このため、ONU23は、Discovery Window56の範囲内でRegister RequestフレームがOLT20に届くようにRegister Requestフレームを送信しなければならない。   First, the registration work sequence of the ONU 23 in the conventional GE-PON system will be described with reference to FIG. In the GE-PON system using MPCP control, the ONU registration operation is an operation in which the OLT automatically recognizes an unregistered ONU among the ONUs connected to the OLT and performs registration. Therefore, ONU registration work by OLT is periodically performed. At a certain period, the OLT 20 transmits to all the ONUs 23 to which the Discovery Gate frame 51 that is an MPCP control frame is connected. The Discovery Gate frame 51 includes a GST (Grant Start Time) that is the transmission start time of the Register Request frame 52 that the ONU 23 sends back to the OLT 20. When the ONU 23 newly connected to the system receives the Discovery Gate frame 51, it transmits a Register Request frame 52, which is an MPCP control frame, to the OLT 20 from the time when Random Delay is added to GST. In this registration sequence, the Discovery Window 56 is a reception wait time for the Register Request frame transmitted from the ONU 23 for the OLT 20, and a transmission time for the Register Request frame for the ONU 23. Therefore, the ONU 23 must transmit a Register Request frame so that the Register Request frame reaches the OLT 20 within the range of the Discovery Window 56.

Register Requestフレーム52を受信したOLT20は、Register Requestフレーム52を送信したONU23に対して接続許可を表すMPCP制御フレームであるRegisterフレーム53とフレーム送信許可情報を含んだGateフレーム54を送信する。Registerフレーム53とGateフレーム54を受信したONU23は、Gateフレーム54に含まれるフレーム送信許可情報をもとに、登録作業の完了を表すRegister ACKフレーム55の送信を行う。OLT20がRegister ACKフレーム55を受信した時点で新たに接続されたONU23の登録作業が完了する。また、本実施の形態に係る下り複数波長を用いたGE−PONシステムでは、OLT20から送信されるDiscovery Gateフレーム51は、接続されている全てのONU23に送信する必要があるため、下り波長毎にDiscovery Gateフレーム51を送信することになる。   The OLT 20 that has received the Register Request frame 52 transmits to the ONU 23 that has transmitted the Register Request frame 52 a Register frame 53 that is an MPCP control frame that indicates connection permission and a Gate frame 54 that includes frame transmission permission information. The ONU 23 that has received the Register frame 53 and the Gate frame 54 transmits a Register ACK frame 55 indicating completion of registration work based on the frame transmission permission information included in the Gate frame 54. When the OLT 20 receives the Register ACK frame 55, the registration work for the newly connected ONU 23 is completed. Further, in the GE-PON system using multiple downlink wavelengths according to the present embodiment, the Discovery Gate frame 51 transmitted from the OLT 20 needs to be transmitted to all the connected ONUs 23. The Discovery Gate frame 51 is transmitted.

次に、従来のGE−PON方式におけるONU23の登録作業シーケンスを利用し、本実施の形態に係るOLT20がONU23がどの下り波長の波長グループに属しているかを認識する方法を説明する。図4は、図9の従来のGE−PON方式におけるONU23の登録作業シーケンスの一部であり、OLT20がONU23の所属する波長グループを認識する方法を表す。本実施の形態において、OLT20が上り帯域に設定するDiscovery Windowは、下り波長毎に独立した時間(図中Discovery Window_λd_1、 Discovery Window_λd_2、 Discovery Window_λd_3)が設けられる。OLT20は波長毎に設定されたDiscovery WindowからGST(Grant Start Time)(第1時刻又は第2時刻)(図中GST1、GST2、GST3)を算出し、下り波長毎にそのGSTを含んだDiscovery Gateフレーム(第1返信時刻信号又は第2返信時刻信号)を送信する。なお、各波長のDiscovery Windowは、Discovery Window生成計算処理部33にて設定される。   Next, a description will be given of a method in which the OLT 20 according to the present embodiment recognizes which wavelength group of the downstream wavelength the ONU 23 belongs to using a registration work sequence of the ONU 23 in the conventional GE-PON system. FIG. 4 is a part of a registration work sequence of the ONU 23 in the conventional GE-PON system of FIG. 9 and represents a method in which the OLT 20 recognizes a wavelength group to which the ONU 23 belongs. In the present embodiment, the Discovery Window set in the upstream band by the OLT 20 is provided with an independent time for each downstream wavelength (Discovery Window_λd_1, Discovery Window_λd_2, Discovery Window_λd_3 in the figure). The OLT 20 calculates a GST (Grant Start Time) (first time or second time) (GST1, GST2, GST3 in the figure) from the Discovery Window set for each wavelength, and a Discovery Gate including the GST for each downstream wavelength. A frame (first reply time signal or second reply time signal) is transmitted. The Discovery Window for each wavelength is set by the Discovery Window generation calculation processing unit 33.

OLT20は、ある波長のために設定したDiscovery Window内にRegister Requestフレーム(返信信号)を受信した場合、そのRegister Requestフレームを送信したONUはその波長に属するONUと認識する。図4では「Discovery Window_λd_1」に対応するDiscovery Gateフレームは「Discovery Gate_λd1」となり、そのフレームには「Discovery Window_λd_1」から計算された「GST1」を含むことになる。下り波長λd_1に所属するONU_Xは、OLTから送信されたDiscovery Gateフレームである「Discovery Gate_λd1」を受信し、フレームに含まれている「GST1」の時刻にRandom Delay(最大遅延時間)を加えた時刻からRegister Requestフレームを送信する。OLT20では、「Discovery Window_λd_1」時にONU_XからのRegister Requestフレームを受信することになり、ONU_Xを下り波長λd_1の波長グループに所属するONUであることを認識する。同様にOLT20はそれぞれの波長毎に設定されたDiscovery Window 時にONU_Y、ONU_Zから送信されたRegister Requestフレームを受信し、ONU_Yを下り波長λd_2の波長グループ、ONU_Zを下り波長λd_3の波長グループに所属するONUと認識する。   When the OLT 20 receives a Register Request frame (return signal) in a Discovery Window set for a certain wavelength, the OLT 20 recognizes the ONU that has transmitted the Register Request frame as an ONU belonging to that wavelength. In FIG. 4, the Discovery Gate frame corresponding to “Discovery Window_λd_1” is “Discovery Gate_λd1”, and the frame includes “GST1” calculated from “Discovery Window_λd_1”. The ONU_X belonging to the downstream wavelength λd_1 receives “Discovery Gate_λd1”, which is a Discovery Gate frame transmitted from the OLT, and adds the Random Delay (maximum delay time) to the time of “GST1” included in the frame To transmit a Register Request frame. The OLT 20 receives the Register Request frame from the ONU_X at “Discovery Window_λd_1”, and recognizes that the ONU_X is an ONU belonging to the wavelength group of the downstream wavelength λd_1. Similarly, the OLT 20 receives the Register Request frame transmitted from the ONU_Y and ONU_Z during the Discovery Window set for each wavelength, and the ONU_Y belongs to the wavelength group of the downstream wavelength λd_2, and the ONU_Z belongs to the wavelength group of the downstream wavelength λd_3. Recognize.

上記の方式において、波長毎に設定されるDiscovery Windowは、新規に接続されるONUを自動的に認識するために周期的に設定される。よって、Discovery Windowに対応するDiscovery Gateフレームは、OLT20からONU23に向けて周期的に送信されることになる。OLT20はDiscovery Window時にRegister Requestフレームを受信した場合、未登録ONU23がシステムに接続されたことを認識し、上記の方式でONU23の登録作業を行い、さらにそのONU23の所属する波長グループを認識する。また、OLT20がDiscovery Window時にRegister Requestフレームを受信しなかった場合、そのDiscovery Windowに対応する下り波長には、新規に接続されたONU23がないと判断する。   In the above method, the Discovery Window set for each wavelength is periodically set to automatically recognize a newly connected ONU. Therefore, the Discovery Gate frame corresponding to the Discovery Window is periodically transmitted from the OLT 20 to the ONU 23. When the OLT 20 receives a Register Request frame during Discovery Window, the OLT 20 recognizes that the unregistered ONU 23 is connected to the system, performs the ONU 23 registration work by the above method, and further recognizes the wavelength group to which the ONU 23 belongs. If the OLT 20 does not receive the Register Request frame during the Discovery Window, it is determined that there is no newly connected ONU 23 in the downstream wavelength corresponding to the Discovery Window.

図5及び図6は、図4を用いて説明した処理をフローチャートとして示す図である。図5は、OLT20側の処理を示すフローチャートであり、図6はONU23側の処理を示すフローチャートである。   5 and 6 are flowcharts showing the processing described with reference to FIG. FIG. 5 is a flowchart showing processing on the OLT 20 side, and FIG. 6 is a flowchart showing processing on the ONU 23 side.

図5において、OLT20は、先ず、λd_1〜λd_3のそれぞれについて、GSTが設定されたDiscovery Gateフレームを生成し(S501)、各波長のDiscovery Gateフレームを多重してONU23に送信する(S502)。その後、ONUからRegister Requestフレームを受信したか否かを確認し(S503)、受信していない場合は処理を終了し、受信した場合はS504に進む。次に、受信したRegister Requestフレームの受信タイミングがいずれの波長グループのDiscovery Windowに合致するかを判断し(S504)、Register Requestフレームの送信元のONUがλd_1〜λd_3のいずれの波長グループに属するかを判定する(S505〜S507)。その後、当該ONUにRegisterフレーム、Gateフレームを送信し(S508)、また、ONUより返答としてRegister ACKフレームを受信して(S509)、登録処理を終了する。   In FIG. 5, first, the OLT 20 generates a Discovery Gate frame in which GST is set for each of λd_1 to λd_3 (S501), multiplexes the Discovery Gate frames for each wavelength, and transmits them to the ONU 23 (S502). Thereafter, it is confirmed whether or not a Register Request frame has been received from the ONU (S503). If it has not been received, the process ends. If it has been received, the process proceeds to S504. Next, it is determined which wavelength group the Discovery Window of the received Register Request frame matches with the Discovery Window (S504), and which wavelength group of λd_1 to λd_3 the ONU that is the transmission source of the Register Request frame belongs to Is determined (S505 to S507). Thereafter, a Register frame and a Gate frame are transmitted to the ONU (S508), and a Register ACK frame is received as a response from the ONU (S509), and the registration process is terminated.

図6において、ONU23は、OLT20からDiscover Gateフレームを受信したか否かを判断し(S601)、受信していた場合は、当該Discover Gateフレームの受信が初めての受信かどうかを判断する(S602)。初めての受信である場合、つまり、新規にシステムに接続されたONUである場合は、Discover Gateフレームに設定されているGST及びRandom DelayよりDiscovery Windowを算出し(S603)、Discovery Window内にRegister RequestフレームをOLTに送信する(S604)。その後、OLTからRegisterフレーム、Gateフレームを受信し(S605)、返答としてRegister ACKフレームを送信して(S606)、処理を終了する。
このように、OLT20は上記の方式で、ONU23が、どの下り波長の波長グループに所属しているかを認識することができる。OLT20はこの認識に従い、MPCPフレームやユーザフレームをどの波長を用いて送信を行うべきかを決定することができる。
In FIG. 6, the ONU 23 determines whether or not a Discover Gate frame has been received from the OLT 20 (S601), and if received, determines whether or not the Discover Gate frame has been received for the first time (S602). . If it is the first reception, that is, if it is an ONU newly connected to the system, the Discovery Window is calculated from the GST and Random Delay set in the Discover Gate frame (S603), and the Register Request is set in the Discovery Window. The frame is transmitted to the OLT (S604). Thereafter, a Register frame and a Gate frame are received from the OLT (S605), a Register ACK frame is transmitted as a response (S606), and the process ends.
In this manner, the OLT 20 can recognize which wavelength group of the downstream wavelength the ONU 23 belongs to by the above method. Based on this recognition, the OLT 20 can determine which wavelength should be used to transmit the MPCP frame and the user frame.

以上のように、本実施の形態に係る通信システムでは、特別なデバイスを付加することなく、上下1波長用に開発された加入者装置を利用して、下り伝送路に複数の波長を用いて転送速度を上げることによりGE−PONの高速化を図ることができる。また、この結果、加入者収容数を増加させることができる。更に、各加入者側装置を、他の端末に届けられる波長についても受信することができる構成にしたので、加入者側装置を画一的に大量生産することができ、製造コストを削減することができる。   As described above, in the communication system according to the present embodiment, a plurality of wavelengths are used for the downlink transmission line by using the subscriber apparatus developed for one wavelength above and below without adding a special device. GE-PON can be speeded up by increasing the transfer rate. As a result, the number of subscribers can be increased. Furthermore, since each subscriber unit is configured to receive the wavelength that can be delivered to other terminals, the subscriber unit can be mass-produced uniformly and manufacturing costs can be reduced. Can do.

また、本実施の形態に係る通信システムでは、波長グループごとに異なるDiscovery Windowを設け、Discovery Gateフレームに対する応答であるRegister Requestフレームが、いずれの波長グループのDiscovery Window内に受信されたかを判断することにより、新規に接続されたONUがいずれの波長グループに属するかを判定することができる。   In the communication system according to the present embodiment, a different Discovery Window is provided for each wavelength group, and it is determined in which wavelength group the Discovery Request frame, which is a response to the Discovery Gate frame, is received. Thus, it can be determined to which wavelength group the newly connected ONU belongs.

なお、以上では、GE−PONシステムにおいて、下り通信に複数波長の光信号を用いることとしたが、適用する通信システムはGE−PONシステムに限定されず、複数波長の信号を用いる通信システムであればどのようなシステムでも適用可能である。   In the above description, in the GE-PON system, optical signals with a plurality of wavelengths are used for downlink communication. However, the communication system to be applied is not limited to the GE-PON system, and may be a communication system using signals with a plurality of wavelengths. Any system is applicable.

本実施の形態に係るシステム全体の構成例を示す構成図である。It is a block diagram which shows the structural example of the whole system which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係る下り複数波長を用いたGE−PONシステムの構成例を示した図である。It is the figure which showed the structural example of the GE-PON system using the downlink multiple wavelength which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係るOLTおよびONUの構成例を表すブロック図である。It is a block diagram showing the structural example of OLT and ONU which concern on this Embodiment. 本実施の形態に係るONU登録シーケンス例を示す図である。It is a figure which shows the ONU registration sequence example which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係るOLTの動作例を示すフローチャート図である。It is a flowchart figure which shows the operation example of OLT which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係るONUの動作例を示すフローチャート図である。It is a flowchart figure which shows the operation example of ONU which concerns on this Embodiment. 従来のGE−PON方式を示した図である。It is the figure which showed the conventional GE-PON system. 従来の上下複数波長PON方式を示した図である。It is the figure which showed the conventional upper and lower multiple wavelength PON system. 従来のONUの登録作業のシーケンスを示す図である。It is a figure which shows the sequence of the registration work of the conventional ONU.

符号の説明Explanation of symbols

11 LAN、12 LAN、13 WAN、14 端末、15 端末、16 ONU、18 ONU、17 OLT、19 OLT、20 OLT、21 WDMカプラ、22 分光カプラ、23 ONU、30 MPCP部、31 MPCP制御部、32 MPCP処理部、33 Discovery Window生成計算処理部、34 PON終端部、35 フレーム送信部、36 フレーム識別部、37 送信光モジュール、38 受信光モジュール、39 WDMカプラ、40 MPCP部、41 MPCP制御部、42 MPCP処理部、43 PON終端部、44 フレーム送信部、45 フレーム識別部、46 送信光モジュール、47 受信光モジュール、48 WDMカプラ、51 Discovery Gateフレーム、52 Register Requestフレーム、53 Registerフレーム、54 Gateフレーム、55 Register ACKフレーム、56 Discovery Window、300 波長グループ判定部。   11 LAN, 12 LAN, 13 WAN, 14 terminals, 15 terminals, 16 ONU, 18 ONU, 17 OLT, 19 OLT, 20 OLT, 21 WDM coupler, 22 spectral coupler, 23 ONU, 30 MPCP section, 31 MPCP control section, 32 MPCP processing unit, 33 Discovery Window generation calculation processing unit, 34 PON termination unit, 35 frame transmission unit, 36 frame identification unit, 37 transmission optical module, 38 reception optical module, 39 WDM coupler, 40 MPCP unit, 41 MPCP control unit 42 MPCP processing unit, 43 PON termination unit, 44 frame transmission unit, 45 frame identification unit, 46 transmission optical module, 47 reception optical module, 48 WDM coupler, 51 Discovery Gate frame, 52 Regis er Request frame, 53 Register frame, 54 Gate frame, 55 Register ACK frame, 56 Discovery Window, 300 wavelength group judgment unit.

Claims (3)

局側装置、複数の加入者側装置を有する通信システムで用いられる局側装置において、
第1波長グループに属し第1波長の信号を受信する第1加入者側装置に、第1時刻を示す第1返信時刻信号を送信する第1送信手段、
第2波長グループに属し第2波長の信号を受信する第2加入者側装置に、第2時刻を示す第2返信時刻信号を送信する第2送信手段、
いずれかの加入者側装置から第1返信時刻信号及び第2返信時刻信号のいずれかに対する返信信号を受信する受信手段、
この受信手段の受信時刻に基づいて、返信を行った加入者側装置が第1波長グループ及び第2波長グループのいずれに属するかを判定する判定手段を備えることを特徴とする局側装置。
In a station-side device used in a communication system having a station-side device and a plurality of subscriber-side devices,
First transmission means for transmitting a first reply time signal indicating a first time to a first subscriber side device that belongs to the first wavelength group and receives a signal of the first wavelength;
A second transmitting means for transmitting a second reply time signal indicating a second time to a second subscriber side device belonging to the second wavelength group and receiving a signal of the second wavelength;
Receiving means for receiving a reply signal for either the first reply time signal or the second reply time signal from any of the subscriber side devices;
Based on the reception time of the reception unit, a station-side apparatus according to claim Rukoto comprises determination means for determining one of whether belongs the subscriber unit first wavelength group and the second wavelength group subjected to reply.
判定手段は、
上記受信手段の受信時刻が、第1時刻に予め定められた第1加入者側装置で生じ得る最大遅延時間を加えた時刻よりも早いか否かで、返信を行った加入者側装置が、第1波長グループに属するか否かを判定することを特徴とする請求項1記載の局側装置。
The judging means is
Whether or not the reception time of the receiving means is earlier than the time obtained by adding the maximum delay time that can occur in the first subscriber-side device set in advance to the first time, The station apparatus according to claim 1, wherein it is determined whether or not it belongs to the first wavelength group .
上記局側装置は、The station side device
上記判定手段の判定結果が、返信を行った加入者側装置が第1波長グループに属することを示す場合は、返信を行った加入者側装置に上記第1送信手段で信号を送信し、返信を行った加入者側装置が第2波長グループに属することを示す場合は、返信を行った送信元の加入者側装置に上記第2送信手段で信号を送信することを特徴とする請求項1又は2に記載の局側装置。If the determination result of the determination means indicates that the subscriber side device that has sent the reply belongs to the first wavelength group, the first transmission means sends a signal to the subscriber side device that has sent the reply, 2. A signal is transmitted by the second transmission means to a subscriber side device that has sent a reply when the subscriber side device that has performed the transmission indicates that it belongs to the second wavelength group. Or the station side apparatus of 2.
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