JP5520348B2 - 次世代アクセスのための、ギガビット受動光ネットワークの伝送コンバージェンスの拡張 - Google Patents

次世代アクセスのための、ギガビット受動光ネットワークの伝送コンバージェンスの拡張 Download PDF

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Description

本出願は、2008年4月21日にYuanqiu Luo(ユアンキュ.ルオ)らによって出願された、「Gigabit Passive Optical Network Transmission Convergence Extension for
Next Generation Access(次世代アクセスのための、ギガビット受動光ネットワークの伝送コンバージェンスの拡張)」と題された、米国仮特許出願第61/046,474号の優先権を主張するものであり、当該出願はその全体が再現されたかのように参照によって本明細書中に援用される。
本開示は、受動光ネットワークに関し、特に、次世代アクセスのための、ギガビット受動光ネットワークの伝送コンバージェンスの拡張に関する。
受動光ネットワーク(PON)は、「ラストマイル」上のネットワークアクセスを提供するための一システムである。PONは、中央局における光回線終端装置(optical line terminal)(OLT)と、光分配ネットワーク(optical
distribution network)(ODN)と、カスタマ構内における複数の光ネットワークユニット(optical network unit)(ONU)と、を含む、ポイントツーマルチポイント(point to multi−point)ネットワークである。ギガビットPON(GPON)システムなどの、いくつかのPONシステムでは、ダウンストリームデータが約2.5ギガビット/秒(Gbps)でブロードキャストされ、アップストリームデータが約1.25Gbpsで送信される。
しかし、PONシステムの帯域幅能力は、サービスに対する需要が増加するにつれて、増加することが予測されている。サービスにおける増加した需要を満たすために、次世代アクセス(NGA)などの、出現しつつあるPONシステム内の論理装置は、例えば約10Gbpsなどの、より高い帯域幅においてデータフレームを移送するように、及びより多数のONUをサポートするように、再構成されている。
一実施形態では、本開示は、データストリームを、少なくとも1つのギガビット受動光ネットワーク(GPON)カプセル化方法(Gigabit Passive Optical Network(GPON)Encapsulation Method)(GEM)フレーム内にカプセル化し(GEMフレームは、少なくとも約4バイト長のワード境界にアライメントされたヘッダを含み)、GEMフレームを、GPON伝送コンバージェンス(GPON Transmission Convergence)(GTC)フレーム内にカプセル化し(GTCフレームは、ワード境界にアライメントされたネットワーク制御及び管理情報を含み)、GTCフレームを送信すること、を含む方法を実施するように構成された、少なくとも1つの構成要素を含む、装置を含む。
別の実施形態では、本開示は、データストリームを、少なくとも1つのギガビット受動光ネットワーク(GPON)カプセル化方法(GEM)フレーム内にカプセル化し(GEMフレームは、少なくとも約4バイト長のワード境界にアライメントされたヘッダを含み)、GEMフレームを、GPON伝送コンバージェンス(GTC)フレーム内にカプセル化し(GTCフレームは、ワード境界にアライメントされた物理レイヤ運用・管理・保守(PLOAM)のフィールドを含み)、GTCフレームを送信すること、を含む方法を実施するように構成された、少なくとも1つの構成要素を含む、装置を含む。
更に別の実施形態では、本開示は、データストリームを、少なくとも1つのギガビット受動光ネットワーク(GPON)カプセル化方法(GEM)フレーム内にカプセル化し(GEMフレームは、少なくとも約4バイト長のワード境界にアライメントされたヘッダを含み)、GEMフレームを、GPON伝送コンバージェンス(GTC)フレーム内にカプセル化し(GTCフレームは、ワード境界にアライメントされた動的帯域幅報告アップストリーム(DBRu)のフィールドを含み)、GTCフレームを送信すること、を含む方法を実施するように構成された、少なくとも1つの構成要素を含む、装置を含む。
更に別の実施形態では、本開示は、データストリームを、少なくとも1つのギガビット受動光ネットワーク(GPON)カプセル化方法(GEM)フレーム内にカプセル化し、GEMフレームを、アップストリーム帯域幅マップ(US BWmap)のフィールドを含む第1のGPON伝送コンバージェンス(GTC)フレーム内にカプセル化するように構成されたフレーマと、第1のGTCフレームを送信するように構成された送信器と、を含む装置を含み、ここで、GEMフレームは、少なくとも約4バイト長のワード境界にアライメントされたヘッダを含み、US BWmapの粒度(granularity)は、ワード境界と実質的に同じである。
更に別の実施形態では、本開示は、データストリームを、少なくとも1つのギガビット受動光ネットワーク(GPON)カプセル化方法(GEM)フレーム内にカプセル化し(GEMフレームは、約4バイトの整数倍を有するワード境界にアライメントされたヘッダを含み)、GEMフレームを、GPON伝送コンバージェンス(GTC)フレーム内にカプセル化すること(GTCフレームは、ワード境界に全体として又は個別にアライメントされた複数のフィールドを有する、ネットワーク制御及び管理情報を含む)、を含む方法を含む。
これら及びその他の特徴は、添付の図面及び特許請求の範囲と組み合わせた、以下の詳細な説明から、より明確に理解されるであろう。
本開示のより完全な理解のために、同様の参照番号が同様の部分を表す、添付の図面及び詳細な説明と関連して、以下の簡単な説明をここで参照する。
PONの実施形態の概略図である。 ダウンストリームGPON伝送コンバージェンスフレームの実施形態の図である。 アップストリームGPON伝送コンバージェンスフレームの実施形態の図である。 GPONカプセル化方法フレームの実施形態の図である。 フレーミング方法の実施形態のフローチャートである。 汎用コンピュータシステムの実施形態の概略図である。
1つ以上の実施形態の例示的実施を以下に提供するが、開示されるシステム及び/又は方法は、現在知られている、又は既存の、任意の数の技術を使用して実施されてもよい、ということを最初に理解されたい。本開示は、本明細書に図示及び記載する、例示的設計及び実施を含む、以下に示す例示的実施、図面、及び技術に、何ら限定されるものではなく、添付の特許請求の範囲、及びその均等物の全範囲内で修正されてもよい。
より高い伝送速度、又はより多くのONUをサポートするように、PONシステムのロジックを再構成することは、ITU−T G.984.3規格によって規定されたGPONプロトコルなどの、既存のプロトコルを修正することを含む場合があり、当該規格は参照によって本明細書中に援用される。GPONプロトコルは、イーサネット(登録商標)フレームやその他のパケットなどのデータをカプセル化するためのフレームを規定する、GTCレイヤを含む。本明細書で開示されるのは、NGAのために、GPONプロトコルのGTCレイヤを拡張するシステム及び方法である。拡張されたGTCレイヤは、GPONプロトコルのGTCレイヤと同様の、複数のフレームを規定してもよく、ここで、フレームのうちの少なくともいくつかは、NGAのためのより高い帯域幅をサポートするように修正されてもよい。加えて、修正されたフレームは、より多くの数量のONUのための、より多数のデータフローを移送するために使用されてもよい。修正されたフレームは、ダウンストリームGTCフレームと、アップストリームGTCフレームと、を含んでもよく、これらのフレームは、ネットワーク制御及び管理情報と、GEMフレームと、を含んでもよい。
伝送速度の増加をサポートするために、修正されたフレームのフィールドの長さは、同様にスケーリングされたワード境界にアライメントされてもよい。例えば、伝送速度が約4倍(例えば、約10Gbpsに)増加させられる場合、修正されたフレームのフィールドの長さは、ワード境界の約4倍に(例えば、約4バイトに)アライメントされてもよい。あるいは、ワード境界は、約4バイトの任意整数倍の長さであってもよい。従って、GEMフレームと、その他のネットワーク制御及び管理情報とは、約4バイトの整数倍に等しいフィールド長を含むフレーム内にカプセル化されてもよい。従って、データは、ほぼ同じ性能又は処理速度を有する入手可能な電子回路を使用して、実質的なアップグレードや複雑さの増加なしに、カプセル化及び脱カプセル化されることが可能である。フィールドの長さの増加は、より多くのONU、及びより多くのデータフローをサポートするための、より多くのアドレス又は識別子も提供することが可能である。加えて、フィールドのうちの少なくともいくつかは、NGAのために使用されない可能性がある非同期転送モード(ATM)機能を、非推奨(deprecate)又は無効(disable)にするように更新されてもよい。
図1は、PON100の一実施形態を示す。PON100は、OLT110と、複数のONU120と、OLT110及びONU120に結合されてもよい、ODN130と、を含む。PON100は、OLT110とONU120との間でデータを分配するために、いかなる能動構成要素も必要としない、通信ネットワークであってもよい。代わりに、PON100は、OLT110とONU120との間でデータを分配するために、ODN130内の受動光構成要素を使用してもよい。PON100は、約10Gbpsのダウンストリーム帯域幅と、少なくとも約2.5Gbpsのアップストリーム帯域幅と、を有してもよい、10Gbps GPON(又は、XGPON)などの、NGAシステムであってもよい。好適なPON100のその他の例としては、ITU−T G.983規格によって規定された、非同期転送モードPON(APON)及びブロードバンドPON(BPON)と、ITU−T G.984規格によって規定された、GPONと、IEEE 802.3ah規格によって規定された、イーサネット(登録商標)PON(EPON)と、波長分割多重(WDM)PON(WPON)とが挙げられ、当該規格の全てはそれらの全体が再現されたかのように参照によって本明細書中に援用される。
一実施形態では、OLT110は、ONU120及び別のネットワーク(図示せず)と通信するように構成された、任意の装置であってもよい。具体的には、OLT110は、他のネットワークとONU120との間の媒介として働いてもよい。例えば、OLT110は、ネットワークから受信したデータをONU120に転送し、ONU120から受信したデータを他のネットワークに転送してもよい。OLT110の特定の構成は、PON100のタイプによって異なる場合があるが、一実施形態では、OLT110は、送信器と、受信器と、を含んでもよい。他のネットワークが、PON100内で使用されるPONプロトコルとは異なる、イーサネット(登録商標)や同期光ネットワーク/同期デジタルハイアラーキ(SONET/SDH)などの、ネットワークプロトコルを使用している場合、OLT110は、ネットワークプロトコルをPONプロトコルに変換する、コンバータを含んでもよい。OLT110のコンバータは、更に、PONプロトコルをネットワークプロトコルに変換してもよい。OLT110は、一般に、中央局などの、中央位置に配置されてもよいが、その他の位置に配置されてもよい。
一実施形態では、ONU120は、OLT110、及びカスタマ又はユーザ(図示せず)と通信するように構成された、任意の装置であってもよい。具体的には、ONU120は、OLT110とカスタマとの間の媒介として働いてもよい。例えば、ONU120は、OLT110から受信したデータをカスタマに転送し、カスタマから受信したデータをOLT110に転送してもよい。ONU120の特定の構成は、PON100のタイプによって異なる場合があるが、一実施形態では、ONU120は、OLT110に光信号を送信するように構成された、光送信器と、OLT110から光信号を受信するように構成された、光受信器と、を含んでもよい。加えて、ONU120は、光信号を、イーサネット(登録商標)やATMプロトコルにおける信号などの、カスタマのための電気信号に変換する、コンバータと、電気信号をカスタマ装置に送信及び/又は受信してもよい、第2の送信器及び/又は受信器と、を含んでもよい。いくつかの実施形態では、ONU120と、光ネットワーク終端装置(optical network terminal)(ONT)とは類似しており、従って、これらの用語は、本明細書では区別なく使用される。ONUは、一般に、カスタマ構内などの、分散された位置に配置されてもよいが、その他の位置に配置されてもよい。
一実施形態では、ODN130は、光ファイバケーブル、カプラ、スプリッタ、ディストリビュータ、及び/又はその他の装置を含んでもよい、データ分配システムであってもよい。一実施形態では、光ファイバケーブル、カプラ、スプリッタ、ディストリビュータ、及び/又はその他の装置は、受動光構成要素であってもよい。具体的には、光ファイバケーブル、カプラ、スプリッタ、ディストリビュータ、及び/又はその他の装置は、OLT110とONU120との間でデータ信号を分配するために、いかなる電力も必要としない構成要素であってもよい。あるいは、ODN130は、1つ又は複数の、光増幅器などの処理装置を含んでもよい。ODN130は、一般に、図1に示すように、分岐構成でOLT110からONU120まで延在してもよいが、別法として、任意のその他のポイントツーマルチポイント構成で構成されてもよい。
一実施形態では、OLT110とONU120とは、送信器及び/又は受信器に結合されてもよい、データフレーマを含んでもよい。具体的には、データフレーマは、PONプロトコルに従って、イーサネット(登録商標)データなどのデータをフレーム内にカプセル化すること、又はフレームからデータを脱カプセル化することによって、OLT110とONU120との間のデータを処理するように構成された、任意の装置であってもよい。例えば、データフレーマは、そのような目的のために設計されてもよい、電子又は論理回路を含む、プロセッサなどのハードウェアであってもよい。あるいは、データフレーマは、そのような目的のためにプログラムされてもよい、ソフトウェア又はファームウェアであってもよい。ITU−T G.984.3規格によって規定されたGPONプロトコルなどの、PONプロトコルは、OLT110及びONU120によって、データを交換するために使用されてもよい。GPONプロトコルは、アップストリーム及びダウンストリームチャネル上でのデータフレーミング(data framing)のためのメディアアクセス制御(MAC)機能と、データをフレーミングするためのGEMと、アップストリームデータのための、動的帯域幅割り当てを使用したステータス報告通知(status reporting signaling)と、を含む複数の機能を提供する、GTCレイヤを含んでもよい。
一実施形態では、GTCレイヤは、フレーム内のデータをアライメントする固定された論理ブロックを表してもよい、ワード境界を規定してもよい。データフレーマは、フレーム内の不定長又は端数長(variable or odd length)のフィールドを、従って、不定長又は端数長の論理ブロックを回避するために、フレームのデータフィールドの長さをワード境界にアライメントしてもよい。不定長又は端数長の論理ブロックは、OLT110又はONU120において、データフレーマを使用してそれらを処理するのがより困難な可能性があるため、望ましくない場合がある。ワード境界は、アライメントされたデータが、許容できる処理速度又はクロック速度を有する入手可能な電子回路を使用して処理されることが可能なように、システムの伝送速度に基づいて選択されてもよい。例えば、GPONシステムでは、ワード境界は約1バイト(約8ビット)に設定されてもよく、従って、フィールドの長さは、約1バイトの整数倍に等しくてもよい。
NGAのためのより高いデータレートに対応するために、GPONプロトコルのGTCレイヤは、増加させられた帯域幅に基づいてワード境界を増加させることよって拡張されてもよい。具体的には、データレートが増加するにつれて、入手可能な電子回路又は論理回路は、データを処理及びフレーミングするために、より高いクロック速度を必要とする可能性があり、これは実際的でない場合がある。しかし、ワード境界が増加させられた場合、論理ブロック当たりより多くのデータが、そのような回路によって処理されることが可能であり、これによりクロック速度の要求が減少する可能性がある。従って、入手可能な電子回路によって達成されることが可能な、ほぼ同じ処理速度の要求を維持するために、ワード境界は、帯域幅の増加に比例してスケーリングされてもよい。例えば、2.5Gbpsの約4倍に等しい可能性がある約10GbpsにおけるNGAのための、より高いデータレートに対応するために、約1バイトのワード境界は、約4倍に、比例してスケーリングされてもよい。従って、拡張されたGTCレイヤ内の、増加させられたワード境界は、約4バイト、すなわち約32ビットに等しくてもよい。他の実施形態では、増加させられたワード境界は、約4バイトより大きくてもよく、例えば、約8バイトであってもよい。更に、フレーム内のフィールドの長さを増加させることによって、フレームは、増加させられたワード境界にアライメントされてもよい。増加させられたフィールド長は、更に、より多くのONU120、より多くのデータフロー、又は両方をサポートするための、より多くの値、アドレス、又は識別子に対応するために使用されてもよい。
図2は、ダウンストリームGTCフレーム200の一実施形態を示す。ダウンストリームGTCフレーム200は、OLT110から、ONU120のうちのいずれかまで、例えばダウンストリームチャネル上で送信される、ダウンストリームデータを含んでもよい。例えば、ダウンストリームGTCフレーム200は、OLT110によってブロードキャストされてもよく、そして、ペイロードデータと、ネットワーク制御及び管理情報と、を含んでもよい。各ONU120は、ダウンストリームGTCフレーム120を受信してもよく、そして、ONU識別子(ONU−ID)などの、何らかのアドレッシング情報を使用して、ONU120に割り当てられた対応するデータを識別してもよい。ダウンストリームGTCフレーム200は、物理制御ブロックダウンストリーム(Physical
Control Block downstream)(PCBd)210と、以下で説明するGEMフレームであってもよい、ダウンストリームペイロード(Downstream Payload)220と、を含んでもよい。PCBd210は、物理同期(Physical Synchronization)(PSync)211、識別情報(Identification)(Ident)212、物理レイヤ運用・管理・保守(PLOAM)ダウンストリーム(Physical Layer Operations,Administration and Maintenance(PLOAM)downstream)、すなわちPLOAMd213、ビットインターリーブドパリティ(Bit Interleaved Parity)(BIP)214、ペイロード長ダウンストリーム(Payload Length downstream)(Plend)215、及びアップストリーム帯域幅マップ(Upstream Bandwidth map)(US BWmap)216などの、複数のフィールドを含んでもよい。
PSync211は、PCBd210内の残りのフィールドに先行する、固定パターンを含んでもよい。このパターンは、ONU120における、例えば、受信器に結合されたデータフレーマにおいて、ダウンストリームGTCフレーム200の開始を検出し、同期を確立するために使用されてもよい。例えば、PSync211は、固定パターン0xB6AB31E0を含んでもよく、これはスクランブルされなくてもよい。GPONプロトコルのGTCレイヤにおいて、PSync211の長さは、約4バイトに等しくてもよく、これは、GPON又はNGAにおけるより高い帯域幅(例えば約10Gbpsの伝送速度)をサポートするための、増加させられたワード境界に、おおよそ、すでにアライメントされている、かつ等しい可能性がある。従って、拡張されたGTCレイヤにおけるPSync211のために、変更は必要とされなくてもよい。
Ident212は、ONU120によって、同期の目的のために、PSync211と共に使用されてもよい、低速同期基準信号(lower rate synchronous reference signals)を提供するためのカウンタを含んでもよい。例えば、PSync211と同様に、GPONプロトコルにおけるIdent212の長さは、約32ビットに等しくてもよく、そのうち、第1ビットは、前方誤り訂正(FEC)ビットであってもよく、第2ビットは、予約されていてもよく、残りの下位約30ビットは、次に送信される各Ident212ごとにインクリメントされてもよい、カウンタを含んでもよい。カウンタが所定の最大値に到達した場合、次のダウンストリームGTCフレーム200について、Ident212はゼロにリセットされてもよい。PSync211と同様に、Ident212の長さは、増加させられたワード境界に、おおよそ、アライメントされている、かつ等しい可能性があるため、拡張されたGTCレイヤにおいて、Ident212は変更されなくてもよい。
PLOAMd213は、PLOAMメッセージを含んでもよく、これは、OLT110からONU120に送信されてもよく、かつ、運用・管理・保守(OAM)関連アラーム、又はシステムイベントによってトリガされる閾値交差アラートを含んでもよい。PLOAMd213は、ONU−ID、メッセージ識別子(message identifier)(Message−ID)、メッセージデータ(message data)、及び巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check)(CRC)などの、複数のサブフィールドを含んでもよい。ONU−IDは、ONU120のうちの1つに割り当てられてもよく、かつ、ONU120によって、それに向けられたメッセージを検出するために使用されてもよい、アドレスを含んでもよい。Message−IDは、PLOAMメッセージのタイプを示してもよく、メッセージデータは、PLOAMメッセージのペイロードを含んでもよい。CRCは、受信されたPLOAMメッセージ内のエラーの存在を確認するために使用されてもよい。例えば、CRCが失敗した場合、PLOAMメッセージは破棄されてもよい。GPON又はNGAにおけるより高い帯域幅をサポートするために、PLOAMd213の長さは、約4バイトの整数倍の長さ、例えば約16バイト長に変更されてもよく、それにより、データは、約4バイトにおいてアライメントされる。更に、ONU−IDの長さは、約1バイトに等しくてもよく、従って、最大約256の個別のONU120を識別するために使用されてもよい。拡張されたGTCレイヤにおいて、ONU−IDの長さは、増加させられたワード境界にデータをアライメントするために、約4バイトに増加させられてもよい。従って、拡張されたONU−IDは、256よりかなり多いONU120を識別するために使用されてもよい。更に、生成多項式(x8+x2+x+1)を使用するCRC−8フォーマットなどの、CRCのフォーマットは、拡張されたPLOAMメッセージの追加ビットのうちの少なくともいくつかについて計算するように変更されてもよい。あるいは、同じCRCフォーマットが使用されてもよく、従って、CRCフォーマットによってカバーされない可能性がある、PLOAMd213の第1ビットは、保護されない、又はエラー検出について考慮されない可能性がある。
BIP214は、最後に受信したBIP214の後に送信された全てのバイトの、ビットインターリーブドパリティを含んでもよい。ビットインターリーブドパリティは、更に、ONU120において計算されてもよく、次に、リンク上のエラーの数を測定するために、BIP214のビットインターリーブドパリティと比較されてもよい。BIP214は、約4バイトに等しくてもよく、これにより、BIP214は、拡張されたGTCレイヤにおける増加させられたワード境界にアライメントされる。
Plend215は、B長(B length)(Blen)、及びCRCを含む、複数のサブフィールドを含んでもよい。Blenは、US BWmap216の長さを示してもよく、ここで、US BWmap216のバイト単位での実際の長さは、Blenの値の約8倍に等しくてもよい。CRCは、PLOAMd213のCRCと実質的に同様に構成されてもよい。ATM通信をサポートするいくつかのシステムでは、サブフィールドは、ダウンストリームGTCフレーム200の一部を構成してもよいATMペイロードの長さを示す、A長(A length)(Alen)サブフィールドを更に含んでもよい。GPON又はNGAにおいて、ATM通信又は機能を、無効又は非推奨にするために、拡張されたGTCレイヤにおいて、Alenは、削除又は破棄されてもよい。Alenの欠落したビットを埋め合わせ、Plend215の長さを、増加させられたワード境界にアライメントするために、Blen、CRC、又は両方の長さが、Plend215の約4バイトの合計長を取得するために調節されてもよい。例えば、CRCの長さが増加させられてもよく、これによりエラー検出も向上する。
US BWmap216は、ブロック又はサブフィールドのアレイを含んでもよく、ブロック又はサブフィールドのそれぞれは、約8バイトの長さを有してもよい。各ブロックは、GTCレイヤにおけるアップストリーム帯域幅割り当てを管理するために使用されてもよい、個別の伝送コンテナ(T−CONT)への、1つの帯域幅割り当てを含んでもよい。具体的には、T−CONTは、入力から出力まで、例えば、OLT110から、ONU120のうちのいずれかまで、上位レイヤ情報を転送するように構成されてもよい、GTCレイヤにおける移送エンティティ(transport entity)であってもよい。各ブロックは、割り当て識別子(Allocation identifier)(Alloc−ID)、フラグ(Flags)、開始時間(Start Time)(SStart)、停止時間(Stop Time)(SStop)、及びCRCなどの、複数のサブフィールドを含んでもよい。US BWmap216の長さは、約8バイトの整数倍に等しくてもよいため、US BWmap216の合計長は、増加させられたワード境界にすでにアライメントされていてもよく、従って、変更されなくてもよい。但し、US BWmap216の粒度は、例えば各ブロック内で約4バイトなどに、変更されてもよい。
図3は、アップストリームGTCフレーム300の一実施形態を示す。アップストリームGTCフレーム300は、ONU120のうちのいずれかから、OLT110まで、例えばアップストリームチャネル上で送信される、ペイロードデータとネットワーク制御及び管理情報とを含むアップストリームデータを含んでもよい。アップストリームGTCフレーム300は、物理レイヤオーバヘッドアップストリーム(Physical Layer Overhead upstream)(PLOu)310と、PLOAMアップストリーム(PLOAM upstream)(PLOAMu)316と、動的帯域幅報告アップストリーム(Dynamic Bandwidth Report upstream)(DBRu)318と、以下で説明するGEMフレームであってもよい、アップストリームペイロード(Upstream Payload)320と、を含んでもよい。PLOu310は、プリアンブル(Preamble)311、デリミタ(Delimiter)312、BIP313、ONU−ID314、及び指示(Indication)(Ind)315などの、複数のフィールドを含んでもよい。アップストリームGTCフレーム300は、更に、残りのフレームに先行してもよく、かつ、アップストリームGTCフレーム300をデリニエート(delineate)してもよい、ガード時間(Guard Time)305を含んでもよい。
PLOu310の組み合わせられたフィールドは、どのONU120が、アップストリームGTCフレーム300を、OLT110に送信した可能性があるかを示してもよい。例えば、プリアンブル311とデリミタ312とは、そのONU120に対応してもよく、OLT110によって指示された通りに形成されてもよい。BIP313は、上述のようなビットインターリーブドパリティを含んでもよく、ONU−ID314は、ONU120に対応する、割り当てられたアドレスを含んでもよい。Ind315は、ONU120のステータスを,OLT110に示してもよく、ここで、アップストリームGTCフレーム300は、実質的にリアルタイムで送信されてもよい。場合によっては、BIP313、ONU−ID314、及びInd315は、拡張されたGTCレイヤにおける増加させられたワード境界にアライメントされないことがある。従って、ONU−ID314の長さは、約2バイトであってもよく、BIP313、及びInd315は、約1バイトであってもよく、それにより、3つのフィールドについての約4バイトの合計長が取得され、これは、例えば約10Gbpsの伝送速度のために好適な可能性がある。ONU−ID314の長さを増加させることは、更に、例えば最大約65,536のONUなどの、より多くのONU120に割り当てられてもよい、より多くのアドレスを提供することが可能である。いくつかの実施形態では、プリアンブル311及びデリミタ312の長さも、個別に、又はPLOu310の残りの3つのフィールドと共に、増加させられたワード境界にアライメントされてもよい。
ダウンストリームGTCフレーム200のPLOAMd213と同様に、PLOAMu316は、ONU120からOLT110に送信されてもよい、PLOAMメッセージを含んでもよい。PLOAMu316の長さは、拡張されたGTCレイヤにおいて、約4バイトの整数倍の長さ、例えば約16バイト長であってもよい。例えば、PLOAMu316のONU−IDサブフィールドの長さは、約2バイトに増加させられてもよい。更に、CRCサブフィールドのフォーマット、例えば、生成多項式(x8+x2+x+1)を使用するCRC−8フォーマットは、変更されなくてもよく、ここで、PLOAMu316内の第1ビットはカバーされない。
DBRu318は、T−CONTに関連する情報を含んでもよい。DBRu318は、動的帯域幅割り当て(Dynamic Bandwidth Assignment)(DBA)とCRCとであってもよい、2つのサブフィールドを含んでもよい。DBAは、バッファ占有報告を示してもよく、例えば、T−CONTのトラフィックステータスを含んでもよい。拡張されたGTCレイヤにおいて、DBRuの長さは、ダウンストリームGTCフレーム200のUS BWmap216の粒度(例えば、約4バイト)に一致させられてもよい。従って、ITU−T G.984.3における表8−1のコードポイントは、非推奨にされてもよく、置換されてもよく、又は修正されてもよい。
図4は、GEMフレーム400の一実施形態を示す。GEMフレーム400は、OLT110からONU120までのダウンストリームデータ、又はONU120からOLT110までのアップストリームデータを含んでもよい。例えば、GEMフレーム400は、ダウンストリームGTCフレーム200のダウンストリームペイロード220、又はアップストリームGTCフレーム300のアップストリームペイロード320に対応してもよい。GEMフレーム400は、ヘッダ(Header)410と、ペイロード(Payload)420と、を含んでもよい。ヘッダ410は、ペイロード長インジケータ(Payload Length Indicator)(PLI)411と、ポート識別子(Port identifier)(PortID)412と、ペイロードタイプインジケータ(Payload Type Indicator)(PTI)413と、ヘッダエラー制御(Header Error Control)(HEC)414と、を含んでもよい。
PLI411は、ペイロード420の長さをバイト単位で示してもよい。PLI411は、更に、GEMフレーム400の開始を示してもよい。PLI411の長さは,約12ビットに等しくてもよく、これにより、最大約4,095バイトの長さを有するペイロード420が示されてもよい。PortID412も、約12ビットに等しい長さを有してもよく、これにより、最大4,096の一意のトラフィック識別子が提供されてもよい。トラフィック識別子は、多重化されることが可能な複数のデータフローに対応してもよい。PTI413は、ペイロード420のコンテンツタイプを示してもよい。PTI413の長さは、約3ビットに等しくてもよい。HEC414は、エラー検出及び訂正機能を提供してもよい。例えば、HEC414は、生成多項式x12+x10+x8+x5+x4+x3+1を使用するBCH(39,12,2)符号などの、約12ビットのボース・アンド・レイ−チョードリ(Bose and Ray−Chaudhuri)(BCH)符号と、1つのパリティビットと、を含んでもよい。
拡張されたGTCレイヤにおいて、ヘッダ410の合計長は、増加させられたワード境界にアライメントされてもよい。具体的には、ヘッダ410は、約4バイトの整数倍の長さ、例えば約8バイト長であってもよい。従って、PLI411、PortID412、PTI413、HEC414、又はその組み合わせの長さは、増加させられてもよい。PLI411の長さは、より多くのバイト及び情報を含む、拡張されたGEMフレーム400を示すように増加させられてもよい。PortID412の長さは、より多くの多重化されたデータフローに対応する、より多くのトラフィック識別子を提供するように増加させられてもよい。PTI413の長さは、ペイロード420に関するより多くの情報を示すように増加させられてもよい。HEC414の長さは、BCH符号を、拡張されたヘッダ410の追加ビットのうちの少なくともいくつかについて計算するように(例えば、ヘッダ410のうちの約63ビットについて、残りのパリティビットは保護されないままにして計算するように)拡張するために、増加させられてもよい。
ペイロード420は、OLT110とONU120との間で移送されるペイロードデータを含んでもよい。ペイロード420も、拡張されてもよく、そして、増加させられたワード境界にアライメントされてもよい。例えば、最大3つのパディングバイト(padded bytes)(例えば、ヌル又はゼロ値バイト)が、ワード境界アライメントを満たすように、ペイロード420に追加されてもよい。ペイロード420が、増加させられたワード境界にすでにアライメントされている場合、パディングバイトは必要とされなくてもよい。ペイロード420とパディングバイトとの長さは、PLI411、PTI413、又は両方を使用して示されてもよい。
図5は、PONシステム100などのPONシステム内で、イーサネット(登録商標)データなどのデータをカプセル化、移送、及び脱カプセル化するために使用されてもよい、フレーミング方法500の一実施形態を示す。データは、OLT110からONU120まで、又はONU120からOLT110まで移送されてもよい。データは、複数のONU120、複数のデータフロー、複数のT−CONT、又はその組み合わせに対応してもよい。フレーミング方法500は、GPONプロトコルの、拡張されたGTCレイヤにおいて実施されてもよい。
ブロック510で、フレーミング方法500は、例えば、OLT110又はONU120における送信器に結合されたデータフレーマを使用して、データをフレーミングして、アライメントされたGEMフレームを取得してもよい。従って、データは、GEMフレーム400などの、GEMフレームのフォーマットで、その他の情報と共にカプセル化されてもよい。その他の情報は、バイト単位でのデータの長さ、データフローのトラフィック識別子、データのタイプ、データに関連するその他の情報、又はその組み合わせを含んでもよい。GEMフレームは、次に、約10Gbpsであってもよい、システムのダウンストリーム帯域幅に基づいた、ワード境界にアライメントされてもよい。例えば、データは、ペイロード420などの、GEMフレームのアライメントされたペイロード部分の中にフレーミングされてもよく、残りの情報は、ヘッダ410などの、GEMフレームのアライメントされたヘッダ部分の中にフレーミングされてもよい。
ブロック520で、フレーミング方法500は、アライメントされたGEMフレームをフレーミングして、アライメントされたGTCフレームを取得してもよい。従って、アライメントされたGEMフレームは、ダウンストリームGTCフレーム200又はアップストリームGTCフレーム300などの、GTCフレームのフォーマットで、その他の情報と共にカプセル化されてもよい。その他の情報は、PLOAMメッセージ、ONU−ID、T−CONTのための帯域幅割り当て、T−CONTに関連するその他の情報、又はその組み合わせを含んでもよい。GTCフレームは、次に、約4バイトに等しくてもよい、ワード境界にアライメントされてもよい。例えば、アライメントされたGEMフレームは、ダウンストリームペイロード220又はアップストリームペイロード320などの、GTCフレームのペイロード部分の中にフレーミングされてもよく、残りの情報は、PCBd210又はPLOu310などの、GTCフレームのアライメントされたヘッダ部分の中にフレーミングされてもよい。
ブロック530で、フレーミング方法500は、アライメントされたGTCフレームを、OLT110とONU120(1つ又は複数)との間で、PONシステムの構成要素のうちの少なくともいくつかを介して移送してもよい。例えば、アライメントされたGTCフレームは、そのデータコンテンツの知識なしでのトランスペアレントな方法で、ODN130に沿って移送されてもよい。ブロック540で、フレーミング方法500は、例えば、OLT110又はONU120における受信器に結合されたデータフレーマを使用して、ブロック520の逆の方法で、アライメントされたGTCフレームを処理して、アライメントされたGEMフレームを取得してもよい。ブロック550で、フレーミング方法500は、ブロック510の逆の方法で、アライメントされたGEMフレームを処理して、データを取得してもよい。
上述のネットワーク構成要素は、課される必要な作業負荷に対処するための十分な処理パワー、メモリリソース、及びネットワークスループット能力を有する、コンピュータ、又はネットワーク構成要素などの、任意の汎用ネットワーク構成要素上に実装されてもよい。図6は、本明細書で開示した構成要素の1つ以上の実施形態を実装するのに好適な、一般的な汎用ネットワーク構成要素600を示す。ネットワーク構成要素600は、二次記憶604と、読み出し専用メモリ(ROM)606と、ランダムアクセスメモリ(RAM)608と、入出力(I/O)装置610と、ネットワーク接続装置612と、を含むメモリ装置と通信状態にある、プロセッサ602(中央処理ユニット又はCPUと呼ばれる場合がある)を含む。プロセッサ602は、1つ以上のCPUチップとして実装されてもよく、又は、1つ以上の特定用途向け集積回路(ASIC)の部分であってもよい。
二次記憶604は、一般に、1つ以上のディスクドライブ又はテープドライブを含み、データの不揮発性記憶のために、及び、RAM608が全ての作業データを保持するのに十分なほど大きくない場合のオーバフローデータ記憶装置として使用される。二次記憶604は、プログラムを記憶するために使用されてもよく、そのようなプログラムは、実行のために選択された場合、RAM608にロードされる。ROM606は、プログラムの実行中に読み出される、命令、及びおそらくはデータを記憶するために使用される。ROM606は、一般に、二次記憶604のより大きなメモリ容量に比べて小さなメモリ容量を有する、不揮発性メモリ装置である。RAM608は、揮発性データを記憶するために、及びおそらくは命令を記憶するために使用される。ROM606、及びRAM608の両方へのアクセスは、一般に、二次記憶604へのアクセスよりも高速である。
少なくとも1つの実施形態が開示されたが、当業者によって行われる、実施形態(1つ又は複数)、及び/又は実施形態(1つ又は複数)の特徴の、変形、組み合わせ、及び/又は修正は、本開示の範囲内に入る。実施形態(1つ又は複数)の特徴を組み合わせること、統合すること、及び/又は省略することによってもたらされる代替の実施形態も、本開示の範囲内に入る。数値範囲又は限定が明確に記載されている場合、そのような明確な範囲又は限定は、明確に記載された範囲又は限定内に入る同様の大きさの、繰り返し範囲又は限定を含むものと理解されたい(例えば、約1〜約10は、2、3、4などを含み、0.10より大きいは、0.11、0.12、0.13などを含む)。例えば、下限Rと、上限Rと、を有する数値範囲が開示される場合はいつでも、範囲内に入る任意の数が具体的に開示される。特に、範囲内の次の数が具体的に開示される。R=R+k*(R−R)。ここで、kは、1パーセント〜100パーセントの範囲の、1パーセント刻みの変数であり、すなわち、kは、1パーセント、2パーセント、3パーセント、4パーセント、5パーセント、...、50パーセント、51パーセント、52パーセント、...、95パーセント、96パーセント、97パーセント、98パーセント、99パーセント、又は100パーセントである。更に、上記で規定された2つのR数によって規定される、任意の数値範囲も、具体的に開示される。特許請求の範囲の任意の要素に関する、用語「必要に応じて(optionally)」の使用は、要素が必要とされる、あるいは、要素が必要とされない(両方の選択肢が特許請求の範囲内にある)ということを意味する。備える(comprises)、含む(includes)、及び有する(having)などの、より広い用語の使用は、からなる(consisting of)、本質的に〜からなる(consisting esentially of)、実質的に〜からなる(comprised substantially of)などの、より狭い用語のサポートを提供することを理解されたい。従って、保護範囲は、上述の説明によって限定されるものではなく、特許請求の範囲によって規定され、その保護範囲は、特許請求の範囲の対象の全ての均等物を含む。各々の請求項は、更なる開示として本明細書中に援用され、請求項は、本開示の実施形態(1つ又は複数)である。本開示中での参考文献の議論は、特に、本出願の優先日後の公開日を有するいかなる参考文献の議論も、それが先行技術であることを認めるものではない。本開示中で引用された全ての特許、特許出願、及び刊行物の開示は、それらが、本開示を補足する例示的、手続き的、又はその他の詳細を提供する程度まで、参照によってここに援用される。
本開示中でいくつかの実施形態を提供したが、開示されたシステム及び方法は、本開示の精神又は範囲から逸脱することなく、多くの他の特定の形態で実施されてもよい、ということを理解されたい。本例は、例示的なものであり、限定的なものではない、と考えられるべきであり、本明細書中に示した詳細に限定されることを意図するものではない。例えば、様々な要素又は構成要素が、別のシステム内で組み合わせられ、又は統合されてもよく、あるいは、特定の特徴が、省略されてもよく、又は実施されなくてもよい。
加えて、様々な実施形態において、別々の、又は分離したものとして記載及び図示された、技術、システム、サブシステム、及び方法は、本開示の範囲から逸脱することなく、他のシステム、モジュール、技術、又は方法と組み合わせられ、又は統合されてもよい。結合されている、直接結合されている、又は相互に通信しているとして示された、又は議論された、その他の品目は、何らかのインタフェース、装置、又は中間構成要素を介して、電気的に、機械的に、又はその他の方法で、間接的に結合されてもよく、又は通信してもよい。変更、置換、及び代替の、その他の例は、当業者によって把握可能であり、本明細書中で開示された精神及び範囲から逸脱することなく実施されることが可能である。

Claims (7)

  1. 受動光ネットワーク(PON)システムにおいてデータを処理する方法であって、
    データストリームを、4バイトの整数倍であるワードサイズを有するヘッダを含む少なくとも1つのギガビット受動光ネットワーク(GPON)カプセル化方法(GEM)フレーム内にカプセル化し、
    前記GEMフレームを、各々が4バイトの整数倍である前記ワードサイズを有する複数のワードからなるネットワーク制御及び管理情報を含むGPON伝送コンバージェンス(GTC)フレーム内にカプセル化し、
    前記GTCフレームを送信する、
    ことを含む方法。
  2. 前記データストリームは、前記GEMフレームの、4バイトの整数倍である前記ワードサイズを有するペイロードにカプセル化されており、
    前記GTCフレームの前記ネットワーク制御及び管理情報は、全体として又は個別に、各々が4バイトの整数倍の前記ワードサイズを有する複数のワードからなる、複数のフィールドを含む、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記GTCフレームは、ダウンストリームGTCフレームであり、前記ダウンストリームGTCフレームの前記ネットワーク制御及び管理情報は、
    4バイトの整数倍の長さである、物理レイヤ運用・管理・保守ダウンストリーム(PLOAMd)のフィールドと、
    4バイトの整数倍の長さである、アップストリーム帯域幅マップ(US BWmap)のフィールドと、
    を含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記GTCフレームは、アップストリームGTCフレームであり、前記アップストリームGTCフレームの前記ネットワーク制御及び管理情報は、
    4バイトの長さである、動的帯域幅報告アップストリーム(DBRu)のフィールドと、
    4バイトの整数倍の長さである、物理レイヤ運用・管理・保守アップストリーム(PLOAMu)のフィールドと、
    4バイトの整数倍の長さである、物理レイヤオーバヘッドアップストリーム(PLOu)のフィールドと、
    を含む、
    請求項2に記載の方法。
  5. データストリームを、少なくとも1つのギガビット受動光ネットワーク(GPON)カプセル化方法(GEM)フレーム内にカプセル化し、前記GEMフレームを、第1のGPON伝送コンバージェンス(GTC)フレーム内にカプセル化するように構成されたフレーマであって、前記少なくとも一つのGEMフレームは4バイトの整数倍であるワードサイズを有するヘッダと、前記カプセル化されたデータストリームを伝送すべく構成された4バイトの整数倍の長さであるペイロードと、を含み、前記第1のGTCフレームは、4バイトの整数倍である前記ワードサイズを有するネットワーク制御及び管理情報を含み、前記ネットワーク制御及び管理情報は、全体として又は個別に、各々が4バイトの整数倍の前記ワードサイズを有する複数のワードからなる、複数のフィールドを含む、フレーマと、
    前記第1のGTCフレームを送信するように構成された送信器と、
    第2のGTCフレームを受信するように構成された受信器と、
    を含むことを特徴とするネットワーク構成要素。
  6. 前記第1のGTCフレームは、ダウンストリームGTCフレームであり、前記第2のGTCフレームは、アップストリームGTCフレームであり、前記第1のGTCフレームの前記ネットワーク制御及び管理情報は、
    4バイトの整数倍の長さである、物理レイヤ運用・管理・保守ダウンストリーム(PLOAMd)のフィールドと、
    8バイトの整数倍の長さである、アップストリーム帯域幅マップ(US BWmap)のフィールドと、
    を含む、請求項5に記載のネットワーク構成要素。
  7. 前記第1のGTCフレームは、アップストリームGTCフレームであり、前記第2のGTCフレームは、ダウンストリームGTCフレームであり、前記第1のGTCフレームの前記ネットワーク制御及び管理情報は、
    4バイトの整数倍の長さである、動的帯域幅報告アップストリーム(DBRu)のフィールドと、
    4バイトの整数倍の長さである、物理レイヤ運用・管理・保守アップストリーム(PLOAMu)のフィールドと、
    を含む、
    請求項5に記載のネットワーク構成要素。1
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