JP5577520B2 - Communication system, slave station device, and master station device - Google Patents

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Description

本発明は、光アクセスシステムに関し、特に、光ネットワーク装置がスリープ状態に移行する光アクセスシステムに関する。   The present invention relates to an optical access system, and more particularly to an optical access system in which an optical network device shifts to a sleep state.

近年、通信網の高速及び広帯域化に対応するため、光ネットワークの導入が図られている。光ネットワークは、一つの局側光伝送路終端装置(Optical Line Terminal:以下OLTと称する)と、一つの宅内光伝送路終端装置(Optical Network Unit:以下ONUと称する)とが、光ファイバを介して通信を行うシステムである。   In recent years, an optical network has been introduced in order to cope with high speed and wide bandwidth of a communication network. In the optical network, one station-side optical transmission line termination device (hereinafter referred to as OLT) and one in-home optical transmission line termination device (hereinafter referred to as ONU) are connected via an optical fiber. Communication system.

また、光受動網システム(Passive Optical Network system:以下PONと称する)は、光ネットワークのうち、一つのOLTが光スプリッタを介して複数のONUとスター型のネットワークを形成する光ネットワークシステムである。PONの代表的な規格には、IEEE802.3によって標準化されたEPON(Ethernet PON(Ethernetは、登録商標))がある。   An optical passive network system (hereinafter referred to as a PON) is an optical network system in which one OLT forms a star network with a plurality of ONUs via an optical splitter. A typical PON standard is EPON (Ethernet PON (Ethernet is a registered trademark)) standardized by IEEE 802.3.

また、ONUからOLTに向かって送信される上りフレームと、OLTからONUに向かって送信される下りフレームとは、波長分割多重(Wave Division Multiplexing:以下WDMと称する)によって多重される。下りフレームは、光ファイバによって接続された全てのONUに受信される。そして、ONUは、下りフレームのプリアンブル部に含まれる宛先情報を参照し、自分宛ではない下りフレームを破棄する。一方、PONにおける上りフレームは、時分割多重接続(Time Division Multiple Access:以下TDMAと称する)によって多重され、通信に用いられる。   Further, the upstream frame transmitted from the ONU to the OLT and the downstream frame transmitted from the OLT to the ONU are multiplexed by wavelength division multiplexing (hereinafter referred to as WDM). The downstream frame is received by all ONUs connected by the optical fiber. Then, the ONU refers to the destination information included in the preamble portion of the downstream frame, and discards the downstream frame that is not addressed to itself. On the other hand, an upstream frame in the PON is multiplexed by time division multiple access (hereinafter referred to as TDMA) and used for communication.

また、PONの通信速度は、64kbit/秒のような低速信号を扱うシステムから始まり、固定長のATMセルを最大約600Mbit/秒によって送受信するBPON(Broadband PON)若しくはEthernetの可変長パケットを最大約1Gbit/秒で送受信するEPON、又は、より高速な2.4Gbit/秒程度の信号を扱うGPON(Gigabit capable PON)の導入が進められている。更に今後は10Gbit/秒から40Gbit/秒の信号を用いることが可能な高速PONの実現が求められている。   The communication speed of the PON starts with a system that handles a low-speed signal such as 64 kbit / sec, and the maximum length of a variable length packet of BPON (Broadband PON) or Ethernet that transmits and receives a fixed-length ATM cell at a maximum of about 600 Mbit / sec. The introduction of EPON that transmits and receives at 1 Gbit / sec or GPON (Gigabit capable PON) that handles higher-speed signals of about 2.4 Gbit / sec is underway. In the future, it is desired to realize a high-speed PON capable of using a signal of 10 Gbit / second to 40 Gbit / second.

通信速度の向上に伴って、伝送路上の中継装置の消費電力は増大傾向にある。ONUは加入者宅に設置されるため、ネットワーク上に多数設置される。一方、ONUは利用する帯域を必要とする時間が、OLT及び上位スイッチ群と比較して短い。従ってONUは、通信しないでいる間、無駄な電力を使用しながら放置されていることになる。   As the communication speed increases, the power consumption of the relay device on the transmission path tends to increase. Since ONUs are installed at subscriber's homes, many ONUs are installed on the network. On the other hand, the time required for the ONU to be used is short compared to the OLT and the upper switch group. Therefore, the ONU is left while using wasted power while not communicating.

ONUが通信をしていない間の消費電力を抑えるため、ONUにTE(Terminal Equipment:以下TEと称する)が、LANケーブルを介して接続されていない場合、ONU内部の機能ブロックを低消費電力モードに設定することによって、消費電力を削減する方法が開示されている(例えば、特許文献1参照)。   In order to reduce power consumption while the ONU is not communicating, when the TE (Terminal Equipment: hereinafter referred to as TE) is not connected to the ONU via a LAN cable, the function block inside the ONU is placed in the low power consumption mode. A method of reducing the power consumption by setting to (for example, see Patent Document 1) is disclosed.

また、ONUのスリープタイム要求をOLTが許可する手続きによって、ONUをスリープ状態に設定する方法が開示されている(例えば、特許文献2参照)。   In addition, a method for setting an ONU to a sleep state by a procedure in which an OLT permits an ONU sleep time request is disclosed (for example, see Patent Document 2).

特開2008−113193号公報JP 2008-113193 A 特開2009−260970号公報JP 2009-260970 A

前述した近年の高速大容量通信の需要拡大に伴って、伝送路上のONUなどの中継装置の消費電力は増大傾向にあり、中継装置の低電力動作が求められている。しかしながら、前述した特許文献1に開示された技術は、TEがLANポートに接続されているかどうかという点のみを監視し、監視結果に従って、低消費電力モードに移行及び復帰する技術である。このため、特許文献1に開示された技術を用いた場合、一旦TEがONUに接続されるとONUの消費電力を低減させることができず、実際に通信が行われない状態であっても、ONUは、定常動作時の電力を消費することとなる。   With the recent increase in demand for high-speed and large-capacity communication as described above, the power consumption of relay devices such as ONUs on transmission lines is increasing, and low power operation of relay devices is required. However, the technique disclosed in Patent Document 1 described above is a technique that monitors only whether the TE is connected to the LAN port, and shifts to and returns to the low power consumption mode according to the monitoring result. For this reason, when the technique disclosed in Patent Document 1 is used, once the TE is connected to the ONU, the power consumption of the ONU cannot be reduced, and even if communication is not actually performed, The ONU consumes power during steady operation.

特許文献2に開示された技術は、ONUが非通信時にスリープ状態へ移行する手続きを追加することによって、TEが接続された状態において非通信時のONUの消費電力を抑えることが可能である。しかし、特許文献2に開示された技術において、所定のスリープ時間のみスリープ状態となるため、例えばスリープ時間を短く設定した場合に、ONUは頻繁にスリープ状態への移行及び復帰を繰り返すことになり、ONUの消費電力低減の効果は限定的となる。   The technique disclosed in Patent Document 2 can suppress the power consumption of the ONU during non-communication in a state where the TE is connected by adding a procedure for shifting to the sleep state when the ONU is not in communication. However, in the technique disclosed in Patent Document 2, since only a predetermined sleep time is a sleep state, for example, when the sleep time is set short, the ONU frequently repeats the transition to and return to the sleep state, The effect of reducing the power consumption of the ONU is limited.

本発明は以上の点に鑑み、ONUが無通信状態下において、ONUとTEとの間のUNIリンク速度、及び、ONUに備わるキューバッファ容量に基づいて、可能な限り長いスリープ時間を選定する。そして、選定したスリープ時間において、スリープ状態に移行及び復帰することによって、特に、上り方向におけるエンドユーザトラフィックの消費電力量の無駄を低減することの可能なPONシステムの提供を目的とする。   In view of the above, the present invention selects as long a sleep time as possible based on the UNI link speed between the ONU and the TE and the queue buffer capacity provided in the ONU when the ONU is in a no-communication state. An object of the present invention is to provide a PON system capable of reducing waste of power consumption of end user traffic, particularly in the upstream direction, by shifting to and returning to the sleep state during the selected sleep time.

本発明の代表的な一形態によると、親局装置と、端末装置から前記親局装置への上りフレームを中継する子局装置とを備え、前記子局装置は、前記上りフレームを格納する所定の容量を有するバッファを備え、前記バッファの前記所定の容量に格納可能な上りフレームの量および自装置と前記端末装置との間のリンク速度に基づいて決定されたスリープ時間を含むフレームを前記親局装置に送信することを特徴とする通信システムである。According to a representative aspect of the present invention, a master station device and a slave station device that relays an uplink frame from a terminal device to the master station device, wherein the slave station device stores the uplink frame And a frame including a sleep time determined based on an amount of uplink frames that can be stored in the predetermined capacity of the buffer and a link speed between the own device and the terminal device. A communication system characterized by transmitting to a station device.

本発明の一実施形態によると、子局装置は、上りフレームの量に応じて決められたスリープ時間を含むフレームを親局装置に送信することによって、子局装置の消費電力量の低減が実現できる。   According to an embodiment of the present invention, the slave station device transmits a frame including a sleep time determined according to the amount of uplink frames to the master station device, thereby reducing the power consumption of the slave station device. it can.

本発明の実施形態のPONシステムを示すブロック図である。It is a block diagram which shows the PON system of embodiment of this invention. 本発明の実施形態のOLTの構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of OLT of embodiment of this invention. 本発明の実施形態のONUの構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of ONU of embodiment of this invention. 本発明の実施形態のONUがスリープ状態に移行及び復帰するための処理を示すシーケンス図である。It is a sequence diagram which shows the process for ONU of the embodiment of this invention to transfer to a sleep state and to return. 本発明の実施形態のONUがスリープ状態へ移行及び復帰するためのONUの処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the processing of ONU for ONU to transfer and return to a sleep state of embodiment of this invention. 本発明の実施形態のONUがスリープ状態へ移行及び復帰するためのOLTの処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process of OLT for ONU of an embodiment of this invention to transfer to a sleep state and to return. 本発明の実施形態のONUのスリープ時間管理テーブルを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the sleep time management table of ONU of embodiment of this invention. 本発明の実施形態のOLTとONUとの間において送受信するスリープ制御信号のフレームフォーマットを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the frame format of the sleep control signal transmitted / received between OLT and ONU of embodiment of this invention.

以下に本発明の実施形態を詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail.

図1は、本発明の実施形態のPONシステムを示すブロック図である。   FIG. 1 is a block diagram showing a PON system according to an embodiment of the present invention.

図1に示すPONシステムは、上位ネットワーク1、OLT2、光スプリッタ3、ONU4、及び端末装置6を備える。端末装置6は、ONU4に接続される。ONU4及び端末装置6は、それぞれ2台のみ図示しているが、光スプリッタ3を経由して同様に複数台のONU4がOLT2と接続されている。OLT2は上位ネットワーク1と光スプリッタ3とに接続される。   The PON system shown in FIG. 1 includes an upper network 1, an OLT 2, an optical splitter 3, an ONU 4, and a terminal device 6. The terminal device 6 is connected to the ONU 4. Although only two ONUs 4 and terminal devices 6 are illustrated, a plurality of ONUs 4 are similarly connected to the OLT 2 via the optical splitter 3. The OLT 2 is connected to the upper network 1 and the optical splitter 3.

図1に示すOLT2とONU4は、波長多重分割によって多重された光信号によって通信する。そのため、上り方向と下り方向との通信が衝突することはない。一方、複数のONU4は同じ送信波長によって通信するため、光送出が同じ時間に重ならないようにOLT2によって、各ONU4の光送出時間が制御される。   The OLT 2 and the ONU 4 shown in FIG. 1 communicate using optical signals multiplexed by wavelength division division. For this reason, communication between the upstream direction and the downstream direction does not collide. On the other hand, since a plurality of ONUs 4 communicate at the same transmission wavelength, the optical transmission time of each ONU 4 is controlled by the OLT 2 so that the optical transmissions do not overlap with the same time.

図2は、本発明の実施形態のOLT2の構成を示すブロック図である。   FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of the OLT 2 according to the embodiment of this invention.

OLT2は、電気側送受信部201、電気・光変換部202、媒体アクセス制御部203、制御部204、キューバッファ部205A、及び、キューバッファ部205Bを備える。   The OLT 2 includes an electrical transmission / reception unit 201, an electrical / optical conversion unit 202, a medium access control unit 203, a control unit 204, a queue buffer unit 205A, and a queue buffer unit 205B.

電気側送受信部201は、上位ネットワーク1に含まれる中継装置と、電気信号によって通信する装置である。電気・光変換部202は、ONU4と光信号によって通信するための装置である。電気・光変換部202は、光信号を電気信号へ変換し、電気信号を光信号に変換する。   The electric-side transmitting / receiving unit 201 is a device that communicates with a relay device included in the upper network 1 by an electric signal. The electrical / optical converter 202 is a device for communicating with the ONU 4 by optical signals. The electrical / optical converter 202 converts an optical signal into an electrical signal, and converts the electrical signal into an optical signal.

媒体アクセス制御部203は、OLT2が運用中に行われる、データ通信を制御するための装置である。制御部204は、OLT2内にある機能ブロックを制御する装置である。   The medium access control unit 203 is a device for controlling data communication performed while the OLT 2 is in operation. The control unit 204 is a device that controls functional blocks in the OLT 2.

キューバッファ205A及びキューバッファ205Bは、キューA及びキューBのトラフィックデータを各々格納するためのバッファである。キューバッファ205A及びキューバッファ205Bは、OLT2の必要に応じて複数設定される。キューバッファ205A及びキューバッファ205Bを総称して、キューバッファ205と記載する。   The queue buffer 205A and the queue buffer 205B are buffers for storing the traffic data of the queue A and the queue B, respectively. A plurality of queue buffers 205A and queue buffers 205B are set as required by the OLT 2. The queue buffer 205A and the queue buffer 205B are collectively referred to as a queue buffer 205.

制御部204は、スリープ制御信号処理部207、スリープ状態管理テーブル208、スリープ復帰時刻管理テーブル209、及び、タイムカウンタ210を備える。   The control unit 204 includes a sleep control signal processing unit 207, a sleep state management table 208, a sleep return time management table 209, and a time counter 210.

スリープ制御信号処理部207は、ONU4をスリープ状態に移行及び復帰させるフレームを生成及び解析する。スリープ状態管理テーブル208は、ONU4がスリープ状態であるか否かを示す。   The sleep control signal processing unit 207 generates and analyzes a frame that causes the ONU 4 to enter and return to the sleep state. The sleep state management table 208 indicates whether the ONU 4 is in a sleep state.

スリープ復帰時刻管理テーブル209は、ONU4がスリープ状態から復帰する時刻を示す。タイムカウンタ210は、現在時刻を保持し、所定の時間をカウントする。   The sleep return time management table 209 indicates the time when the ONU 4 returns from the sleep state. The time counter 210 holds the current time and counts a predetermined time.

スリープ制御信号処理部207は、OLT2に備わるプロセッサなどによって実行されるプログラムでもよい。また、スリープ状態管理テーブル208及びスリープ復帰時刻管理テーブル209は、OLT2に備わるメモリ等に格納されてもよい。   The sleep control signal processing unit 207 may be a program executed by a processor provided in the OLT 2 or the like. Further, the sleep state management table 208 and the sleep return time management table 209 may be stored in a memory or the like provided in the OLT 2.

ONU4から送られた上りフレームは、電気・光変換部202によって受信され、電気信号に変換される。そして、媒体アクセス制御部203は、ONU4から送られた上りフレームのMACアドレスと、プリアンブル部に付与された送信元ONU情報とを、経路情報として関連付けて保持する。そして、ONU4から送られた上りフレームを電気側送受信部201から上位ネットワーク1へ送信する。   The upstream frame sent from the ONU 4 is received by the electrical / optical converter 202 and converted into an electrical signal. The medium access control unit 203 holds the MAC address of the upstream frame transmitted from the ONU 4 and the transmission source ONU information given to the preamble unit in association with each other as route information. Then, the upstream frame transmitted from the ONU 4 is transmitted from the electrical side transceiver unit 201 to the upper network 1.

上位ネットワーク1から送られた下りフレームは、電気側送受信部201によって受信される。そして、媒体アクセス制御部203は、上位ネットワーク1から送られた下りフレームに付加されたMACアドレスを参照し、予め保持された経路情報に基づいて、宛先ONU4の識別情報を下りフレームのプリアンブル部に付与する。そして、電気・光変換部202は、上位ネットワーク1から送られた下りフレームを光信号に変換し、ONU4に送信する。   The downstream frame transmitted from the higher level network 1 is received by the electrical side transmitting / receiving unit 201. Then, the medium access control unit 203 refers to the MAC address added to the downlink frame sent from the upper network 1, and based on the route information held in advance, the identification information of the destination ONU 4 is sent to the preamble part of the downlink frame. Give. Then, the electrical / optical converter 202 converts the downstream frame sent from the upper network 1 into an optical signal and transmits it to the ONU 4.

媒体アクセス制御部203は、前述のようなスイッチング機能を備える。なお、本実施形態のONU4の識別情報には、例えば、IEEE802.3ahによって定められたLLID(Logical Link ID)を用いることができる。   The medium access control unit 203 has a switching function as described above. Note that, for example, LLID (Logical Link ID) defined by IEEE802.3ah can be used as the identification information of the ONU 4 of the present embodiment.

図3は、本発明の実施形態のONU4の構成を示すブロック図である。   FIG. 3 is a block diagram illustrating the configuration of the ONU 4 according to the embodiment of this invention.

ONU4は、電気側送受信部401、電気・光変換部402、媒体アクセス制御部403、制御部404、及び、キューバッファ部405を備える。   The ONU 4 includes an electrical transmission / reception unit 401, an electrical / optical conversion unit 402, a medium access control unit 403, a control unit 404, and a queue buffer unit 405.

電気側送受信部401は、端末装置6と電気信号によって通信する装置である。電気・光変換部402は、OLT2と光信号によって通信するための装置である。電気・光変換部402は、光信号を電気信号へ変換し、電気信号を光信号に変換する。   The electric side transmitting / receiving unit 401 is a device that communicates with the terminal device 6 by an electric signal. The electrical / optical conversion unit 402 is a device for communicating with the OLT 2 by an optical signal. The electrical / optical converter 402 converts an optical signal into an electrical signal, and converts the electrical signal into an optical signal.

媒体アクセス制御部403は、ONU4が定常状態及びスリープ状態において、データ通信を制御する装置である。制御部404は、ONU内にある機能ブロックを制御する装置である。キューバッファ部405は、トラフィックデータを格納するためのバッファである。   The medium access control unit 403 is a device that controls data communication when the ONU 4 is in a steady state and a sleep state. The control unit 404 is a device that controls functional blocks in the ONU. The queue buffer unit 405 is a buffer for storing traffic data.

制御部404は、スリープ制御信号処理部406、スリープ状態制御部407、スリープ復帰時刻管理テーブル408、タイムカウンタ409、スリープ時間管理テーブル410、ONUリンク速度管理部411、及び、ONUバッファ量管理部412を備える。   The control unit 404 includes a sleep control signal processing unit 406, a sleep state control unit 407, a sleep return time management table 408, a time counter 409, a sleep time management table 410, an ONU link speed management unit 411, and an ONU buffer amount management unit 412. Is provided.

スリープ制御信号処理部406は、OLT2と送受信するスリープ制御信号を生成及び解析する。スリープ状態制御部407は、スリープ状態への移行及び復帰を制御する。   The sleep control signal processing unit 406 generates and analyzes a sleep control signal transmitted to and received from the OLT 2. The sleep state control unit 407 controls transition to and return from the sleep state.

スリープ復帰時刻管理テーブル408は、スリープ状態から復帰する時刻を保持する。タイムカウンタ409は、現在時刻を保持し、所定の時間をカウントする。   The sleep return time management table 408 holds the time to return from the sleep state. The time counter 409 holds the current time and counts a predetermined time.

スリープ時間管理テーブル410は、ONU4と端末装置6とのUNIリンク速度及びキューバッファ容量に基づいて、あらかじめ定められたテーブルである。ONUリンク速度管理部411は、電気側送受信部401と接続され、ONU4と端末装置6とのUNIリンク速度を監視する。ONUバッファ量管理部412は、キューバッファ部405と接続され、ONU4のキューバッファ容量を監視する。   The sleep time management table 410 is a predetermined table based on the UNI link speed and the queue buffer capacity between the ONU 4 and the terminal device 6. The ONU link speed management unit 411 is connected to the electrical side transmission / reception unit 401 and monitors the UNI link speed between the ONU 4 and the terminal device 6. The ONU buffer amount management unit 412 is connected to the queue buffer unit 405 and monitors the queue buffer capacity of the ONU 4.

本発明におけるONU4のスリープ状態とは、電気・光変換部402に対する電力供給を停止させることによって、OLT2の電気・光変換部202との通信を中断させた状態である。また、スリープ状態において媒体アクセス制御部403は、電気側送受信部401において受信された上りフレームを、キューバッファ部405に蓄積する機能と制御部404によって実行される一部の機能のみを継続させ、他の機能を停止させる。   The sleep state of the ONU 4 in the present invention is a state in which communication with the electric / optical conversion unit 202 of the OLT 2 is interrupted by stopping the power supply to the electric / optical conversion unit 402. Further, in the sleep state, the medium access control unit 403 continues the function of accumulating the upstream frame received by the electrical side transmission / reception unit 401 in the queue buffer unit 405 and only a part of the function executed by the control unit 404, Stop other functions.

また、スリープ状態においてスリープ状態制御部407は、スリープ復帰時刻管理テーブル408に基づいて、OLT2のスリープ制御信号処理部207によって指示されたスリープ復帰時間に、タイムカウンタ409が到達しているか否かを監視する。   In the sleep state, the sleep state control unit 407 determines whether or not the time counter 409 has reached the sleep return time indicated by the sleep control signal processing unit 207 of the OLT 2 based on the sleep return time management table 408. Monitor.

図4は、本発明の実施形態のONU4がスリープ状態に移行及び復帰するための処理を示すシーケンス図である。   FIG. 4 is a sequence diagram illustrating processing for the ONU 4 according to the embodiment of the present invention to enter and return to the sleep state.

ONU4及びOLT2間で送受信されるスリープ制御信号には、スリープ時間要求信号11、スリープ許可信号12、スリープ状態要求信号13、スリープ復帰要求信号14、グラント信号15、及び、スリープ不許可信号16が含まれる。   The sleep control signals transmitted and received between the ONU 4 and the OLT 2 include a sleep time request signal 11, a sleep permission signal 12, a sleep state request signal 13, a sleep return request signal 14, a grant signal 15, and a sleep non-permission signal 16. It is.

ONU4の定常状態においてスリープ状態制御部407は、制御部404から通知される上りフレーム及び下りフレームの通過情報を監視し、上りフレーム及び下りフレームが通過する度に、タイムカウンタ409を参照する。そして、タイムカウンタ409を参照することによって、上りフレーム及び下りフレームが通過していない非通信状態の時間を計測する。   In the steady state of the ONU 4, the sleep state control unit 407 monitors the passing information of the upstream frame and the downstream frame notified from the control unit 404, and refers to the time counter 409 every time the upstream frame and the downstream frame pass. Then, by referring to the time counter 409, the time of the non-communication state in which the upstream frame and the downstream frame have not passed is measured.

非通信状態で一定時間経過した場合、スリープ状態制御部407は、制御部404を介してスリープ制御信号処理部406にスリープ時間要求信号11(11−1)を生成させる。   When a certain time has elapsed in the non-communication state, the sleep state control unit 407 causes the sleep control signal processing unit 406 to generate the sleep time request signal 11 (11-1) via the control unit 404.

生成されたスリープ時間要求信号11−1には、ONU4の識別情報と、後述する方法によって取得されたスリープ時間と、スリープ時間要求信号11−1を生成した時点を示すタイムカウンタ409の値と、キューバッファ405に上りフレームが存在しないことを示す情報とが含まれる。   The generated sleep time request signal 11-1 includes ONU 4 identification information, a sleep time acquired by a method to be described later, a value of a time counter 409 indicating a time point when the sleep time request signal 11-1 is generated, The queue buffer 405 includes information indicating that no upstream frame exists.

キューバッファ405に上りフレームが存在しないことを示す情報には、例えば、IEEE802.3ahのMPCP(Multi Point−Control Protocol)によって定められたReportフレームによって送信されるものが挙げられる。   The information indicating that no upstream frame exists in the queue buffer 405 includes information transmitted by a Report frame defined by IEEE 802.3ah MPCP (Multi Point-Control Protocol), for example.

電気・光変換部402は、スリープ状態制御部407の指示によって、スリープ時間要求信号11−1を送信する。OLT2の制御部204が、スリープ時間要求信号11−1を電気・光変換部402から受信した場合、スリープ制御信号処理部207は、スリープ時間要求信号11−1を解析する。   The electrical / optical conversion unit 402 transmits a sleep time request signal 11-1 in accordance with an instruction from the sleep state control unit 407. When the control unit 204 of the OLT 2 receives the sleep time request signal 11-1 from the electrical / optical conversion unit 402, the sleep control signal processing unit 207 analyzes the sleep time request signal 11-1.

スリープ制御信号処理部207が、スリープ時間要求信号11−1に含まれるONU4の識別情報に基づいて、スリープ時間要求信号11−1の送信元であるONU4を特定すると、制御部204は、キューバッファ205を参照し、特定されたONU4宛ての下りフレームが存在しているか否かを確認する。   When the sleep control signal processing unit 207 specifies the ONU 4 that is the transmission source of the sleep time request signal 11-1 based on the identification information of the ONU 4 included in the sleep time request signal 11-1, the control unit 204 displays the queue buffer. Referring to 205, it is confirmed whether or not there is a downstream frame addressed to the specified ONU4.

キューバッファ205に特定されたONU4宛ての下りフレームが存在しない場合、制御部204は、ONU4がスリープ状態に入ることを許可するために、スリープ制御信号処理部207にスリープ許可信号12(12−1)を生成させ、生成されたスリープ許可信号12−1を特定されたONU4に送る。また、特定されたONU4がスリープ状態である旨を、スリープ状態管理テーブル208に格納する。   When there is no downstream frame addressed to the ONU 4 specified in the queue buffer 205, the control unit 204 sends a sleep permission signal 12 (12-1) to the sleep control signal processing unit 207 to permit the ONU 4 to enter the sleep state. ) And the generated sleep permission signal 12-1 is sent to the identified ONU 4. Further, the fact that the identified ONU 4 is in the sleep state is stored in the sleep state management table 208.

さらに制御部204は、スリープ許可信号12−1が生成された時点を示すタイムカウンタ210の値を取得する。そして、タイムカウンタ210から取得されたスリープ許可信号12−1を生成した時の値に、スリープ時間要求信号11−1に含まれたスリープ時間を加算することによって、スリープ復帰時刻におけるタイムカウンタの値を算出する。算出されたスリープ復帰時刻を、スリープ復帰時刻管理テーブル209に格納する。   Further, the control unit 204 acquires the value of the time counter 210 indicating the time point when the sleep permission signal 12-1 is generated. Then, by adding the sleep time included in the sleep time request signal 11-1 to the value when the sleep permission signal 12-1 acquired from the time counter 210 is generated, the value of the time counter at the sleep return time Is calculated. The calculated sleep return time is stored in the sleep return time management table 209.

さらに制御部204は、スリープ状態から復帰する時点を示すONU4のタイムカウンタ409の値を算出し、スリープ復帰時刻管理テーブル209に格納する。なお、OLT2のタイムカウンタ210とONU4のタイムカウンタ409とが、予め同期されている場合、スリープ許可信号12−1が生成された時点を示すタイムカウンタ210の値にスリープ復帰時刻を加算することによって、スリープ復帰時点のONU4のタイムカウンタ409の値を算出してもよい。   Further, the control unit 204 calculates a value of the time counter 409 of the ONU 4 that indicates a time point when returning from the sleep state, and stores the value in the sleep return time management table 209. When the time counter 210 of the OLT 2 and the time counter 409 of the ONU 4 are synchronized in advance, the sleep return time is added to the value of the time counter 210 indicating the time when the sleep permission signal 12-1 is generated. The value of the time counter 409 of the ONU 4 at the time of return from sleep may be calculated.

生成されたスリープ許可信号12−1には、スリープ状態に移行するONU4の識別情報と、ONU4がスリープ状態から復帰する時点(スリープ復帰時刻)を示すONU4のタイムカウンタ409の値が含まれる。   The generated sleep permission signal 12-1 includes the identification information of the ONU 4 that shifts to the sleep state and the value of the time counter 409 of the ONU 4 that indicates the time point when the ONU 4 returns from the sleep state (sleep return time).

制御部404は、スリープ許可信号12−1を電気・光変換部202から受信した場合、スリープ制御信号処理部406によって、スリープ許可信号12−1を解析させる。OLT2の制御部204が、ONU4がスリープ状態に移行することを許可されたことを特定した場合、制御部404は、スリープ許可信号12−1に含まれたスリープ復帰時刻を示すタイムカウンタ409の値をスリープ状態制御部407に格納する。   When the control unit 404 receives the sleep permission signal 12-1 from the electrical / optical conversion unit 202, the control unit 404 causes the sleep control signal processing unit 406 to analyze the sleep permission signal 12-1. When the control unit 204 of the OLT 2 specifies that the ONU 4 is permitted to enter the sleep state, the control unit 404 sets the value of the time counter 409 indicating the sleep return time included in the sleep permission signal 12-1. Is stored in the sleep state control unit 407.

スリープ復帰時刻を格納した後、制御部404は、スリープ状態に移行する。すなわち、制御部404は、電気・光変換部402への電力供給を停止するように制御する。さらに、電気側送受信部401によって受信された端末装置6からの上りフレームを、電気側送受信部401からキューバッファ405に転送する状態に移行させ、その後、この転送機能とスリープ状態復帰時の手続きに必要な機能とを除いて動作を停止する。   After storing the sleep return time, the control unit 404 shifts to the sleep state. That is, the control unit 404 performs control so as to stop the power supply to the electrical / optical conversion unit 402. Furthermore, the upstream frame received from the terminal device 6 received by the electrical transmission / reception unit 401 is shifted to a state in which it is transferred from the electrical transmission / reception unit 401 to the queue buffer 405. Stop operation except for necessary functions.

ONU4がスリープ状態にある間、端末装置6から送られた上りフレームは、キューバッファ405に蓄積される。またスリープ状態制御部407は、タイムカウンタ409が前述したスリープ状態復帰時刻になるまで、タイムカウンタ409の値を監視する。   While the ONU 4 is in the sleep state, the upstream frame transmitted from the terminal device 6 is accumulated in the queue buffer 405. The sleep state control unit 407 monitors the value of the time counter 409 until the time counter 409 reaches the sleep state return time described above.

タイムカウンタ409がスリープ状態復帰時刻になった場合、スリープ状態制御部407は、制御部404を定常動作状態に移行させる。定常動作状態となった制御部404は、電気・光変換部402への電力供給を再開するように制御する。これによって、電気・光変換部402が動作を開始し、ONU4の電気・光変換部402とOLT2の電気・光変換部202との通信は確立される。   When the time counter 409 reaches the sleep state return time, the sleep state control unit 407 shifts the control unit 404 to the steady operation state. The control unit 404 that is in a steady operation state performs control so that power supply to the electrical / optical conversion unit 402 is resumed. As a result, the electrical / optical conversion unit 402 starts operating, and communication between the electrical / optical conversion unit 402 of the ONU 4 and the electrical / optical conversion unit 202 of the OLT 2 is established.

OLT2の電気・光変換部202とONU4の電気・光変換部402との通信が確立された場合、OLT2の制御部204は、ONU4がさらにスリープ状態に移行するか否かをONU4に問い合わせるため、スリープ状態要求信号13(13−1)を生成する。そして、制御部204は、スリープ状態にあったONU4の電気・光変換部402へ、電気・光変換部202からスリープ状態要求信号13−1を送信させる。   When communication between the electric / optical conversion unit 202 of the OLT 2 and the electric / optical conversion unit 402 of the ONU 4 is established, the control unit 204 of the OLT 2 inquires of the ONU 4 whether or not the ONU 4 further shifts to the sleep state. The sleep state request signal 13 (13-1) is generated. Then, the control unit 204 causes the electrical / optical conversion unit 202 to transmit the sleep state request signal 13-1 to the electrical / optical conversion unit 402 of the ONU 4 that is in the sleep state.

ONU4の制御部404は、電気・光変換部202からスリープ状態要求信号13−1を受信した場合、キューバッファ405を参照し、スリープ状態中に受信した上りフレームがあるか否かを判定する。スリープ状態においても継続して上りフレームが存在しない場合、制御部404は、再びスリープ状態に移行するか否かをOLT2に問い合わせるため、前述のスリープ時間要求信号11−1を生成するための手順と同じ手順によって、スリープ時間要求信号11−2を生成する。そして、生成されたスリープ時間要求信号11−2を、OLT2の電気・光変換部202に送信する。   When the control unit 404 of the ONU 4 receives the sleep state request signal 13-1 from the electrical / optical conversion unit 202, the control unit 404 refers to the queue buffer 405 and determines whether there is an uplink frame received during the sleep state. When there is no upstream frame even in the sleep state, the control unit 404 inquires of the OLT 2 whether or not to transition to the sleep state again, and the procedure for generating the aforementioned sleep time request signal 11-1 is as follows. The sleep time request signal 11-2 is generated by the same procedure. Then, the generated sleep time request signal 11-2 is transmitted to the electrical / optical conversion unit 202 of the OLT 2.

制御部204は、スリープ時間要求信号11−2を電気・光変換部202から受信した場合、スリープ時間要求信号11−2を送信したONU4宛ての下りフレームがあるか否かを判定する。そして、スリープ時間要求信号11−2を送信したONU4宛ての下りフレームが存在しない場合、制御部204は、前述のスリープ許可信号12−1を生成するための手順と同じ手順によって、スリープ許可信号12−2を生成する。そして、スリープ許可信号12−2をONU4に送ることによって、ONU4をスリープ状態に移行させる。   When the control unit 204 receives the sleep time request signal 11-2 from the electrical / optical conversion unit 202, the control unit 204 determines whether there is a downlink frame addressed to the ONU 4 that has transmitted the sleep time request signal 11-2. When there is no downstream frame addressed to the ONU 4 that transmitted the sleep time request signal 11-2, the control unit 204 performs the sleep permission signal 12 according to the same procedure as that for generating the sleep permission signal 12-1. -2 is generated. Then, the ONU 4 is shifted to the sleep state by sending the sleep permission signal 12-2 to the ONU 4.

ONU4の電気側送受信部401に送信される上りフレーム、又は、OLT2の電気側送受信部201に送信される下りフレームの、少なくとも一方が存在しない場合、前述のスリープ状態要求信号13、スリープ時間要求11、及び、スリープ許可信号12の手順が繰り返され、ONU4は、断続的にスリープ状態に移行する。   When at least one of the upstream frame transmitted to the electrical transmission / reception unit 401 of the ONU 4 or the downstream frame transmitted to the electrical transmission / reception unit 201 of the OLT 2 does not exist, the sleep state request signal 13 and the sleep time request 11 described above. The procedure of the sleep permission signal 12 is repeated, and the ONU 4 intermittently shifts to the sleep state.

スリープ状態要求信号13−2を受信した場合、制御部404は、キューバッファ405を参照し、端末装置6から送信された上りフレームが存在するか否かを判定する。キューバッファ405に上りフレームが存在する場合、制御部404は、スリープ状態に移行する必要がない旨をOLT2に送るため、スリープ制御信号処理部406にスリープ復帰要求信号14を生成させる。そして、電気・光変換部402によってスリープ復帰要求信号14をOLT2に送信する。   When the sleep state request signal 13-2 is received, the control unit 404 refers to the queue buffer 405 and determines whether there is an uplink frame transmitted from the terminal device 6. When there is an upstream frame in the queue buffer 405, the control unit 404 causes the sleep control signal processing unit 406 to generate the sleep return request signal 14 in order to send to the OLT 2 that there is no need to shift to the sleep state. Then, the electrical / optical conversion unit 402 transmits a sleep return request signal 14 to the OLT 2.

スリープ復帰要求信号14には、ONU4のONU識別信号と、キューバッファ405に上りフレームが存在することを示す情報とが含まれる。キューバッファ405に上りフレームが存在することを示す情報には、例えば、IEEE802.3ahのMPCPによって定められたReportフレームによって送信される情報を用いることができる。   The sleep recovery request signal 14 includes an ONU identification signal for the ONU 4 and information indicating that an upstream frame exists in the queue buffer 405. As information indicating that an upstream frame exists in the queue buffer 405, for example, information transmitted by a Report frame defined by MPCP of IEEE 802.3ah can be used.

制御部204は、電気・光変換部402からスリープ復帰要求信号14を受信した場合、スリープ制御信号処理部207に受信したスリープ復帰要求信号14を解析させる。そして、制御部204は、解析結果に基づいて、ONU4を通過するべき上りフレームがONU4に存在する旨を取得した後、スリープ状態管理テーブル208にONU4が定常状態であることを示す情報を格納する。さらに、スリープ復帰要求信号14を送ったONU4のスリープ復帰時刻情報を、スリープ復帰時刻管理テーブル209から削除する。   When the control unit 204 receives the sleep return request signal 14 from the electrical / optical conversion unit 402, the control unit 204 causes the sleep control signal processing unit 207 to analyze the received sleep return request signal 14. Then, the control unit 204 acquires that the ONU 4 has an upstream frame that should pass through the ONU 4 based on the analysis result, and then stores information indicating that the ONU 4 is in a steady state in the sleep state management table 208. . Further, the sleep return time information of the ONU 4 that has sent the sleep return request signal 14 is deleted from the sleep return time management table 209.

前述の手続きが終わった後、制御部204は、ONU4が定常動作している際に定められた手順によって、制御部404に上り信号送信タイミング信号15(以下グラント信号15と称する)を通知する。制御部404は、グラント信号15を受信した場合、キューバッファ405に蓄積された上りフレームを、電気・光変換部402から電気・光変換部202へ定常動作時と同じく送信する。   After the above-described procedure is completed, the control unit 204 notifies the control unit 404 of the upstream signal transmission timing signal 15 (hereinafter referred to as the grant signal 15) according to a procedure determined when the ONU 4 is in a steady operation. When the grant signal 15 is received, the control unit 404 transmits the upstream frame stored in the queue buffer 405 from the electrical / optical conversion unit 402 to the electrical / optical conversion unit 202 in the same manner as during steady operation.

前述のスリープ時間要求信号11を受信した場合、制御部204は、キューバッファ205を参照してONU4宛ての下りフレームが存在するか否かを判定する。そして、ONU4宛ての下りフレームが存在する場合、制御部204は、ONU4をスリープ状態に移行させないため、スリープ制御信号処理部207にスリープ不許可信号16を生成させる。   When the sleep time request signal 11 is received, the control unit 204 refers to the queue buffer 205 to determine whether there is a downstream frame addressed to the ONU 4. When there is a downstream frame addressed to the ONU 4, the control unit 204 causes the sleep control signal processing unit 207 to generate the sleep non-permission signal 16 in order not to shift the ONU 4 to the sleep state.

スリープ不許可信号16には、スリープ状態から定常状態に復帰するONU4を識別する情報が含まれる。   The sleep disapproval signal 16 includes information for identifying the ONU 4 that returns from the sleep state to the steady state.

制御部204は、スリープ不許可信号16を生成させると同時に、スリープ状態管理テーブル208にONU4が定常状態であることを示す情報を格納する。さらにスリープ復帰時刻管理テーブル209からONU4のスリープ復帰時刻情報を削除する。以上の手続きが終わった後、制御部204は、電気・光変換部202からスリープ不許可信号16を送信する。   The control unit 204 generates the sleep disapproval signal 16 and simultaneously stores information indicating that the ONU 4 is in a steady state in the sleep state management table 208. Further, the sleep return time information of the ONU 4 is deleted from the sleep return time management table 209. After the above procedure is completed, the control unit 204 transmits the sleep non-permission signal 16 from the electrical / optical conversion unit 202.

制御部404は、電気・光変換部202からスリープ不許可信号16を受信した場合、スリープ制御信号処理部406にスリープ不許可信号16を解析させる。制御部404は、解析結果に基づいて、ONU4を通過するべき下りフレームがOLT2に存在することを特定した場合、定常動作時に定められた手続きによって、電気・光変換部202から送信された下りフレームを電気・光変換部402によって受信し、電気側送受信部401から端末装置6へ送信する。   When the control unit 404 receives the sleep non-permission signal 16 from the electrical / optical conversion unit 202, the control unit 404 causes the sleep control signal processing unit 406 to analyze the sleep non-permission signal 16. Based on the analysis result, the control unit 404 specifies that the downstream frame that should pass through the ONU 4 is present in the OLT 2, and then transmits the downstream frame transmitted from the electrical / optical conversion unit 202 according to a procedure determined during steady operation. Is received by the electrical / optical conversion unit 402 and transmitted from the electrical transmission / reception unit 401 to the terminal device 6.

図5は、本発明の実施形態のONU4がスリープ状態へ移行及び復帰するためのONU4の処理を示すフローチャートである。   FIG. 5 is a flowchart showing processing of the ONU 4 for the ONU 4 according to the embodiment of the present invention to enter and return to the sleep state.

図5に示すフローチャートの最初のプロセス(開始)において、ONU4は、定常状態である。定常状態とは、本実施形態のPONシステムがEPONである場合、OLT2の電気・光変換部202とONU4の電気・光変換部402とのリンクが確立し、OLT2にONU4の登録が完了し、また、OLT2とONU4との導通が可能な状態である。図5に示すフローチャートが始まる状態において、ONU4は、スリープ状態に移行していない。   In the first process (start) of the flowchart shown in FIG. 5, the ONU 4 is in a steady state. When the PON system of this embodiment is EPON, the steady state means that the link between the electrical / optical conversion unit 202 of the OLT 2 and the electrical / optical conversion unit 402 of the ONU 4 is established, and the registration of the ONU 4 in the OLT 2 is completed. Further, the OLT 2 and the ONU 4 can be connected. In the state where the flowchart shown in FIG. 5 starts, the ONU 4 has not shifted to the sleep state.

図5に示す処理が開始された後、ONU4は、ONUリンク速度管理部411、及び、ONUバッファ量管理部412によって、定期的に自らのUNIリンク速度とキューバッファ容量とを監視する(S21及びS22)。それぞれの値を監視することによって後述するスリープ時間管理テーブル410の中からスリープ時間を決定する。   After the processing shown in FIG. 5 is started, the ONU 4 periodically monitors its UNI link speed and queue buffer capacity by the ONU link speed management unit 411 and the ONU buffer amount management unit 412 (S21 and S21). S22). By monitoring each value, a sleep time is determined from a sleep time management table 410 described later.

ONU4の定常状態において、ONU4のスリープ状態制御部407は、ONU4の非通信状態が一定時間を経過したか否かを判定する(S23)。非通信状態が一定時間経過しておらず、OLT2とONU4とが通信している場合、ONU4は、ステップ21に戻る。ONU4は、定常状態において、S21〜S23の処理を繰り返す。   In the steady state of the ONU 4, the sleep state control unit 407 of the ONU 4 determines whether or not the non-communication state of the ONU 4 has passed a certain time (S23). When the non-communication state has not passed for a certain time and the OLT 2 and the ONU 4 are communicating, the ONU 4 returns to Step 21. The ONU 4 repeats the processes of S21 to S23 in the steady state.

S23において、ONU4の非通信状態が一定時間を経過した場合、スリープ状態制御部407は、制御部404を介してスリープ時間管理テーブル410を参照し、最大スリープ時間を決定する(S24)。S24においてスリープ状態制御部407は、S21及びS22において取得されたUNIリンク速度とキューバッファ容量とに基づいて、最大スリープ時間を決定する。スリープ時間管理テーブル410の詳細は、図7に後述する。   If the non-communication state of the ONU 4 has passed a predetermined time in S23, the sleep state control unit 407 refers to the sleep time management table 410 via the control unit 404 and determines the maximum sleep time (S24). In S24, the sleep state control unit 407 determines the maximum sleep time based on the UNI link speed and the queue buffer capacity acquired in S21 and S22. Details of the sleep time management table 410 will be described later with reference to FIG.

その後、制御部404は、スリープ制御信号処理部406にスリープ時間要求信号11を生成させ、電気・光変換部402から電気・光変換部202へ、生成されたスリープ時間要求信号11を送信させる(S25)。S25においてスリープ時間要求信号11を送信すると、スリープ状態制御部407は、タイムカウンタ409の値を参照し、OLT2から信号を受信するためのカウントを開始する。   Thereafter, the control unit 404 causes the sleep control signal processing unit 406 to generate the sleep time request signal 11 and transmits the generated sleep time request signal 11 from the electric / optical conversion unit 402 to the electric / optical conversion unit 202 ( S25). When the sleep time request signal 11 is transmitted in S25, the sleep state control unit 407 refers to the value of the time counter 409 and starts counting for receiving a signal from the OLT 2.

スリープ状態制御部407は、ONU4のタイムカウンタ409のタイマが、所定の応答時間をカウントするまで、OLT2から信号が送られるか否かを判定する(S26)。ONU4のタイムカウンタ409のタイマが所定の応答時間をカウントし、信号が送られない場合、ONU4は、スリープ状態への移行が拒否されたと判定し、定常状態へ戻る。すなわち、S21及びS22に戻る。   The sleep state control unit 407 determines whether or not a signal is sent from the OLT 2 until the timer of the time counter 409 of the ONU 4 counts a predetermined response time (S26). When the timer of the time counter 409 of the ONU 4 counts a predetermined response time and no signal is sent, the ONU 4 determines that the transition to the sleep state has been rejected and returns to the steady state. That is, the process returns to S21 and S22.

なお、S26から定常状態となった際、スリープ状態制御部407は、ONU4の非通信状態のタイムカウントを再び開始し、上りフレーム又は下りフレームが通過していない時間を測定する。そして、S23において、上りフレーム又は下りフレームが通過しない非通信状態が一定時間経過した場合、スリープ状態制御部407は、前述のS24及びS25の手順によって、スリープ時間管理テーブル410を参照し、最大スリープ時間を決定し、スリープ時間要求信号11を送信させる。これらの処理は、OLT2から信号を受信するまで繰り返し実施される。   When the steady state is reached from S26, the sleep state control unit 407 restarts the time count of the non-communication state of the ONU 4 and measures the time during which no upstream frame or downstream frame passes. In S23, when a non-communication state in which no uplink frame or downlink frame passes has passed for a certain period of time, the sleep state control unit 407 refers to the sleep time management table 410 according to the procedure of S24 and S25 described above, and The time is determined and the sleep time request signal 11 is transmitted. These processes are repeated until a signal is received from the OLT 2.

電気・光変換部402が、S26において、OLT2から信号を受信した場合、電気・光変換部402は、受信した信号を媒体アクセス制御部403へ送信する。媒体アクセス制御部403は、受信した信号が自らのONU4宛か否かを判定する(S27)。   When the electrical / optical conversion unit 402 receives a signal from the OLT 2 in S <b> 26, the electrical / optical conversion unit 402 transmits the received signal to the medium access control unit 403. The medium access control unit 403 determines whether the received signal is addressed to its own ONU 4 (S27).

S27において、信号が自らのONU4以外の宛先であると媒体アクセス制御部403によって判定された場合、スリープ状態制御部407は、受信した信号を廃棄する(S28)。そして、スリープ状態制御部407は、ONU4のタイムカウンタ409を参照し、ONU4のタイムカウンタ409のタイマが、所定の応答時間をカウントしているか否かを判定する(S29)。   In S27, when the medium access control unit 403 determines that the signal is a destination other than its own ONU 4, the sleep state control unit 407 discards the received signal (S28). Then, the sleep state control unit 407 refers to the time counter 409 of the ONU 4 and determines whether or not the timer of the time counter 409 of the ONU 4 is counting a predetermined response time (S29).

S29において、ONU4のタイムカウンタ409のタイマが、所定の応答時間をカウントしていないと判定した場合、自らのONU4宛ての信号をさらに待つため、スリープ状態制御部407はS26に戻る。S29において、ONU4のタイムカウンタ409のタイマが、所定の応答時間をカウントしたと判定した場合、ONU4はS21及びS22に戻り、定常状態に戻る。   When the timer of the time counter 409 of the ONU 4 determines in S29 that the predetermined response time has not been counted, the sleep state control unit 407 returns to S26 in order to wait for a signal addressed to its own ONU 4. In S29, if the timer of the time counter 409 of the ONU 4 determines that the predetermined response time has been counted, the ONU 4 returns to S21 and S22, and returns to the steady state.

なお、ONU4がS29の後、定常状態となった際、スリープ状態制御部407は、ONU4の非通信状態のタイムカウントを再度開始し、前述のS21〜S25と同じ手順によって繰り返しスリープ状態への移行を、OLT2へ要求する。   When the ONU 4 enters a steady state after S29, the sleep state control unit 407 restarts the time count of the ONU 4 in the non-communication state, and repeats the transition to the sleep state by the same procedure as S21 to S25 described above. Is requested to the OLT 2.

S27において、媒体アクセス制御部403がOLT2から自らのONU4宛のスリープ許可信号12を受信したと判定した場合、制御部404は、スリープ制御信号処理部406に、受信された信号を解析させる。そして、制御部404は、スリープ制御信号処理部406によって解析された結果に基づいて、受信した信号がスリープ許可信号12であるか否かを判定する(S30)。   In S27, when it is determined that the medium access control unit 403 has received the sleep permission signal 12 addressed to its own ONU 4 from the OLT 2, the control unit 404 causes the sleep control signal processing unit 406 to analyze the received signal. Then, the control unit 404 determines whether the received signal is the sleep permission signal 12 based on the result analyzed by the sleep control signal processing unit 406 (S30).

S30において、受信した信号がスリープ許可信号12ではないと判定された場合、ONU4は、定常状態に戻る。   If it is determined in S30 that the received signal is not the sleep permission signal 12, the ONU 4 returns to the steady state.

S30において、受信した信号がスリープ許可信号12であると判定された場合、OLT2の制御部204が、ONU4がスリープ状態へ移行することを許可したため、ONU4の制御部404は、スリープ復帰時刻管理テーブル408に、スリープ状態復帰時刻を格納する。スリープ状態復帰時刻は、前述のとおり、スリープ許可信号12に含まれる。   When it is determined in S30 that the received signal is the sleep permission signal 12, the control unit 204 of the OLT 2 permits the ONU 4 to transition to the sleep state. Therefore, the control unit 404 of the ONU 4 performs the sleep return time management table. In 408, the sleep state return time is stored. The sleep state return time is included in the sleep permission signal 12 as described above.

制御部404は、スリープ状態復帰時刻を格納した後、電気・光変換部402に対する電力供給を停止させ、スリープ状態へ移行する(S31)。そして、スリープ状態制御部407は、制御部404を介して、タイムカウンタ409を開始する(S32)。   After storing the sleep state return time, the control unit 404 stops the power supply to the electrical / optical conversion unit 402 and shifts to the sleep state (S31). Then, the sleep state control unit 407 starts the time counter 409 via the control unit 404 (S32).

その後、ONU4がスリープ状態にある間、上りフレームはキューバッファ405に蓄積される。またスリープ状態制御部407は、タイムカウンタ409が前述したスリープ状態復帰時刻になるまでタイムカウンタ409の値を監視する(S33)。   Thereafter, the upstream frame is accumulated in the queue buffer 405 while the ONU 4 is in the sleep state. The sleep state control unit 407 monitors the value of the time counter 409 until the time counter 409 reaches the sleep state return time described above (S33).

タイムカウンタ409がスリープ状態復帰時刻を同じ値になった場合、スリープ状態制御部407は、制御部404を定常状態に移行させる(S34)。具体的には、制御部404は、スリープ状態から定常状態になった場合、電気・光変換部402への電力供給を再開させる。そして、これによって、OLT2の電気・光変換部202との通信が確立される。   When the time counter 409 becomes the same value as the sleep state return time, the sleep state control unit 407 causes the control unit 404 to shift to the steady state (S34). Specifically, the control unit 404 restarts the power supply to the electrical / optical conversion unit 402 when the sleep state is changed to the steady state. As a result, communication with the electrical / optical converter 202 of the OLT 2 is established.

S34において、OLT2の電気・光変換部202とONU4の電気・光変換部402との通信が確立された後、ONU4の制御部404は、OLT2からスリープ状態要求信号13を受信するためのカウントを開始する。そして、タイムカウンタ409のタイマが所定時間をカウントする前に、スリープ状態要求信号13をOLT2から受信するか否かを判定する(S35)。   After the communication between the electrical / optical conversion unit 202 of the OLT 2 and the electrical / optical conversion unit 402 of the ONU 4 is established in S34, the control unit 404 of the ONU 4 counts for receiving the sleep state request signal 13 from the OLT 2. Start. Then, before the timer of the time counter 409 counts the predetermined time, it is determined whether or not the sleep state request signal 13 is received from the OLT 2 (S35).

S35において、OLT2からスリープ状態要求信号13を受信する前に、タイムカウンタ409のタイマが、所定時間をカウントした場合、OLT2からスリープ状態への移行が許可されないため、ONU4はS21に戻り、定常状態へ復帰する。   In S35, if the timer of the time counter 409 counts a predetermined time before receiving the sleep state request signal 13 from the OLT 2, the transition from the OLT 2 to the sleep state is not permitted, so the ONU 4 returns to S21, and the steady state Return to.

S35において、タイムカウンタ409のタイマが所定時間をカウントする前に、OLT2からスリープ状態要求信号13を受信した場合、ONU4の制御部404は、受信したスリープ状態要求信号13をスリープ制御信号処理部406によって解析させる。そして、解析結果によって、スリープ状態要求信号13が、さらにスリープ状態に移行するか否かをOLT2に返答すべき旨であることを認識する。   In S35, when the sleep state request signal 13 is received from the OLT 2 before the timer of the time counter 409 counts the predetermined time, the control unit 404 of the ONU 4 transmits the received sleep state request signal 13 to the sleep control signal processing unit 406. Let the analysis. Based on the analysis result, it is recognized that the sleep state request signal 13 should return to the OLT 2 as to whether or not the sleep state request signal 13 further shifts to the sleep state.

ONU4の制御部404は、さらにスリープ状態に移行するか否かを判定するため、キューバッファ405を参照し、スリープ状態中に受信した上りフレームが存在するか否かを判定する(S36)。   The control unit 404 of the ONU 4 refers to the queue buffer 405 to determine whether or not to further shift to the sleep state, and determines whether or not there is an uplink frame received during the sleep state (S36).

S36において上りフレームが存在しないと判定された場合、さらにスリープ状態に移行するため、制御部404は、S24に戻り、スリープ時間要求信号11を生成する。そして、OLT2に生成されたスリープ時間要求信号11を送信する(S24、S25)。さらに、スリープ状態へ移行する(S26〜S33)。   When it is determined in S36 that no uplink frame exists, the control unit 404 returns to S24 and generates the sleep time request signal 11 in order to further shift to the sleep state. Then, the sleep time request signal 11 generated in the OLT 2 is transmitted (S24, S25). Furthermore, it shifts to the sleep state (S26 to S33).

なお、制御部404は、S36からS24に戻る際にUNIリンク速度及びバッファ容量を取得し、S24において改めてスリープ時間を決定してもよい。   The control unit 404 may acquire the UNI link speed and the buffer capacity when returning from S36 to S24, and may determine the sleep time again in S24.

S36において上りフレームが存在すると判定された場合、スリープ状態から定常状態に戻るため、制御部404は、スリープ制御信号処理部406にスリープ復帰要求信号14を生成させ、電気・光変換部402を介してOLT2に送信する(S37)。OLT2は、スリープ復帰要求信号14を受信した場合、グラント信号15を生成し、生成されたグラント信号15をONU4の電気・光変換部402へ送信する。ONU4は、グラント信号15を受信した場合(S38)、定常状態へ戻る。   When it is determined in S36 that an uplink frame is present, the control unit 404 causes the sleep control signal processing unit 406 to generate the sleep return request signal 14 to return to the steady state from the sleep state. Is transmitted to the OLT 2 (S37). When the OLT 2 receives the sleep return request signal 14, the OLT 2 generates a grant signal 15 and transmits the generated grant signal 15 to the electrical / optical conversion unit 402 of the ONU 4. When the ONU 4 receives the grant signal 15 (S38), the ONU 4 returns to the steady state.

図6は、本発明の実施形態のONU4がスリープ状態へ移行及び復帰するためのOLT2の処理を示すフローチャートである。   FIG. 6 is a flowchart showing the processing of the OLT 2 for the ONU 4 according to the embodiment of the present invention to enter and return to the sleep state.

OLT2の制御部204は、定常状態において、ONU4からスリープ時間要求信号11を受信した場合(S41)、スリープ時間要求信号11を送信したONU4宛ての下りフレームが、キューバッファ205にあるか否かを判定する(S42)。   When the control unit 204 of the OLT 2 receives the sleep time request signal 11 from the ONU 4 in the steady state (S41), it is determined whether or not the downstream frame addressed to the ONU 4 that transmitted the sleep time request signal 11 is in the queue buffer 205. Determine (S42).

ONU4宛ての下りフレームがキューバッファ205にある場合、制御部204は、ONU4をスリープ状態へ移行させないため、スリープ制御信号処理部207にスリープ不許可信号16を生成させる。そして、生成されたスリープ不許可信号16を、電気・光変換部202によって、スリープ時間要求信号11を送信したONU4へスリープ不許可信号16を送信させる(S43)。そしてOLT2は、定常状態に戻り、スリープ時間要求信号11を待つ。   When the downstream frame addressed to the ONU 4 is in the queue buffer 205, the control unit 204 causes the sleep control signal processing unit 207 to generate the sleep disapproval signal 16 in order not to shift the ONU 4 to the sleep state. Then, the sleep / non-permission signal 16 is transmitted to the ONU 4 that has transmitted the sleep time request signal 11 by the electrical / optical conversion unit 202 (S43). Then, the OLT 2 returns to the steady state and waits for the sleep time request signal 11.

S42において、ONU4宛ての下りフレームが、キューバッファ205にない場合、制御部204は、ONU4をスリープ状態へ移行させるため、スリープ制御信号処理部207にスリープ許可信号12を生成させる。そして、スリープ時間要求信号11を送信したONU4に、生成されたスリープ許可信号12を送る(S44)。   In S42, when there is no downstream frame addressed to the ONU 4 in the queue buffer 205, the control unit 204 causes the sleep control signal processing unit 207 to generate the sleep permission signal 12 in order to shift the ONU 4 to the sleep state. Then, the generated sleep permission signal 12 is sent to the ONU 4 that has transmitted the sleep time request signal 11 (S44).

そして、スリープ許可信号12が送られたONU4がスリープ状態である旨を、スリープ状態管理テーブル208に格納する(S45)。また、S45においてOLT2は、図4において前述したとおり、スリープ復帰時刻をスリープ復帰時刻管理テーブル209に格納する。   Then, the fact that the ONU 4 to which the sleep permission signal 12 has been sent is in the sleep state is stored in the sleep state management table 208 (S45). In S45, the OLT 2 stores the sleep return time in the sleep return time management table 209 as described above with reference to FIG.

さらに制御部204は、タイムカウンタ210のタイマを開始し(S46)、スリープ時間が経過するまで待つ。   Further, the control unit 204 starts the timer of the time counter 210 (S46) and waits until the sleep time elapses.

その後、タイムカウンタ210のタイマがスリープ時間をカウントした後、制御部204は、ONU4がさらにスリープ状態に移行するか否かをONU4に問い合わせるため、スリープ制御信号処理部207にスリープ状態要求信号13を生成させる。そして、生成されたスリープ状態要求信号13を、スリープ状態だったONU4に送る(S47)。   Thereafter, after the timer of the time counter 210 counts the sleep time, the control unit 204 sends a sleep state request signal 13 to the sleep control signal processing unit 207 in order to inquire the ONU 4 whether the ONU 4 further shifts to the sleep state. Generate. Then, the generated sleep state request signal 13 is sent to the ONU 4 in the sleep state (S47).

その後制御部204は、ONU4からスリープ復帰要求信号14が送られるか否かを判定する(S48)。ONU4からスリープ復帰要求信号14が送信されない場合、ONU4はスリープ状態に移行しないため、OLT2は、スリープ時間要求信号11を受信する。そして、OLT2は、S42に戻る。   Thereafter, the control unit 204 determines whether or not the sleep return request signal 14 is sent from the ONU 4 (S48). When the sleep recovery request signal 14 is not transmitted from the ONU 4, the ONU 4 does not enter the sleep state, and therefore the OLT 2 receives the sleep time request signal 11. Then, the OLT 2 returns to S42.

S48においてONU4からスリープ復帰要求信号14が送られた場合、制御部204は、ONU4へグラント信号15を送り(S50)、定常状態に戻る。   When the sleep return request signal 14 is sent from the ONU 4 in S48, the control unit 204 sends the grant signal 15 to the ONU 4 (S50) and returns to the steady state.

図7は、本発明の実施形態のONU4のスリープ時間管理テーブル410を示す説明図である。   FIG. 7 is an explanatory diagram illustrating the sleep time management table 410 of the ONU 4 according to the embodiment of this invention.

図7に示すスリープ時間管理テーブル410は、ONU4のUNIリンク速度、及びキューバッファ容量に基づいて、ONU4の最大スリープ時間を保持する。スリープ時間管理テーブル410の値は、あらかじめ管理者等によって格納される。   The sleep time management table 410 illustrated in FIG. 7 holds the maximum sleep time of the ONU 4 based on the UNI link speed of the ONU 4 and the queue buffer capacity. The values in the sleep time management table 410 are stored in advance by an administrator or the like.

バッファ容量が大きい程、ONU4が保持できる上りフレームの量が増えるため、スリープ時間管理テーブル410の最大スリープ時間には、長い時間が設定される。一方、UNIリンク速度が速いほど、ONU4が受信する単位時間あたりの上りフレームの量が増え、キューバッファ405に蓄積された容量が上限に達するまでの時間も早いため、スリープ時間管理テーブル410の最大スリープ時間には、短い時間が設定される。   As the buffer capacity is larger, the amount of upstream frames that can be held by the ONU 4 is increased. Therefore, a long time is set as the maximum sleep time in the sleep time management table 410. On the other hand, as the UNI link speed increases, the amount of uplink frames received by the ONU 4 per unit time increases, and the time until the capacity accumulated in the queue buffer 405 reaches the upper limit is faster. A short time is set as the sleep time.

例えば、ONU4の電気側送受信部401のUNIリンク速度が1GBit/sであり、キューバッファ部405の容量が1GBitである場合、本実施形態のONU4は、1秒間の最大スリープ時間を持つ。そして、ONU4の電気側送受信部401のUNIリンク速度が100MBit/sである場合、最大スリープ時間が10秒である。   For example, when the UNI link speed of the electrical transmission / reception unit 401 of the ONU 4 is 1 GBit / s and the capacity of the queue buffer unit 405 is 1 GBit, the ONU 4 of this embodiment has a maximum sleep time of 1 second. And when the UNI link speed | rate of the electric side transmission / reception part 401 of ONU4 is 100 MBit / s, maximum sleep time is 10 second.

本実施形態のスリープ時間管理テーブル410は、トラフィックの使用効率が100%である理想的なネットワークにおける最大スリープ時間が格納される。トラフィックの使用効率によって、最大スリープ時間の値が定められてよい。   The sleep time management table 410 of this embodiment stores the maximum sleep time in an ideal network where the traffic usage efficiency is 100%. The maximum sleep time value may be determined according to traffic usage efficiency.

また、同様にONU4のUNIリンク速度が1Gbit/sであり、キューバッファ405が100Mbitである場合、最大スリープ時間は0.1秒であり、キューバッファ405が10Mbitの場合、最大スリープ時間は0.01秒である。   Similarly, when the UNI link speed of the ONU 4 is 1 Gbit / s and the queue buffer 405 is 100 Mbit, the maximum sleep time is 0.1 second, and when the queue buffer 405 is 10 Mbit, the maximum sleep time is 0. 01 seconds.

図8は、本発明の実施形態のOLT2とONU4との間において送受信するスリープ制御信号のフレームフォーマットを示す説明図である。   FIG. 8 is an explanatory diagram showing a frame format of a sleep control signal transmitted / received between the OLT 2 and the ONU 4 according to the embodiment of this invention.

本実施形態のスリープ制御信号に用いられるフレームフォーマットには、ITU−TのY.1731によって規定されたEthernet OAM(Operations Administration Maintenance:以下イーサネットOAM(イーサネットは、登録商標)と称する)が使用される。   The frame format used for the sleep control signal of the present embodiment includes Y.I. Ethernet OAM (Operations Administration Maintenance: hereinafter referred to as Ethernet OAM) is used.

イーサネットOAMによるフレームフォーマットのPDU(Protocol Data Unit:以下PDUと称する)は、MEL(Maintenance Entity Group Level)、Version、OpCode(Operation Code)、Flags、TVL(Type、Length、Value)のフィールドを含むように規定されている。   The PDU (Protocol Data Unit: hereinafter referred to as PDU) of Ethernet OAM includes MEL (Maintenance Entity Group Level), Version, OpCode (Operation Code), Flags, TVL (Type, Length field, and Lu). It is stipulated in.

本実施形態のスリープ制御信号は、VSM(Vendor−Specific OAM Message:以下VSMと称する)フレームのOptional VSM Dataフィールドによって、送信および受信される。VSMフィールドは、各ベンダが独自に使用することのできるフィールドである。   The sleep control signal of this embodiment is transmitted and received by an optional VSM Data field of a VSM (Vendor-Specific OAM Message: hereinafter referred to as VSM) frame. The VSM field is a field that can be used independently by each vendor.

VSMフレームにおけるPDUは、前述したフィールドの他にOUI(Organizationally Unique Identifier)フィールドおよびSubOpCodeフィールドをベンダによって定義することによって、ベンダ固有の情報をフィールドに保持することができる。   The PDU in the VSM frame can hold vendor-specific information in the field by defining an OUI (Organizationally Unique Identifier) field and a SubOpCode field in addition to the above-described fields.

スリープ制御信号を送受信するために、本実施形態において、Optional VSM Dataフィールド中に、Sleep Time Identifier(以下STIと称する)とRequest Sleep Time(以下RSTと称する)フィールドとが設けられる。STIフィールドは、送受信されるスリープ制御信号が、スリープ時間要求信号11、スリープ許可信号12、スリープ状態要求信号13、スリープ復帰要求信号14、グラント信号15、又は、スリープ不許可信号16であるかを識別する識別子を含む。RSTフィールドは、ONU4の最大スリープ時間を含み、スリープ時間管理テーブル410によって規定された値が格納される。   In this embodiment, a Sleep Time Identifier (hereinafter referred to as STI) field and a Request Sleep Time (hereinafter referred to as RST) field are provided in the Optional VSM Data field in order to transmit and receive the sleep control signal. The STI field indicates whether the sleep control signal to be transmitted / received is a sleep time request signal 11, a sleep permission signal 12, a sleep state request signal 13, a sleep return request signal 14, a grant signal 15, or a sleep non-permission signal 16. Contains an identifying identifier. The RST field includes the maximum sleep time of the ONU 4 and stores a value defined by the sleep time management table 410.

本実施形態によれば、ONU4が可能な限り長い最大スリープ時間を選択し、スリープ状態となることによって、ONU4の消費電力の低減、及び、使用効率の向上を達成することができる。ONU4は、自らのUNIリンク速度とキューバッファ容量とに基づいたスリープ時間管理テーブル410を備え、最大スリープ時間を選択する。   According to the present embodiment, the ONU 4 selects the longest possible maximum sleep time and enters the sleep state, thereby reducing the power consumption of the ONU 4 and improving the usage efficiency. The ONU 4 includes a sleep time management table 410 based on its UNI link speed and queue buffer capacity, and selects the maximum sleep time.

特許請求の範囲に記載した以外の本発明の観点の代表的なものとして、次のものがあげられる。   The following are typical examples of aspects of the present invention other than those described in the claims.

(1)他のネットワークと接続される光回線装置と、前記光回線装置及び複数のユーザ端末に接続される光ネットワーク装置とを備える光アクセスシステムであって、前記光ネットワーク装置は、前記光ネットワーク装置に備わるバッファのバッファ容量、及び、前記光ネットワーク装置と前記ユーザ端末との間のリンク速度を取得し、前記ユーザ端末及び前記光回線装置のいずれからも、所定時間、通信フレームが送信されない場合、前記取得されたバッファ容量と、前記取得されたリンク速度とに基づいて、スリープ時間を決定し、前記決定されたスリープ時間において、スリープ状態であることを特徴とする光アクセスシステム。   (1) An optical access system comprising an optical line device connected to another network, and an optical network device connected to the optical line device and a plurality of user terminals, wherein the optical network device is the optical network device. When a buffer capacity of a buffer provided in a device and a link speed between the optical network device and the user terminal are acquired, and no communication frame is transmitted from the user terminal or the optical line device for a predetermined time. A sleep time is determined based on the acquired buffer capacity and the acquired link speed, and the optical access system is in a sleep state at the determined sleep time.

(1)の構成によって、ONUが自らのリンク速度とキューバッファ容量とから可能な限り長いスリープ状態を選択することによって、非通信時におけるONUの消費電力量の低減が実現できる。   With the configuration of (1), the ONU selects a sleep state that is as long as possible from its own link speed and queue buffer capacity, so that it is possible to reduce the power consumption of the ONU when not communicating.

(2)前記光ネットワーク装置は、前記決定されたスリープ時間を、前記光回線装置に送信し、前記光回線装置は、前記決定されたスリープ時間を受信した後、前記スリープ状態に移行することを許可する旨を、前記光ネットワーク装置に送信し、前記光ネットワーク装置は、前記スリープ状態に移行することを許可する旨を前記光回線装置から受信した後、前記スリープ状態に移行することを特徴とする第1の観点に記載の光アクセスシステム。   (2) The optical network device transmits the determined sleep time to the optical line device, and the optical line device transitions to the sleep state after receiving the determined sleep time. The optical network device transmits permission to the optical network device, and the optical network device receives the permission from the optical line device to shift to the sleep state, and then shifts to the sleep state. An optical access system according to the first aspect.

(3)前記光ネットワーク装置は、前記スリープ状態に移行してから前記決定されたスリープ時間が経過した後、前記ユーザ端末から前記光ネットワーク装置へ送信される前記通信フレームが前記光ネットワーク装置のバッファに蓄積されていないと判定した場合、前記決定されたスリープ時間を、前記光回線装置に送信し、前記光回線装置は、前記光回線装置から前記ユーザ端末へ送る前記通信フレームを蓄積するバッファを備え、前記決定されたスリープ時間を受信した後、前記光回線装置に備わるバッファに前記通信フレームが蓄積されていないと判定した場合、前記スリープ状態に移行することを許可する旨を、前記光ネットワーク装置に送信することを特徴とする第2の観点に記載の光アクセスシステムである。   (3) After the determined sleep time has elapsed since the transition to the sleep state, the optical network device transmits the communication frame transmitted from the user terminal to the optical network device as a buffer of the optical network device. The determined sleep time is transmitted to the optical line device, and the optical line device has a buffer for accumulating the communication frame to be sent from the optical line device to the user terminal. And, after receiving the determined sleep time, if it is determined that the communication frame is not stored in a buffer provided in the optical line device, the optical network is permitted to enter the sleep state. The optical access system according to the second aspect, wherein the optical access system transmits to an apparatus.

(4)前記光ネットワーク装置は、前記決定されたスリープ時間が経過した後、前記ユーザ端末から前記光ネットワーク装置へ送信される前記通信フレームが前記光ネットワーク装置に備わるバッファに蓄積されていると判定した場合、前記スリープ状態から復帰する旨を、前記光回線装置に送信することを特徴とする第3の観点に記載の光アクセスシステム。   (4) The optical network device determines that the communication frame transmitted from the user terminal to the optical network device is accumulated in a buffer provided in the optical network device after the determined sleep time has elapsed. In such a case, the optical access system according to the third aspect, wherein a message to the effect of returning from the sleep state is transmitted to the optical line device.

(5)前記スリープ時間は、前記取得されたバッファ容量が大きい程長く、前記取得されたリンク速度が速い程短いことを特徴とする第1の観点に記載の光アクセスシステム。   (5) The optical access system according to the first aspect, wherein the sleep time is longer as the acquired buffer capacity is larger and shorter as the acquired link speed is faster.

(6)他のネットワークと接続される光回線装置と接続され、複数のユーザ端末と接続される光ネットワーク装置であって、前記光ネットワーク装置は、前記光ネットワーク装置に備わるバッファのバッファ容量、及び、前記光ネットワーク装置と前記ユーザ端末との間のリンク速度を取得し、前記ユーザ端末及び前記光回線装置のいずれからも、所定時間、通信フレームが送信されない場合、前記取得されたバッファ容量と、前記取得されたリンク速度とに基づいて、スリープ時間を決定し、前記決定されたスリープ時間において、スリープ状態であることを特徴とする光ネットワーク装置。   (6) An optical network device connected to an optical line device connected to another network and connected to a plurality of user terminals, wherein the optical network device has a buffer capacity of a buffer provided in the optical network device, and , Acquiring a link speed between the optical network device and the user terminal, and when no communication frame is transmitted for a predetermined time from either the user terminal or the optical line device, the acquired buffer capacity; An optical network device characterized in that a sleep time is determined based on the acquired link speed and is in a sleep state at the determined sleep time.

(7)前記光ネットワーク装置は、前記決定されたスリープ時間を前記光回線装置に送信し、前記スリープ状態に移行することを許可する旨を、前記光回線装置から受信した後、前記スリープ状態に移行し、前記決定されたスリープ時間が経過した後、前記ユーザ端末から前記光ネットワーク装置へ送信される前記通信フレームが前記光ネットワーク装置のバッファに蓄積されていると判定した場合、前記スリープ状態から復帰する旨を、前記光回線装置に送信することを特徴とする第6の観点に記載の光ネットワーク装置。   (7) The optical network device transmits the determined sleep time to the optical line device, receives from the optical line device that the optical network device is allowed to enter the sleep state, and then enters the sleep state. And when it is determined that the communication frame transmitted from the user terminal to the optical network device is stored in the buffer of the optical network device after the determined sleep time has elapsed, from the sleep state The optical network device according to the sixth aspect, wherein a message to the effect of returning is transmitted to the optical line device.

(8)前記スリープ時間は、前記取得されたバッファ容量が大きい程長く、前記取得されたリンク速度が速い程短いことを特徴とする第6の観点に記載の光ネットワーク装置。   (8) The optical network device according to the sixth aspect, wherein the sleep time is longer as the acquired buffer capacity is larger and shorter as the acquired link speed is faster.

(9)複数のユーザ端末と接続される光ネットワーク装置と接続され、他のネットワークと接続される光回線装置であって、前記光回線装置は、前記光回線装置から前記ユーザ端末へ送る前記通信フレームを蓄積するバッファを備え、前記光ネットワーク装置によって決定されたスリープ時間を、前記光ネットワーク装置から受信し、前記光回線装置に備わるバッファに前記通信フレームが蓄積されていないと判定した場合、前記スリープ状態に移行することを許可する旨を、前記光ネットワーク装置に送信することを特徴とする光回線装置。   (9) An optical line device connected to an optical network device connected to a plurality of user terminals and connected to another network, wherein the optical line device sends the communication from the optical line device to the user terminal. A buffer for storing frames; when the sleep time determined by the optical network device is received from the optical network device and it is determined that the communication frame is not stored in the buffer provided in the optical line device; An optical line device transmitting to the optical network device that permission to enter a sleep state is transmitted.

(10)前記光回線装置は、前記スリープ状態に移行することを許可する旨を前記光ネットワーク装置に送信してから、前記スリープ時間が経過した後、前記ユーザ端末から前記光ネットワーク装置へ前記通信フレームが送信されておらず、かつ、前記光回線装置から前記光ネットワーク装置へ送信する通信フレームがない場合、前記スリープ状態に移行することを許可する旨を、前記光ネットワーク装置に送信することを特徴とする第9の観点に記載の光回線装置。   (10) After the elapse of the sleep time after the optical line device transmits to the optical network device that permission to shift to the sleep state is transmitted from the user terminal to the optical network device. When no frame is transmitted and there is no communication frame to be transmitted from the optical line device to the optical network device, transmission to the optical network device is permitted to permit transition to the sleep state. The optical line device according to the ninth aspect, which is characterized.

1 上位ネットワーク
2 OLT
3 光スプリッタ
4 ONU
6 端末装置
201 電気側送受信部
202 電気・光変換部
203 媒体アクセス制御部
204 制御部
205、205A、205B キューバッファ部
207 スリープ制御信号処理部
208 スリープ状態管理テーブル
209 スリープ復帰時刻管理テーブル
210 タイムカウンタ
401 電気側送受信部
402 電気・光変換部
403 媒体アクセス制御部
404 制御部
405 キューバッファ部
406 スリープ制御信号処理部
407 スリープ状態制御部
408 スリープ復帰時刻管理テーブル
409 タイムカウンタ
410 スリープ時間管理テーブル
411 ONUリンク速度管理部
412 ONUバッファ量管理部
11 スリープ時間要求信号
12 スリープ許可信号
13 スリープ状態要求信号
14 スリープ復帰要求信号
15 グラント信号
16 スリープ不許可信号
1 Upper network 2 OLT
3 Optical splitter 4 ONU
6 Terminal device 201 Electric side transmission / reception unit 202 Electric / optical conversion unit 203 Medium access control unit 204 Control unit 205, 205A, 205B Queue buffer unit 207 Sleep control signal processing unit 208 Sleep state management table 209 Sleep return time management table 210 Time counter 401 Electric side transmission / reception unit 402 Electric / optical conversion unit 403 Medium access control unit 404 Control unit 405 Queue buffer unit 406 Sleep control signal processing unit 407 Sleep state control unit 408 Sleep return time management table 409 Time counter 410 Sleep time management table 411 ONU Link speed management unit 412 ONU buffer amount management unit 11 Sleep time request signal 12 Sleep permission signal 13 Sleep state request signal 14 Sleep return request signal 15 Grant signal 16 Three Non-permission signal

Claims (9)

親局装置と、
端末装置から前記親局装置への上りフレームを中継する子局装置とを備え、
前記子局装置は、
前記上りフレームを格納する所定の容量を有するバッファを備え、
前記バッファの前記所定の容量に格納可能な上りフレームの量および自装置と前記端末装置との間のリンク速度に基づいて決定されたスリープ時間を含むフレームを前記親局装置に送信する
ことを特徴とする通信システム。
A master station device;
A slave station device that relays an upstream frame from the terminal device to the master station device,
The slave station device is
A buffer having a predetermined capacity for storing the upstream frame;
Transmitting a frame including an amount of uplink frames that can be stored in the predetermined capacity of the buffer and a sleep time determined based on a link speed between the own device and the terminal device to the master station device; A communication system.
前記スリープ時間は、
前記バッファの前記所定の容量に格納可能な上りフレームの量が大きい程長く、
前記リンク速度が速い程短い
ことを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
The sleep time is
The longer the amount of upstream frames that can be stored in the predetermined capacity of the buffer, the longer
The communication system according to claim 1, wherein the higher the link speed, the shorter.
前記子局装置は、
前記スリープ時間において、スリープ状態である
ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の通信システム。
The slave station device is
The communication system according to claim 1, wherein the sleep state is a sleep state.
前記親局装置は、
前記スリープ時間を含むフレームを受信すると、前記スリープ状態への移行を許可するフレームを前記子局装置へ送信し、
前記子局装置は、
前記スリープ状態への移行を許可するフレームを受信すると、前記スリープ状態へ移行する
ことを特徴とする請求項3に記載の通信システム。
The master station device is
When a frame including the sleep time is received, a frame permitting transition to the sleep state is transmitted to the slave station device,
The slave station device is
4. The communication system according to claim 3, wherein the communication system shifts to the sleep state when a frame permitting the shift to the sleep state is received.
前記通信システムは、
光通信を行う光アクセスシステムであり、
前記親局装置は、
前記光アクセスシステムを構成するOLT(Optical Line Terminal)であり、
前記子局装置は、
前記OLTと前記光通信を行うONU(Optical Network Unit)である
ことを特徴とする請求項4に記載の通信システム。
The communication system is:
An optical access system for optical communication,
The master station device is
OLT (Optical Line Terminal) constituting the optical access system,
The slave station device is
The communication system according to claim 4, wherein the communication system is an ONU (Optical Network Unit) that performs the optical communication with the OLT.
親局装置とフレームを送受信する送受信部と、
前記フレームを格納する所定の容量を有するバッファ部と、
前記親局装置へ前記フレームを送信する端末装置から前記フレームを受信する受信部と、
前記送受信部に対して前記バッファ部の前記所定の容量に格納可能な前記親局装置への前記フレームの量および前記受信部と前記端末装置との間のリンク速度に基づいて決定されたスリープ時間を含むフレームを前記親局装置へ送信させる制御部と
を備えることを特徴とする子局装置。
A transmission / reception unit that transmits / receives a frame to / from the master station device;
A buffer unit having a predetermined capacity for storing the frame;
A receiving unit that receives the frame from a terminal device that transmits the frame to the master station device;
Sleep time determined based on the amount of the frame to the master station device that can be stored in the predetermined capacity of the buffer unit with respect to the transmitting / receiving unit and the link speed between the receiving unit and the terminal device And a control unit that transmits a frame including the frame to the parent station device.
前記親局装置と光アクセスシステムを構成し、
前記制御部は、前記スリープ時間において、自装置をスリープ状態とする
ことを特徴とする請求項6に記載の子局装置。
Configure the optical access system with the master station device,
The slave station apparatus according to claim 6, wherein the control unit sets the own apparatus to a sleep state during the sleep time.
子局装置とフレームを送受信する送受信部と、
前記送受信部に対して、前記子局装置が備える所定の容量を有するバッファ部の前記所定の容量に格納可能な自装置への上りフレームの量および前記子局装置に接続される端末装置と前記子局装置との間のリンク速度に基づいて決定されたスリープ時間を含む第1のフレームを前記子局装置へ送信させる制御部と
を備えることを特徴とする親局装置。
A transmission / reception unit that transmits / receives a frame to / from a slave station device;
For the transmission / reception unit, the amount of uplink frames to the own device that can be stored in the predetermined capacity of the buffer unit having a predetermined capacity included in the slave station device, and the terminal device connected to the slave station device and the A master station apparatus comprising: a control unit that transmits a first frame including a sleep time determined based on a link speed with a slave station apparatus to the slave station apparatus.
前記子局装置と光アクセスシステムを構成し、
前記第1のフレームは、前記子局装置が前記スリープ時間においてスリープ状態となることを許可する情報をさらに含み、
前記子局装置へ送信するフレームを蓄積するバッファ部
を備え、
前記制御部は、
前記送受信部を介して前記子局装置から自装置へのフレームが存在しないことを示す情報と前記スリープ時間とを含む第2のフレームを受信すると、前記バッファ部に前記子局装置へ送信するフレームが蓄積されているか否か判定し、蓄積されていないと判定した場合に、前記送受信部に対して前記第1のフレームを送信させる
ことを特徴とする請求項8に記載の親局装置。
Configure the optical access system with the slave station device,
The first frame further includes information allowing the slave station device to enter a sleep state during the sleep time,
A buffer unit for storing frames to be transmitted to the slave station device;
The controller is
When a second frame including information indicating that there is no frame from the local station device to the local device and the sleep time is received via the transmission / reception unit, a frame to be transmitted to the local station device to the buffer unit The base station apparatus according to claim 8, wherein when determining whether or not is stored, and when it is determined that the first frame is not stored, the transmission / reception unit transmits the first frame.
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