WO2010106917A1 - 受動光ネットワークシステム、局側終端装置、監視用光通信器、加入者側終端装置、および受動光ネットワークシステムにおける通信方法 - Google Patents

受動光ネットワークシステム、局側終端装置、監視用光通信器、加入者側終端装置、および受動光ネットワークシステムにおける通信方法 Download PDF

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達也 内方
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Definitions

  • the present invention relates to a technology in which an OLT (Optical Line Terminal) and an ONU (Optical Network Unit) communicate in a WDM (Wavelength Division Multiplexing) -PON (Passive Optical Network) system.
  • OLT Optical Line Terminal
  • ONU Optical Network Unit
  • WDM Widelength Division Multiplexing
  • PON Passive Optical Network
  • a PON (Passive Optical Network) system splits or demultiplexes an optical signal transmitted by a single OLT (Optical Line Terminal), and multiple ONUs (Optical Network Units: subscribers) This is a system that transmits to a terminal device on the side, and is efficient in that one OLT can be shared by a plurality of ONUs.
  • OLT Optical Line Terminal
  • ONUs Optical Network Units: subscribers
  • the PON system described in Patent Document 1 monitors the operational status of each ONU. If there is an ONU that has become non-operational due to a failure or the like, the PON system stops the transmission of data to that ONU and allocates the free bandwidth to other ONUs, thereby effectively using the bandwidth. ing.
  • a TDM (Time Division Multiplexing) method is generally used.
  • the CLS Centralized Light Sources
  • an optical signal upstream signal
  • the OLT since the ONU does not have an optical signal source, an optical signal (upstream signal) cannot be transmitted from the ONU to the OLT unless the OLT transmits an optical signal (downstream signal) to the ONU. For this reason, the OLT must always transmit the downstream signal to the ONU so that the ONU can transmit the upstream signal at any time. This is extremely inefficient.
  • An object of the present invention is to provide a technique for improving the power efficiency of a PON system.
  • a passive optical network system of the present invention includes a plurality of subscriber-side termination devices that transmit uplink signals using downlink signals from station-side termination devices, and the plurality of subscriber-side terminations.
  • a plurality of optical transceivers for transmitting downstream signals of a plurality of wavelengths corresponding to each of the devices and receiving upstream signals from a plurality of subscriber termination devices, and a plurality of wavelengths corresponding to each of the plurality of optical transceivers A station-side terminating device including a monitoring optical communication device that transmits the monitoring light.
  • the station-side terminator of the present invention transmits a plurality of downlink signals of a plurality of wavelengths corresponding to each of a plurality of subscriber-side terminators that transmit an uplink signal using a downlink signal from the station-side terminator.
  • a plurality of optical transceivers that receive uplink signals from the subscriber termination device; and a monitoring optical communication device that transmits monitoring light of a plurality of wavelengths corresponding to each of the plurality of optical transceivers.
  • the monitoring optical communication device of the present invention transmits a plurality of downlink signals of a plurality of wavelengths corresponding to each of a plurality of subscriber-side termination devices that transmit an uplink signal using a downlink signal from a station-side termination device. And transmitting means for transmitting monitoring light of a plurality of wavelengths corresponding to each of a plurality of optical transceivers that receive an upstream signal from the subscriber termination device.
  • a subscriber-side termination device of the present invention is a subscriber-side termination device that transmits an upstream signal using a downstream signal from a station-side termination device, and has a plurality of wavelengths corresponding to each of a plurality of optical transceivers.
  • a plurality of subscriber-side terminal devices transmit an upstream signal using a downstream signal from the station-side terminal device, and the station-side terminal device has a plurality of optical transceivers. Transmits a downlink signal of a plurality of wavelengths corresponding to each of the plurality of terminal devices on the subscriber side, and the monitoring optical communication device transmits a monitoring light of a plurality of wavelengths corresponding to each of the plurality of optical transceivers A communication method in a passive optical network system.
  • the monitoring optical communication device since the monitoring optical communication device transmits the monitoring light of a plurality of wavelengths corresponding to each of the plurality of optical transceivers, the monitoring optical communication device transmits a plurality of optical signals while transmitting the downlink signal. As a result of stopping the transceiver, the overall power consumption of the passive optical network system can be reduced.
  • 1 is an overall view showing a configuration of a WDM-PON system according to a first embodiment of the present invention. It is a block diagram which shows the structure of the optical transmitter-receiver of the 1st Embodiment of this invention. It is a block diagram which shows the structure of the monitoring optical communication apparatus of the 1st Embodiment of this invention. It is a table
  • FIG. 1 is an overall view showing a configuration of a WDM (Wavelength Division Multiplexing) -PON (Passive Optical Network) system 1 of the present invention.
  • the WDM-PON system 1 transmits an optical signal multiplexed by a wavelength division multiplexing method to a plurality of subscriber-side termination devices, and uses the optical signals to subscriber-side termination devices and station-side termination devices.
  • a WDM-PON system 1 includes an OLT 10, a splitter 20, a plurality of transmission lines 30, 31, and 32, an AWG (Arrayed Waveguide Grating) 40, and a plurality of ONUs. (Optical Network Unit: subscriber-side terminal device).
  • the WDM-PON system 1 is provided with, for example, four ONUs 50, 51, 52, and 53.
  • the OLT 10 is a terminal device on the station side of the optical fiber subscriber line, and accommodates a plurality of ONUs (50, 51, 52, and 53) by using the wavelength division multiplexing method.
  • the OLT 10 includes a plurality of optical transceivers (101, 102, 103, and 104), an AWG 105, and a monitoring optical communication device 106.
  • the optical transceivers 101, 102, 103, and 104 and the monitoring optical communication device 106 are electrically connected.
  • the optical transceivers 101, 102, 103, and 104 transmit optical signals (downstream signals) having different wavelengths to the ONUs (50, 51, 52, and 53) corresponding to themselves through the AWG 105 and the like.
  • Each optical transceiver 101 or the like communicates with the ONU 50 or the like by transmitting and receiving data on this optical signal.
  • the optical transceiver 101 or the like monitors the data carried on the optical signal (upstream signal) from the ONU to the OLT and the data carried on the downstream signal from the OLT to the ONU. If the data conveyed to the downlink signal or the uplink signal is not detected for a predetermined time or more, the optical transceiver 101 or the like transmits a pause request signal to the ONU (50 or the like).
  • the pause request signal is a signal that requests the ONU 50 or the like to shift to the power saving mode.
  • the power saving mode in the ONU 50 or the like is a state in which the optical signal transmission / reception function is stopped unless an upstream signal request is generated.
  • a pause acknowledgment signal which is a reception response signal for the pause request signal
  • the optical transceiver 101 or the like transmits a downlink signal to the ONU 50 or the like.
  • the stop notification signal is transmitted to the monitoring optical communication device 106.
  • This pause notification signal is a signal for notifying that the optical transceiver (101, etc.) has stopped transmitting the downlink signal.
  • the optical transceiver 101 or the like resumes the transmission of the downlink signal when the transmission request signal requesting switching of the transmission source of the downlink signal is received from the monitoring optical communication device 106.
  • the monitoring optical communication device 106 When the monitoring optical communication device 106 receives the suspension notification signal, the monitoring optical communication device 106 transmits a downlink signal to the ONU 50 or the like indicated by the suspension notification signal instead of the optical transceiver 101 or the like.
  • the downlink signal transmitted by the monitoring optical communication device 106 is referred to as monitoring light.
  • the monitoring optical communication device 106 transmits the signal to the optical transceiver 101 or the like and stops transmitting the monitoring light to the ONU 50 or the like.
  • the AWG 105 wavelength-multiplexes the optical signal from the optical transceiver 101 and transmits it to the splitter 20. Further, the AWG 105 wavelength-separates the optical signal from the splitter 20 and transmits it to the optical transceiver 101 and the like.
  • the splitter 20 combines the optical signal from the AWG 105 and the optical signal from the monitoring optical communication device 106 and transmits the multiplexed signal to the AWG 40.
  • the splitter 20 branches the optical signal from the AWG 40 and transmits it to the AWG 105 and the monitoring optical communication device 106.
  • Transmission paths 30, 31, and 32 are optical signal transmission paths using optical fibers or the like.
  • the transmission line 30 connects the AWG 40 and the splitter 20.
  • the transmission path 31 connects the splitter 20 and the AWG 105, and the transmission path 32 connects the splitter 20 and the monitoring optical communication device 106.
  • AWG 40 wavelength-separates the optical signal from splitter 20 and transmits it to ONU 50 and the like. Further, the AWG 40 wavelength-multiplexes the optical signal from the ONU 50 and transmits it to the splitter 20.
  • the ONU 50 and the like are subscriber-side termination devices that perform optical communication using optical signals having different wavelengths.
  • the ONU 50 or the like transmits a transmission request signal to the OLT 10 via the AWG 40 or the like if there is data to be put on the upstream signal from itself.
  • And ONU50 etc. transmit / receive data between OLT10 using the transmitted optical signal.
  • the ONU 50 or the like when the ONU 50 or the like receives a pause request signal from the optical transceiver 101 or the like, it transmits a pause acknowledgment signal to the optical transceiver 101 or the like and shifts to the power saving mode.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the optical transceiver 101.
  • the optical transceiver 101 includes a transmission unit 1011, a reception unit 1012, and a control unit 1013.
  • dotted arrows are optical signals (pause request signal, pause request signal), and solid arrows are electrical signals (pause notification signal, transmission request signal).
  • the transmission unit 1011 includes a light source 1011A having a predetermined wavelength.
  • the light source 1011A transmits an optical signal (downstream signal) having a predetermined wavelength to the ONU 50.
  • the transmission unit 1011 transmits data to the ONU 50 by modulating the optical signal.
  • the receiving unit 1012 receives data carried on the optical signal (upstream signal) from the ONU 50.
  • the control unit 1013 controls the entire optical transceiver 101.
  • the control unit 1013 measures the time during which data is not carried by either the downlink signal or the uplink signal (no communication), and determines whether the measured time is equal to or longer than a predetermined time.
  • the control unit 1013 transmits a suspension request signal to the ONU 50. If the reception unit 1012 receives the suspension acknowledgment signal, the control unit 1013 stops transmission of the downlink signal and transmits a suspension notification signal for notifying transmission stop of the downlink signal to the monitoring optical communication device 106. .
  • the transmission unit 1011 transmits the suspension request signal again. If the reception unit 1012 does not receive the suspension acknowledgment signal even after the predetermined number of transmissions, the control unit 1013 stops the transmission of the downlink signal and transmits the suspension notification signal to the monitoring optical communication device 106.
  • control unit 1013 After transmitting the pause notification signal, the control unit 1013 shifts the optical transceiver 101 to the power saving mode.
  • the power saving mode in the optical transceiver 101 is a state in which reception of an electrical signal (a transmission request signal described later) from the monitoring optical communication device 106 is accepted, but the optical signal transmission / reception function is stopped.
  • control unit 1013 when the control unit 1013 receives a transmission request signal (electric signal) from the monitoring optical communication device 106, the control unit 1013 activates the transmission unit 1011 and the reception unit 1012, and the transmission unit 1011 Resume signal transmission.
  • a transmission request signal electric signal
  • the configurations of the optical transceivers 102 to 104 are the same as the configuration of the optical transceiver 101 except that they communicate with the ONUs 51 to 53, respectively.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the monitoring optical communication device 106.
  • the monitoring optical communication device 106 includes a transmission unit 1061, a reception unit 1062, and a control unit 1063.
  • a dotted arrow is an optical signal (transmission request signal)
  • a solid arrow is an electric signal (pause notification signal, transmission request signal).
  • the transmission unit 1061 includes a wavelength variable light source 1061A.
  • the variable wavelength light source 1061A is a light source that can variably generate a plurality of wavelengths corresponding to each ONU (50, etc.) under the control of the control unit 1063.
  • the transmission unit 1061 does not need to transmit data to the ONU (50, etc.) using an optical signal, and thus does not have a function of modulating the optical signal.
  • the receiving unit 1062 includes a wavelength tunable filter 1062A.
  • the wavelength tunable filter 1062A is a filter that transmits an optical signal having a predetermined bandwidth centered on the wavelength (center wavelength) set by the control unit 1063.
  • the receiving unit 1062 transmits the received optical signal (upstream signal) to the wavelength tunable filter 1062A, thereby separating the upstream signal having the same wavelength as the monitoring light transmitted by the monitoring optical communication device 106.
  • the control unit 1063 has a channel list 1063A and controls the entire monitoring optical communication device 106.
  • This channel list 1063A is a list indicating whether or not a downlink signal (monitoring light) is transmitted for each optical transceiver and the wavelength of the downlink signal (monitoring light) to be transmitted. Details of the contents described in the channel list 1063A will be described later.
  • control unit 1063 When the control unit 1063 receives a dormancy notification signal (electrical signal) from the optical transceiver 101 or the like, the control unit 1063 reads the wavelength corresponding to the optical transceiver that has transmitted the dormancy notification signal from the channel list 1063A. Then, the optical transceiver (101 etc.) updates the channel list 1063A on the assumption that transmission of the downlink signal is stopped.
  • a dormancy notification signal electrical signal
  • the control unit 1063 sequentially refers to the channel list 1063A, and sets the wavelength tunable light source 1061A to the corresponding set wavelength.
  • variable wavelength light source 1061A Under the control of the control unit 1063, the variable wavelength light source 1061A generates monitoring light having a set wavelength. When there are a plurality of ONUs to which the monitoring light is to be transmitted, the wavelength tunable light source 1061A sequentially generates monitoring lights having a plurality of wavelengths in a time division manner.
  • control unit 1063 controls the wavelength tunable filter 1062A so that the read wavelength is the center wavelength.
  • control unit 1063 switches the center wavelength set in the wavelength tunable filter 1062A every predetermined time.
  • the control unit 1063 transmits the transmission request signal to the corresponding optical transceiver (101 or the like). Then, the control unit 1063 deletes the channel corresponding to the optical transceiver from the channel list 1063A on the assumption that the optical transceiver (101, etc.) has resumed transmission of the downlink signal.
  • FIG. 4 is a table summarizing the contents described in the channel list 1063A.
  • channel list 1063A describes the number of “Ch” corresponding to each ONU, and “wavelength”, “power saving mode”, and “transmission flag” for each “Ch”. .
  • Ch is a number for identifying a communication path (channel) between the ONU (50, etc.) and the optical transceiver (101, etc.).
  • Wavelength is the wavelength of an optical signal transmitted and received in each channel. Each channel is described with a different wavelength. For example, optical signals having wavelengths of “ ⁇ # 1” to “ ⁇ # 4” are transmitted and received through the channels “# 1” to “# 4”.
  • Power saving mode indicates whether or not the optical transceiver (such as 101) corresponding to “Ch” is in the power saving mode. For example, “1” is described in the power saving mode, and “0” is described otherwise (in the normal mode). In the initial state, the states of all the optical transceivers are “0”.
  • Transmission flag is a flag indicating whether or not an optical signal is transmitted in a time-sharing manner to an ONU (50, etc.) corresponding to “Ch” within a predetermined period. For example, “1” is described when an optical signal is transmitted to the ONU within the transmission cycle, and “0” is described when the optical signal is not transmitted. In the initial state, all the flags are “0”.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the ONU 50 of the present embodiment.
  • the ONU 50 includes a transmission unit 501, a reception unit 502, and a control unit 503.
  • dotted arrows are optical signals (pause notification signal, pause acknowledge signal, transmission request signal).
  • the transmission unit 501 transmits data to the OLT 10 by remodulating the downlink signal transmitted from the optical transceiver 101.
  • the receiving unit 502 receives an optical signal from the OLT 10.
  • the control unit 503 controls the entire ONU 50. If the reception unit 502 has received a pause request signal from the optical transceiver 101, the transmission unit 501 transmits a pause acknowledgment signal to the optical transceiver 101.
  • control unit 503 shifts the ONU 50 to the power saving mode. If an upstream signal request occurs during the power saving mode, the control unit 503 activates the transmission unit 501 and the reception unit 502 and transmits a transmission request signal to the monitoring optical communication device 106.
  • the configuration of the ONUs 51 to 53 is the same as that of the ONU 50.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the operation of the optical transceiver 101. This operation starts when the power of the optical transceiver 101 is turned on. Referring to the figure, the optical transceiver 101 transmits a downstream signal having a wavelength corresponding to a channel to which the optical transceiver 101 belongs to the ONU 50. The optical transceiver 101 communicates with the ONU 50 using this optical signal (step S1).
  • the optical transceiver 101 measures the time during which the optical signal (uplink signal, downlink signal) does not carry data (no communication), and determines whether or not the time is equal to or longer than the predetermined time (step S3).
  • step S3 If the time without communication does not reach the predetermined time (step S3: NO), the optical transceiver 101 returns to step S3. If the time without communication is equal to or longer than the predetermined time (step S3: YES), the optical transceiver 101 executes a pause request process (step S4), and sends a pause notification signal for notifying the stop of transmission of the downlink signal. The data is transmitted to the monitoring optical communication device 106 (step S5). Then, the optical transceiver 101 shifts to the power saving mode and stops transmission of the downlink signal (step S7).
  • the power-saving optical transceiver 101 determines whether a transmission request signal has been received (step S9). If a transmission request signal has been received (step S9: YES), the optical transceiver 101 recovers from the power saving mode (step S11) and returns to step S1.
  • step S9 NO
  • the optical transceiver 101 returns to step S9.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a pause request process according to this embodiment.
  • the optical transceiver 101 transmits a pause request signal to the ONU 50, and counts the number of transmissions of this signal (step S41).
  • the optical transmitter / receiver 101 determines whether or not a pause acknowledgment signal is received from the ONU 50 within a predetermined time (step S43).
  • step S43 the optical transceiver 101 determines whether or not the number of times the stop request signal is transmitted is equal to or greater than the predetermined number (step S45).
  • step S45: NO If the number of transmissions is not equal to or greater than the predetermined number (step S45: NO), the optical transceiver 101 returns to step S41.
  • step S43: YES When the stop acknowledgment signal is received within the predetermined time (step S43: YES), or when the number of transmissions is equal to or greater than the predetermined number (step S45: YES), the optical transceiver 101 ends the stop request process.
  • optical transceivers 102 to 104 The operation of the optical transceivers 102 to 104 is the same as that of the optical transceiver 101.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the monitoring optical communication device 106.
  • the monitoring optical communication device 106 determines whether or not a suspension notification signal has been received from any one of the optical transceivers (101 etc.) (step T1).
  • step T1 If a dormancy notification signal has been received (step T1: YES), the monitoring optical communication device 106 in the channel list 1063A “power saving mode” corresponding to the optical transceiver (101 etc.) that has transmitted the dormancy notification signal. Is updated to “1” (step T3). Then, the monitoring optical communication device 106 executes a monitoring light transmission process (step T5), and returns to step T1.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the monitoring light transmission process.
  • the monitoring optical communication device 106 refers to the channel list 1063A and corresponds to the channel whose transmission flag is “0” (untransmitted) among the channels whose “power saving mode” is “1”.
  • the optical signals having the wavelengths are sequentially transmitted for a predetermined time (step T51).
  • the monitoring light transmission period is set to a time sufficient for the ONU to respond.
  • the monitoring light is repeatedly transmitted to each ONU in a cycle (transmission cycle) obtained by multiplying the transmission time by the number of channels whose power saving mode is “1”.
  • the monitoring optical communication device 106 After transmitting the monitoring light, the monitoring optical communication device 106 updates the “transmission flag” of the channel to “1” in the channel list 1063A (step T53).
  • the monitoring optical communication device 106 determines whether or not the transmission request signal (1062B) is received from the ONU (50 etc.) within the time when the monitoring light is transmitted (step T55).
  • the monitoring optical communication device 106 updates the power saving mode of the ONU that is the transmission source of the signal to “0” in the channel list 1063A. (Step T57). Then, the monitoring optical communication device 106 transmits a transmission request signal (1062C) to the optical transceiver (101 etc.) corresponding to the channel described in 1063A in the channel list (step T59).
  • the monitoring optical communication device 106 When the transmission request signal is not received within the transmission period (step T55: NO) or after step T59, the monitoring optical communication device 106 refers to the channel list 1063A and transmits the monitoring light in all the channels. It is determined whether or not (step T61). If the monitoring light is transmitted in all channels (step T61: YES), the monitoring optical communication device 106 updates the transmission flags of all channels to “0” in the channel list 1063A (step T63).
  • step T61 NO
  • step T63 the monitoring optical communication device 106 returns to step T51.
  • FIG. 1 is a flowchart showing the operation of the ONU 50.
  • This operation starts when the ONU 50 is powered on.
  • the ONU 50 starts communication using the downlink signal transmitted from the optical signal transceiver 101 (step U1).
  • the ONU 50 determines whether or not a pause request signal has been received from the optical transceiver 101 (step U2). If the pause request signal has not been received (step U2: NO), the ONU 50 returns to step U1.
  • step U2 If a pause request signal has been received (step U2: YES), the ONU 50 transmits a pause acknowledgment signal to the optical transceiver 101 and shifts to the power saving mode (step U2A). Then, the ONU 50 determines whether there is a request for an upstream signal on the ONU 50 side (step U3).
  • step U3 If an upstream signal request occurs during the power saving mode (step U3: YES), the ONU 50 recovers from the power saving mode (step U4), and transmits a transmission request signal to the monitoring optical communication device 106 (step U5). ).
  • the operation of the ONUs 51 to 53 is the same as that of the ONU 50.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating optical signal paths when all the optical transceivers (101 and the like) are not in the power saving mode.
  • FIG. 12 is a diagram showing optical signal paths when the optical transceivers 102 to 104 are in the power saving mode.
  • the straight arrow indicates an optical signal having a wavelength “ ⁇ # 1”
  • the dotted arrow indicates an optical signal having a wavelength “ ⁇ # 2”
  • the alternate long and short dash line indicates a light having a wavelength “ ⁇ # 3”.
  • the arrow of the signal and the two-dot chain line is an optical signal having a wavelength “ ⁇ # 4”.
  • each optical transceiver (101 etc.) transmits optical signals having different wavelengths. These optical signals are wavelength multiplexed by the AWG 105 and transmitted to each ONU (50, etc.).
  • the optical transceivers 102 to 104 shift to the power saving mode, and as shown in FIG. Stop transmission of downstream signals. Instead, the monitoring optical communication device 106 sequentially transmits the monitoring lights of wavelengths (“ ⁇ # 2” to “ ⁇ # 4”) corresponding to each ONU to the ONUs 51 to 53 by the time division method.
  • the number of channels between the OLT 10 and the ONU (50, etc.) is four, but the number of channels is arbitrary as long as it is two or more channels.
  • the monitoring optical communication device 106 is provided in the OLT 10, but the monitoring optical communication device 106 may be provided outside the OLT 10.
  • the monitoring optical communication device 106 stops transmission of monitoring light in response to a transmission request signal from the ONU 50 or the like. However, when there is data to be transmitted from the optical transceiver 101 or the like in the power saving mode, the optical transceiver transmits a transmission request signal to the monitoring optical communication device 106, and the monitoring optical communication device 106 transmits the transmission request signal. A configuration may be adopted in which transmission of the monitoring light is stopped in response to the request signal.
  • the optical transceiver 101 or the like is configured to resume transmission of the downlink signal in response to the transmission request signal from the monitoring optical communication device 106.
  • the upstream signal is transmitted to the optical transceiver 101 and the like via the splitter 20 and the AWG 105.
  • the optical transceiver 101 or the like may be configured to receive the transmission request signal directly from the ONU 50 or the like and resume the transmission of the downlink signal while leaving only the optical signal reception function in the power saving mode.
  • the monitoring optical communication device 106 does not need to have an optical signal reception function, and does not need to use a time division method to transmit the monitoring light of each wavelength.
  • any one of a plurality of optical transceivers (101, etc.) that have transmitted downlink signals of different wavelengths to a plurality of ONUs (50, etc.) is a downlink signal.
  • the monitoring optical communication device 106 transmits a downstream signal (monitoring light) to the ONU instead.
  • a plurality of optical transceivers (101, etc.) can be stopped while transmitting the downstream signal.
  • the overall power consumption of the WDM-PON system 1 can be reduced.
  • the optical transceiver (101, etc.) measures the time during which data is not carried in either the downlink signal or the uplink signal, and stops transmission of the downlink signal when the measured time exceeds a predetermined time. Power consumption can be reduced according to the time period when there is no power.
  • the optical transceiver (101 etc.) notifies the monitoring optical communication device 106 of the stop of transmission of the downlink signal, the monitoring optical communication device 106 is synchronized with the timing of transmission stoppage by the optical transceiver (101 etc.). Transmission of the downlink signal can be started, and switching of the transmission source of the downlink signal becomes smooth.
  • the monitoring optical communication device 106 Since the monitoring optical communication device 106 stores the wavelength of the optical signal to be transmitted in advance in the channel list 1063A for each Ch, it is only necessary to know which Ch's optical transmission / reception signal is the pause notification signal. There is no need to receive information indicating the wavelength of the monitoring light to be received.
  • the monitoring optical communication device 106 includes the wavelength tunable filter 1062A, the upstream signal having the same wavelength as the monitoring light transmitted by itself can be easily separated from the optical signal branched by the splitter 20.
  • FIG. 13 is an overall view showing the configuration of the WDM-PON system 1b of the present embodiment.
  • the WDM-PON system 1b is different from the WDM-PON system 1 of the first embodiment in that an AWG 40b corresponding to multiple discharge paths is used instead of the splitter 20, the transmission path 32, and the AWG 40. .
  • the AWG 40b has two input ports Pa and Pb and four output ports P1, P2, P3, and P4.
  • the input port Pa is connected to the AWG 105 via the transmission line 30, and the input port Pb is connected to the monitoring optical communication device 106 via the transmission line 31.
  • Output ports P1, P2, P3, and P4 are connected to ONUs 50, 51, 52, and 53, respectively.
  • the AWG 40b demultiplexes the optical signal from the OLT 10 into a plurality of different wavelengths and transmits it to each ONU, and multiplexes the optical signals from each ONU to the AWG 105 (optical transceiver) or the monitoring optical communication device 106. Send.
  • FIG. 14 is a table showing the relationship between each port of the AWG 40b and input / output wavelengths. As shown in the figure, the wavelength of the downstream signal transmitted to each ONU by the optical transceiver 101 and the like and the wavelength of the monitoring light transmitted from the monitoring optical communication device 106 to the ONU are different from each other. Is set.
  • the optical signal input to the input port Pa that is, the downstream signal from the optical transceiver 101 or the like has wavelengths of “ ⁇ # 1”, “ ⁇ # 2”, “ ⁇ # 3”, and “ ⁇ # 4”. Separated.
  • the optical signal input to the input port Pb that is, the monitoring light from the monitoring optical communication device 106 is “ ⁇ # 2”, “ ⁇ # 3”, “ ⁇ # 4”, and “ ⁇ # 5”, respectively. Separated.
  • FIG. 15 is a diagram showing optical signal paths when all the optical transceivers (101, etc.) are not in the power saving mode.
  • FIG. 16 is a diagram showing optical signal paths when the optical transceivers 102 to 104 are in the power saving mode.
  • a straight arrow indicates an optical signal having a wavelength “ ⁇ # 1”
  • an alternate long and short dash line indicates an optical signal having a wavelength “ ⁇ # 3”
  • an alternate long and two short dashes line indicates a wavelength “ ⁇ # 4”.
  • the dotted arrow in FIG. 15 is an optical signal with wavelength “ ⁇ # 2”
  • the dotted arrow in FIG. 21 is an optical signal with wavelength “ ⁇ # 5”.
  • each optical transceiver (101 etc.) transmits downlink signals of different wavelengths (“ ⁇ # 1” to “ ⁇ # 4”). These optical signals are wavelength multiplexed by the AWG 105 and transmitted to each ONU (50, etc.).
  • the monitoring optical communicator 106 is shifted to the ONUs 51 to 53 in a time division manner instead of the optical transceiver.
  • the monitoring lights (“ ⁇ # 3” to “ ⁇ # 5” ”) are transmitted in order.
  • the optical communicator 106 can receive an optical signal having an output equivalent to the optical signal from the optical transceiver (101, etc.) without amplifying the received optical signal.
  • FIG. 17 is an overall view showing the configuration of the WDM-PON system 1c of the present embodiment.
  • the WDM-PON system 1c is different from the WDM-PON system 1 of the first embodiment in that a splitter 21 is provided instead of the AWG 40 and ONUs 50c to 53c are provided instead of the ONUs 50 to 53.
  • the splitter 21 branches the optical signal from the splitter 20 (OLT 10 side) and transmits it to each ONU, and combines the optical signal from each ONU and transmits it to the splitter 20.
  • FIG. 18 is a block diagram showing the configuration of the ONU 50c.
  • the ONU 50c is different from the ONU 50 of the first embodiment in that it further includes an optical filter 504.
  • dotted arrows indicate downstream signals (501A, 501B).
  • the optical filter 504 transmits an optical signal having a predetermined wavelength.
  • the receiving unit 502 uses the optical filter 504 to separate an optical signal having a wavelength corresponding to itself from the optical signal transmitted by the OLT 10.
  • the center wavelength of the optical filter 504 is set according to control from the OLT 10, for example.
  • the transmission unit 501 remodulates the separated downstream optical signal and transmits the optical signal to the OLT 10 through the optical filter 504.
  • the configuration of the ONUs 51c to 53c is the same as the configuration of the ONU 50c, and the transmission wavelength of the optical filter 504 is set to a different value according to an instruction from the OLT 10 during actual operation.
  • FIG. 1c is a diagram showing optical signal paths when all optical transceivers (101, etc.) are not in the power saving mode.
  • a straight arrow indicates an optical signal with wavelength “ ⁇ # 1”
  • a dotted arrow indicates an optical signal with wavelength “ ⁇ # 2”
  • an alternate long and short dash line indicates an optical signal with wavelength “ ⁇ # 3”.
  • the two-dot chain arrow indicates an optical signal having a wavelength “ ⁇ # 4”.
  • a wavelength-multiplexed optical signal is transmitted to each ONU without being separated into wavelengths.
  • each ONU can separate an optical signal having a wavelength corresponding to itself by using an optical filter.
  • the WDM-PON system 1c can be configured to be completely colorless by allowing the OLT 10 to set the center wavelength in each ONU.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the monitoring optical communication device 106d of this embodiment.
  • the WDM-PON system 1 of the present embodiment is the first point in that a wideband light source 1061B, a wavelength tunable filter 1064, and a circulator 1065 are provided in the monitoring optical communication device 106d instead of the wavelength tunable light source 1061A and the wavelength tunable filter 1062A.
  • the dotted arrow is an optical signal (transmission request signal)
  • the solid arrow is an electric signal (pause notification signal, transmission request signal).
  • the configuration of the wavelength tunable filter 1064 is the same as that of the wavelength tunable filter 1062A.
  • the wide band light source 1061B generates continuous light in a band including all wavelengths to be transmitted to each ONU.
  • ASE Ampton
  • SLD Super Luminescent Diode
  • the circulator 1065 outputs the optical signal input from the transmission unit 1061 to the wavelength tunable filter 1064, and outputs the optical signal input from the wavelength tunable filter 1064 to the reception unit 1062.
  • the wavelength tunable light source can be replaced with a more inexpensive wide-band light source and circulator, so the cost is reduced.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the monitoring optical communication device 106e of this embodiment.
  • the WDM-PON system 1 according to the present embodiment is different from the WDM-PON system 1 according to the first embodiment in that an optical amplifier 1066 is further provided before the receiving unit 1062 in the monitoring optical communication device 106e.
  • the dotted arrow is an optical signal (transmission request signal)
  • the solid arrow is an electric signal (pause notification signal, transmission request signal).
  • the optical amplifier 1066 amplifies the upstream signal from the splitter 20 and outputs the amplified signal to the receiving unit 1062.
  • the gain of amplification is 10 dB
  • the splitter 20 splits the optical signal from the ONU side into an optical signal for the AWG 105 and an optical signal for the monitoring optical communication device 106 at a ratio of 10: 1. Can be used.
  • the monitoring optical communication device 106 since the monitoring optical communication device 106 includes the optical amplifier 1066, the branching loss caused by the splitter 20 is compensated, and each ONU 50 or the like does not need to have a high output.
  • FIG. 22 is an overall view showing the configuration of the WDM-PON system 1f of this embodiment.
  • the WDM-PON system 1f includes an optical switch 107, a control unit 108, and optical transceivers 101f to 104f in place of the splitter 20, the transmission paths 31, 32, the optical transceivers 101 to 104, and the monitoring optical transceiver 106. This is different from the WDM-PON system 1 of the second embodiment.
  • the optical transceivers 101f to 104f have the functions of the optical transceivers 101 to 104, and any one of these functions as the monitoring optical communication device 106 according to the setting of the control unit 108.
  • the optical switch 107 has a plurality of input ports and a plurality of output ports.
  • the optical switch 107 changes the connection configuration between these input / output ports under the control of the control unit 108.
  • the control unit 108 is electrically connected to the optical transceivers 101 to 104 and the optical switch 107, and sets one of the optical transceivers to be used also as the monitoring optical communication device (106). If any of the optical transceivers has shifted to the power saving mode, the control unit 108 switches the optical switch 107 so that the connection destination of the port corresponding to the ONU that has shifted to the power saving mode is switched to the corresponding port. Control.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating optical signal paths when all the optical transceivers (101f and the like) are in the normal mode.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating optical signal paths when the optical transceivers 102f to 103f are in the power saving mode and the optical transceiver 104f is also used as the monitoring optical communication device (106).
  • a straight arrow indicates an optical signal having a wavelength “ ⁇ # 1”
  • a dotted arrow indicates an optical signal having a wavelength “ ⁇ # 2”
  • an alternate long and short dash line indicates a wavelength “ ⁇ # 3”.
  • the two-dot chain arrow indicates the optical signal having the wavelength “ ⁇ # 4”.
  • the optical transceivers 101f to 104f are connected to the input ports “IN1” to “IN4”.
  • Output ports corresponding to the ONUs 50 to 53 are “OUT1” to “OUT4”, and these output ports are connected to the AWG 105.
  • the connection destinations of the input ports “IN1” to “IN4” are the output ports “OUT1” to “OUT4”.
  • the optical transceiver 104f transmits the downstream signals of the respective wavelengths corresponding to the ONUs 51 to 53 in a time division manner.
  • the optical switch 107 changes the connection destination of the input port “IN4” corresponding to the optical transceiver 104f to the input port in accordance with the timing of switching the wavelength of the downstream signal from the optical transceiver 104f.
  • the optical signal output destination from the ONU that has shifted to the power saving mode is switched by the optical switch, it is not necessary to provide the splitter 20 and the transmission lines 31 and 32. Becomes easy.
  • any of the optical transceivers 101f to 104f can be the same device as the monitoring optical communication device 106 in the first embodiment, it is not necessary to separately provide the monitoring optical communication device 106, and the cost is reduced. To reduce.

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Abstract

受動光ネットワークシステムは、局側終端装置からの下り信号を利用して上り信号を送信する複数の加入者側終端装置と、 前記複数の加入者側終端装置のそれぞれに対応する複数の波長の下り信号を送信するとともに複数の加入者終端装置からの上り信号を受信する複数の光送受信器と、該複数の光送受信器のそれぞれに対応する複数の波長の監視光を送信する監視用光通信器と、を備える局側終端装置と、を有する。

Description

受動光ネットワークシステム、局側終端装置、監視用光通信器、加入者側終端装置、および受動光ネットワークシステムにおける通信方法
 本発明は、WDM(Wavelength Division Multiplexing)-PON(Passive Optical Network)システムにおいて、OLT(Optical Line Terminal)とONU(Optical Network Unit)とが通信する技術に関する。
 PON(Passive Optical Network:受動光ネットワーク)システムは、1台のOLT(Optical Line Terminal:局側終端装置)が送信する光信号を分岐または分波して、複数のONU(Optical Network Unit:加入者側終端装置)に送信するシステムであり、1台のOLTを複数のONUで共有できる点で効率が良い。
 このPONシステムの利用方法に関し、特許文献1に記載のPONシステムは、各ONUの運用状態を監視する。そして、故障等により非運用状態となったONUがあれば、PONシステムは、そのONUへのデータの送信を停止して、空いた帯域を他のONUに割り当てることにより、帯域を有効に利用している。
 ここで、10Gbps(bit per second)程度までの通信速度のPONシステムにおいては、一般にTDM(Time Division Multiplexing)方式が使用されている。
 しかし、近年では、通信ネットワークにおけるトラフィックの増大に伴い、通信帯域の広帯域化が進んでいる。そして、10Gbps以上の通信速度のPONシステムを実現するために、特許文献2に開示されているように、WDM(Wavelength Division Multiplexed:波長分割多重化)方式を使用することが有望視されている。
 そのWDM-PONシステムの中でも、OLTからONUへの下り信号の一部を、ONUが増幅、再変調し、ONUからOLTへの上り信号として再利用するCLS(Centralized Light Sources)方式が盛んに研究されている。CLS方式においては、ONUに光源を設ける必要がないという利点があるからである。
特開2002001-160820号公報 特開2006-5934号公報
 しかし、特許文献1や特許文献2に記載のPONシステムに、CLS方式を適用した場合、PONシステムの電力効率が低くなるという問題があった。
 詳細には、CLS方式では、ONUは光信号源を持たないので、OLTがONUへ光信号(下り信号)を送信しない限り、ONUからOLTへ光信号(上り信号)を送信することができない。このため、ONUがいつでも上り信号を送信できるように、OLTは、常にONUに下り信号を送信し続けなければならない。これは極めて非効率的である。
 本発明は、PONシステムの電力効率を向上する技術を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明の受動光ネットワークシステムは、局側終端装置からの下り信号を利用して上り信号を送信する複数の加入者側終端装置と、 前記複数の加入者側終端装置のそれぞれに対応する複数の波長の下り信号を送信するとともに複数の加入者終端装置からの上り信号を受信する複数の光送受信器と、該複数の光送受信器のそれぞれに対応する複数の波長の監視光を送信する監視用光通信器と、を備える局側終端装置と、を有する。
 本発明の局側終端装置は、局側終端装置からの下り信号を利用して上り信号を送信する複数の加入者側終端装置のそれぞれに対応する複数の波長の下り信号を送信するとともに複数の加入者終端装置からの上り信号を受信する複数の光送受信器と、該複数の光送受信器のそれぞれに対応する複数の波長の監視光を送信する監視用光通信器とを有する。
 本発明の監視用光通信器は、局側終端装置からの下り信号を利用して上り信号を送信する複数の加入者側終端装置のそれぞれに対応する複数の波長の下り信号を送信するとともに複数の加入者終端装置からの上り信号を受信する複数の光送受信器のそれぞれに対応する複数の波長の監視光を送信する送信手段を有する。
 本発明の加入者側終端装置は、局側終端装置からの下り信号を利用して上り信号を送信する加入者側終端装置であって、複数の光送受信器のそれぞれに対応する複数の波長の監視光を送信する前記局側終端装置に備えられた監視用光通信器からの監視光に情報を付加して、前記局側週端装置に送信する送信手段を有する。
 本発明の受動光ネットワークシステムにおける通信方法は、複数の加入者側終端装置で、局側終端装置からの下り信号を利用して上り信号を送信し、局側終端装置で、複数の光送受信器が前記複数の加入者側終端装置のそれぞれに対応する複数の波長の下り信号を送信し、監視用光通信器が該複数の光送受信器のそれぞれに対応する複数の波長の監視光を送信する、受動光ネットワークシステムにおける通信方法である。
 本発明によれば、監視用光通信器が、複数の光送受信器のそれぞれに対応する複数の波長の監視光を送信するので、監視用光通信器で下り信号を送信しつつ、複数の光送受信器を停止できる結果、受動光ネットワークシステムの全体の電力消費を低減できる。
本発明の第1の実施形態のWDM-PONシステムの構成を示す全体図である。 本発明の第1の実施形態の光送受信器の構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態の監視用光通信器の構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態のチャネルリストに記載される内容を示す表である。 本発明の第2の実施形態のONUの構成を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態の光送受信器の動作を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施形態の休止要求処理を示すフローチャートである。 本発明の第1の実施形態の監視用光通信器の動作を示すフローチャートである。 本発明の第1の実施形態の監視光送信処理を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施形態のONUの動作を示すフローチャートである。 本発明の第1の実施形態のWDM-PONシステムの動作結果を示す図である。 本発明の第1の実施形態のWDM-PONシステムの動作結果を示す図である。 本発明の第3の実施形態のWDM-PONシステムの構成を示す全体図である。 本発明の第3の実施形態のAWGの各ポートと入出力波長との関係を示す表である。 本発明の第3の実施形態のWDM-PONシステムの動作結果を示す図である。 本発明の第3の実施形態のWDM-PONシステムの動作結果を示す図である。 本発明の第4の実施形態のWDM-PONシステムの構成を示す全体図である。 本発明の第4の実施形態のONUの構成を示すブロック図である。 本発明の第4の実施形態のWDM-PONシステムの動作結果を示す図である。 本発明の第5の実施形態の監視用光通信器の構成を示すブロック図である。 本発明の第6の実施形態の監視用光通信器の構成を示すブロック図である。 本発明の第7の実施形態のWDM-PONシステムの構成を示す全体図である。 本発明の第7の実施形態のWDM-PONシステムの動作結果を示す図である。 本発明の第7の実施形態のWDM-PONシステムの動作結果を示す図である。
 本発明を実施するための形態について図面を参照して詳細に説明する。図1は、本発明のWDM(Wavelength Division Multiplexing)-PON(Passive Optical Network:受動光ネットワーク)システム1の構成を示す全体図である。WDM-PONシステム1は、波長分割多重化方式により多重化された光信号を、複数の加入者側終端装置へ送信し、その光信号を利用して、加入者側終端装置と局側終端装置とが通信する通信システムである。
 図1を参照すると、WDM-PONシステム1は、OLT10と、スプリッタ20と、複数の伝送路30、31、および32と、AWG(Arrayed Waveguide Grating:波長合分波器)40と、複数のONU(Optical Network Unit:加入者側終端装置)とを有する。WDM-PONシステム1には、例えば、ONU50、51、52、および53の4つが設けられる。
 OLT10は、光ファイバ加入者線の局舎側の終端装置であり、波長分割多重化方式を利用することにより、複数のONU(50、51、52、および53)を収容する。OLT10は、複数の光送受信器(101、102、103、および104)と、AWG105と、監視用光通信器106とを有する。また、光送受信器101、102、103、および104と、監視用光通信器106とは、電気的に接続されている。
 光送受信器101、102、103、および104は、それぞれ異なる波長の光信号(下り信号)を、AWG105等を介して、自身に対応するONU(50、51、52、および53)へ送信する。そして、それぞれの光送受信器101等は、この光信号にデータを乗せて送受信することにより、ONU50等との間で通信を行う。
 光送受信器101等は、ONUからOLTへの光信号(上り信号)に乗せられたデータと、OLTからONUへの下り信号に自身が乗せたデータとを監視する。下り信号、または上り信号に搬送されるデータが所定時間以上、検知されなければ、光送受信器101等は、そのONU(50等)へ休止要求信号を送信する。
 休止要求信号とは、ONU50等に対し、省電力モードへの移行を要求する信号である。
 ONU50等における省電力モードとは、上り信号の要求が生じない限り、光信号の送受信機能を停止する状態である。
 休止要求信号に対する受信応答信号である休止了承信号を、ONU50等から受信した場合、または休止要求信号を所定回数以上送信した場合、光送受信器101等は、そのONU50等への下り信号の送信を止めるとともに、休止通知信号を監視用光通信器106へ送信する。この休止通知信号は、光送受信器(101等)が下り信号の送信を停止したことを通知するための信号である。
 そして、光送受信器101等は、下り信号の送信元の切り替えを要求する送信要求信号を監視用光通信器106から受信したとき、下り信号の送信を再開する。
 監視用光通信器106は、休止通知信号を受信したとき、光送受信器101等に代わって、休止通知信号の示すONU50等に下り信号を送信する。以下、監視用光通信器106が送信する下り信号を監視光という。そして、ONU50等から送信要求信号を受信したとき、監視用光通信器106は、その信号を光送受信器101等へ送信するとともに、そのONU50等への監視光の送信を停止する。
 AWG105は、光送受信器101等からの光信号を波長多重化し、スプリッタ20へ送信する。また、AWG105は、スプリッタ20からの光信号を波長分離して光送受信器101等へ送信する。
 スプリッタ20は、AWG105からの光信号と、監視用光通信器106からの光信号とを合波してAWG40へ送信する。また、スプリッタ20は、AWG40からの光信号を分岐してAWG105、および監視用光通信器106へ送信する。
 伝送路30、31、および32は、光ファイバなどを使用する光信号の伝送路である。伝送路30は、AWG40とスプリッタ20とを接続する。伝送路31は、スプリッタ20とAWG105とを接続し、伝送路32は、スプリッタ20と監視用光通信器106とを接続する。
 AWG40は、スプリッタ20からの光信号を波長分離してONU50等へ送信する。また、AWG40は、ONU50等からの光信号を波長多重化してスプリッタ20へ送信する。
 ONU50等は、それぞれ異なる波長の光信号を利用して光通信を行う加入者側終端装置である。ONU50等は、自身からの上り信号に乗せるデータがあれば、AWG40等を介して送信要求信号をOLT10へ送信する。そして、ONU50等は、送信された光信号を利用して、OLT10との間でデータを送受信する。
 また、ONU50等は、光送受信器101等から休止要求信号を受信したとき、休止了承信号を、その光送受信器101等へ送信するとともに、省電力モードに移行する。
 図2は、光送受信器101の構成を示すブロック図である。同図を参照すると、光送受信器101は、送信部1011、受信部1012、および制御部1013を有する。同図において、点線の矢印は光信号(休止要求信号、休止要求信号)であり、実線の矢印は電気信号(休止通知信号、送信要求信号)である。
 送信部1011は、所定の波長の光源1011Aを有する。光源1011Aは、所定の波長の光信号(下り信号)をONU50に送信する。送信部1011は、この光信号を変調することにより、ONU50へデータを送信する。
 受信部1012は、ONU50からの光信号(上り信号)に乗せられたデータを受信する。
 制御部1013は、光送受信器101全体を制御する。制御部1013は、下り信号、上り信号のいずれにもデータが搬送されない(通信がない)時間を計測し、計測した時間が所定時間以上であるか否かを判断する。
 通信のない時間が所定時間以上であれば、制御部1013は、休止要求信号をONU50へ送信する。休止了承信号を受信部1012が受信したならば、制御部1013は、下り信号の送信を停止するとともに、下り信号の送信停止を通知するための休止通知信号を監視用光通信器106へ送信する。
 また、休止了承信号を所定時間内に受信しない場合、送信部1011は、再度休止要求信号を送信する。所定回数送信しても、受信部1012が休止了承信号を受信しない場合、制御部1013は、下り信号の送信を停止するとともに、休止通知信信号を監視用光通信器106へ送信する。
 休止通知信号の送信後、制御部1013は、光送受信器101を省電力モードに移行させる。
 光送受信器101における省電力モードとは、監視用光通信器106からの電気信号(後述する送信要求信号)の受信を受け付けるが、光信号の送受信機能を停止する状態である。
 省電力モードにおいて、監視用光通信器106から送信要求信号(電気信号)を制御部1013が受信したとき、制御部1013は、送信部1011および受信部1012を起動させ、送信部1011は、下り信号の送信を再開する。
 光送受信器102~104の構成は、それぞれ、ONU51~53と交信する以外は、光送受信器101の構成と同様である。
 図3は、監視用光通信器106の構成を示すブロック図である。同図を参照すると、監視用光通信器106は、送信部1061、受信部1062、および制御部1063を有する。同図において、点線の矢印は光信号(送信要求信号)であり、実線の矢印は電気信号(休止通知信号、送信要求信号)である。
 送信部1061は、波長可変光源1061Aを有する。波長可変光源1061Aは、制御部1063の制御により、各ONU(50等)に対応する複数の波長を可変的に生成できる光源である。本実施形態では、送信部1061は、光信号を利用してONU(50等)へデータを送信する必要はないので、光信号を変調する機能は有さなくてよい。
 受信部1062は、波長可変フィルタ1062Aを有する。波長可変フィルタ1062Aは、制御部1063により設定された波長(中心波長)を中心とした所定の帯域幅の光信号を透過するフィルタである。受信部1062は、波長可変フィルタ1062Aに、受信した光信号(上り信号)を透過させることにより、監視用光通信器106が送信した監視光と同じ波長の上り信号を分離する。
 制御部1063は、チャネルリスト1063Aを有し、監視用光通信器106全体を制御する。このチャネルリスト1063Aは、光送受信器ごとに、下り信号(監視光)を送信しているか否かと、送信すべき下り信号(監視光)の波長とを示すリストである。チャネルリスト1063Aに記載される内容の詳細については、後述する。
 制御部1063は、光送受信器101等から、休止通知信号(電気信号)を受信したとき、その休止通知信号を送信した光送受信器に対応する波長をチャネルリスト1063Aから読み出す。そして、その光送受信器(101等)は下り信号の送信を停止しているものとしてチャネルリスト1063Aを更新する。
 制御部1063は、チャネルリスト1063Aを順次参照し、波長可変光源1061Aを該当設定波長に設定する。
 制御部1063の制御により、波長可変光源1061Aは、設定された波長の監視光を生成する。監視光の送信対象のONUが複数ある場合、波長可変光源1061Aは、時分割で、複数の波長の監視光を順に生成する。
 また、制御部1063は、読み出した波長を中心波長とするように、波長可変フィルタ1062Aを制御する。データの受信対象のONUが複数ある場合、制御部1063は、所定時間ごとに、波長可変フィルタ1062Aに設定する中心波長を切り替える。
 受信部1062が、ONU(50等)から送信要求信号を受信した場合、制御部1063は、その送信要求信号を、対応する光送受信器(101等)へ送信する。そして、制御部1063は、その光送受信器(101等)は下り信号の送信を再開したものとしてチャネルリスト1063Aから、その光送受信器に対応するチャネルを削除する。
 このように、監視用光通信器106が、ONU(50等)にて、光送受信器(101等)の消費電力が低減された状態から復旧するかどうかに関する情報(送信要求信号)が付加された監視光を受信するので、ONUが、省電力モードからの復旧について自己判断した結果を知ることができる。
 図4は、チャネルリスト1063Aに記載される内容をまとめた表である。同図を参照すると、チャネルリスト1063Aには、各ONUに対応する数の「Ch」と、各「Ch」ごとに、「波長」、「省電力モード」、および「送信フラグ」が記載される。
 「Ch」は、ONU(50等)と光送受信器(101等)と間の通信経路(チャネル)を識別するための番号である。
 「波長」は、各チャネルにおいて送受信される光信号の波長である。各チャネルには、異なる波長が記載される。例えば、「#1」~「#4」の各チャネルにおいて、「λ#1」~「λ#4」の波長の光信号が送受信される。
 「省電力モード」は、「Ch」に対応する光送受信器(101等)が省電力モードであるか否かを示す。例えば、省電力モードである場合、「1」が記載され、そうでない(通常モードである)場合「0」が記載される。初期状態においては、全ての光送受信器の状態は、「0」である。
 「送信フラグ」は、所定周期内において、「Ch」に対応するONU(50等)に、時分割で光信号を送信したか否かを示すフラグである。例えば、送信周期内において、ONUに光信号を送信した場合、「1」が記載され、未送信の場合、「0」が記載される。初期状態においては、全てのフラグは「0」である。
 図5は、本実施形態のONU50の構成を示すブロック図である。同図を参照すると、ONU50は、送信部501、受信部502、および制御部503を有する。同図において、点線の矢印は光信号(休止通知信号、休止了承信号、送信要求信号)である。
 送信部501は、光送受信器101から送信された下り信号に再変調をかけることより、OLT10へデータを送信する。受信部502は、OLT10から、光信号を受信する。
 制御部503は、ONU50全体を制御する。受信部502が光送受信器101から休止要求信号を受信したのであれば、送信部501は、休止了承信号を光送受信器101へ送信する。
 そして、制御部503は、ONU50を省電力モードへ移行させる。省電力モード中において、上り信号の要求が起これば、制御部503は、送信部501、および受信部502を起動させるとともに、送信要求信号を監視用光通信器106へ送信する。
 ONU51~53の構成は、ONU50の構成と同様である。
 図6を参照して、光送受信器101の動作について説明する。同図は、光送受信器101の動作を示すフローチャートである。この動作は、光送受信器101の電源が投入されたときに開始する。同図を参照すると、光送受信器101は、自身が属するチャネルに対応する波長の下り信号をONU50に送信する。そして、光送受信器101は、この光信号を利用してONU50と通信する(ステップS1)。
 光送受信器101は、光信号(上り信号、下り信号)がデータを搬送しない(交信がない)時間を計測し、その時間が所定時間以上であるか否かを判断する(ステップS3)。
 通信のない時間が所定時間に満たなければ(ステップS3:NO)、光送受信器101は、ステップS3に戻る。通信のない時間が所定時間以上であれば(ステップS3:YES)、光送受信器101は、休止要求処理を実行し(ステップS4)、下り信号の送信の停止を通知するための休止通知信号を監視用光通信器106へ送信する(ステップS5)。そして、光送受信器101は、省電力モードへ移行し、下り信号の送信を停止する(ステップS7)。
 省電力中の光送受信器101は、送信要求信号を受信したか否かを判断する(ステップS9)。送信要求信号を受信したのであれば(ステップS9:YES)、光送受信器101は、省電力モードから復旧し(ステップS11)、ステップS1に戻る。
 送信要求信号(1013B)を受信していなければ(ステップS9:NO)、光送受信器101は、ステップS9に戻る。
 図7は、本実施形態の休止要求処理を示すフローチャートである。同図を参照すると、光送受信器101は休止要求信号をONU50へ送信し、この信号の送信回数をカウントする(ステップS41)。
 光送受信器101は、所定時間内に休止了承信号をONU50から受信したか否かを判断する(ステップS43)。
 所定時間内に休止了承信号を受信しなければ(ステップS43:NO)、光送受信器101は、休止要求信号の送信回数が所定回数以上であるか否かを判断する(ステップS45)。
 送信回数が所定回数以上でなければ(ステップS45:NO)、光送受信器101は、ステップS41へ戻る。所定時間内に休止了承信号を受信した場合(ステップS43:YES)、または送信回数が所定回数以上である場合(ステップS45:YES)、光送受信器101は、休止要求処理を終了する。
 光送受信器102~104の動作は、光送受信器101の動作と同様である。
 図8および図9を参照して、監視用光通信器106の動作について説明する。図8は、監視用光通信器106の動作を示すフローチャートである。同図を参照すると、監視用光通信器106は、休止通知信号を、いずれかの光送受信器(101等)から受信したか否かを判断する(ステップT1)。
 休止通知信号を受信したのであれば(ステップT1:YES)、監視用光通信器106は、チャネルリスト1063Aにおいて、休止通知信号を送信した光送受信器(101等)に対応する「省電力モード」を「1」に更新する(ステップT3)。そして、監視用光通信器106は、監視光送信処理を実行し(ステップT5)、ステップT1に戻る。
 図9は、監視光送信処理を示すフローチャートである。同図を参照すると、監視用光通信器106は、チャネルリスト1063Aを参照し、「省電力モード」が「1」のチャネルのうち、送信フラグが「0」(未送信)のチャネルに対応する波長の光信号を所定時間だけ、順に送信する(ステップT51)。監視光の送信期間は、ONUが応答するのに十分な時間とする。この送信時間に省電力モードが「1」のチャネル数を乗算した周期(送信周期)で、各ONUに繰り返し監視光が送信される。
 監視光の送信後、監視用光通信器106は、チャネルリスト1063Aにおいて、そのチャネルの「送信フラグ」を「1」に更新する(ステップT53)。
 監視用光通信器106は、監視光を送信した時間内に、そのONU(50等)から送信要求信号(1062B)を受信したか否かを判断する(ステップT55)。
 送信期間内に送信要求信号を受信したのであれば(ステップT55:YES)、監視用光通信器106は、チャネルリスト1063Aにおいて、その信号の送信元のONUの省電力モードを「0」に更新する(ステップT57)。そして、監視用光通信器106は、チャネルリストに1063Aに記載のチャネルに対応する光送受信器(101等)へ、送信要求信号(1062C)を送信する(ステップT59)。
 送信期間内に送信要求信号を受信していない場合(ステップT55:NO)、またはステップT59の後、監視用光通信器106は、チャネルリスト1063Aを参照し、全てのチャネルにおいて、監視光を送信したか否かを判断する(ステップT61)。全てのチャネルにおいて監視光を送信していれば(ステップT61:YES)、監視用光通信器106は、チャネルリスト1063Aにおいて、全てのチャネルの送信フラグを「0」に更新する(ステップT63)。
 いずれかのチャネルにおいて、監視光を未送信である場合(ステップT61:NO)、またはステップT63の後、監視用光通信器106は、ステップT51に戻る。
 図10を参照して、ONU50の動作について説明する。同図は、ONU50の動作を示すフローチャートである。この動作は、ONU50の電源が投入されたときに開始する。同図を参照すると、ONU50は、光信号送受信器101から送信された下り信号を利用して通信を開始する(ステップU1)。ONU50は、休止要求信号を光送受信器101から受信したか否かを判断する(ステップU2)。休止要求信号を受信していなければ(ステップU2:NO)、ONU50は、ステップU1に戻る。
 休止要求信号を受信したのであれば(ステップU2:YES)、ONU50は、休止了承信号を光送受信器101へ送信し、省電力モードへ移行する(ステップU2A)。そして、ONU50は、ONU50側で、上り信号の要求があるか否かを判断する(ステップU3)。
 ONU50は、省電力モード中において上り信号の要求が起これば(ステップU3:YES)、省電力モードから復旧し(ステップU4)、送信要求信号を監視用光通信器106へ送信する(ステップU5)。
 ONU51~53の動作は、ONU50の動作と同様である。
 図11および図12を参照して、WDM-PONシステム1の動作結果について説明する。図11は、全ての光送受信器(101等)が省電力モードでない場合における、光信号の経路を示す図である。図12は、光送受信器102~104が省電力モードである場合における、光信号の経路を示す図である。
 図11および図12における直線の矢印は、波長「λ#1」の光信号、点線の矢印は、波長「λ#2」の光信号、一点鎖線の矢印は、波長「λ#3」の光信号、二点鎖線の矢印は波長「λ#4」の光信号である。
 図11に示すように、各光送受信器(101等)は、それぞれ異なる波長の光信号を送信する。これらの光信号は、AWG105によって波長多重化されて各ONU(50等)へ送信される。
 ここで、光送受信器102~104と、ONU51~53との間の通信が所定時間以上ないのであれば、光送受信器102~104は、省電力モードに移行し、図12に示すように、下り信号の送信を停止する。代わりに、監視用光通信器106が、時分割方式で、ONU51~53へ、各ONUに対応する波長(「λ#2」~「λ#4」」の監視光を順に送信する。
 なお、本実施形態では、OLT10とONU(50等)との間のチャネルを4つとしたが、2以上のチャネルであれば、チャネル数は任意である。
 本実施形態では、監視用光通信器106をOLT10内に設ける構成としているが、監視用光通信器106をOLT10の外部に設ける構成としてもよい。
 また、監視用光通信器106は、ONU50等からの送信要求信号に応じて、監視光の送信を停止している。しかし、省電力モードにある光送受信器101等から送信するデータがあるときに、その光送受信器が送信要求信号を監視用光通信器106へ送信し、監視用光通信器106が、その送信要求信号に応じて、監視光の送信を停止する構成としてもよい。
 本実施形態では、光送受信器101等は、監視用光通信器106からの送信要求信号に応じて、下り信号の送信を再開する構成としている。しかし、省電力モードに移行しても、スプリッタ20、AWG105を介して上り信号は、光送受信器101等に送信されている。
 そこで、光送受信器101等は、省電力モードにおいて、光信号の受信機能だけは残しておき、ONU50等から直接、送信要求信号を受信し、下り信号の送信を再開する構成としてもよい。この場合、監視用光通信器106は、光信号の受信機能を有する必要はなく、各波長の監視光を送信するのに時分割方式を使用する必要もない。
 以上説明したように、本実施形態によれば、それぞれ異なる波長の下り信号を複数のONU(50等)に送信していた複数の光送受信器(101等)のうち、いずれかが下り信号の送信を停止すると、監視用光通信器106が代わりに、そのONUへ下り信号(監視光)を送信するので、下り信号を送信しつつ、複数の光送受信器(101等)を停止できる結果、WDM-PONシステム1の全体の電力消費を低減できる。
 光送受信器(101等)は、下り信号、上り信号いずれにもデータが搬送されない時間を計測し、計測した該時間が所定時間以上となったとき、該下り信号の送信を停止するので、通信のない時間帯に合わせて電力消費を低減できる。
 光送受信器(101等)は、下り信号の送信の停止を監視用光通信器106へ通知するので、監視用光通信器106は、光送受信器(101等)による送信停止のタイミングに合わせて下り信号の送信を開始でき、下り信号の送信元の切り替えがスムーズとなる。
 監視用光通信器106は、Chごとに、送信する光信号の波長を予めチャネルリスト1063Aに記憶しておくので、どのChの光送受信器からの休止通知信号かということが分かればよく、送信すべき監視光の波長を示す情報を受信する必要がない。
 監視用光通信器106は、波長可変フィルタ1062Aを有するので、スプリッタ20により分岐された光信号の中から、自身が送信した監視光と同じ波長の上り信号を容易に分離することができる。
 (第2の実施形態)
 本発明の第2の実施形態について、図13~図16を参照して説明する。図13は、本実施形態のWDM-PONシステム1bの構成を示す全体図である。同図を参照すると、WDM-PONシステム1bは、スプリッタ20、伝送路32、およびAWG40の代わりに、複数放路対応のAWG40bを使用する点で第1の実施形態のWDM-PONシステム1と異なる。
 AWG40bは、2つの入力ポートPa、Pbと、4つの出力ポートP1、P2、P3、およびP4とを有する。入力ポートPaは、伝送路30を介してAWG105に接続され、入力ポートPbは、伝送路31を介して監視用光通信器106に接続される。出力ポートP1、P2、P3、およびP4は、それぞれONU50、51、52、および53と接続される。
 AWG40bは、OLT10からの光信号を、複数の異なる波長に分波して各ONUに送信し、各ONUからの光信号を合波してAWG105(光送受信器)又は監視用光通信器106に送信する。
 図14は、AWG40bの各ポートと、入出力波長との関係を示す表である。同図に示すように、光送受信器101等が各ONUに送信する下り信号の波長と、監視用光通信器106が、そのONUに送信する監視光の波長とは、異なる値となるように、設定される。
 例えば、入力ポートPaに入力される光信号、すなわち光送受信器101等からの下り信号は、「λ#1」、「λ#2」、「λ#3」、および「λ#4」の波長に分離される。一方、入力ポートPbに入力される光信号、すなわち監視用光通信器106からの監視光は、それぞれ「λ#2」、「λ#3」、「λ#4」、および「λ#5」に分離される。
 図15および図16を参照して、WDM-PONシステム1bの動作結果について説明する。図15は、全ての光送受信器(101等)が省電力モードでない場合における、光信号の経路を示す図である。図16は、光送受信器102~104が省電力モードである場合における、光信号の経路を示す図である。
 図15および図16における、直線の矢印は、波長「λ#1」の光信号、一点鎖線の矢印は、波長「λ#3」の光信号、二点鎖線の矢印は波長「λ#4」の光信号であり、図15における点線の矢印は波長「λ#2」の光信号、図21における点線の矢印は波長「λ#5」の光信号である。
 図15に示すように、各光送受信器(101等)は、それぞれ異なる波長(「λ#1」~「λ#4」」)の下り信号を送信する。これらの光信号は、AWG105によって波長多重化されて各ONU(50等)へ送信される。
 図16に示すように、光送受信器102~104が省電力モードに移行したときは、光送受信器にかわり、監視用光通信器106が、時分割方式で、ONU51~53へ、シフトした波長(「λ#3」~「λ#5」」)の監視光を順に送信する。
 以上説明したように、本実施形態によれば、複数放路対応のAWG40b(波長合分波器)を使用することにより、WDM―PONシステムは、スプリッタ20で光信号を分岐しないので、監視用光通信器106は、受信した光信号の増幅をしなくても、光送受信器(101等)からの光信号と同等の出力の光信号を受信することができる。
 (第3の実施形態)
 本発明の第3の実施形態について、図17~図19を参照して説明する。図17は、本実施形態のWDM-PONシステム1cの構成を示す全体図である。同図を参照すると、WDM-PONシステム1cは、AWG40の代わりにスプリッタ21を設け、ONU50~53の代わりにONU50c~53cを設ける点で第1の実施形態のWDM-PONシステム1と異なる。
 スプリッタ21は、スプリッタ20(OLT10側)からの光信号を分岐して各ONUへ送信し、各ONUからの光信号を合波してスプリッタ20へ送信する。
 図18は、ONU50cの構成を示すブロック図である。同図を参照すると、ONU50cは、光フィルタ504を更に備える点で第1の実施形態のONU50と異なる。同図において、点線の矢印は下り信号(501A、501B)である。
 光フィルタ504は、所定の波長の光信号を透過する。受信部502は、光フィルタ504を使用して、OLT10が送信する光信号から、自身に対応する波長の光信号を分離する。この光フィルタ504の中心波長は、例えば、OLT10からの制御に従って設定される。送信部501は、分離された下りの光信号を再変調し、その光信号を、光フィルタ504を通じてOLT10へ送信する。
 ONU51c~53cの構成は、ONU50cの構成と同様であり、実稼働時、光フィルタ504の透過波長は、OLT10の指示により、それぞれ異なる値に設定される。
 図19を参照して、WDM-PONシステム1cの動作結果について説明する。同図は、全ての光送受信器(101等)が省電力モードでない場合における、光信号の経路を示す図である。
 図19においても、直線の矢印は、波長「λ#1」の光信号、点線の矢印は、波長「λ#2」の光信号、一点鎖線の矢印は、波長「λ#3」の光信号、二点鎖線の矢印は波長「λ#4」の光信号である。
 図19に示すように、各ONUには、波長多重化された光信号が、各波長に分離されない状態で送信される。しかし、それぞれのONUは、光フィルタを使用することにより、自身に対応する波長の光信号を分離することができる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、OLT10から、各ONU内の中心波長を設定できるようにすることにより、WDM-PONシステム1cを完全にカラーレスな構成とすることができる。
 (第4の実施形態)
 本発明の第4の実施形態について、図20を参照して説明する。同図は、本実施形態の監視用光通信器106dの構成を示すブロック図である。本実施形態のWDM-PONシステム1は、監視用光通信器106dにおいて、波長可変光源1061Aおよび波長可変フィルタ1062Aの代わりに、広域帯光源1061B、波長可変フィルタ1064、およびサーキュレータ1065を設ける点で第1の実施形態のWDM-PONシステム1と異なる。同図において、点線の矢印は光信号(送信要求信号)であり、実線の矢印は電気信号(休止通知信号、送信要求信号)である。
 波長可変フィルタ1064の構成は、波長可変フィルタ1062Aと同様である。広域帯光源1061Bは、各ONUに送信すべき波長を全て含む帯域の連続光を生成する。広域帯光源としては、ASE(Amplified Spontaneous Emission)やSLD(Super Luminescent Diode)などが用いられる。
 サーキュレータ1065は、送信部1061から入力された光信号を波長可変フィルタ1064へ出力し、波長可変フィルタ1064から入力された光信号を受信部1062へ出力する。
 以上説明したように、本実施形態によれば、波長可変光源を、より安価な広域帯光源およびサーキュレータで置き換えることができるので、コストが低減する。
 (第5の実施形態)
 本発明の第5の実施形態について、図21を参照して説明する。同図は、本実施形態の監視用光通信器106eの構成を示すブロック図である。本実施形態のWDM-PONシステム1は、監視用光通信器106eにおいて、光増幅器1066を受信部1062の前段に更に設ける点で第1の実施形態のWDM-PONシステム1と異なる。同図において、点線の矢印は光信号(送信要求信号)であり、実線の矢印は電気信号(休止通知信号、送信要求信号)である。
 光増幅器1066は、スプリッタ20からの上り信号を増幅して受信部1062へ出力する。
 例えば、増幅の利得を10dBとし、スプリッタ20として、ONU側からの光信号を、AWG105向けの光信号と、監視用光通信器106向けの光信号とに、10:1の割合で分岐するスプリッタを使用すればよい。
 以上説明したように、本実施形態によれば、監視用光通信器106は、光増幅器1066を備えるので、スプリッタ20による分岐損を補い、各ONU50等が高出力である必要がなくなる。
 (第6の実施形態)
 本発明の第6の実施形態について、図22~図24を参照して説明する。図22は、本実施形態のWDM-PONシステム1fの構成を示す全体図である。WDM-PONシステム1fは、スプリッタ20、伝送路31、32、光送受信器101~104、および監視用光通信器106の代わりに、光スイッチ107、制御部108および光送受信器101f~104fを設ける点で第2の実施形態のWDM-PONシステム1と異なる。
 光送受信器101f~104fは、光送受信器101~104の機能を有し、これらのうち、いずれか1つが、制御部108の設定により、監視用光通信器106としても動作する。
 光スイッチ107は、複数の入力ポートと、複数の出力ポートとを有する。光スイッチ107は、制御部108の制御に従って、これらの入出力ポート間の接続構成を変更する。
 制御部108は、光送受信器101~104、および光スイッチ107と電気的に接続されており、いずれかの光送受信器に対し、監視用光通信器(106)を兼用するように設定する。制御部108は、いずれかの光送受信器が省電力モードに移行したのであれば、省電力モードに移行したONUに対応するポートの接続先を、対応するポートへ切り替えるように、光スイッチ107を制御する。
 図23および図24を参照して、WDM-PONシステム1fの動作結果について説明する。図23は、全ての光送受信器(101f等)が通常モードの場合における、光信号の経路を示す図である。図24は、光送受信器102f~103fが省電力モードで、光送受信器104fが監視用光通信器(106)を兼用する場合における、光信号の経路を示す図である。
 図23および図24においても、直線の矢印は、波長「λ#1」の光信号、点線の矢印は、波長「λ#2」の光信号、一点鎖線の矢印は、波長「λ#3」の光信号、二点鎖線の矢印は波長「λ#4」の光信号である。
 図23に示すように、光送受信器101f~104fは、入力ポート「IN1」~「IN4」に接続される。また、ONU50~53に対応する出力ポートは、「OUT1」~「OUT4」であり、これらの出力ポートは、AWG105に接続される。初期状態においては、入力ポート「IN1」~「IN4」の接続先は、出力ポート「OUT1」~「OUT4」である。
 ここで、図24に示すように、ONU51~53が省電力モードに移行した場合、光送受信器104fは、ONU51~53に対応する各波長の下り信号を、時分割で送信する。制御部108の制御により、光スイッチ107は、光送受信器104fからの下り信号の波長の切り替えのタイミングに合わせて、光送受信器104fに対応する入力ポート「IN4」の接続先を、その入力ポートからの下り信号の波長に対応するONU51~53への出力ポート(「OUT2」~「OUT4」)に切り替える。
 以上説明したように、本実施形態によれば、光スイッチで、省電力モードに移行したONUからの光信号の出力先を切り替えるので、スプリッタ20および伝送路31、32を設けなくて済み、取り回しが容易となる。
 また、光送受信器101f~104fは、どれもが第1の実施形態における監視用光通信器106と同様の機器となり得るので、別途、監視用光通信器106を別途設けなくて済み、コストが低減する。
 なお、図6~図10で示したフローチャートの全部または一部は、コンピュータプログラムを実行することにより実現することもできる。
 この出願は、2009年3月16日に出願された日本出願特願2009-062582を基礎として優先権の利益を主張するものであり、その開示の全てを引用によってここに取り込む。
 1、1b、1c、1f  WDM-PONシステム
 10  OLT
 20  スプリッタ
 30、31、32  伝送路
 40、40b  AWG
 50、51、52、53、50c、51c、52c、53c  ONU
 Pa、Pb  入力ポート
 P1、P2、P3、P4  出力ポート
 IN1、IN2、IN3、IN4  入力ポート
 OUT1、OUT2、OUT3、OUT4  出力ポート
 101、102、103、104、101f、102f、103f、104f  光送受信器
 105  AWG
 106、106d、106e  監視用光通信器
 107  光スイッチ
 108  制御部
 501、1011、1061  送信部
 502、1012、1062  受信部
 503、1013、1063  制御部
 504  光フィルタ
 1011A  光源
 1061A  波長可変光源
 1062A  波長可変フィルタ
 1061B  広域帯光源
 1063A  チャネルリスト
 1064  波長可変フィルタ
 1065  サーキュレータ
 1066  光増幅器
 S1~S11、S41~S45、T1~T7、T51~T63、U1~U5  ステップ

Claims (26)

  1.  局側終端装置からの下り信号を利用して上り信号を送信する複数の加入者側終端装置と、
     前記複数の加入者側終端装置のそれぞれに対応する複数の波長の下り信号を送信するとともに複数の加入者終端装置からの上り信号を受信する複数の光送受信器と、該複数の光送受信器のそれぞれに対応する複数の波長の監視光を送信する監視用光通信器と、を備える局側終端装置と、
     を有する受動光ネットワークシステム。
  2.  前記監視用光通信器は、前記加入者側終端装置にて情報が付加された前記監視光を受信することを特徴とする請求項1に記載の受動光ネットワークシステム。
  3.  前記情報は、前記光送受信器の消費電力が低減された状態から復旧するかどうかに関する情報であることを特徴とする請求項2に記載の受動光ネットワークシステム。
  4.  前記光送受信器は、自身と前記加入者側終端装置との間に通信のない時間を計測し、計測した該時間が所定時間以上となったとき、該下り信号の送信を停止する、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の受動光ネットワークシステム。
  5.  それぞれの前記光送受信器は、前記下り信号の送信を停止するとき、下り信号の送信を停止することを通知するための通知信号を前記監視用光通信器へ送信し、
     前記監視用光通信器は、前記光送受信器から前記通知信号を受信したとき、該光送受信器に対応する波長の監視光の送信を開始する、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の受動光ネットワークシステム。
  6.  前記監視用光通信器は、前記加入者側終端装置ごとに、該加入者側終端装置が利用する下り信号の波長を記憶しておき、前記通知信号を受信したとき、該通知信号の示す前記加入者側終端装置に対応する波長を読み出し、該波長の下り信号を送信する、請求項5に記載の受動光ネットワークシステム。
  7.  前記監視用光通信器は、前記複数の下り信号のそれぞれの波長が異なる場合、それぞれの該加入者側終端装置に対応する波長の光信号を時分割方式で送信する、請求項1乃至6のいずれか1項に記載の受動光ネットワークシステム。
  8.  前記監視用光通信器は、波長可変光源を有し、該波長可変光源を使用して前記下り信号を生成する、請求項1乃至7のいずれか1項に記載の受動光ネットワークシステム。
  9.  前記監視用光通信器は、広域帯光源及び波長可変フィルタを有し、該波長可変フィルタ及び該広域帯光源を使用して前記下り信号を生成する、請求項1乃至7のいずれか1項に記載の受動光ネットワークシステム。
  10.  前記受動光ネットワークシステムは、前記複数の加入者側終端装置からの複数の上り信号を前記光送受信器向けと前記監視用光通信部向けに分岐するスプリッタを更に有し、
     前記監視用光通信器は、波長可変フィルタを更に有し、前記スプリッタにより分岐された前記複数の上り信号を受信し、前記波長可変フィルタを調整して、該複数の上り信号の中から、自身が送信した下り信号と同じ波長の上り信号を分離する、請求項9に記載の受動光ネットワークシステム。
  11.  前記監視用光通信器は、前記上り信号を増幅する光増幅器を更に有する、請求項10に記載の受動光ネットワークシステム。
  12.  前記複数の加入者側終端装置からの上り信号を合波して前記複数の光送受信器と前記監視用光通信器とへ送信し、該複数の光送受信器からの下り信号と該監視用光通信器からの下り信号を波長分離して該複数の加入者側終端装置へ送信する波長合分波器を更に有し、
     前記監視用光通信器は、波長可変フィルタを更に有し、前記波長合分波器により合波された前記複数の上り信号を受信し、前記波長可変フィルタを調整して、該複数の上り信号の中から、自身が送信した下り信号に対応する上り信号を分離する、請求項1乃至7のいずれか1項に記載の受動光ネットワークシステム。
  13.  受動光ネットワークシステムは、前記局側終端装置からの複数の下り信号を複数の前記加入者側終端装置向けに分岐するスプリッタを更に有し、
     それぞれの前記加入者側終端装置は、互いに異なる波長の光信号を透過するフィルタを有し、前記スプリッタにより分岐された前記複数の下り信号を受信し、該複数の下り信号の中から、該フィルタを透過した下り信号を使用する、請求項1乃至9のいずれか1項に記載の受動光ネットワークシステム。
  14.  前記受動光ネットワークシステムは、複数の入力ポート及び複数の出力ポートを備える光スイッチと、波長合分波器と制御部とを更に有し、
     複数の前記入力ポートは、前記複数の光送受信器と、前記監視用光通信器とが入力され、
     複数の前記出力ポートは、前記波長合分波器に接続され、
     前記光スイッチは、前記監視用光通信器の制御に従って前記入力ポートと前記出力ポートとの間の接続を切り替え、
     前記波長合分波器は、複数の前記出力ポートからの光信号を合波して前記複数の加入者側終端装置へ送信し、
     前記制御部は、前記光送受信器が前記下り信号の送信を停止したならば、該下り信号が送信される前記加入者側終端装置に対応する出力ポートの接続先を、前記監視用光通信器に対応する入力ポートに切り替えるように、前記光スイッチを制御する、請求項1乃至9のいずれか1項に記載の受動光ネットワークシステム。
  15.  前記複数の光送受信器のうち、いずれかは、前記監視用光通信器として兼用される、請求項1乃至14のいずれか1項に記載の受動光ネットワークシステム。
  16.  局側終端装置からの下り信号を利用して上り信号を送信する複数の加入者側終端装置のそれぞれに対応する複数の波長の下り信号を送信するとともに複数の加入者終端装置からの上り信号を受信する複数の光送受信器と、該複数の光送受信器のそれぞれに対応する複数の波長の監視光を送信する監視用光通信器と
     を有する局側終端装置。
  17.  前記監視用光通信器は、前記加入者側終端装置にて情報が付加された前記監視光を受信することを特徴とする請求項16に記載の局側終端装置。
  18.  前記情報は、前記光送受信器の消費電力が低減された状態から復旧するかどうかに関する情報であることを特徴とする請求項17に記載の局側終端装置。
  19.  局側終端装置からの下り信号を利用して上り信号を送信する複数の加入者側終端装置のそれぞれに対応する複数の波長の下り信号を送信するとともに複数の加入者終端装置からの上り信号を受信する複数の光送受信器のそれぞれに対応する複数の波長の監視光を送信する送信手段
     を有する監視用光通信器。
  20.  前記加入者側終端装置にて情報が付加された前記監視光を受信する受信手段を更に有する請求項19に記載の監視用光通信器。
  21.  前記情報は、前記光送受信器の消費電力が低減された状態から復旧するかどうかに関する情報であることを特徴とする請求項20に記載の監視用光通信器。
  22.  局側終端装置からの下り信号を利用して上り信号を送信する加入者側終端装置であって、
     複数の光送受信器のそれぞれに対応する複数の波長の監視光を送信する前記局側終端装置に備えられた監視用光通信器からの監視光に情報を付加して、前記局側週端装置に送信する送信手段
     を有する加入者側終端装置。
  23.  前記情報は、前記光送受信器の消費電力が低減された状態から復旧するかどうかに関する情報であることを特徴とする請求項22に記載の加入者側終端装置。
  24.  複数の加入者側終端装置で、局側終端装置からの下り信号を利用して上り信号を送信し、 
     局側終端装置で、複数の光送受信器が前記複数の加入者側終端装置のそれぞれに対応する複数の波長の下り信号を送信し、監視用光通信器が該複数の光送受信器のそれぞれに対応する複数の波長の監視光を送信する、受動光ネットワークシステムにおける通信方法。
  25.  監視用光通信器で、前記加入者側終端装置にて情報が付加された前記監視光を受信することを特徴とする請求項24に記載の通信方法。
  26.  前記情報は、前記光送受信器の消費電力が低減された状態から復旧するかどうかに関する情報であることを特徴とする請求項25に記載の通信方法。
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