WO2013088470A1 - 通信障害検出装置 - Google Patents

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WO2013088470A1
WO2013088470A1 PCT/JP2011/006954 JP2011006954W WO2013088470A1 WO 2013088470 A1 WO2013088470 A1 WO 2013088470A1 JP 2011006954 W JP2011006954 W JP 2011006954W WO 2013088470 A1 WO2013088470 A1 WO 2013088470A1
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frame
unit
notification
timer
internal state
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PCT/JP2011/006954
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English (en)
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Inventor
光也 森本
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/07Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
    • H04B10/075Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
    • H04B10/079Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using measurements of the data signal
    • H04B10/0793Network aspects, e.g. central monitoring of transmission parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q11/0067Provisions for optical access or distribution networks, e.g. Gigabit Ethernet Passive Optical Network (GE-PON), ATM-based Passive Optical Network (A-PON), PON-Ring

Definitions

  • the present invention is applied to an optical multi-branch communication system such as a GE-PON (Gigabit Ethernet (registered trademark) -Passive Optical Network) system, etc., and detects a communication failure to identify the cause of the failure at an early stage. It relates to the device.
  • GE-PON Gigabit Ethernet (registered trademark) -Passive Optical Network) system
  • PON passive optical network
  • an ONU abnormality can be detected by the CPU function unit of the ONU. Then, the ONU notifies the OLT of alarm / status information indicating the abnormality at the transmission timing permitted from the OLT. Thereafter, the alarm / status information is notified to the monitoring control card of the OLT via the CPU function unit of the OLT.
  • a TE terminal device such as a PC
  • the supervisory control card can confirm that the ONU is in an abnormal state by confirming the supervisory control card information.
  • the OLT or ONU may have entered a failure state because a specific frame has been received. In this case, the cause of the failure may not be identified unless the frame is confirmed. Therefore, as a method of confirming the frame in the PON section, there is a method of inserting a frame capture device between the OLT and the ONU. By confirming the received frame with this frame capture device, the frame flowing to the OLT or ONU can be confirmed.
  • the conventional communication failure detection device it is possible to detect a communication interruption from the telecommunications carrier station building side or the subscriber premises side. Furthermore, as disclosed in Patent Document 1, a specific ONU specialized only for specifying the connection of the transmission line or the reception signal from the transmission line is set on the subscriber premises side. By doing so, it is possible to detect the format of the frame received when the ONU state or abnormality is detected. However, there is a problem that it takes time to install the specific ONU. In addition, even if only the format can be confirmed, the received frame itself cannot be detected, so that there is a problem that the cause of the failure may not be identified.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems.
  • the cause of the failure is quickly identified by obtaining a frame received immediately before the failure occurs. It is an object of the present invention to provide a communication failure detection device capable of performing the above.
  • a communication failure detection apparatus includes a frame receiving unit that receives frames from an ONU and a higher-level network, a frame storage unit that temporarily stores frames, and a frame received by the frame receiving unit.
  • a frame transmitting unit a state monitoring unit that outputs an alarm notification according to the state of the own device and the ONU, and an internal state holding unit that transitions its internal state according to a notification including an alarm notification from the state monitoring unit, And a frame stop instructing unit that instructs the frame transmitting unit to stop frame transmission according to the internal state of the internal state holding unit.
  • the communication failure detection apparatus includes a frame receiving unit that receives frames from the OLT and lower-level terminals, a frame storage unit that temporarily stores frames, and a frame storage unit that receives frames received by the frame receiving unit.
  • a frame transmission unit that transmits to the state, a state monitoring unit that outputs an alarm notification according to the state of the own device, an internal state holding unit that transitions its internal state according to a notification including an alarm notification from the state monitoring unit, And a frame stop instructing unit that instructs the frame transmitting unit to stop frame transmission according to the internal state of the internal state holding unit.
  • the present invention since it is configured as described above, it is possible to check the received frame immediately before the failure occurs, and to increase the amount of information when analyzing the cause of the failure. Can improve the efficiency of the survey work. Therefore, it is possible to shorten the time until the cause of the failure is specified.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the structure of the PON system provided with OLT to which the communication failure detection apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention is applied. It is a block diagram which shows the structure of the CPU function part shown in FIG. It is a flowchart which shows the frame storing operation
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the structure of the PON system provided with ONU to which the communication failure detection apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention is applied. It is a figure which shows the state transition of the internal state holding
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a PON system including an OLT 1 to which a communication failure detection apparatus according to Embodiment 1 of the present invention is applied.
  • the PON system includes an OLT 1 installed in a telecommunications carrier station, a plurality of ONUs 2a to 2n installed in a subscriber's house, and an optical splitter 3 that connects the OLT 1 and each ONU 2a to 2n. It consists of and.
  • the OLT 1 and the optical splitter 3 are connected by an optical fiber 4, and the ONUs 2a to 2n and the optical splitter 3 are connected by optical fibers 5a to 5n. Also, TE6 is connected to OLT1.
  • the ONUs 2a to 2n and the optical fibers 5a to 5n are simply referred to as the ONU 2 and the optical fiber 5 unless it is necessary to distinguish between them.
  • the OLT 1 is composed of a plurality of PON interface cards 7a to 7n and a monitoring control card 8.
  • the PON interface cards 7a to 7n are simply referred to as the PON interface card 7 unless it is necessary to distinguish between them.
  • the PON interface card 7 transmits and receives data between the ONU 2 and the upper network. In the following, only the data receiving operation from the ONU 2 and the upper network will be described.
  • the PON interface card 7 includes an in-device IF 701, an optical connector 702, an O / E conversion unit 703, an A / D conversion unit 704, a LAN connector 705, a main signal processing unit 706, a CPU function unit 707, an internal state holding unit 708, An overwriting process determination unit (frame stop instruction unit) 709 and a frame storage unit 710 are included.
  • the in-device IF 701 is connected to the later-described in-device IF 802 of the monitoring control card 8.
  • the optical connector 702 is connected to the optical splitter 3 by the optical fiber 4 and receives a frame transmitted from the ONU 2 via the optical splitter 3.
  • the frame received by the optical connector 702 is output to the O / E converter 703.
  • the O / E conversion unit 703 converts a frame (optical signal) received by the optical connector 702 into an electrical signal.
  • the converted frame converted into an electrical signal by the O / E converter 703 is output to the A / D converter 704.
  • the A / D conversion unit 704 converts the frame converted into an electrical signal (analog signal) by the O / E conversion unit 703 into a digital signal that can be recognized by the CPU function unit 707.
  • the frame converted into a digital signal by the A / D conversion unit 704 is output to the CPU function unit 707.
  • the LAN connector 705 is connected to the upper network by a cable.
  • the main signal processing unit 706 receives a frame transmitted from the host network via the LAN connector 705.
  • the frame received by the main signal processing unit 706 is output to the CPU function unit 707.
  • the optical connector 702, the O / E conversion unit 703, the A / D conversion unit 704, the LAN connector 705, and the main signal processing unit 706 constitute a frame reception unit.
  • the CPU function unit 707 controls each function unit of the PON interface card 7. As shown in FIG. 2, the CPU function unit 707 includes a control unit 711, a state monitoring unit 712, and a frame transmission unit 713.
  • the control unit 711 controls the main signal processing unit 706 and controls the connection state between the LAN connector 705 and the upper network.
  • the state monitoring unit 712 monitors the state of the PON interface card 7 and each ONU 2, and outputs an alarm notification to the internal state holding unit 708 according to the state.
  • a status request notification is received from the monitoring control card 8 via the in-device IF 701
  • a status response notification indicating the state is output to the monitoring control card 8 via the in-device IF 701.
  • the frame transmission unit 713 recognizes the frames from the A / D conversion unit 704 and the main signal processing unit 706 and transmits the frames to the frame storage unit 710. Also, when a frame stop notification is received from the overwrite process determination unit 709, frame transmission to the frame storage unit 710 is stopped. If the CPU function unit 707 receives a frame request notification from the monitoring control card 8 via the in-device IF 701, the CPU function unit 707 outputs the notification to the frame storage unit 710.
  • the internal state holding unit 708 transitions its internal state in response to an alarm notification from the state monitoring unit 712 and an internal state transition notification from the monitoring control unit 803.
  • the overwrite processing determination unit 709 checks the internal state of the internal state holding unit 708 as needed, and sends a frame stop notification instructing the frame transmission unit 713 to stop frame transmission to the frame storage unit 710 according to the internal state. Output.
  • the frame storage unit 710 continues to store the frame from the frame transmission unit 713 temporarily (overwriting).
  • the stored frame is output to the monitoring control card 8 via the CPU function unit 707 and the in-device IF 701.
  • the monitoring control card 8 monitors the state of each PON interface card 7.
  • the monitoring control card 8 includes a LAN connector 801, an in-device IF 802, and a monitoring control unit 803.
  • the LAN connector 801 is connected to the TE 6 by a cable.
  • the in-device IF 802 is connected to the in-device IF 701 of each PON interface card 7.
  • the monitoring control unit 803 monitors the state of each PON interface card 7. When receiving a status request notification from the TE 6 via the LAN connector 801, the monitoring control unit 803 outputs the notification to the corresponding PON interface card 7 via the in-device IF 802. When a status response notification is received from the PON interface card 7 via the in-device IF 802, the notification is output to the TE 6 via the LAN connector 801. In addition, the monitoring control unit 803 outputs a frame request notification to the corresponding PON interface card 7 via the in-device IF 802, and receives a frame from the PON interface card 7 via the in-device IF 802. Further, the monitoring control unit 803 outputs various notifications (such as an internal state transition notification and a trigger change notification) to the internal state holding unit 708 of the PON interface card 7.
  • various notifications such as an internal state transition notification and a trigger change notification
  • the frame receiving unit receives a frame (step ST31). That is, the optical connector 702 receives a frame transmitted from the ONU 2.
  • the O / E conversion unit 703 converts this frame into an electrical signal
  • the A / D conversion unit 704 converts the frame into a digital signal that can be recognized by the CPU function unit 707.
  • the main signal processing unit 706 receives a frame transmitted from the upper network.
  • the frame transmission unit 713 of the CPU function unit 707 transmits the frame from the frame reception unit to the frame storage unit 710 (step ST32).
  • frame storage section 710 temporarily stores the frame from frame transmission section 713 (step ST33).
  • the overwrite processing determination unit 709 checks the internal state of the internal state holding unit 708 as needed, and in response to the internal state, instructs the frame transmission unit 713 to stop frame transmission to the frame storage unit 710. Notification is performed (step ST34). Next, the frame transmission unit 713 stops frame transmission to the frame storage unit 710 in response to the frame stop notification from the overwriting process determination unit 709 (step ST35).
  • the state transition of the internal state holding unit 708 will be described with reference to FIG. In FIG. 4, when the internal state holding unit 708 is in the state A, the overwriting process determining unit 709 does not output a frame stop notification to the frame transmitting unit 713, and when the internal state holding unit 708 is in the state B, Assume that a frame stop notification is output to the frame transmission unit 713.
  • the trigger a ⁇ b> 1 when the internal state holding unit 708 transitions from the state A to the state B is an internal state transition notification from the monitoring control unit 803 or a specific alarm notification from the state monitoring unit 712.
  • a plurality of alarms such as a failure of the PON interface card 7 and a communication interruption between the PON interface card 7 and an arbitrary ONU 2 may be used as a trigger a1. Only the alarm (for example, communication interruption of ONU2) may be used as the trigger a1. Further, which alarm is set as the trigger a ⁇ b> 1 is preset in the internal state holding unit 708. This setting can be changed by an opportunity change notification from the monitoring control unit 803.
  • the trigger b1 when the internal state holding unit 708 transitions from the state B to the state A is only the internal state transition notification from the monitoring control unit 803.
  • the TE 6 sends a status request notification for the PON interface card 7 and / or the ONU 2 to the monitoring control unit 803.
  • the supervisory control unit 803 outputs a status request notification from the TE 6 to the CPU function unit 707 (step ST51).
  • the state monitoring unit 712 of the CPU function unit 707 outputs a state response notification indicating the state of the corresponding PON interface card 7 and / or ONU 2 to the monitoring control unit 803 in response to the state request notification.
  • the monitoring control unit 803 outputs a status response notification from the CPU function unit 707 to the TE 6 (step ST52).
  • the monitoring control unit 803 sends a frame request notification to the CPU function unit 707. Then, the CPU function unit 707 outputs a frame request notification from the monitoring control unit 803 to the frame storage unit 710 (step ST61). Next, the frame storage unit 710 outputs the stored frame to the monitoring control unit 803 in response to the frame request notification (step ST62). Thereby, when a communication failure occurs, all frames received by the OLT 1 immediately before the communication failure occurs can be detected.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a PON system provided with the ONU 2 to which the communication failure detection apparatus according to Embodiment 1 of the present invention is applied.
  • the PON system shown in FIG. 7 is obtained by deleting TE6 from the PON system shown in FIG. 1 and connecting TEs 9a to 9n to the ONUs 2a to 2n.
  • TE9a to 9n are simply referred to as TE9 unless it is necessary to distinguish between them.
  • the ONU 2 performs data transmission / reception between the OLT 1 and the TE 9.
  • the ONU 2 includes an optical connector 201, an O / E conversion unit 202, an A / D conversion unit 203, a LAN connector 204, a main signal processing unit 205, a CPU function unit 206, an internal state holding unit 207, An overwriting process determination unit 208 and a frame storage unit 209 are included.
  • the optical connector 201 is connected to the optical splitter 3 by the optical fiber 5 and receives a frame transmitted from the OLT 1 via the optical splitter 3.
  • the frame received by the optical connector 201 is output to the O / E converter 202.
  • the O / E converter 202 converts a frame (optical signal) received by the optical connector 201 into an electrical signal.
  • the converted frame converted into an electrical signal by the O / E converter 202 is output to the A / D converter 203.
  • the A / D conversion unit 203 converts the frame converted into an electric signal (analog signal) by the O / E conversion unit 202 into a digital signal that can be recognized by the CPU function unit 206.
  • the frame converted into a digital signal by the A / D conversion unit 203 is output to the CPU function unit 206.
  • the LAN connector 204 is connected to the TE 9 by a cable.
  • the main signal processing unit 205 receives a frame transmitted from the TE 9 via the LAN connector 204.
  • the frame received by the main signal processing unit 205 is output to the CPU function unit 206.
  • the optical connector 201, the O / E conversion unit 202 and the A / D conversion unit 203, the LAN connector 204, and the main signal processing unit 205 constitute a frame reception unit.
  • the CPU function unit 206 controls each function unit of the ONU 2. Although not shown, the CPU function unit 206 includes a control unit 210, a state monitoring unit 211, and a frame transmission unit 212, like the CPU function unit 707 shown in FIG.
  • the control unit 210 controls the main signal processing unit 205 and controls the connection state between the LAN connector 204 and the TE 9.
  • the state monitoring unit 211 monitors the state of the ONU 2 and outputs an alarm notification to the internal state holding unit 207 according to the state.
  • a status request notification is received from the OLT 1 via the optical splitter 3
  • a status response notification indicating the above status is output to the OLT 1 via the optical splitter 3.
  • the frame transmission unit 212 transmits frames from the A / D conversion unit 203 and the main signal processing unit 205 to the frame storage unit 209.
  • frame transmission to the frame storage unit 209 is stopped.
  • the CPU function unit 206 receives a frame request notification from the OLT 1 via the optical splitter 3, the CPU function unit 206 outputs the notification to the frame storage unit 209.
  • the internal state holding unit 207 transitions its internal state in response to an alarm notification from the state monitoring unit 211 and an internal state transition notification from the OLT 1.
  • the overwrite processing determination unit 208 checks the internal state of the internal state holding unit 207 as needed, and sends a frame stop notification instructing the frame transmission unit 212 to stop frame transmission to the frame storage unit 209 according to the internal state. Output.
  • the frame storage unit 209 continues to store the frame from the frame transmission unit 212 temporarily (overwriting).
  • the stored frame is output to the OLT 1 via the CPU function unit 206.
  • the frame receiving unit receives a frame from the OLT 1 (step ST31). That is, the optical connector 201 receives a frame transmitted from the OLT 1.
  • the O / E converter 202 converts this frame into an electrical signal
  • the A / D converter 203 converts it into a digital signal that can be recognized by the CPU function unit 206.
  • the main signal processing unit 205 receives a frame transmitted from the TE9.
  • the frame transmission unit 212 of the CPU function unit 206 transmits the frame from the frame reception unit to the frame storage unit 209 (step ST32).
  • frame storage section 209 temporarily stores the frame from frame transmission section 212 (step ST33).
  • the overwrite processing determination unit 208 checks the internal state of the internal state holding unit 207 as needed, and in response to the internal state, instructs the frame transmission unit 212 to stop frame transmission to the frame storage unit 209. Notification is performed (step ST34).
  • the frame transmission unit 212 stops frame transmission to the frame storage unit 209 in response to the frame stop notification from the overwrite process determination unit 208 (step ST35).
  • the state transition of the internal state holding unit 207 will be described with reference to FIG. In FIG. 8, when the internal state holding unit 207 is in the state C, the overwriting process determining unit 208 does not output a frame stop notification to the frame transmitting unit 212, and when the internal state holding unit 207 is in the state D, Assume that a frame stop notification is output to the frame transmission unit 212.
  • the trigger c ⁇ b> 1 when the internal state holding unit 207 transitions from the state C to the state D is an internal state transition notification from the OLT 1 or a specific alarm notification from the state monitoring unit 211.
  • a plurality of alarms such as ONU2 failure and communication disconnection between the OLT1 and the ONU2 may be used as a trigger c1, or a single alarm (for example, communication disconnection of the ONU2). It is good also considering only as an opportunity c1. Further, which alarm is set as the trigger c1 is set in the internal state holding unit 207 in advance. This setting can be changed by an opportunity change notification from the OLT 1.
  • the trigger d1 when the internal state holding unit 207 transitions from the state D to the state C is only the internal state transition notification from the OLT 1.
  • the OLT 1 notifies the CPU function unit 206 of a status request for the ONU 2 (step ST51).
  • the CPU function unit 206 outputs a state response notification indicating the state of the ONU 2 to the OLT 1 (step ST52).
  • the OLT 1 sends a frame request notification to the CPU function unit 206.
  • the CPU function unit 206 outputs a frame request notification from the OLT 1 to the frame storage unit 209 (step ST61).
  • the frame storage unit 209 outputs the stored frame to the OLT 1 in response to this frame request notification (step ST62).
  • FIG. 1 shows the case where the communication failure detection apparatus of the present invention is applied to the OLT 1
  • FIG. 7 shows the case where the communication failure detection apparatus of the present invention is applied to the ONU 2, but the communication failure detection is applied to the OLT 1 and the ONU 2, respectively. You may make it apply an apparatus.
  • the frame received by the PON interface card 7 / ONU 2 is held immediately before notification of a specific alarm or the like.
  • the received frame can be confirmed.
  • the work that occurs when analyzing the cause of the failure can be made more efficient, and the time until the cause of the failure can be reduced.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a PON system including an OLT 1 to which a communication failure detection apparatus according to Embodiment 2 of the present invention is applied.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of a CPU function unit 707.
  • the PON system according to the second embodiment shown in FIGS. 9 and 10 is obtained by adding a reception frame timer unit 714 and a timer instruction unit 715 to the PON system according to the first embodiment shown in FIGS.
  • Other configurations are the same, and the same reference numerals are given and description thereof is omitted.
  • the reception frame timer unit 714 When receiving a timer start notification from the timer instruction unit 715, the reception frame timer unit 714 starts a timer and outputs a timer completion notification to the timer instruction unit 715 after a preset time has elapsed. . If the timer start notification is received again from the timer instruction unit 715 between the timer start and the timer completion, the timer is reset and the timer is started again.
  • the set timer time can be changed by a timer change notification from the monitoring control unit 803.
  • the timer instruction unit 715 When the timer instruction unit 715 receives a frame of a specific frame format or frame pattern from the main signal processing unit 706, the A / D conversion unit 704, or the monitoring control unit 803, it outputs a timer start notification to the reception frame timer unit 714. To do. When a timer completion notification is received from the reception frame timer unit 714, an internal state transition notification is output to the internal state holding unit 708.
  • the overwriting process determining unit 709 does not output a frame stop notification to the frame transmitting unit 713
  • the internal state holding unit 708 is in the state F
  • a frame stop notification is output to the frame transmission unit 713.
  • the trigger e1 when the internal state holding unit 708 transitions from the state E to the state F is an internal state transition notification from the monitoring control unit 803, or a specific alarm notification or internal state transition notification from the CPU function unit 707. is there.
  • the trigger f1 at which the internal state holding unit 708 transitions from the state F to the state E is only the internal state transition notification from the monitoring control unit 803. Thereby, even if the PON interface card 7 is reset and returns to the initial state, it is possible to avoid the frame data in the frame storage unit 710 being initialized. Other operations are the same as those in the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of a PON system provided with the ONU 2 to which the communication failure detection apparatus according to Embodiment 2 of the present invention is applied.
  • the PON system according to the second embodiment shown in FIG. 12 is obtained by adding a reception frame timer unit 213 to the PON system according to the first embodiment shown in FIG.
  • a timer instruction unit 214 is added to the CPU function unit 206 as in the CPU function unit 707 of FIG.
  • Other configurations are the same, and the same reference numerals are given and description thereof is omitted.
  • the reception frame timer unit 213 starts a timer when receiving a timer start notification from the timer instruction unit 214, and outputs a timer completion notification to the timer instruction unit 214 after a preset time has elapsed. . If the timer start notification is received again from the timer instruction unit 214 between the timer start and the timer completion, the timer is reset and the timer is started again.
  • the set timer time can be changed by a timer change notification from the OLT 1.
  • the timer instruction unit 214 outputs a timer start notification to the reception frame timer unit 213 when a frame having a specific frame format or frame pattern is received from the main signal processing unit 205 or the A / D conversion unit 203. Also, when a timer completion notification is received from the reception frame timer unit 213, an internal state transition notification is output to the internal state holding unit 207.
  • the state transition of the internal state holding unit 207 will be described with reference to FIG. In FIG. 13, when the internal state holding unit 207 is in the state G, the overwrite processing determination unit 208 does not output a frame stop notification to the frame transmission unit 212, and when the internal state holding unit 207 is in the state H, Assume that a frame stop notification is output to the frame transmission unit 212.
  • the trigger g1 at which the internal state holding unit 207 transitions from the state G to the state H is an internal state transition notification from the OLT 1, or a specific alarm notification or internal state transition notification from the CPU function unit 206.
  • the trigger h1 when the internal state holding unit 207 transitions from the state H to the state G is only the internal state transition notification from the OLT 1. Thereby, even if ONU2 resets and it returns to an initial state, it can avoid that the frame data in the frame storage part 209 are initialized. Other operations are the same as those in the first embodiment, and a description thereof will be omitted.
  • the frames received by the PON interface card 7 / ONU 2 are held for a predetermined time. Because it is possible to check the received frame after receiving a specific frame when identifying the cause of failure after the failure occurs, the work that occurs when analyzing the cause of the failure can be made more efficient, and the cause of the failure It is possible to shorten the time until the identification.
  • the communication failure detection apparatus can reduce the time until the identification of the cause of the failure by confirming the received frame immediately before the failure occurs, and can detect the communication failure applied to the optical multi-branch communication system. Suitable for use in devices and the like.

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Abstract

 ONU2及び上位ネットワークからフレームを受信するフレーム受信部(光コネクタ702、O/E変換部703及びA/D変換部704と、LANコネクタ705及び主信号処理部706)と、フレームを一時的に格納するフレーム格納部710と、受信フレームをフレーム格納部710に送信するフレーム送信部713と、自機及びONU2の状態に応じて警報通知を出力する状態監視部712と、警報通知を含む通知に応じて内部状態を遷移する内部状態保持部708と、内部状態に応じて、フレーム送信部713にフレーム送信の停止を指示する上書き処理判定部709とを備えた。

Description

通信障害検出装置
 この発明は、例えばGE-PON(Gigabit Ethernet(登録商標)-Passive Optical Network)システム等の光多分岐通信システムに適用され、障害が発生した際にその原因を早期に特定するための通信障害検出装置に関するものである。
 FTTH(Fiber To The Home)等の光アクセスサービスをユーザに提供する手法の1つとして、パッシブ光ネットワーク(PON:Passive Optical Network)方式がある。
 このPONシステムでは、複数の光端末装置(ONU:Optical Network Unit)が局内装置(OLT:Optical Line Terminal)及び伝送路(光ファイバ)を共有する形態をとっている。これにより、光ファイバを用いた高速アクセスサービスを安価で提供することが可能であり、現在では、各家庭にONUが普及している。
 また、PONシステムでは、ONUのCPU機能部により、ONUの異常を検知することができる。そして、ONUは、OLTから許可された送信タイミングで、当該異常を示す警報・状態情報をOLTに通知する。その後、この警報・状態情報は、OLTのCPU機能部を経由して、OLTの監視制御カードに通知される。そして、監視制御カードに接続されたTE(PC等の端末装置)は、監視制御カードの情報を確認することで、ONUが異常状態となっていることを確認することができる。
 また、例えば特許文献1に開示されたPONシステムでは、ONUよりローカル側の端末(特定ONU)でONUの状態を確認することを可能としている。これにより、障害が発生した際にONU側から障害原因を入手することができ、障害原因の分析調査を効率化できる。特に、新規ONUの設定時に障害が発生した場合での解析を効率化でき、設置作業時間を短縮できる。
 一方、FTTH等の光アクセスサービスにて通信障害が発生した場合、OLT又はONUで、ある特定のフレームを受信したために障害状態となった可能性がある。この場合、当該フレームを確認しなければ、障害原因を特定することができない場合がある。
 そこで、PON区間のフレームを確認する方法として、OLTとONU間にフレームキャプチャ装置を挿入する方法がある。このフレームキャプチャ装置により、受信したフレームを確認することで、OLT又はONUへ流れるフレームを確認することができる。
特開2009-27518号公報
 しかしながら、フレームキャプチャ装置で一度にキャプチャできるフレーム数には限界がある。そのため、障害発生直前にPON区間に流れるフレームを確認することは容易ではないという課題がある。
 また、フレームキャプチャ装置を接続するために、OLTとONUに接続する光ファイバを抜去する必要がある。そのため、光ファイバを抜去している間、通信断が発生してしまうという課題もある。
 また、従来の通信障害検出装置では、通信事業者局舎側や加入者宅側からの通信断の検出は可能である。さらに、特許文献1に開示されるように、加入者宅側に対して、伝送路の接続が切れたことや、伝送路からの受信信号を特定するためだけに特化させた特定ONUを設定することで、ONUの状態や異常を検知した際に受信したフレームのフォーマットが検出可能である。
 しかしながら、この特定ONUの設置に手間がかかるという課題がある。また、フォーマットのみを確認できても、受信したフレームそのものを検知できないため、障害原因の特定ができない場合があるという課題がある。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、障害が発生した場合に、障害が発生する直前に受信していたフレームを得ることで、障害原因を早急に特定することができる通信障害検出装置を提供することを目的としている。
 この発明に係る通信障害検出装置は、ONU及び上位ネットワークからフレームを受信するフレーム受信部と、フレームを一時的に格納するフレーム格納部と、フレーム受信部により受信されたフレームをフレーム格納部に送信するフレーム送信部と、自機及びONUの状態に応じて警報通知を出力する状態監視部と、状態監視部からの警報通知を含む通知に応じて自身の内部状態を遷移する内部状態保持部と、内部状態保持部の内部状態に応じて、フレーム送信部にフレーム送信の停止を指示するフレーム停止指示部とを備えたものである。
 また、この発明に係る通信障害検出装置は、OLT及び下位端末からフレームを受信するフレーム受信部と、フレームを一時的に格納するフレーム格納部と、フレーム受信部により受信されたフレームをフレーム格納部に送信するフレーム送信部と、自機の状態に応じて警報通知を出力する状態監視部と、状態監視部からの警報通知を含む通知に応じて自身の内部状態を遷移する内部状態保持部と、前記内部状態保持部の内部状態に応じて、フレーム送信部にフレーム送信の停止を指示するフレーム停止指示部とを備えたものである。
 この発明によれば、上記のように構成したので、障害が発生する直前の受信フレームを確認することができ、障害原因を解析する際の情報量を増加させることができるため、障害原因特定までの調査作業を効率化することができる。よって、障害原因の特定までの時間を短縮することができる。
この発明の実施の形態1に係る通信障害検出装置を適用したOLTを備えたPONシステムの構成を示すブロック図である。 図1に示すCPU機能部の構成を示すブロック図である。 図1に示す通信障害検出装置のフレーム格納動作を示すフローチャートである。 図1に示す内部状態保持部の状態遷移を示す図である。 図1に示す通信障害検出装置の状態取得動作を示すフローチャートである。 図1に示す通信障害検出装置のフレーム取得動作を示すフローチャートである。 この発明の実施の形態1に係る通信障害検出装置を適用したONUを備えたPONシステムの構成を示すブロック図である。 図7に示す内部状態保持部の状態遷移を示す図である。 この発明の実施の形態2に係る通信障害検出装置を適用したOLTを備えたPONシステムの構成を示すブロック図である。 図9に示すCPU機能部の構成を示すブロック図である。 図9に示す内部状態保持部の状態遷移を示す図である。 この発明の実施の形態2に係る通信障害検出装置を適用したONUを備えたPONシステムの構成を示すブロック図である。 図12に示す内部状態保持部の状態遷移を示す図である。
 以下、この発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
実施の形態1.
 まず、実施の形態1に係る通信障害検出装置をOLT1に適用した場合について示す。図1はこの発明の実施の形態1に係る通信障害検出装置を適用したOLT1を備えたPONシステムの構成を示すブロック図である。
 PONシステムは、図1に示すように、通信事業者局舎に設置されたOLT1と、加入者宅に設置された複数のONU2a~2nと、OLT1と各ONU2a~2nとを接続する光スプリッタ3とから構成されている。OLT1と光スプリッタ3との間は光ファイバ4により接続され、また、各ONU2a~2nと光スプリッタ3との間は光ファイバ5a~5nにより接続されている。また、OLT1にはTE6が接続されている。
 なお以下では、特に区別する必要がない場合には、ONU2a~2n及び光ファイバ5a~5nを単にONU2及び光ファイバ5と称す。
 次に、OLT1の構成について説明する。
 OLT1は、図1に示すように、複数のPONインタフェースカード7a~7n及び監視制御カード8から構成されている。なお以下では、特に区別する必要がない場合には、PONインタフェースカード7a~7nを単にPONインタフェースカード7と称す。
 PONインタフェースカード7は、ONU2及び上位ネットワークとの間でデータの送受信を行うものである。なお以下では、ONU2及び上位ネットワークからのデータ受信動作についてのみ説明する。このPONインタフェースカード7は、装置内IF701、光コネクタ702、O/E変換部703、A/D変換部704、LANコネクタ705、主信号処理部706、CPU機能部707、内部状態保持部708、上書き処理判定部(フレーム停止指示部)709及びフレーム格納部710から構成されている。
 装置内IF701は、監視制御カード8の後述する装置内IF802と接続されるものである。
 光コネクタ702は、光ファイバ4により光スプリッタ3と接続され、ONU2から光スプリッタ3を経由して送信されたフレームを受信するものである。この光コネクタ702により受信されたフレームはO/E変換部703に出力される。
 O/E変換部703は、光コネクタ702により受信されたフレーム(光信号)を電気信号に変換するものである。このO/E変換部703により電気信号に変換された変換されたフレームはA/D変換部704に出力される。
 A/D変換部704は、O/E変換部703により電気信号(アナログ信号)に変換されたフレームを、CPU機能部707で認識可能なデジタル信号に変換するものである。このA/D変換部704によりデジタル信号に変換されたフレームはCPU機能部707に出力される。
 LANコネクタ705は、ケーブルにより上位ネットワークと接続されるものである。
 主信号処理部706は、上位ネットワークからLANコネクタ705を経由して送信されたフレームを受信するものである。この主信号処理部706により受信されたフレームはCPU機能部707に出力される。
 なお、光コネクタ702、O/E変換部703及びA/D変換部704と、LANコネクタ705及び主信号処理部706は、フレーム受信部を構成する。
 CPU機能部707は、PONインタフェースカード7の各機能部を制御するものである。このCPU機能部707は、図2に示すように、制御部711、状態監視部712及びフレーム送信部713から構成されている。
 制御部711は、主信号処理部706の制御、及び、LANコネクタ705と上位ネットワークとの接続状態の制御を行うものである。
 状態監視部712は、PONインタフェースカード7及び各ONU2の状態監視を行い、当該状態に応じて、内部状態保持部708に警報通知を出力するものである。また、監視制御カード8から装置内IF701を経由して状態要求通知を受け取った場合には、上記状態を示す状態応答通知を装置内IF701を経由して監視制御カード8に出力する。
 フレーム送信部713は、A/D変換部704及び主信号処理部706からのフレームを認識し、当該フレームをフレーム格納部710に送信するものである。また、上書き処理判定部709からフレーム停止通知を受け取った場合には、フレーム格納部710へのフレーム送信を停止する。
 なお、CPU機能部707は、監視制御カード8から装置内IF701を経由してフレーム要求通知を受け取った場合には、当該通知をフレーム格納部710に出力する。
 内部状態保持部708は、状態監視部712からの警報通知及び監視制御部803からの内部状態遷移通知に応じて、自身の内部状態を遷移するものである。
 上書き処理判定部709は、内部状態保持部708の内部状態を随時確認し、当該内部状態に応じて、フレーム送信部713に、フレーム格納部710へのフレーム送信の停止を指示するフレーム停止通知を出力するものである。
 フレーム格納部710は、フレーム送信部713からのフレームを一時的に(上書きで)格納し続けるものである。また、CPU機能部707からフレーム要求通知を受け取った場合には、格納しているフレームをCPU機能部707及び装置内IF701を経由して監視制御カード8に出力する。
 また、監視制御カード8は、各PONインタフェースカード7の状態を監視するものである。この監視制御カード8は、LANコネクタ801、装置内IF802及び監視制御部803から構成されている。
 LANコネクタ801は、ケーブルによりTE6と接続されるものである。
 装置内IF802は、各PONインタフェースカード7の装置内IF701と接続されるものである。
 監視制御部803は、各PONインタフェースカード7の状態を監視するものである。この監視制御部803は、TE6からLANコネクタ801を経由して状態要求通知を受け取った場合に、当該通知を装置内IF802を経由して該当PONインタフェースカード7に出力する。そして、当該PONインタフェースカード7から装置内IF802を経由して状態応答通知を受け取った場合に、当該通知をLANコネクタ801を経由してTE6に出力する。
 また、監視制御部803は、フレーム要求通知を装置内IF802を経由して該当PONインタフェースカード7に出力し、当該PONインタフェースカード7から装置内IF802を経由してフレームを受け取る。
 さらに、監視制御部803は、PONインタフェースカード7の内部状態保持部708に対して各種通知(内部状態遷移通知や契機変更通知等)を出力する。
 次に、上記のように構成された通信障害検出装置の動作について説明する。
 まず、通信障害検出装置のフレーム格納動作について、図3を参照しながら説明する。
 通信障害検出装置のフレーム格納動作では、図3に示すように、まず、フレーム受信部はフレームを受信する(ステップST31)。すなわち、光コネクタ702は、ONU2から送信されたフレームを受信する。そして、O/E変換部703は、このフレームを電気信号に変換し、A/D変換部704は、CPU機能部707で認識可能なデジタル信号に変換する。また、主信号処理部706は、上位ネットワークから送信されたフレームを受信する。
 次いで、CPU機能部707のフレーム送信部713は、フレーム受信部からのフレームをフレーム格納部710に送信する(ステップST32)。
 次いで、フレーム格納部710は、フレーム送信部713からのフレームを一時的に格納する(ステップST33)。
 一方、上書き処理判定部709は、内部状態保持部708の内部状態を随時確認し、当該内部状態に応じて、フレーム送信部713に、フレーム格納部710へのフレーム送信の停止を指示するフレーム停止通知を行う(ステップST34)。
 次いで、フレーム送信部713は、上書き処理判定部709からのフレーム停止通知に応じて、フレーム格納部710へのフレーム送信を停止する(ステップST35)。
 ここで、内部状態保持部708の状態遷移について、図4を参照しながら説明する。
 図4において、上書き処理判定部709は、内部状態保持部708が状態Aの場合には、フレーム送信部713にフレーム停止通知を出力せず、内部状態保持部708が状態Bの場合には、フレーム送信部713にフレーム停止通知を出力するものとする。
 ここで、内部状態保持部708が状態Aから状態Bへ遷移する契機a1は、監視制御部803からの内部状態遷移通知、又は、状態監視部712からの特定の警報通知である。
 また、状態監視部712からの警報通知では、例えば、PONインタフェースカード7の故障、及び、PONインタフェースカード7と任意のONU2との通信断等の複数の警報を契機a1としてもよいし、単一の警報(例えばONU2の通信断)のみを契機a1としてもよい。
 また、どの警報を契機a1とするかは、内部状態保持部708に予め設定されている。この設定は、監視制御部803からの契機変更通知により変更可能である。
 一方、内部状態保持部708が状態Bから状態Aへ遷移する契機b1は、監視制御部803からの内部状態遷移通知のみとする。
 これにより、PONインタフェースカード7がリセットし、初期状態に戻っても、フレーム格納部710内のフレームデータが初期化されることを回避できる。
 次に、通信障害検出装置の状態取得動作について、図5を参照しながら説明する。
 通信障害検出装置の状態取得動作では、図5に示すように、まず、TE6は、監視制御部803に、PONインタフェースカード7及び/又はONU2についての状態要求通知を行う。そして、監視制御部803は、TE6からの状態要求通知をCPU機能部707に出力する(ステップST51)。
 次いで、CPU機能部707の状態監視部712は、この状態要求通知に応じて、該当するPONインタフェースカード7及び/又はONU2の状態を示す状態応答通知を監視制御部803に出力する。そして、監視制御部803は、CPU機能部707からの状態応答通知をTE6に出力する(ステップST52)。
 次に、通信障害検出装置のフレーム取得動作について、図6を参照しながら説明する。
 通信障害検出装置のフレーム取得動作では、図6に示すように、まず、監視制御部803は、CPU機能部707にフレーム要求通知を行う。そして、CPU機能部707は、監視制御部803からのフレーム要求通知をフレーム格納部710に出力する(ステップST61)。
 次いで、フレーム格納部710は、このフレーム要求通知に応じて、格納しているフレームを監視制御部803に出力する(ステップST62)。
 これにより、通信障害が発生した場合に、通信障害が発生する直前にOLT1で受信した全てのフレームを検出することができる。
 次に、実施の形態1に係る通信障害検出装置をONU2に適用した場合について示す。図7はこの発明の実施の形態1に係る通信障害検出装置を適用したONU2を備えたPONシステムの構成を示すブロック図である。
 図7に示すPONシステムは、図1に示すPONシステムからTE6を削除し、各ONU2a~2nにTE9a~9nを接続したものである。なお以下では、特に区別する必要がない場合には、TE9a~9nを単にTE9と称す。
 次に、ONU2の構成について説明する。
 ONU2は、OLT1及びTE9との間でデータの送受信を行うものである。なお以下では、OLT1及びTE9からのデータ受信動作についてのみ説明する。このONU2は、図7に示すように、光コネクタ201、O/E変換部202、A/D変換部203、LANコネクタ204、主信号処理部205、CPU機能部206、内部状態保持部207、上書き処理判定部208及びフレーム格納部209から構成されている。
 光コネクタ201は、光ファイバ5により光スプリッタ3と接続され、OLT1から光スプリッタ3を経由して送信されたフレームを受信するものである。この光コネクタ201により受信されたフレームはO/E変換部202に出力される。
 O/E変換部202は、光コネクタ201により受信されたフレーム(光信号)を電気信号に変換するものである。このO/E変換部202により電気信号に変換された変換されたフレームはA/D変換部203に出力される。
 A/D変換部203は、O/E変換部202により電気信号(アナログ信号)に変換されたフレームを、CPU機能部206で認識可能なデジタル信号に変換するものである。このA/D変換部203によりデジタル信号に変換されたフレームはCPU機能部206に出力される。
 LANコネクタ204は、ケーブルによりTE9と接続されるものである。
 主信号処理部205は、TE9からLANコネクタ204を経由して送信されたフレームを受信するものである。この主信号処理部205により受信されたフレームはCPU機能部206に出力される。
 なお、光コネクタ201、O/E変換部202及びA/D変換部203と、LANコネクタ204及び主信号処理部205は、フレーム受信部を構成する。
 CPU機能部206は、ONU2の各機能部を制御するものである。このCPU機能部206は、図示はしないが、図2に示すCPU機能部707と同様に、制御部210、状態監視部211及びフレーム送信部212から構成されている。
 制御部210は、主信号処理部205の制御、及び、LANコネクタ204とTE9との接続状態の制御を行うものである。
 状態監視部211は、ONU2の状態監視を行い、当該状態に応じて、内部状態保持部207に警報通知を出力するものである。また、OLT1から光スプリッタ3を経由して状態要求通知を受け取った場合には、上記状態を示す状態応答通知を光スプリッタ3を経由してOLT1に出力する。
 フレーム送信部212は、A/D変換部203及び主信号処理部205からのフレームをフレーム格納部209に送信するものである。また、上書き処理判定部208からフレーム停止通知を受け取った場合には、フレーム格納部209へのフレーム送信を停止する。
 なお、CPU機能部206は、OLT1から光スプリッタ3を経由してフレーム要求通知を受け取った場合には、当該通知をフレーム格納部209に出力する。
 内部状態保持部207は、状態監視部211からの警報通知及びOLT1からの内部状態遷移通知に応じて、自身の内部状態を遷移するものである。
 上書き処理判定部208は、内部状態保持部207の内部状態を随時確認し、当該内部状態に応じて、フレーム送信部212に、フレーム格納部209へのフレーム送信の停止を指示するフレーム停止通知を出力するものである。
 フレーム格納部209は、フレーム送信部212からのフレームを一時的に(上書きで)格納し続けるものである。また、CPU機能部206からフレーム要求通知を受け取った場合には、格納しているフレームをCPU機能部206を経由してOLT1に出力する。
 次に、上記のように構成された通信障害検出装置の動作について説明する。なお、通信障害検出装置をONU2に適用した場合の動作についても、OLT1に適用した場合の動作と同様であり、以下、図3,5,6を参照しながら説明を行う。
 まず、通信障害検出装置のフレーム格納動作について説明する。
 通信障害検出装置のフレーム格納動作では、図3に示すように、まず、フレーム受信部は、OLT1からのフレームを受信する(ステップST31)。すなわち、光コネクタ201は、OLT1から送信されたフレームを受信する。そして、O/E変換部202は、このフレームを電気信号に変換し、A/D変換部203は、CPU機能部206で認識可能なデジタル信号に変換する。また、主信号処理部205は、TE9から送信されたフレームを受信する。
 次いで、CPU機能部206のフレーム送信部212は、フレーム受信部からのフレームをフレーム格納部209に送信する(ステップST32)。
 次いで、フレーム格納部209は、フレーム送信部212からのフレームを一時的に格納する(ステップST33)。
 一方、上書き処理判定部208は、内部状態保持部207の内部状態を随時確認し、当該内部状態に応じて、フレーム送信部212に、フレーム格納部209へのフレーム送信の停止を指示するフレーム停止通知を行う(ステップST34)。
 次いで、フレーム送信部212は、上書き処理判定部208からのフレーム停止通知に応じて、フレーム格納部209へのフレーム送信を停止する(ステップST35)。
 ここで、内部状態保持部207の状態遷移について、図8を参照しながら説明する。
 図8において、上書き処理判定部208は、内部状態保持部207が状態Cの場合には、フレーム送信部212にフレーム停止通知は出力せず、内部状態保持部207が状態Dの場合には、フレーム送信部212にフレーム停止通知を出力するものとする。
 ここで、内部状態保持部207が状態Cから状態Dへ遷移する契機c1は、OLT1からの内部状態遷移通知、又は、状態監視部211からの特定の警報通知である。
 また、状態監視部211からの警報通知では、例えば、ONU2故障、及び、OLT1とONU2との通信断等の複数の警報を契機c1としてもよいし、単一の警報(例えばONU2の通信断)のみを契機c1としてもよい。
 また、どの警報を契機c1とするかは、内部状態保持部207に予め設定されている。この設定は、OLT1からの契機変更通知により変更可能である。
 一方、内部状態保持部207が状態Dから状態Cへ遷移する契機d1は、OLT1からの内部状態遷移通知のみとする。
 これにより、ONU2がリセットし、初期状態に戻っても、フレーム格納部209内のフレームデータが初期化されることを回避できる。
 次に、通信障害検出装置の状態取得動作について説明する。
 通信障害検出装置の状態取得動作では、図5に示すように、まず、OLT1は、CPU機能部206にONU2についての状態要求通知を行う(ステップST51)。
 次いで、CPU機能部206は、この状態要求通知に応じて、ONU2の状態を示す状態応答通知をOLT1に出力する(ステップST52)。
 次に、通信障害検出装置のフレーム取得動作について説明する。
 通信障害検出装置のフレーム取得動作では、図6に示すように、まず、OLT1は、CPU機能部206にフレーム要求通知を行う。そして、CPU機能部206は、OLT1からのフレーム要求通知をフレーム格納部209に出力する(ステップST61)。
 次いで、フレーム格納部209は、このフレーム要求通知に応じて、格納しているフレームをOLT1に出力する(ステップST62)。
 これにより、通信障害が発生した場合に、通信障害が発生する直前にONU2で受信した全てのフレームを検出することができる。
 なお、図1ではOLT1に本発明の通信障害検出装置を適用した場合について示し、図7ではONU2に本発明の通信障害検出装置を適用した場合について示したが、OLT1及びONU2にそれぞれ通信障害検出装置を適用するようにしてもよい。
 以上のように、この実施の形態1によれば、特定の警報等の通知直前にPONインタフェースカード7/ONU2でそれぞれ受信したフレームを保持するように構成したので、障害発生後に、障害発生直前に受信したフレームを確認することができる。その結果、障害原因を解析する際に発生する作業が効率化でき、障害原因判明までの時間を短縮することができる。
実施の形態2.
 まず、実施の形態2に係る通信障害検出装置をOLT1に適用した場合について示す。図9はこの発明の実施の形態2に係る通信障害検出装置を適用したOLT1を備えたPONシステムの構成を示すブロック図であり、図10はCPU機能部707の構成を示すブロック図である。図9,10に示す実施の形態2に係るPONシステムは、図1,2に示す実施の形態1に係るPONシステムに、受信フレームタイマ部714及びタイマ指示部715を追加したものである。その他の構成は同様であり、同一の符号を付してその説明を省略する。
 受信フレームタイマ部714は、タイマ指示部715からタイマ開始通知を受け取った場合に、タイマを開始し、予め設定された時間が経過した後、タイマ完了通知をタイマ指示部715に出力するものである。なお、タイマ開始からタイマ完了までの間に、タイマ指示部715からタイマ開始通知を再度受け取った場合には、タイマをリセットし、再度タイマを開始する。また、設定されたタイマ時間は、監視制御部803からのタイマ変更通知により変更可能である。
 タイマ指示部715は、主信号処理部706、A/D変換部704又は監視制御部803から特定のフレームフォーマット又はフレームパタンのフレームを受信した場合に、受信フレームタイマ部714にタイマ開始通知を出力するものである。また、受信フレームタイマ部714からタイマ完了通知を受け取った場合に、内部状態保持部708に内部状態遷移通知を出力する。
 次に、内部状態保持部708の状態遷移について、図11を参照しながら説明する。
 図11において、上書き処理判定部709は、内部状態保持部708が状態Eの場合には、フレーム送信部713にフレーム停止通知は出力せず、内部状態保持部708が状態Fの場合には、フレーム送信部713にフレーム停止通知を出力するものとする。
 ここで、内部状態保持部708が状態Eから状態Fへ遷移する契機e1は、監視制御部803からの内部状態遷移通知、又は、CPU機能部707からの特定の警報通知又は内部状態遷移通知である。
 一方、内部状態保持部708が状態Fから状態Eへ遷移する契機f1は、監視制御部803からの内部状態遷移通知のみとする。
 これにより、PONインタフェースカード7がリセットし、初期状態に戻っても、フレーム格納部710内のフレームデータが初期化されることを回避できる。
 その他の動作は、実施の形態1と同様であり、その説明を省略する。
 次に、実施の形態2に係る通信障害検出装置をONU2に適用した場合について示す。図12はこの発明の実施の形態2に係る通信障害検出装置を適用したONU2を備えたPONシステムの構成を示すブロック図である。図12に示す実施の形態2に係るPONシステムは、図7に示す実施の形態1に係るPONシステムに受信フレームタイマ部213を追加したものである。また、図示はしないが、図10のCPU機能部707と同様に、CPU機能部206にタイマ指示部214を追加したものである。その他の構成は同様であり、同一の符号を付してその説明を省略する。
 受信フレームタイマ部213は、タイマ指示部214からタイマ開始通知を受け取った場合に、タイマを開始し、予め設定された時間が経過した後、タイマ完了通知をタイマ指示部214に出力するものである。なお、タイマ開始からタイマ完了までの間に、タイマ指示部214からタイマ開始通知を再度受けた場合には、タイマをリセットし、再度タイマを開始する。また、設定されたタイマ時間は、OLT1からのタイマ変更通知により変更可能である。
 タイマ指示部214は、主信号処理部205又はA/D変換部203から特定のフレームフォーマット又はフレームパタンのフレームを受信した場合に、受信フレームタイマ部213にタイマ開始通知を出力するものである。また、受信フレームタイマ部213からタイマ完了通知を受け取った場合に、内部状態保持部207に内部状態遷移通知を出力する。
 次に、内部状態保持部207の状態遷移について、図13を参照しながら説明する。
 図13において、上書き処理判定部208は、内部状態保持部207が状態Gの場合には、フレーム送信部212にフレーム停止通知は出力せず、内部状態保持部207が状態Hの場合には、フレーム送信部212にフレーム停止通知を出力するものとする。
 ここで、内部状態保持部207が状態Gから状態Hへ遷移する契機g1は、OLT1からの内部状態遷移通知、又は、CPU機能部206からの特定の警報通知又は内部状態遷移通知である。
 一方、内部状態保持部207が状態Hから状態Gへ遷移する契機h1は、OLT1からの内部状態遷移通知のみとする。
 これにより、ONU2がリセットし、初期状態に戻っても、フレーム格納部209内のフレームデータが初期化されることを回避できる。
 その他の動作は、実施の形態1と同様であり、その説明を省略する。
 以上のように、この実施の形態2によれば、特定のフレームフォーマット又はフレームパタンのフレームを受信した後、所定時間の間に、PONインタフェースカード7/ONU2でそれぞれ受信されたフレームを保持するように構成したので、障害発生後の障害要因特定の際に、特定フレーム受信後に受信したフレームを確認することができるようになり、障害要因を解析する際に発生する作業が効率化でき、障害原因判明までの時間を短縮することができる。
 なお、本願発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、あるいは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要素の省略が可能である。
 この発明に係る通信障害検出装置は、障害が発生する直前の受信フレームを確認することで、障害原因の特定までの時間を短縮することができ、光多分岐通信システムに適用される通信障害検出装置等に用いるのに適している。
 1 OLT、2,2a~2n ONU、3 光スプリッタ、4,5,5a~5n 光ファイバ、6,9,9a~9n TE、7,7a~7n PONインタフェースカード、8 監視制御カード、201,702 光コネクタ、202,703 O/E変換部、203,704 A/D変換部、204,705,801 LANコネクタ、205,706 主信号処理部、206,707 CPU機能部、207,708 内部状態保持部、208,709 上書き処理判定部、209,710 フレーム格納部、210,711 制御部、211,712 状態監視部、212,713 フレーム送信部、213,714 受信フレームタイマ部、214,715 タイマ指示部、701,802 装置内IF、803 監視制御部803。

Claims (6)

  1.  複数のONUとの間で通信を行うOLTに適用された通信障害検出装置において、
     前記ONU及び上位ネットワークからフレームを受信するフレーム受信部と、
     フレームを一時的に格納するフレーム格納部と、
     前記フレーム受信部により受信されたフレームを前記フレーム格納部に送信するフレーム送信部と、
     自機及び前記ONUの状態に応じて警報通知を出力する状態監視部と、
     前記状態監視部からの警報通知を含む通知に応じて自身の内部状態を遷移する内部状態保持部と、
     前記内部状態保持部の内部状態に応じて、前記フレーム送信部にフレーム送信の停止を指示するフレーム停止指示部と
    を備えた通信障害検出装置。
  2.  OLTとの間で通信を行うONUに適用された通信障害検出装置において、
     前記OLT及び下位端末からフレームを受信するフレーム受信部と、
     フレームを一時的に格納するフレーム格納部と、
     前記フレーム受信部により受信されたフレームを前記フレーム格納部に送信するフレーム送信部と、
     自機の状態に応じて警報通知を出力する状態監視部と、
     前記状態監視部からの警報通知を含む通知に応じて自身の内部状態を遷移する内部状態保持部と、
     前記内部状態保持部の内部状態に応じて、前記フレーム送信部にフレーム送信の停止を指示するフレーム停止指示部と
    を備えた通信障害検出装置。
  3.  前記フレーム格納部は、外部からの要求に応じて、格納しているフレームを出力する
    ことを特徴とする請求項1記載の通信障害検出装置。
  4.  前記フレーム格納部は、外部からの要求に応じて、格納しているフレームを出力する
    ことを特徴とする請求項2記載の通信障害検出装置。
  5.  外部からの通知に応じてタイマを開始し、所定時間経過した後に、タイマ完了通知を出力する受信フレームタイマ部と、
     前記ONU、前記上位ネットワーク又は外部端末から特定のフレームフォーマット又はフレームパタンのフレームが受信された場合に、前記受信フレームタイマ部にタイマ開始通知を出力し、当該受信フレームタイマ部からタイマ完了通知を受信した場合に、前記内部状態保持部に内部状態遷移通知を出力するタイマ指示部とを備えた
    ことを特徴とする請求項1記載の通信障害検出装置。
  6.  外部からの通知に応じてタイマを開始し、所定時間経過した後に、タイマ完了通知を出力する受信フレームタイマ部と、
     前記OLT又は前記下位端末から特定のフレームフォーマット又はフレームパタンのフレームが受信された場合に、前記受信フレームタイマ部にタイマ開始通知を出力し、当該受信フレームタイマ部からタイマ完了通知を受信した場合に、前記内部状態保持部に内部状態遷移通知を出力するタイマ指示部とを備えた
    ことを特徴とする請求項2記載の通信障害検出装置。
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