WO2014097491A1 - 親局装置、制御装置、子局装置、光通信システムおよび障害監視方法 - Google Patents

親局装置、制御装置、子局装置、光通信システムおよび障害監視方法 Download PDF

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station device
slave station
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onu
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隆司 菊澤
竜介 川手
向井 宏明
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三菱電機株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/44Star or tree networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/40Bus networks
    • H04L12/407Bus networks with decentralised control
    • H04L12/413Bus networks with decentralised control with random access, e.g. carrier-sense multiple-access with collision detection [CSMA-CD]

Definitions

  • the present invention relates to a master station device, a control device, a slave station device, an optical communication system, and a failure monitoring method.
  • Ethernet registered trademark
  • GE-PON Gigabit Ethernet (registered trademark)-Passive Optical Network)
  • G-PON Gigabit PON
  • other PON systems are monitored by applying Ethernet (registered trademark) OAM (hereinafter abbreviated as EOAM).
  • OAM Ethernet (registered trademark) OAM
  • the OLT Optical Line Terminal
  • the ONU Optical Network Unit
  • S / W SoftWare
  • the state of the ONU is managed by a protocol corresponding to the EOAM or PON system, and the conduction state to the user interface is monitored by the OLT.
  • the present invention has been made in view of the above, and it is possible to manage from the network side to the slave station device by the EOAM without changing the slave station device (ONU) or with a small change amount.
  • An object is to obtain a station apparatus, a control apparatus, a slave station apparatus, an optical communication system, and a failure monitoring method.
  • the present invention is connected to a slave station device through an optical communication path, communicates with the slave station device using a first protocol, and is connected to a host network.
  • a first protocol control unit that obtains information indicating a status of the slave station device based on the first protocol, and indicates the status of the slave station device from the first protocol control unit
  • a second protocol for acquiring information and holding communication between the state management unit for storing the state of each slave station device as state information and the upper network based on a second protocol different from the first protocol
  • the control unit sets a proxy point for performing a response equivalent to a case where a monitoring point in the second protocol is set in the slave station device. Characterized in that it comprises a protocol conversion unit that performed on le control unit.
  • a master station device, a control device, a slave station device, an optical communication system, and a failure monitoring method according to the present invention can be performed without changing the slave station device (ONU) or with a small change amount from the network side by the EOAM. There is an effect that even the device can be managed.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a setting example of MEP and MIP in EOAM.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an arrangement example of MEPs and MIPs according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of the OLT according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of the ONU according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a failure monitoring procedure using the proxy monitoring point according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a first embodiment of a communication system including a PON system (optical communication system) according to the present invention.
  • the communication system of the present embodiment includes a station side optical communication device (also referred to as “Optical Line Terminal”, hereinafter referred to as “OLT”) 20 that operates as a master station device, and a slave station device.
  • a plurality of user-side optical communication devices also referred to as “Optical Network Unit”, hereinafter referred to as “ONU” 21-1 to 21-3, and Ethernet (registered trademark) switches arranged on the user side 10 and an Ethernet (registered trademark) switch 11 on the upper side (connected to the upper network).
  • FIG. 1 shows an example with three ONUs, the number of ONUs is not limited to this.
  • the OLT 20 and the ONUs 21-1 to 21-3 are connected via an optical coupler 22 and an optical fiber to constitute a PON system.
  • This PON system may be a GE-PON system based on IEEE 802.3ah. 983.1 G-PON system or the like may be used as long as the OLT can manage the states of the ONUs 21-1 to 21-3.
  • the OLT 20 and the Ethernet switches 10 and 11 include IEEE 802.1ag, Y. Ethernet (registered trademark) OAM (hereinafter abbreviated as “EOAM”) described in J. 1731.
  • the Ethernet switches 10 and 11 may be gateways or routers.
  • the Ethernet switch 10 includes an I / F (interface) 12 that performs interface processing on the lower side and an I / F 13 that performs interface processing on the upper side.
  • the ONU 21-1 includes an I / F 23 that performs lower-level interface processing and an I / F 24 that performs higher-level interface processing.
  • the ONU2-2 and ONU2-3 may have the same configuration as the ONU2-1 or may be different.
  • the OLT 20 includes an I / F 25 that performs lower-level interface processing and an I / F 26 that performs higher-level interface processing.
  • the Ethernet switch 11 includes an I / F (interface) 14 that performs interface processing on the lower side and an I / F 15 that performs interface processing on the upper side.
  • the OLT 20 has a function of managing the state of the ONU for each ONU.
  • the ONU state includes, for example, a UNI (User Network Interface) link state, a conduction state, and a test state.
  • the OLT 20 manages the ONU status by, for example, management using operation management maintenance (OAM) or the like, and link status monitoring defined by IEEE 802.3ah. You may manage the state of.
  • OAM operation management maintenance
  • a maintenance end point (MEP) or a maintenance intermediate point (MIP) defined in the EOAM standard is set in the ONU, and an ETH-CC (Ethernet (registered trademark) Continuity) is set.
  • MEP maintenance end point
  • MIP maintenance intermediate point
  • Check A connectivity check is performed using a frame or the like, and a network state between MEPs is monitored.
  • the MEP has a function of generating and terminating an OAM frame for fault monitoring and the like.
  • the MIP has a function of notifying information from a lower level MEP to an MEP that is an upper monitoring point.
  • EOAM monitoring points have a monitoring level, and are used separately for customer management, provider, network operator, physical layer, and the like. Although monitoring is performed between MEPs at the same level, a MIP is defined at a corresponding higher level in order to notify a higher level to a certain level of MEP.
  • FIG. 2 is a diagram showing a setting example of MEP and MIP in EOAM.
  • FIG. 2 shows an example in which MEP and MIP in EOAM are set by a conventional method in the communication system shown in FIG. MEPs 30, 32, 33, 34, 35, 36, and 38 are management endpoints that monitor the devices.
  • MEPs 32 and 33 monitor between the Ethernet switch 11 and the OLT 20.
  • MEPs 31 and 37 are management endpoints that monitor the intermediate network (between the Ethernet switch 11 and the I / F 23 of the ONU 21-1).
  • the MEP 39 is a management endpoint set by the user.
  • MIPs 40 and 43 are management intermediate points set in the monitoring section of the user.
  • the MIP 41 is a management intermediate point that manages the intermediate network.
  • FIG. 2 is an example, and the setting positions of MEP and MIP are not limited to those in FIG.
  • the OLT 20 and the ONUs 21-1 to 21-3 have already been monitored using, for example, an IEEE 802.3ah OAM, and the OLT 20 is connected to the ONUs 21-1 to 21-3 and the ONUs 21-1 to 21-3.
  • the state 21-3 is managed.
  • the OLT 20 grasps the connection state from the ONUs 21-1 to 21-3 to some extent using the information obtained in the PON system.
  • the OLT 20 can notify the upper monitoring point of the state of the ONU obtained in the PON system.
  • the OLT 20 reflects the states of the ONUs 21-1 to 21-3 obtained in the PON system in the response in the EOAM.
  • MEPs and MIPs that should originally be set in the ONUs 21-1 to 21-3 are arranged in the OLT 20 as a proxy. This eliminates the need to set MEPs and MIPs to be set in the ONUs 21-1 to 21-3 in the ONUs 21-1 to 21-3.
  • FIG. 3 is a diagram showing an arrangement example of MEPs and MIPs according to the present embodiment.
  • a proxy MIP 50 is set in the OLT 20 instead of the MIP 43 set in the ONU 21-1
  • a proxy MEP 51 is set in the OLT 20 instead of the MEP 37 and MIP 42 set in the ONU 21-1.
  • a proxy MEP 52 is set in the OLT 20.
  • the MIP 42 a response process to the alarm of the MEP 35 is performed.
  • the MEP 35 for detecting an abnormality in the PON section by the I / F 24 of the ONU has no meaning to define. Is no longer necessary.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of the OLT 20 according to the present embodiment.
  • the I / F 100 in FIG. 4 corresponds to the I / F 25 in FIG. 1, and the I / F 101 corresponds to the I / F 26 in FIG.
  • the I / F 100 includes a PON control unit (first protocol processing unit) 110 that performs processing on the OLT side based on the PON protocol (first protocol), an ONU state management unit (state management unit) 111, a protocol, A conversion unit 112, an EOAM processing unit (second protocol processing unit) 113 that performs processing based on EOAM (second protocol), and an optical transceiver 115 that performs optical signal transmission / reception processing are provided.
  • first protocol processing unit first protocol
  • ONU state management unit state management unit
  • a conversion unit 112 an EOAM processing unit (second protocol processing unit) 113 that performs processing based on EOAM (second protocol)
  • an optical transceiver 115 that performs optical signal transmission /
  • the PON protocol is a control protocol used in a MAC (Media Access Control) layer, which is a sublayer of Layer 2, and for example, MPCP (Multi-point Control Protocol) defined by IEEE, OAM and so on.
  • MAC Media Access Control
  • MPCP Multi-point Control Protocol
  • the PON control unit 110 manages the ONUs 21-1 to 21-3 based on the PON protocol, generates a control frame of the PON protocol, and transmits it to the ONUs 21-1 to 21-3 via the optical transceiver 115. To do. Further, the PON control unit 110 receives control frames of the PON protocol received from the ONUs 21-1 to 21-3 via the optical transceiver 115, and changes the states of the ONUs 21-1 to 21-3 based on the received control frames. Grasp and pass to the ONU state management unit 111. The PON control unit 110 grasps the link connection status and the like using control frames transmitted / received to / from the ONUs 21-1 to 21-3, and controls uplink user traffic.
  • the ONU state management unit 111 holds the states of the ONUs 21-1 to 21-3 as state information for each ONU.
  • the ONU state management unit 111 holds state information for ONUs that do not support EOAM, but does not have to hold state information for ONUs that do not support EOAM.
  • the protocol conversion unit 112 acquires ONU state information from the ONU state management unit 111, converts this state information into state information of a monitoring point in EOAM, and sets it in the ONU monitoring point 114 arranged in the EOAM processing unit 113. This conversion may be performed, for example, by managing the correspondence between the type of the ONU state and the state of the monitoring point in the EOAM in a table or the like, or may be performed by other methods.
  • the protocol conversion unit 112 may be configured by hardware, S / W, may be included in S / W that manages a higher-level PON system, or a combination thereof. Good.
  • the I / F 100 may be configured as one control unit (control device).
  • the ONU monitoring point 114 When the ONU monitoring point 114 receives an EOAM frame from the MEP facing the proxy monitoring point set to itself, the ONU monitoring point 114 performs processing of the frame, and for those that require a response, the ONU monitoring point 114 is originally set to the ONU. Responds instead of points.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of the ONU 21-1 according to the present embodiment.
  • the ONU 21-1 includes an I / F (corresponding to the I / F 23 in FIG. 1) 200 and an I / F (corresponding to the I / F 24 in FIG. 1) 201.
  • the I / F 201 includes a PON control unit 211 that performs processing on the ONU side based on the PON protocol, and an optical transceiver 210 that performs transmission / reception processing of an optical signal.
  • the PON control unit 211 processes the control frame received from the OLT 20 via the optical transceiver 210, generates a response frame for the control frame that requires a response, and transmits the response frame to the OLT 20 via the optical transceiver 210.
  • ONU 21-1 does not have a function corresponding to EOAM.
  • the PON control unit 110 of the OLT 20 detects that the UNI link of the ONU 21-1 is in a broken link state.
  • the ONU state management unit 111 holds state information from the PON control unit 111 that the UNI link of the ONU 21-1 is broken. Since the UNI link of the ONU 21-1 is broken, the protocol conversion unit 112 should not be able to respond to the MIP 43 in the configuration shown in FIG. Therefore, the same processing as when the MIP 43 does not respond is performed.
  • the protocol conversion unit 112 invalidates the MIP 50 (a proxy monitoring point corresponding to the MIP 43) of the ONU monitoring point 114 (converts to a state that does not respond as state information in EOAM), and the ONU monitoring point does not respond. A similar state is assumed. Thereby, it is possible to detect the same link abnormality as when the MIP 43 does not respond at the opposing MEP point. It should be noted that the method of limiting the output of the ETH-CC frame for the connectivity check that is always transmitted without invalidating the monitoring point may be employed.
  • the PON control unit 110 detects that the PON link (optical line) with the ONU 21-1 is down, the MEP 37 and MIP 42 should not be able to respond in the case of the configuration shown in FIG. is there. Therefore, by disabling the proxy MEP 51 in the OLT 20, it is possible to grasp that the monitoring points MEP 37 and MIP 42 are not responding in the opposing MEP 31.
  • the MPCP timeout indicates a state in which the report from the ONU is not received by the OLT until the specified time in the Gate-Report control necessary for uplink data communication with the ONU. When the MPCP timeout occurs, the ONU is disconnected. It becomes a state.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of a failure monitoring procedure using the proxy monitoring point of the present embodiment.
  • the OLT 20 sets a proxy monitoring point instead of the monitoring point set in the ONU 21-1 as the ONU monitoring point 114 (step S1). Specifically, frame parameters and the like in EOAM are set so that the ONU monitoring point 114 can make a response similar to the monitoring point originally set to ONU.
  • the protocol conversion unit 112 acquires ONU status information from the ONU status management unit 111 (step S2). The protocol conversion unit 112 determines whether or not there is a change in the ONU state information, and if there is a change (Yes in Step S3), reflects it in the ONU monitoring point 114 (Step S4).
  • the ONU monitoring point 114 is set not to transmit a frame, or a failure requiring notification is set to be transmitted using an EOAM frame.
  • the ONU monitoring point 114 performs a response in EOAM. If there is no change in the status information of the ONU (No at Step S3), the process returns to Step S2.
  • the protocol conversion unit 112 uses the ONU power-off information obtained from the ONU state management unit 111 to define a vendor defined in advance.
  • a frame of a format may be generated according to a unique OAM and transmitted from the ONU monitoring point 114 to the opposite MEP.
  • the OLT 20 returns a response similar to the monitoring point in the EOAM of the ONU 21-1 based on the EOAM based on the status information of the ONU 21-1 obtained from the PON control unit 110. I made it happen. For this reason, a proxy monitoring point is set in the OLT 20 without setting a monitoring point in the ONU 21-1. From the network side to the slave station device by the EOAM without changing the ONU or with a small change amount. There is an effect that can be managed.
  • the strict user traffic state cannot be reflected at the proxy monitoring point of the OLT 20. For this reason, in order to notify the user traffic state, only a part of the functions (for example, the function indicating the traffic state such as loopback control which is one of the functions of Ethernet OAM) is limited to the ONU 21-1. You may make it mount by.
  • FIG. FIG. 7 is a diagram showing a configuration example of a second embodiment of a communication system including a PON system according to the present invention.
  • the ONU 21-1 includes I / Fs 23-1 to 23-n (n is an integer of 2 or more), and each I / F corresponds to a different port.
  • the I / Fs 23-1 to 23-n execute UNI processing corresponding to the port to be connected.
  • the configuration of the communication system of the present embodiment is the same as that of the first embodiment except for the ONU 21-1.
  • Embodiment 1 a different part from Embodiment 1 is demonstrated.
  • monitoring points such as MEPs and MIPs of ONUs are set for each UNI (for each port).
  • the proxy monitoring point for each UNI is set as the ONU monitoring point 114 of the OLT 20 (for the I / F 21-1, the MIP 43 proxy MIP 50, the MEP 37 proxy MEP 51 are set,..., I / F 21-
  • n an example is shown in which a proxy MIP60 of MIP63 and a proxy MEP61 of MEP64 are set).
  • F / W (firmware) update control, continuity state by loopback test, ONU 21-1 link state, etc. are common to the same ONU, not for each UNI. Therefore, there is a part that can share response operations such as MEP and MIP in EOAM.
  • the management ID is assigned to the monitoring point that has the same influence on the same ONU or the same link. Treat as one group.
  • the management point itself in the OLT 20 is defined as one, and the MEP or MIP response processing for a plurality of UNIs is performed collectively. And about the item which needs to respond for every UNI, the response process for every UNI is implemented.
  • an EOAM response process is performed with a monitoring point that commonly affects the same ONU or the same link as one proxy management point in the OLT 20. Therefore, it is possible to save device resources related to EOAM in the OLT 20 and simplify control.
  • Embodiment 3 FIG. Next, the communication system of Embodiment 3 concerning this invention is demonstrated.
  • the configuration of the communication system of the present embodiment is the same as that of the first embodiment.
  • Embodiment 1 a different part from Embodiment 1 is demonstrated.
  • the OLT 20 may contain both EOAM-compliant ONUs and non-compliant ONUs. Whether EOAM is supported or not can be determined by the type of ONU, the version of S / W, and the like. For this reason, in the present embodiment, the OLT 20 acquires and manages the information indicating the EOAM support status for each ONU from the PON control unit 110 by the ONU state management unit 111. Whether the protocol conversion unit 112 sets a monitoring point in the ONU or a proxy monitoring point in place of the ONU in the OLT 20 based on information managed by the ONU state management unit 111 , Determine.
  • the protocol conversion unit 112 determines whether or not the protocol conversion unit 112 reflects the ONU status information on the proxy monitoring point for each ONU, and determines the PON control unit for an ONU that does not support EOAM.
  • Information obtained from 110 is set in the ONU monitoring point 114 arranged in the EOAM processing unit 113.
  • management by EOAM is enabled without the administrator being aware of whether or not each ONU supports EOAM.
  • the ONU monitoring point 114 defined in the OLT 20 as a proxy may have a function that cannot be realized in the EOAM, it is desirable that the administrator has a means for knowing the ONU's EOAM support status.
  • the OLT 20 may not check the information indicating the correspondence status, but may check the ONUs 21-1 to 21-3 as necessary.
  • the EOAM support status is determined for each ONU in the communication system of the first embodiment, but the EOAM support status is determined for each ONU in the communication system of the second embodiment. You may make it perform operation
  • the OLT 20 manages information that supports or does not support EOAM for each ONU based on the information obtained from the PON control unit 110, and monitors the ONU for each ONU. It is determined whether to set a point or to set a monitoring point for the ONU as a proxy in the OLT 20. For this reason, even when ONUs corresponding to EOAM and non-compatible ONUs coexist, management by EOAM can be performed without requiring complicated settings by the administrator.
  • the master station device, the control device, the slave station device, the optical communication system, and the fault monitoring method according to the present invention are suitable for a system that performs fault monitoring by EOAM.
  • 10 11 Ethernet switch, 20 OLT, 21-1 to 21-3 ONU, 12, 13, 14, 15, 23, 23-1 to 23-n, 24, 25, 26, 100, 101, 200, 201 I / F, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 52, 61, 62, 64 MEP, 40, 41, 42, 43, 50, 60, 63 MIP, 110 , 210 PON control unit, 111 ONU state management unit, 112 protocol conversion unit, 113 EOAM processing unit, 115, 211 optical transceiver.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

 上位ネットワークに接続されるOLT20であって、PONプロトコルに基づいてONUの状態を示す情報を取得するPON制御部110と、PON制御部110からONUの状態を示す情報を取得し、状態情報として保持するONU状態管理部111と、EOAMに基づいて上位ネットワークとの間の通信を行うEOAM処理部113と、状態情報に基づいてONUにEOAMにおける監視ポイントが設定された場合と同等の応答を行う代理ポイントの設定をEOAM制御部113に対して実施するプロトコル変換部112と、を備える。

Description

親局装置、制御装置、子局装置、光通信システムおよび障害監視方法
 本発明は、親局装置、制御装置、子局装置、光通信システムおよび障害監視方法に関する。
 レイヤ2のネットワーク監視プロトコルの一つとして、IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers)802.1agやY.1731で規格化されたEthernet(登録商標) OAM(Operation Administration and Maintenance)がある。GE-PON(Gigabit Ethernet(登録商標)-Passive Optical Network)やG-PON(Gigabit PON)などのPONシステムにEthernet(登録商標) OAM(以降、EOAMと略す)を適用してそれぞれの装置を監視する場合、親局装置として動作するOLT(Optical Line Terminal)や子局装置として動作するONU(Optical Network Unit)それぞれにプロトコル処理を実施する機能を搭載する必要がある。例えばONUに搭載するS/W(SoftWare)でそれらのプロトコル処理を実現することにより、EOAMに対応させる方法も提案されている(例えば、特許文献1参照)。
 一方で、それぞれのPONシステムにおいては、ONUの状態をEOAMやPONシステムに応じたプロトコルにて管理しており、OLTにてユーザインタフェースまでの導通状態を監視している。
特表2010-527205号公報
 従来のPONシステムにおいて、EOAMをONUに適用するには、ONUにIEEE802.1agやY.1731の機能を実装する必要がある。このため、IEEE802.1agやY.1731の機能を実装していないEOAM非対応のONUはEOAMプロトコルで監視出来ないという問題があった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、子局装置(ONU)に変更を加えずに、または少ない変更量で、EOAMによりネットワーク側から子局装置までを管理することができる親局装置、制御装置、子局装置、光通信システムおよび障害監視方法を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、子局装置と光通信路により接続され、前記子局装置と第1のプロトコルにより通信を行い、上位ネットワークに接続される親局装置であって、前記第1のプロトコルに基づいて前記子局装置の状態を示す情報を取得する第1のプロトコル制御部と、前記第1のプロトコル制御部から前記子局装置の状態を示す情報を取得し、子局装置ごとの状態を状態情報として保持する状態管理部と、前記第1のプロトコルと異なる第2のプロトコルに基づいて前記上位ネットワークとの間の通信を行う第2のプロトコル制御部と、前記状態情報に基づいて前記子局装置に前記第2のプロトコルにおける監視ポイントが設定された場合と同等の応答を行う代理ポイントの設定を前記第2のプロトコル制御部に対して実施するプロトコル変換部と、を備えることを特徴とする。
 本発明にかかる親局装置、制御装置、子局装置、光通信システムおよび障害監視方法は、子局装置(ONU)に変更を加えずに、または少ない変更量で、EOAMによりネットワーク側から子局装置までを管理することができるという効果を奏する。
図1は、実施の形態1の通信システムの構成例を示す図である。 図2は、EOAMにおけるMEPおよびMIPの設定例を示す図である。 図3は、実施の形態1のMEPおよびMIPの配置例を示す図である。 図4は、実施の形態1のOLTの構成例を示す図である。 図5は、実施の形態1のONUの構成例を示す図である。 図6は、実施の形態1の代理監視ポイントを用いた障害監視手順の一例を示すフローチャートである。 図7は、実施の形態2の通信システムの構成例を示す図である。
 以下に、本発明にかかる親局装置、制御装置、子局装置、光通信システムおよび障害監視方法の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明にかかるPONシステム(光通信システム)を含む通信システムの実施の形態1の構成例を示す図である。図1に示すように、本実施の形態の通信システムは、親局装置として動作する局側光通信装置(“Optical Line Terminal”とも言い、以降「OLT」と称す。)20と、子局装置として動作する複数の利用者側光通信装置(“Optical Network Unit”とも言い、以降「ONU」と称す。)21-1~21-3と、利用者側に配置されたイーサネット(登録商標)スイッチ10と、上位側の(上位ネットワークに接続される)イーサネット(登録商標)スイッチ11とから構成される。なお、図1では、ONUが3台の例を示しているがONUの数はこれに限定されない。
 OLT20とONU21-1~21-3は、光カプラ22および光ファイバを介して接続され、PONシステムを構成する。このPONシステムは、IEEE802.3ahをベースとしたGE-PONシステムでもよいし、G.983.1のG-PONシステムなどでもよく、ONU21-1~21-3の状態をOLTが管理できる構成のシステムであればよい。OLT20およびイーサネットスイッチ10,11にはIEEE802.1agやY.1731に記載されているEthernet(登録商標) OAM(以降、「EOAM」と略す。)機能を備える。イーサネットスイッチ10,11はゲートウェイやルータであってもよい。
 イーサネットスイッチ10は、下位側のインタフェース処理を行うI/F(インタフェース)12と、上位側のインタフェース処理を行うI/F13とを備える。ONU21-1は、下位側のインタフェース処理を行うI/F23と、上位側のインタフェース処理を行うI/F24とを備える。ONU2-2,ONU2-3は、ONU2-1と同様の構成であってもよく異なっていてもよい。OLT20は、下位側のインタフェース処理を行うI/F25と、上位側のインタフェース処理を行うI/F26とを備える。イーサネットスイッチ11は、下位側のインタフェース処理を行うI/F(インタフェース)14と、上位側のインタフェース処理を行うI/F15とを備える。
 OLT20は、ONUごとに当該ONUの状態を管理する機能を備える。ONUの状態としては、例えばUNI(User Network Interface)のリンク状態や、導通状態、試験状態などがある。OLT20が、ONUの状態を管理する方法としては、例えば運用管理保守(OAM)等を用いて管理する方法や、IEEE802.3ahで規定されているリンク状態監視などがあり、どのような方法でONUの状態を管理していてもよい。
 ここで、ONUをEOAMの監視ポイントとする場合、ONUに、EOAMの規格で定義されたメンテナンスエンドポイント(MEP)やメンテナンス中間ポイント(MIP)を設定し、ETH-CC(Ethernet(登録商標) Continuity Check)フレーム等を用いて接続性チェックを行い、MEP間のネットワーク状態を監視する。MEPは、障害監視などのためのOAMフレームの生成と終端を実施する機能を有する。MIPは、下位のレベルのMEPからの情報を、上位の監視ポイントであるMEPに通知する機能を有する。
 EOAMの監視ポイントには監視レベルがあり、例えばカスタマー管理用、プロバイダ用、ネットワークオペレータ用、物理層用などに分けて使われる。監視は同一レベルのMEP間で行われるが、あるレベルのMEPに対して上位レベルに通知するため、該当する上位レベルにMIPが定義される。
 図2は、EOAMにおけるMEPおよびMIPの設定例を示す図である。図2は、図1に示した通信システムにおいて、EOAMにおけるMEPおよびMIPを従来の方法により設定した例を示している。MEP30,32,33,34,35,36,38は、装置間を監視する管理エンドポイントであり、例えば、MEP32,33は、イーサネットスイッチ11とOLT20間を監視する。MEP31,37は、中間ネットワーク(イーサネットスイッチ11とONU21-1のI/F23までの間)監視する管理エンドポイントである。MEP39は、利用者が設定する管理エンドポイントである。MIP40,43は、利用者の監視区間に設定された管理中間ポイントである。MIP41は、中間ネットワークを管理する管理中間ポイントである。図2は一例であり、MEP、MIPの設定位置は、図2に限定されない。
 一方、OLT20とONU21-1~21-3の間では例えばIEEE802.3ahのOAM等を用いてすでに監視を行っており、OLT20は、ONU21-1~21-3までの接続状態やONU21-1~21-3の状態を管理している。OLT20が、ONU21-1~21-3のUNIのリンク状態(I/F23とI/F13の間のリンク状態)などを知ることができるPONシステムもある。
 そのため、EOAMの監視ポイントをONUに設定しなくても、OLT20は、PONシステム内で得られる情報を用いて、ある程度ONU21-1~21-3までの接続状態を把握している。OLT20は、このPONシステム内で得られたONUの状態を上位の監視ポイントに通知することができる。
 そこで、本実施の形態では、OLT20が、PONシステム内で得られたONU21-1~21-3の状態をEOAMにおける応答に反映する。すなわち、本来ONU21-1~21-3に設定するべきMEPやMIPを、OLT20に代理に配置する。これにより、ONU21-1~21-3にONU21-1~21-3に設定するべきMEPやMIPを設定する必要がなくなる。
 図3は、本実施の形態のMEPおよびMIPの配置例を示す図である。図2ではONU21-1に設定されていたMIP43の代わりに、OLT20内に代理のMIP50を設定し、ONU21-1に設定されていたMEP37,MIP42の代わりに、OLT20内に代理のMEP51を設定し、ONU21-1に設定されていたMEP38の代わりに、OLT20内に代理のMEP52を設定する。MIP42については、MEP35の警報に対する応答処理を行うものであり、仮想MEPを用いる場合においては、ONUのI/F24でPON区間の異常を検出するためのMEP35は定義する意味をなさないため、MIP42は不要となる。
 図4は、本実施の形態のOLT20の構成例を示す図である。図4のI/F100は図1のI/F25に相当し、I/F101は図1のI/F26に相当する。I/F100は、PONプロトコル(第1のプトロコル)に基づいてOLT側の処理を実施するPON制御部(第1のプロトコル処理部)110と、ONU状態管理部(状態管理部)111と、プロトコル変換部112と、EOAM(第2のプロトコル)に基づく処理を行うEOAM処理部(第2のプロトコル処理部)113と、光信号の送受信処理を行う光送受信器115と、を備える。
 なお、上記のPONプロトコルとは、レイヤ2の副層であるMAC(Media Access Control)層等で用いられる制御用プロトコルであって、例えばIEEEで規定されているMPCP(Multi-point Control Protocol)やOAM等のことである。
 PON制御部110は、PONプロトコルに基づいて、ONU21-1~21-3の管理を行い、PONプロトコルの制御フレーム等を生成して、光送受信器115経由でONU21-1~21-3へ送信する。また、PON制御部110は、光送受信器115経由でONU21-1~21-3から受信したPONプロトコルの制御フレームを受信し、受信した制御フレームに基づいてONU21-1~21-3の状態を把握し、ONU状態管理部111へ渡す。PON制御部110では、ONU21-1~21-3と送受信する制御フレームを用いて、リンク接続状態等を把握し、また、上りのユーザトラフィックの制御等を実施する。ONU状態管理部111は、ONU21-1~21-3の状態をONUごとに状態情報として保持する。ONU状態管理部111は、EOAMに対応していないONUについて状態情報を保持するが、EOAMに対応していないONUについては状態情報を保持しなくてもよい。
 プロトコル変換部112は、ONU状態管理部111からONUの状態情報を取得し、この状態情報をEOAMにおける監視ポイントの状態情報に変換し、EOAM処理部113に配置したONU監視ポイント114に設定する。この変換は、例えば、ONUの状態の種類とEOAMにおける監視ポイントの状態との対応をテーブル等に管理して実施するようにしてもよいし、その他の方法で実施してもよい。なお、プロトコル変換部112はハードウェアで構成してもよいし、S/Wで構成してもよいし、上位のPONシステムを管理するS/W等に具備してもよいし、その組み合わせでもよい。また、I/F100を1つの制御部(制御装置)として構成してもよい。ONU監視ポイント114は、自身に設定した代理の監視ポイントに対向するMEPからEOAMのフレームを受信した場合に、当該フレームの処理を実施し、応答が必要なものについては、本来ONUに設定する監視ポイントの代わりに応答を行う。
 図5は、本実施の形態のONU21-1の構成例を示す図である。図5に示すように、ONU21-1は、I/F(図1のI/F23に対応)200とI/F(図1のI/F24に対応)201を備える。I/F201は、PONプロトコルに基づいてONU側の処理を実施するPON制御部211と、光信号の送受信処理を行う光送受信器210と、を備える。PON制御部211は、光送受信器210経由でOLT20から受信した制御フレームを処理し、応答を要する制御フレームに対して応答フレームを生成し、光送受信器210経由でOLT20へ送信する。本実施の形態では、ONU21-1は、EOAMの対応した機能は備えていないとする。
 例えば、OLT20のPON制御部110が、ONU21-1のUNIリンクがリンク断の状態であることを検出したとする。ONU状態管理部111は、PON制御部111からONU21-1のUNIリンクがリンク断であるという状態情報を保持する。プロトコル変換部112は、ONU21-1のUNIリンクがリンク断であることから、図2のような構成であった場合には、MIP43は応答できなくなるはずである。したがって、MIP43が応答しない場合と同様の処理を実施する。この場合、プロトコル変換部112は、ONU監視ポイント114のMIP50(MIP43に対応する代理監視ポイント)を無効し(EOAMにおける状態情報として応答しない状態に変換する)、ONUの監視ポイントが応答しない場合と同様の状態とする。これにより、対向するMEPポイントでは、MIP43が応答しないときと同様のリンク異常を検出することが可能となる。なお、監視ポイントを無効にせずとも、常時送信している接続性チェックのETH-CCフレームの出力を制限する方法にとしてもよい。
 また、PON制御部110が、ONU21-1との間のPONリンク(光回線)ダウンを検出したとすると、図2のような構成であった場合には、MEP37、MIP42は応答できなくなるはずである。したがって、OLT20内の代理のMEP51を無効にすることにより、対向するMEP31では、監視ポイントMEP37、MIP42が応答していないと把握することができる。例えば、PON制御部110におけるONUの状態を示すものとして、GE-PONシステムではMPCPタイムアウトがある。MPCPタイムアウトはONUとの上りデータ通信に必要なGate-Report制御において、ONUからのReportが指定した時間までOLTで受信されなかった状態を示しており、MPCPタイムアウトが発生すると、ONUはリンク断の状態になる。
 図6は、本実施の形態の代理の監視ポイントを用いた障害監視手順の一例を示すフローチャートである。まず、OLT20では、ONU21-1に設定する監視ポイントの代わりの代理の監視ポイントをONU監視ポイント114に設定する(ステップS1)。具体的には、ONU監視ポイント114が、本来ONUに設定する監視ポイントと同様の応答ができるように、EOAMにおけるフレームのパラメータ等を設定しておく。次に、OLT20では、プロトコル変換部112が、ONU状態管理部111からONUの状態情報を取得する(ステップS2)。プロトコル変換部112は、ONUの状態情報に変化があった否かを判断し、変化があった場合(ステップS3 Yes)、ONU監視ポイント114に反映させる(ステップS4)。具体的には、ONU監視ポイント114がフレームを送信しないようにしたり、通知が必要な障害をEOAMフレームによって送信するように設定したりする。そして、ONU監視ポイント114は、EOAMにおける応答を実施する。ONUの状態情報に変化がなかった場合(ステップS3 No)、ステップS2へ戻る。
 他にも、ONUの電源断をOLT20のPON制御部110で検出可能である場合、プロトコル変換部112が、ONUの状態管理部111から得られたONU電源断情報を用いて、あらかじめ定義したベンダ独自のOAMにしたがって形式のフレームを生成し、ONU監視ポイント114から対向のMEPに対して送信するようにしてもよい。これにより、電源断によるリンク切断状態を異常時と区別して通知することが出来る。
 以上のように、本実施の形態では、OLT20が、PON制御部110から得られるONU21-1の状態情報に基づいて、EOAMに基づいてONU21-1の内のEOAMにおける監視ポイントと同様の応答を実現するようにした。このため、ONU21-1に監視ポイントを設定せずにOLT20に代理の監視ポイントを設定することになり、ONUに変更を加えずに、または少ない変更量で、EOAMによりネットワーク側から子局装置までを管理することができるという効果を奏する。
 なお、OLT20の代理監視ポイントにおいては、厳密なユーザトラフィック状態を反映できない。このため、ユーザトラフィックの状態を通知するために、ONU21-1に一部の機能のみ(例えばEthernet OAMの機能の一つであるループバック制御などトラフィック状態を表す機能に限定)を例えばS/Wにより実装するようにしてもよい。
実施の形態2.
 図7は、本発明にかかるPONシステムを含む通信システムの実施の形態2の構成例を示す図である。本実施の形態では、ONU21-1が複数のポートを有し、ポートごとにUNIを定義する例について説明する。ONU21-1は、I/F23-1~23-n(nは2以上の整数)を備え、各I/Fはそれぞれ異なるポートに対応する。I/F23-1~23-nは、接続するポートに対応したUNIの処理を実施する。本実施の形態の通信システムの構成は、ONU21-1以外は実施の形態1と同様である。以下、実施の形態1と異なる部分を説明する。
 ONUが複数のUNI(下位側のインタフェース)を有する場合、EOAMでは、一般にUNIごと(ポートごと)にONUのMEPやMIP等の監視ポイントが設定される。図7では、OLT20のONU監視ポイント114として、UNIごとの代理の監視ポイントを設定(I/F21-1について、MIP43の代理のMIP50、MEP37の代理のMEP51を設定し、…、I/F21-nについて、MIP63の代理のMIP60、MEP64の代理のMEP61を設定)した例を示している。一方、同一デバイスにおいて、例えばF/W(ファームウェア)の更新制御や、折り返し試験による導通の状態、ONU21-1のリンク状態など、ONU全般の設定は、UNI毎ではなく同一ONUでは共通する。したがって、EOAMにおけるMEP、MIP等の応答動作も共通化可能な部分がある。
 そこで、実施の形態1で述べたようにOLT20がONUの代理の監視ポイントを有する場合に、例えば同一ONUや、同一Linkで影響が共通的に発生する監視ポイントに対して、それぞれの管理IDを一つのグループとして扱う。このグループではOLT20における管理ポイント自体は一つとして定義し、まとめて複数UNI分のMEPまたはMIP応答処理を行う。そして、UNIごとに応答する必要のある項目については、UNIごとの応答処理を実施する。
 以上のように、同一ONUや、同一Linkで影響が共通的に発生する監視ポイントをOLT20内の1つの代理の管理ポイントとして、EOAMの応答処理を行うようにした。このため、OLT20内のEOAMに関するデバイスリソースの節約や、制御の簡略化を図ることが可能となる。
実施の形態3.
 次に、本発明にかかる実施の形態3の通信システムについて説明する。本実施の形態の通信システムの構成は実施の形態1と同様である。以下、実施の形態1と異なる部分を説明する。
 OLT20に、EOAM対応のONUと、非対応のONUとが混在して収容される場合もある。EOAMに対応しているか非対応であるかは、ONUの種別やS/Wのバージョンなどによって判断できる。このため、本実施の形態では、OLT20は、ONU状態管理部111が、PON制御部110からONUごとにEOAMの対応状況が分かる情報を取得して管理する。プロトコル変換部112は、ONU状態管理部111が管理している情報に基づいて、ONUごとに、当該ONU内に監視ポイントを設定するか、OLT20内に当該ONUに代わる代理監視ポイントを設定するか、を決定する。プロトコル変換部112は、この決定結果に基づいて、ONUごとにプロトコル変換部112が代理監視ポイントにONUの状態情報を反映させるか否かを判断し、EOAMに非対応のONUについて、PON制御部110から得られた情報をEOAM処理部113に配置したONU監視ポイント114に設定する。このような処理により、管理者が各ONUのEOAM対応・非対応を意識することなく、EOAMによる管理を可能とする。但し、代理としてOLT20に定義したONU監視ポイント114では、EOAMにおいて実現できない機能が生じる場合も考えられるため、管理者がONUのEOAM対応状況を知る手段も備えることが望ましい。または、OLT20が、その対応状況が分かる情報を管理するのではなく、必要に応じてONU21-1~21-3に問い合わせて確認する方法でもよい。
 なお、本実施の形態では、実施の形態1の通信システムにおいてONUごとにEOAMの対応状況を判定するようにしたが、実施の形態2の通信システムにおいてONUごとにEOAMの対応状況を判定し本実施の形態の動作を行うようにしてもよい。
 このように、本実施の形態では、OLT20が、PON制御部110から得られる情報に基づいて、ONUごとにEOAMに対応しているか非対応の情報を管理し、ONUごとに当該ONU内に監視ポイントを設定するか、OLT20内に当該ONUの代理の監視ポイントを設定するか、を決定するようにした。このため、EOAMに対応するONUと非対応のONUが混在する場合にも、管理者の煩雑な設定等を必要とせずに、EOAMによる管理を実施することができる。
 以上のように、本発明にかかる親局装置、制御装置、子局装置、光通信システムおよび障害監視方法は、EOAMにより障害監視を行うシステムに適している。
 10,11 イーサネットスイッチ、20 OLT、21-1~21-3 ONU、12,13,14,15,23,23-1~23-n,24,25,26,100,101,200,201 I/F、30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,51,52,61,62,64 MEP、40,41,42,43,50,60,63 MIP、110,210 PON制御部、111 ONU状態管理部、112 プロトコル変換部、113 EOAM処理部、115,211 光送受信器。

Claims (8)

  1.  子局装置と光通信路により接続され、前記子局装置と第1のプロトコルにより通信を行い、上位ネットワークに接続される親局装置であって、
     前記第1のプロトコルに基づいて前記子局装置の状態を示す情報を取得する第1のプロトコル制御部と、
     前記第1のプロトコル制御部から前記子局装置の状態を示す情報を取得し、子局装置ごとの状態を状態情報として保持する状態管理部と、
     前記第1のプロトコルと異なる第2のプロトコルに基づいて前記上位ネットワークとの間の通信を行う第2のプロトコル制御部と、
     前記状態情報に基づいて前記子局装置に前記第2のプロトコルにおける監視ポイントが設定された場合と同等の応答を行う代理ポイントの設定を前記第2のプロトコル制御部に対して実施するプロトコル変換部と、
     を備えることを特徴とする親局装置。
  2.  前記子局装置が複数の下位側のインタフェースを備える場合に、前記下位側のインタフェースごとに代理ポイントを設定することを特徴とする請求項1に記載の親局装置。
  3.  前記子局装置が複数の下位側のインタフェースを備える場合に、同一の前記子局装置内の前記下位側のインタフェースに対応する監視ポイントを1つのグループとし、グループごとに代理ポイントを設定することを特徴とする請求項1に記載の親局装置。
  4.  前記第1のプロトコルに基づいて前記子局装置ごとに当該子局装置が前記第2のプロトコルに対応しているか否かを判定し、前記第2のプロトコルにしていないと判定された前記子局装置について前記代理ポイントを設定することを特徴とする請求項1または2に記載の親局装置。
  5.  子局装置と光通信路により接続され、前記子局装置と第1のプロトコルにより通信を行い、上位ネットワークに接続される親局装置における制御装置であって、
     前記第1のプロトコルに基づいて前記子局装置の状態を示す情報を取得する第1のプロトコル制御部と、
     前記第1のプロトコル制御部から前記子局装置の状態を示す情報を取得し、子局装置ごとの状態を状態情報として保持する状態管理部と、
     前記第1のプロトコルと異なる第2のプロトコルに基づいて前記上位ネットワークとの間の通信を行う第2のプロトコル制御部と、
     前記状態情報に基づいて前記子局装置に前記第2のプロトコルにおける監視ポイントが設定された場合と同等の応答を行う代理ポイントの設定を前記第2のプロトコル制御部に対して実施するプロトコル変換部と、
     を備えることを特徴とする制御装置。
  6.  子局と第1のプロトコルにより通信を行い、前記第1のプロトコルと異なる第2のプロトコルに基づいて上位ネットワークとの間の通信を行い、前記第1のプロトコルにより取得した前記子局装置の状態を示す情報を状態情報として保持し、前記状態情報に基づいて前記子局装置に前記第2のプロトコルにおける監視ポイントが設定された場合と同等の応答を行う親局装置と、前記第1のプロトコルにより通信を行う前記子局装置であって、
     前記第2のプロトコルに従ってトラフィック状態を通知することを特徴とする子局装置。
  7.  子局装置と、前記子局装置に光通信路により接続されるとともに上位ネットワークに接続される親局装置とを備え、前記子局装置と前記親局装置が第1のプロトコルにより通信を行う光通信システムであって、
     前記親局装置は、
     前記第1のプロトコルに基づいて前記子局装置の状態を示す情報を取得する第1のプロトコル制御部と、
     前記第1のプロトコル制御部から前記子局装置の状態を示す情報を取得し、子局装置ごとの状態を状態情報として保持する状態管理部と、
     前記第1のプロトコルと異なる第2のプロトコルに基づいて前記上位ネットワークとの間の通信を行う第2のプロトコル制御部と、
     前記状態情報に基づいて前記子局装置に前記第2のプロトコルにおける監視ポイントが設定された場合と同等の応答を行う代理ポイントの設定を前記第2のプロトコル制御部に対して実施するプロトコル変換部と、
     を備えることを特徴とする光通信システム。
  8.  子局装置と、前記子局装置に光通信路により接続されるとともに上位ネットワークに接続される親局装置とを備え、前記子局装置と前記親局装置が第1のプロトコルにより通信を行う光通信システムにおける障害監視方法であって、
     前記親局装置が、
     前記第1のプロトコルに基づいて前記子局装置の状態を示す情報を取得する第1のプロトコル処理ステップと、
     前記第1のプロトコル制御部から前記子局装置の状態を示す情報を取得し、子局装置ごとの状態を状態情報として保持する状態管理ステップと、
     前記第1のプロトコルと異なる第2のプロトコルに基づいて前記上位ネットワークとの間の通信を行う第2のプロトコル処理ステップと、
     前記状態情報に基づいて前記子局装置に前記第2のプロトコルにおける監視ポイントが設定された場合と同等の応答を行う代理ポイントの設定を前記第2のプロトコル制御部に対して実施するプロトコル変換ステップと、
     を含むことを特徴とする障害監視方法。
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