WO2016190302A1 - 局側装置及び通信方法 - Google Patents

局側装置及び通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2016190302A1
WO2016190302A1 PCT/JP2016/065305 JP2016065305W WO2016190302A1 WO 2016190302 A1 WO2016190302 A1 WO 2016190302A1 JP 2016065305 W JP2016065305 W JP 2016065305W WO 2016190302 A1 WO2016190302 A1 WO 2016190302A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
wavelength
onu
wavelengths
olt
side device
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/065305
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
智暁 吉田
桑野 茂
Original Assignee
日本電信電話株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本電信電話株式会社 filed Critical 日本電信電話株式会社
Priority to CN201680029414.4A priority Critical patent/CN107615715B/zh
Priority to EP16800007.3A priority patent/EP3288221B1/en
Priority to US15/576,656 priority patent/US10211944B2/en
Priority to JP2017520712A priority patent/JP6408704B2/ja
Publication of WO2016190302A1 publication Critical patent/WO2016190302A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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]
    • H04L12/2854Wide area networks, e.g. public data networks
    • H04L12/2856Access arrangements, e.g. Internet access
    • H04L12/2869Operational details of access network equipments
    • H04L12/2878Access multiplexer, e.g. DSLAM
    • H04L12/2879Access multiplexer, e.g. DSLAM characterised by the network type on the uplink side, i.e. towards the service provider network
    • H04L12/2885Arrangements interfacing with optical systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0227Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
    • H04J14/0241Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths
    • H04J14/0242Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON
    • H04J14/0245Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON for downstream transmission, e.g. optical line terminal [OLT] to ONU
    • H04J14/0246Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON for downstream transmission, e.g. optical line terminal [OLT] to ONU using one wavelength per ONU
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0278WDM optical network architectures
    • H04J14/0282WDM tree architectures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/08Time-division multiplex systems
    • H04J14/086Medium access
    • 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
    • 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 relates to a station apparatus and a communication method in a PON (Passive Optical Network) system.
  • PON Passive Optical Network
  • Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2 adopting a time division multiple access (TDMA) system
  • OLT Optical Linear Terminal: a station side device
  • QuietWindow acceptance period
  • subscriber side device Optical Network Unit
  • FIG. 7 is a diagram showing an outline of a conventional communication method.
  • the conventional TDMA type PON as shown in FIG. 7, optical signals are transmitted and received in a time division manner using each frame (PHY frame).
  • a QuietWindow is set in the OLT.
  • the OLT waits for a Serial_Number_ONU PLOAM from a new ONU whose round-trip propagation delay is unknown. Therefore, the upstream signal transmission of the ONU is not performed so that the uplink signal from the registered ONU is not received. Control.
  • the new ONU transmits Serial_Number_ONU PLOAM as a registration request signal during the QuietWindow.
  • the OLT receives the Serial_Number_ONU PLOAM, the OLT starts registration processing of the ONU that has transmitted the Serial_Number_ONU PLOAM.
  • a similar initial connection procedure is also defined in EPON defined in IEEE 802.3.
  • the equivalent of QuietWindow is called Discovery Window.
  • the OLT controls the uplink signal transmission of the ONU so that the uplink signal of the registered ONU is not received during the Discovery Window period.
  • the OLT measures the reception time of Serial_Number_ONU, and an equalization delay (EqD) that is a virtual delay time for synchronizing the round trip propagation delay between the OLT and the ONU and the head position of the upstream frame of the ONU. ) And reporting to the ONU using the Ranging_Time PLOAM.
  • EqD equalization delay
  • the same mechanism is assumed to be inherited in PON (for example, ITU-T G.989.3) that combines wavelength multiplexing and time division multiplexing whose standardization is being promoted as the next access technology.
  • the OLT sets QuietWindow or DiscoveryWindow at the time of initial connection, and waits for an ONU registration request signal for initial connection (Serial_Number_ONU PLOAM in Non-Patent Document 1). Since this QuietWindow is unknown at what timing the registration request signal from the unregistered ONU arrives, as shown in FIG. 7, a period determined from the minimum distance and the maximum distance (from the Earlier expected Serial_Number PLOAM to the Latest Expected Serial_Number) PLOAM period).
  • FIG. 8 is a diagram showing an outline of a conventional communication method.
  • the OLT controls to not receive normal uplink signals from other registered ONUs during the period when the window is set. For this reason, as shown in FIG. 8, the registered ONU cannot output an uplink signal during the period when the window is set. An uplink signal that arrives at the ONU during this period is waited in a buffer in the ONU.
  • the OLT periodically sets a QuietWindow. Further, the OLT transmits an upstream grant (a frame for designating the timing for transmitting the Serial_number_ONU PLOAM) for initial connection (processing S1).
  • an upstream grant (a frame for designating the timing for transmitting the Serial_number_ONU PLOAM) for initial connection (processing S1).
  • the unregistered ONU transmits a registration request signal (Serial_Number_ONU PLOAM) to the upstream grant so as to reach within the QuietWindow (processing S2), and makes an initial connection start request.
  • a registration request signal (Serial_Number_ONU PLOAM) from an unregistered ONU
  • the OLT starts ONU registration processing. Further, the OLT measures the reception time of the Serial_Number_ONU, and calculates an equalization delay (EqD) that is a virtual delay time for synchronizing the round trip propagation delay between the OLT and the ONU and the head position of the upstream frame of the ONU. And OLT notifies EqD to ONU by Ranging_Time PLOAM (process S3).
  • EqD equalization delay
  • a registered ONU cannot transmit an upstream frame signal in a period corresponding to QuietWindow. Therefore, as shown in FIG. 8, an uplink signal that has arrived at the ONU in a period corresponding to QuietWindow is waited in a buffer in the ONU (processing S4). The uplink signal waiting in this buffer is transmitted after the QuietWindow is completed, and a delay occurs during this period.
  • an uplink signal is delayed for a period corresponding to QuietWindow.
  • the interval for setting the QuietWindow can be set by OLT.
  • the period of QuietWindow itself is 250 ⁇ sec if the distance difference from the OLT to the ONU is 20 km, and 450 ⁇ sec if it is 40 km. A period of is recommended. That is, in the conventional TDMA PON, delay fluctuation of 250 ⁇ sec to 450 ⁇ sec is generated in the uplink signal by opening the QuietWindow. Therefore, as shown in Non-Patent Document 2, the conventional TDMA PON has a problem that it is difficult to apply to MFH (mobile fronthaul) or the like, which requires severe delay and delay fluctuation.
  • MFH mobile fronthaul
  • an object of the present invention is to provide a technique for reducing communication delay or delay fluctuation.
  • a first aspect of the present invention is a station-side device that transmits and receives optical signals to and from a subscriber-side device, and performs communication control for communicating optical signals using a plurality of wavelengths by wavelength division multiplexing and time division multiplexing.
  • a registration unit that does not set a reception period for other wavelengths.
  • a second aspect of the present invention is the station-side apparatus according to the first aspect, wherein the registration unit sets the reception period to a wavelength that has a margin for a delay request among the plurality of wavelengths.
  • a third aspect of the present invention is the station-side apparatus according to the first or second aspect, wherein the registration unit sets the reception period to a wavelength that has no margin for a delay request among the plurality of wavelengths. do not do.
  • a fourth aspect of the present invention is the station-side apparatus according to any one of the first to third aspects, wherein the communication control unit transmits the wavelength to the other wavelength after the new registration of the subscriber-side apparatus.
  • a switching instruction is transmitted to the subscriber side device.
  • a fifth aspect of the present invention is the station apparatus according to any one of the first to fourth aspects, wherein the communication control unit uses a wavelength at which the subscriber apparatus does not set a reception period. A wavelength switching instruction to a wavelength for which no acceptance period is set is transmitted.
  • a sixth aspect of the present invention is the station-side apparatus according to any one of the first to fifth aspects, and the station-side apparatus switches a wavelength for which the reception period is set.
  • a communication method performed by a station-side device that transmits and receives an optical signal to and from a subscriber-side device.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an optical communication system 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the optical communication system 1 according to the first embodiment of the present invention includes an OLT (Optical Line Terminal: station side device) 11 and a plurality of ONUs (Optical Network Unit: subscriber side devices) 12 ( 12a and 12b) and an optical branching device 13 are provided.
  • the OLT 11 is installed in a center station, for example.
  • the OLT 11 and the optical branching device 13 are connected by an optical fiber 15.
  • the ONU is installed, for example, in a subscriber's house.
  • the ONU 12 (12a and 12b) and the optical branching device 13 are connected by an optical fiber 16a and an optical fiber 16b.
  • the optical communication system 1 may further include a plurality of ONUs.
  • communication from the ONU 12a and ONU 12b to the OLT 11 is referred to as uplink
  • communication from the OLT 11 to the ONU 12a and ONU 12b is referred to as downlink.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of the OLT 11. As illustrated in FIG. 2, the OLT 11 includes a demultiplexing / synthesis unit 20, transmission / reception units 21 a and 21 b, an ONU registration unit 22, and a communication control unit 23.
  • the demultiplexing / synthesizing unit 20 demultiplexes and synthesizes optical signals having a plurality of wavelengths (for example, wavelength ⁇ 1 and wavelength ⁇ 2).
  • the transmission / reception unit 21a and the transmission / reception unit 21b perform transmission / reception of optical signals having wavelengths ⁇ 1 and ⁇ 2, respectively.
  • the ONU registration unit 22 performs new ONU registration processing.
  • the process for newly registering an ONU is performed by setting a QuietWindow at the time of initial connection and receiving a registration request signal (Serial_Number_ONU PLOAM) sent from the new ONU while the QuietWindow is open.
  • the wavelength for setting the QuietWindow can be set to a part of wavelengths selected from a plurality of wavelengths for transmitting and receiving optical signals. That is, in the first embodiment, two wavelengths, wavelength ⁇ 1 and wavelength ⁇ 2, can be used. In this case, the wavelength for setting the QuietWindow can be set for both ⁇ 1 and ⁇ 2, or can be selected for either ⁇ 1 or ⁇ 2. In addition, the wavelength for setting the QuietWindow can be switched between ⁇ 1 and ⁇ 2.
  • the communication control unit 23 performs optical signal transmission / reception processing by WDM (Wavelength Division Multiplex) / TDM (Time Division Multiplex) -PON (Passive Optical Network).
  • WDM Widelength Division Multiplex
  • TDM Time Division Multiplex
  • -PON Passive Optical Network
  • each ONU performs communication using a specific wavelength assigned in advance.
  • a time slot is dynamically assigned to each ONU using a specific wavelength. In this example, two wavelengths of ⁇ 1 and ⁇ 2 are used, but a plurality of wavelengths may be used.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the ONU 12a and ONU 12b. As illustrated in FIG. 3, the ONU 12 a and the ONU 12 b include a transmission / reception unit 31, a communication control unit 32, and a wavelength switching unit 33.
  • the transmission / reception unit 31 transmits / receives an optical signal.
  • the communication control unit 32 performs optical signal transmission / reception processing by WDM / TDM-PON.
  • the wavelength switching unit 33 switches the wavelength used for transmission / reception of the transmission / reception unit 31.
  • the transmission / reception unit 31 can switch between the wavelength ⁇ 1 and the wavelength ⁇ 2 by the wavelength switching unit 33 and transmit / receive an optical signal.
  • FIG. 4 is a sequence diagram of ONU registration processing in the optical communication system 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the ONU 12a has not been registered, and the ONU 12b has been registered.
  • the wavelengths ⁇ 1 and ⁇ 2 can be used as wavelengths for transmitting and receiving optical signals.
  • the wavelength ⁇ 2 is a wavelength that provides a service with severe delay requirements. Note that the wavelength ⁇ 1 may be used for a service whose delay requirement is not strict, or may not provide a communication service.
  • it is assumed that the unregistered ONU 12a is accommodated in the wavelength ⁇ 2 that provides a service with a severe delay request, similarly to the registered ONU 12b.
  • the OLT 11 periodically sets a QuietWindow. At this time, as shown in FIG. 4, the OLT 11 does not set the QuietWindow at the wavelength ⁇ 2 port (for example, the ⁇ 2 transmission / reception unit 21b in FIG. 2) where the delay requirement is severe, and the port of the wavelength ⁇ 1 (eg, the ⁇ 1 transmission / reception unit in FIG. Only in 21a), QuietWindow is set.
  • the wavelength ⁇ 2 port for example, the ⁇ 2 transmission / reception unit 21b in FIG. 2
  • the port of the wavelength ⁇ 1 eg, the ⁇ 1 transmission / reception unit in FIG. Only in 21a
  • the OLT 11 transmits an uplink grant for initial connection through the port of the wavelength ⁇ 1 (processing S11).
  • the uplink grant is a frame that specifies the timing for transmitting the Serial_number_ONU PLOAM.
  • the unregistered ONU 12a is set to transmit and receive the wavelength ⁇ 1. Therefore, the unregistered ONU 12a transmits a registration request signal (Serial_Number_ONU PLOAM) to the upstream grant so as to reach within the QuietWindow (processing S12), and makes an initial connection start request.
  • the initial connection wavelength may be set to the unregistered ONU 12a in advance as ⁇ 1, or the unregistered ONU 12a sweeps the wavelength used in the WDM / TDM-PON at a constant period and is given for initial connection. The method of searching for may be used. At that time, the OLT 11 does not need to transmit the uplink grant for the initial connection.
  • the OLT 11 When the OLT 11 receives the registration request signal (Serial_Number_ONU PLOAM) from the ONU 12a at the wavelength ⁇ 1, the OLT 11 registers the ONU 12a. Then, the OLT 11 transmits a Ranging_Time PLOAM describing EqD (Equalization Delay) which is a virtual delay time (processing S13), and accommodates the ONU 12a in the wavelength ⁇ 1.
  • the registration request signal Serial_Number_ONU PLOAM
  • EqD Equalization Delay
  • the communication control unit 23 of the OLT 11 transmits a wavelength switching instruction to the wavelength ⁇ 2 to the ONU 12a through the port having the wavelength ⁇ 1 (processing S14).
  • the ONU 12a switches the wavelength to be used from ⁇ 1 to ⁇ 2, transmits a wavelength switching completion report to the OLT 11 (processing S15), and starts communication.
  • the ONU 12a is accommodated in the wavelength ⁇ 2 similarly to the ONU 12b, and performs optical communication with the OLT 11.
  • the wavelength switching instruction and the wavelength switching completion report are performed in a short frame such as PLAOM. Therefore, it does not cause a large delay and delay fluctuation like Quiet Window.
  • the QuietWindow is set only at the wavelength ⁇ 1, and the QuietWindow is not set at the wavelength ⁇ 2 where the delay requirement is severe.
  • the ONU 12b already accommodated in the wavelength ⁇ 2 can output an uplink signal even when the QuietWindow is open, and the uplink signal delay and delay fluctuation due to the QuietWindow can be eliminated.
  • a wavelength switching instruction to the desired wavelength ⁇ 2 is transmitted from the OLT 11 to the ONU 12a, and the wavelength of the ONU 12a is switched from ⁇ 1 to ⁇ 2.
  • the new ONU 12a can be accommodated in the wavelength ⁇ 2 similarly to the ONU 12b.
  • QuietWindow is set only for one wavelength ⁇ 1, but there may be a plurality of wavelengths for setting QuietWindow.
  • QuietWindow is not set for one wavelength ⁇ 2, but a plurality of wavelengths may not be set for QuietWindow.
  • the period and interval at which QuietWindow is opened may be set in any way.
  • this procedure is ITU-T G.
  • the procedure described in IEEE 802.3 that opens Discovery Window instead of QuietWindow can also be applied.
  • the upstream grant given for the initial connection is replaced with the Discovery Gate frame
  • the Serial_Number_ONU PLOAM is replaced with the Register Request frame
  • the Ranging_Time PLOAM is replaced with the Resistor frame.
  • FIG. 5 is a sequence diagram of ONU registration processing in the optical communication system 1 according to the second embodiment of the present invention.
  • the wavelength ⁇ 1 and the wavelength ⁇ 2 are used as wavelengths for transmitting and receiving optical signals, and the wavelength ⁇ 2 is a wavelength that provides a service with a severe delay requirement. It is assumed that the wavelength ⁇ 1 is a wavelength that provides a service with less stringent delay requirements.
  • the unregistered ONU 12a is accommodated in the wavelength ⁇ 2 that provides a service with a severe delay requirement, like the registered ONU 12b.
  • the unregistered ONU 12a is accommodated in the wavelength ⁇ 1 and used for a service with a strict delay request.
  • the OLT 11 periodically sets a QuietWindow. At this time, as shown in FIG. 5, the OLT 11 does not set the QuietWindow at the wavelength ⁇ 2 where the delay request is severe, but sets the QuietWindow only at the wavelength ⁇ 1 that has a margin for the delay request.
  • the OLT 11 transmits the upstream grant (serial_number_ONU PLOAM specifying frame transmission timing) for the initial connection through the port of the wavelength ⁇ 1 (process S21).
  • the unregistered ONU 12a is set to transmit and receive the wavelength ⁇ 1, and transmits a registration request signal (Serial_Number_ONU PLOAM) to the upstream grant so as to reach within the QuietWindow (processing S22), and start an initial connection Make a request.
  • the initial connection wavelength may be set to the unregistered ONU 12a in advance as ⁇ 1, or the unregistered ONU 12a sweeps the wavelength used in the WDM / TDM-PON at a constant period and is given for initial connection. The method of searching for may be used. At that time, the OLT 11 does not need to transmit the uplink grant for the initial connection.
  • the OLT 11 When the OLT 11 receives the registration request signal (Serial_Number_ONU PLOAM) from the ONU 12a at the wavelength ⁇ 1, the OLT 11 registers the ONU 12a. Then, the OLT 11 transmits a Ranging_Time PLOAM describing EqD (Equalization Delay) which is a virtual delay time (processing S23), and accommodates the ONU 12a in the wavelength ⁇ 1.
  • the registration request signal Serial_Number_ONU PLOAM
  • EqD Equalization Delay
  • the OLT 11 transmits a wavelength switching instruction to the wavelength ⁇ 2 to the ONU 12a through the port of the wavelength ⁇ 1 (processing S24).
  • the ONU 12a switches the wavelength to be used from ⁇ 1 to ⁇ 2, transmits a wavelength switching completion report to the OLT 11 (processing S25), and starts communication.
  • the wavelength switching instruction and the wavelength switching completion report are performed in a short frame such as PLAOM. Therefore, it does not cause a large delay and delay fluctuation like Quiet Window.
  • the OLT 11 transmits a wavelength switching instruction to the wavelength ⁇ 1 to the ONU 12a through the port having the wavelength ⁇ 2 (processing S26).
  • the ONU 12a receives the wavelength switching instruction, the ONU 12a switches the wavelength to be used to ⁇ 1, and resumes communication (processing S27).
  • the QuietWindow is set only at the wavelength ⁇ 1 where the delay request has a margin, and the QuietWindow is not set at the wavelength ⁇ 2 where the delay request is severe.
  • the ONU 12b already accommodated in the wavelength ⁇ 2 can output an uplink signal even while the QuietWindow is open, and the uplink signal delay and delay fluctuation due to the QuietWindow can be eliminated.
  • a wavelength switching instruction to the desired wavelength ⁇ 1 is transmitted from the OLT 11 to the ONU 12a, and the wavelength of the ONU 12a is switched from ⁇ 2 to ⁇ 1.
  • a wavelength switching instruction to the desired wavelength ⁇ 1 is transmitted from the OLT 11 to the ONU 12a, and the wavelength of the ONU 12a is switched from ⁇ 2 to ⁇ 1.
  • FIG. 6 is a sequence diagram of ONU registration processing in the optical communication system 1 according to the third embodiment of the present invention.
  • the ONU 12a has not been registered and the ONU 12b has been registered.
  • the wavelength ⁇ 1 and the wavelength ⁇ 2 are used as wavelengths for transmitting and receiving optical signals, and the wavelength ⁇ 2 is a wavelength that provides a service with a severe delay requirement.
  • the wavelength ⁇ 1 may be used for a service whose delay requirement is not strict, or may not provide a communication service.
  • the unregistered ONU 12a does not have wavelength variability and only supports the wavelength ⁇ 2.
  • the ONU 12b is assumed to correspond to the wavelengths ⁇ 1 and ⁇ 2. Since the unregistered ONU 12a does not have wavelength variability, it is accommodated in the wavelength ⁇ 2.
  • the OLT 11 transmits a wavelength switching instruction to the wavelength ⁇ 1 to the ONU 12b through the port having the wavelength ⁇ 2 (processing S31).
  • the ONU 12b switches the wavelength from ⁇ 2 to ⁇ 1, transmits a wavelength switching completion report to the OLT 11 (processing S32), and accommodates the ONU 12b in the wavelength ⁇ 1.
  • the ONU 12b performs optical communication with the OLT 11 using the wavelength ⁇ 1.
  • the wavelength switching instruction and the wavelength switching completion report are performed in a short frame such as PLAOM. Therefore, it does not cause a large delay and delay fluctuation like Quiet Window.
  • the OLT 11 sets QuietWindow periodically. At this time, as shown in FIG. 6, the OLT 11 sets the QuietWindow at the wavelength ⁇ 1 before switching the wavelength at the ONU 12b, and sets the QuietWindow at the wavelength ⁇ 2 after switching the wavelength at the ONU 12b. To do.
  • the OLT 11 transmits the upstream grant (serial_number_ONU PLOAM specifying frame transmission timing) for the initial connection through the port of wavelength ⁇ 2 (process S33).
  • the unregistered ONU 12a transmits a registration request signal (Serial_Number_ONU PLOAM) to the upstream grant so as to reach within the QuietWindow (processing S34), and makes an initial connection start request.
  • the OLT 11 When the OLT 11 receives a registration request signal (Serial_Number_ONU PLOAM) from the ONU 12a at the wavelength ⁇ 2, the OLT 11 registers the ONU 12a. Then, the OLT 11 transmits a Ranging_Time PLOAM describing EqD (Equalization Delay) which is a virtual delay time (processing S35), and accommodates the ONU 12a in the wavelength ⁇ 2.
  • EqD Equalization Delay
  • the uplink signal on the ONU 12b side is not affected, and the uplink signal can be output even while the QuietWindow is open.
  • QuietWindow is set at the wavelength ⁇ 2.
  • setting the QuietWindow at the wavelength ⁇ 2 does not affect the upstream signal on the ONU 12b side.
  • the already registered ONU 12b can output an uplink signal even when the QuietWindow is opened, and the uplink signal delay and delay fluctuation due to the QuietWindow can be eliminated.
  • QuietWindow is opened at the wavelength ⁇ 2, so that the unregistered ONU 12a having no wavelength variability is changed to ⁇ 2, which is the only wavelength used by the ONU 12a. Can be accommodated.
  • the wavelength of the ONU 12a can be changed to a desired wavelength by a wavelength switching instruction from the OLT 11.
  • the wavelength of the registered ONU 12b can be changed to a desired wavelength by a wavelength switching instruction from the OLT 11. For example, if a wavelength switching instruction to the wavelength ⁇ 2 is transmitted from the OLT 11 to the ONU 12b after the new ONU 12a is registered, the ONU 12b can be accommodated in the wavelength ⁇ 2 again.
  • this procedure is the same as in the first and second embodiments. Although described based on the procedure described in 987.3, it can be applied to IEEE 802.3 that opens Discovery Window instead of Quiet Window. That is, the upstream grant given for the initial connection is replaced with the Discovery Gate frame mSerial_Number_ONU PLOAM for the Register Request frame and the Ranging_Time PLOAM for the Resistor frame.
  • a program for realizing all or part of the functions of the optical communication system 1 is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is read into the computer system and executed. You may perform the process of each part.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices. Further, the “computer system” includes a homepage providing environment (or display environment) if a WWW system is used.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory in a computer system serving as a server or a client in that case and a program that holds a program for a certain period of time are also included.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the present invention can also be applied to applications where it is essential to reduce communication delay or delay fluctuation.

Landscapes

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

Abstract

加入者側装置と光信号の送受信を行う局側装置であって、波長分割多重且つ時分割多重により、複数の波長を用いて光信号の通信を行う通信制御部と、前記複数の波長のうち一部の波長で受付期間を設定し、前記受付期間に受信された加入者側装置の登録要求に応じて前記加入者側装置の新規登録を行い、前記複数の波長のうち他の波長では受付期間を設定しない登録部と、を備える局側装置である。

Description

局側装置及び通信方法
 本発明は、PON(Passive Optical Network)システムにおける局側装置及び通信方法に関する。
 本願は、2015年5月26日に、日本に出願された特願2015-106276号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 従来、時分割多重アクセス(TDMA)方式を採用したPON(Passive Optical Network)(非特許文献1及び非特許文献2)において、OLT(Optical Line Terminal:局側装置)は、初期接続時(Activationと呼ぶ)に、未登録のONU(Optical Network Unit:加入者側装置)からの登録要求信号となる上りSerial_Number_ONU PLOAMフレームの到着を待つ時間としてQuietWindow(受付期間)を設定している。
 図7は、従来の通信方式の概略を示す図である。従来のTDMA方式のPONでは、図7に示すように、各フレーム(PHY frame)を用いて、時分割で光信号が送受される。新規のONUの登録のために、OLTにおいて、QuietWindowが設定される。QuietWindowの期間では、OLTは往復伝播遅延の不明な新規のONUからのSerial_Number_ONU PLOAMを待機しているため、登録済みのONUからの上りリンク信号は受信することがないよう、ONUの上り信号送信を制御する。新規のONUは、QuietWindowの間に、Serial_Number_ONU PLOAMを登録要求信号として送信する。OLTは、Serial_Number_ONU PLOAMを受信すると、このSerial_Number_ONU PLOAMを送信したONUの登録処理を開始する。
 IEEE802.3に規定されているEPONにおいても同様の初期接続手順が規定されている。この規定では、QuietWindowに相当するものはDiscoveryWindowと呼ばれる。この規定においても、DiscoveryWindowの期間、OLTは、登録済みのONUの上りリンク信号を受信することがないよう、ONUの上り信号送信を制御する。
 また、非特許文献1では、OLTはSerial_Number_ONUの受信時刻を測定し、OLTとONUとの往復伝播遅延とONUの上りフレームの先頭位置を同期させるための仮想的な遅延時間であるEqualization Delay(EqD)を計算し、Ranging_Time PLOAMを用いてONUへ通知することが記載されている。次のアクセス技術として標準化が推進されている波長多重及び時分割多重を組み合わせたPON(例えばITU-T G.989.3)においても、同様の仕組みが継承されると想定される。
 上述のように、従来のTDM-PONにおいては、OLTは、初期接続時にQuietWindow又はDiscoveryWindowを設定して、初期接続のONUの登録要求信号(非特許文献1におけるSerial_Number_ONU PLOAM)を待機する。このQuietWindowは、未登録ONUからの登録要求信号がどのタイミングで到着するか不明であることから、図7に示すように、最小距離と最大距離から定められる期間(Earliest expected Serial_Number PLOAMからLatest expected Serial_Number PLOAMの期間)として定められる。
 図8は、従来の通信方式の概略を示す図である。前述したように、Windowが設定されている期間、OLTは、他の登録済みONUからの通常の上りリンク信号を受信しないよう制御する。このため、図8に示すように、Windowが設定されている期間、登録済みONUは、上りリンク信号を出力できない状態となる。この期間にONUに到着した上りリンク信号は、ONU内のバッファに待機される。
 図8において、OLTは、定期的に、QuietWindowを設定している。また、OLTは、初期接続のための上りgrant(Serial_number_ONU PLOAMを送信するタイミングを指定するフレーム)を送信する(処理S1)。
 未登録のONUは、上りgrantに対して、登録要求信号(Serial_Number_ONU PLOAM)を、QuietWindow内に届くように送信し(処理S2)、初期接続開始要求を行う。OLTは、未登録のONUからの登録要求信号(Serial_Number_ONU PLOAM)を受信すると、ONUの登録処理を開始する。また、OLTはSerial_Number_ONUの受信時刻を測定し、OLTとONUとの往復伝播遅延とONUの上りフレームの先頭位置を同期させるための仮想的な遅延時間であるEqualization Delay(EqD)を計算する。そして、OLTは、Ranging_Time PLOAMにより、EqDをONUへと通知する(処理S3)。
 一方、登録済みのONUは、QuietWindowに相当する期間では、上りフレームの信号を送信できない。このため、図8に示すように、QuietWindowに相当する期間にONUに到着した上りリンクの信号はONU内のバッファに待機される(処理S4)。このバッファに待機された上りリンクの信号は、QuietWindow終了後に送信されることになり、この間の遅延が生じる。
 このように、従来のTDMA方式のPONでは、QuietWindowに相当する期間、上りリンクの信号の遅延が生じる。QuietWindowを設定する間隔はOLTにて設定することが可能ではあるが、QuietWindowそのものの期間は、非特許文献1によると、OLTからONUまでの距離差が20kmであれば250μsec、40kmであれば450μsecの期間が推奨されている。すなわち、従来のTDMA方式のPONでは、QuietWindowを開くことにより、250μsecから450μsecの遅延揺らぎが上りリンク信号に発生することになる。したがって、非特許文献2に示されるように、従来のTDMA方式のPONは、遅延や遅延揺らぎへの要求が厳しいMFH(モバイルフロントホール)などへの適用が難しいという課題があった。
 上記事情に鑑み、本発明は、通信の遅延又は遅延揺らぎを軽減する技術の提供を目的としている。
 本発明の第1の態様は、加入者側装置と光信号の送受信を行う局側装置であって、波長分割多重且つ時分割多重により、複数の波長を用いて光信号の通信を行う通信制御部と、前記複数の波長のうち一部の波長で受付期間を設定し、前記受付期間に受信された加入者側装置の登録要求に応じて前記加入者側装置の新規登録を行い、前記複数の波長のうち他の波長では受付期間を設定しない登録部と、を備える局側装置である。
 本発明の第2の態様は、第1の態様の局側装置であって、前記登録部は、前記複数の波長のうち遅延要求に対して余裕のある波長に前記受付期間を設定する。
 本発明の第3の態様は、第1又は第2の態様の局側装置であって、前記登録部は、前記複数の波長のうち遅延要求に対して余裕のない波長に前記受付期間を設定しない。
 本発明の第4の態様は、第1から第3の態様のいずれかの局側装置であって、前記通信制御部は、前記加入者側装置の新規登録後に、前記他の波長への波長切替指示を前記加入者側装置に送信する。
 本発明の第5の態様は、第1から第4の態様のいずれかの局側装置であって、前記通信制御部は、前記加入者側装置が受付期間を設定しない波長を用いる場合は、受付期間を設定しない波長への波長切替指示を送信する。
 本発明の第6の態様は、第1から第5の態様のいずれかの局側装置であって、前記局側装置は、前記受付期間が設定される波長を切り替える。
 本発明の第7の態様は、加入者側装置と光信号の送受信を行う局側装置が行う通信方法であって、波長分割多重且つ時分割多重により、複数の波長を用いて光信号の通信を行う通信ステップと、前記複数の波長のうち一部の波長で受付期間を設定し、前記受付期間に受信された加入者側装置の登録要求に応じて前記加入者側装置の新規登録を行い、前記複数の波長のうち他の波長では受付期間を設定しない登録ステップと、を有する通信方法である。
 本発明により、通信の遅延又は遅延揺らぎを軽減することが可能となる。
本発明の第1実施形態に係る光通信システムの構成を示す図である。 第1実施形態に係るOLTの概略構成を示すブロック図である。 第1実施形態に係るONUの構成を示すブロック図である。 第1実施形態に係る光通信システムにおけるONUの登録処理のシーケンス図である。 本発明の第2実施形態に係る光通信システムにおけるONUの登録処理のシーケンス図である。 本発明の第3実施形態に係る光通信システムにおけるONUの登録処理のシーケンス図である。 従来の通信方式の概略を示す図である。 従来の通信方式の概略を示す図である。
<第1実施形態>
 以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の第1実施形態に係る光通信システム1の構成を示す図である。図1に示すように、本発明の第1実施形態に係る光通信システム1は、OLT(Optical Line Terminal:局側装置)11と、複数のONU(Optical Network Unit:加入者側装置)12(12a及び12b)と、光分岐器13とを備える。OLT11は、例えばセンター局に設置される。OLT11と光分岐器13との間は、光ファイバ15で接続される。ONUは、例えば加入者宅に設置される。ONU12(12a及び12b)と光分岐器13との間は、光ファイバ16a及び光ファイバ16bで接続される。
 図1では、複数のONUのうち2つのONU12(12a及び12b)のみを図示しているが、光通信システム1には、更に複数のONUが設置されてもよい。以下の説明では、ONU12a及びONU12bからOLT11への通信を上りリンクと称し、OLT11からONU12a及びONU12bへの通信を下りリンクと称する。
 図2は、OLT11の概略構成を示すブロック図である。図2に示すように、OLT11は、分波/合成部20と、送受信部21a及び21bと、ONU登録部22と、通信制御部23とを備えている。
 分波/合成部20は、複数の波長(例えば波長λ1と波長λ2)の光信号の分波及び合成を行う。送受信部21a及び送受信部21bは、それぞれ波長λ1及び波長λ2の光信号の送受信を行う。
 ONU登録部22は、ONUの新規登録の処理を行う。ONUの新規登録の処理は、初期接続時にQuietWindowを設定し、QuietWindowが開かれている期間に、新規のONUから送られてくる登録要求信号(Serial_Number_ONU PLOAM)を受信することにより行われる。また、第1実施形態では、QuietWindowを設定する波長を、光信号の送受信を行う複数の波長から選定された一部の波長に設定できる。つまり、第1実施形態では、波長λ1と波長λ2との2つの波長が利用できる。この場合、QuietWindowを設定する波長は、λ1とλ2との双方にも設定できるし、λ1又はλ2の一方にも選定できる。また、QuietWindowを設定する波長は、λ1とλ2との間で切り替えることもできる。
 通信制御部23は、WDM(Wavelength Division Multiplex:波長分割多重)/TDM(Time Division Multiplex:時分割多重)-PON(Passive Optical Network)により、光信号の送受信処理を行う。WDM/TDM-PONでは、各ONUはあらかじめ割り当てられた特定波長を用いて通信を行う。特定波長を用いる各ONUに対してタイムスロットが動的に割り当てられる。この例では、λ1とλ2との2波長を用いているが、更に、複数の波長を用いてもよい。
 図3は、ONU12a及びONU12bの構成を示すブロック図である。図3に示すように、ONU12a及びONU12bは、送受信部31と、通信制御部32と、波長切替部33とを備えている。
 送受信部31は、光信号の送受信を行う。通信制御部32は、WDM/TDM-PONにより、光信号の送受信処理を行う。波長切替部33は、送受信部31の送受信に用いる波長の切り替えを行う。この例では、送受信部31は、波長切替部33により、波長λ1と波長λ2とに切り替えて、光信号を送受することができる。
 次に、本発明の第1実施形態に係る光通信システム1におけるONUの登録処理について、図4を参照しながら説明する。
 図4は、本発明の第1実施形態に係る光通信システム1におけるONUの登録処理のシーケンス図である。ここでは、ONU12aは未登録であり、ONU12bは登録済みである。波長λ1と波長λ2とが光信号の送受信を行う波長として使用できる。波長λ2が遅延要求の厳しいサービスを提供する波長である。なお、波長λ1は、遅延要求の厳しくないサービスに利用されるものであってもよいし、通信サービスを提供していなくてもよい。第1実施形態では、未登録のONU12aを、登録済のONU12bと同様に、遅延要求の厳しいサービスを提供する波長λ2に収容するものとする。
 図4において、OLT11は、定期的に、QuietWindowを設定する。このとき、図4に示すように、OLT11は、遅延要求の厳しい波長λ2のポート(例えば図2のλ2送受信部21b)ではQuietWindowを設定せず、波長λ1のポート(例えば図2のλ1送受信部21a)でのみQuietWindowを設定する。
 OLT11は、波長λ1のポートで、初期接続のための上りgrantを送信する(処理S11)。上りgrantは、Serial_number_ONU PLOAMを送信するタイミングを指定するフレームである。未登録のONU12aは、波長λ1の送受信を行うように設定されている。そのため、未登録のONU12aは、上りgrantに対して、登録要求信号(Serial_Number_ONU PLOAM)を、QuietWindow内に届くように送信し(処理S12)、初期接続開始要求を行う。
 なお、未登録のONU12aの送受信波長をλ1に設定する方法は問わない。例えば、事前に初期接続波長をλ1として未登録ONU12aに設定してもよいし、未登録ONU12aは、WDM/TDM-PONで使用する波長を一定周期で掃引し、初期接続のために与えられるgrantを探索する方法でもよい。その際、OLT11は、初期接続のための上りgrantは送信しなくてもよい。
 OLT11は、波長λ1で、ONU12aからの登録要求信号(Serial_Number_ONU PLOAM)を受信すると、ONU12aの登録を行う。そして、OLT11は、仮想的な遅延時間であるEqD(Equalization Delay)を記載したRanging_Time PLOAMを送信して(処理S13)、ONU12aを波長λ1に収容する。
 次に、OLT11の通信制御部23は、波長λ1のポートによりONU12aに対して波長λ2への波長切替指示を送信する(処理S14)。ONU12aは、波長切替指示を受信すると、使用する波長をλ1からλ2に切り替え、波長切替完了報告をOLT11に送信して(処理S15)、通信を開始する。その後、ONU12aは、ONU12bと同様に波長λ2に収容されて、OLT11と光通信を行う。このとき、波長切替指示および波長切替完了報告は、PLAOM等の長さの短いフレームで行う。したがって、Quiet Windowのような大きな遅延、遅延揺らぎ要因にはならない。
 このように、第1実施形態では、波長λ1でのみQuietWindowを設定し、遅延要求が厳しい波長λ2ではQuietWindowを設定しないようにしている。これにより、既に波長λ2に収容されているONU12bは、QuietWindowが開かれている間でも、上りリンクの信号を出力することができ、QuietWindowによる上りリンク信号の遅延や遅延揺らぎを解消できる。
 また、第1実施形態では、新規のONU12aが登録された後に、OLT11からONU12aに、所望の波長λ2への波長切替指示が送信され、ONU12aの波長をλ1からλ2が切り替えられる。これにより、新規のONU12aを、ONU12bと同様に、波長λ2に収容することができる。
 なお、上述の例では、通信に用いる波長がλ1とλ2との2種類であったが、更に、複数種類の波長を用いてもよい。また、上述の例では、1つの波長λ1でのみQuietWindowを設定しているが、QuietWindowを設定する波長は複数であってもよい。また、上述の例では、1つの波長λ2ではQuietWindowを設定しないようにしているが、QuietWindowを設定しない波長は複数であってもよい。要は、通信に用いる複数の波長の全てに対してQuietWindowを設定するのではなく、遅延要求の厳しい波長を除いた一部の波長に対してのみQuietWindowを設定することが重要である。また、QuietWindowを開く周期、間隔は、どのように設定してもよい。
 なお、本手順はITU-T G.987.3に記載の手順を基に記載したが,QuietWindowではなくDiscoveryWindowを開くIEEE802.3に記載の手順でも適用できる。すなわち、初期接続のために与えられた上りgrantはDiscovery Gateフレーム、Serial_Number_ONU PLOAMはRegister Requestフレーム、Ranging_Time PLOAMはResigterフレームで代用すれば同様の動作となる。
<第2実施形態>
 次に、本発明の第2実施形態について説明する。図5は、本発明の第2実施形態に係る光通信システム1におけるONUの登録処理のシーケンス図である。
 前述の第1実施形態と同様に、ONU12aは未登録であり、ONU12bは登録済みであるとする。また、波長λ1と波長λ2とが光信号の送受信を行う波長として使用されており、波長λ2が遅延要求の厳しいサービスを提供する波長であるとする。波長λ1は、遅延要求の厳しくないサービスを提供する波長であるとする。
 なお、前述の第1実施形態では、未登録のONU12aを、登録済のONU12bと同様に、遅延要求の厳しいサービスを提供する波長λ2に収容するものとしている。これに対して、第2実施形態では、未登録のONU12aは、波長λ1に収容して、遅延要求の厳しくないサービスに利用するものとする。
 図5において、OLT11は、定期的に、QuietWindowを設定する。このとき、図5に示すように、OLT11は、遅延要求の厳しい波長λ2ではQuietWindowを設定せず、遅延要求に余裕のある波長λ1でのみ、QuietWindowを設定する。
 OLT11は、波長λ1のポートで、初期接続のための上りgrant(Serial_number_ONU PLOAMを送信するタイミングを指定するフレーム)を送信する(処理S21)。未登録のONU12aは、波長λ1の送受を行うように設定されており、上りgrantに対して、登録要求信号(Serial_Number_ONU PLOAM)を、QuietWindow内に届くように送信し(処理S22)、初期接続開始要求を行う。
 なお、未登録のONU12aの送受信波長をλ1に設定する方法は問わない。例えば、事前に初期接続波長をλ1として未登録ONU12aに設定してもよいし、未登録ONU12aは、WDM/TDM-PONで使用する波長を一定周期で掃引し、初期接続のために与えられるgrantを探索する方法でもよい。その際、OLT11は、初期接続のための上りgrantは送信しなくてもよい。
 OLT11は、波長λ1で、ONU12aからの登録要求信号(Serial_Number_ONU PLOAM)を受信すると、ONU12aの登録を行う。そして、OLT11は、仮想的な遅延時間であるEqD(Equalization Delay)を記載したRanging_Time PLOAMを送信して(処理S23)、ONU12aを波長λ1に収容する。
 次に、OLT11は、波長λ1のポートによりONU12aに対して波長λ2への波長切替指示を送信する(処理S24)。ONU12aは、波長切替指示を受信すると、使用する波長をλ1からλ2に切り替え、波長切替完了報告をOLT11に送信して(処理S25)、通信を開始する。このとき、波長切替指示および波長切替完了報告は、PLAOM等の長さの短いフレームで行う。したがって、Quiet Windowのような大きな遅延、遅延揺らぎ要因にはならない。
 また、遅延要求の厳しくないサービスを利用する場合は、OLT11は、波長λ2のポートでONU12aに、波長λ1への波長切替指示を送信する(処理S26)。ONU12aは、波長切替指示を受信すると、使用する波長をλ1に切り替えて、通信を再開する(処理S27)。
 このように、第2実施形態では、遅延要求に余裕がある波長λ1でのみQuietWindowを設定し、遅延要求が厳しい波長λ2ではQuietWindowを設定しないようにしている。これにより、既に波長λ2に収容されているONU12bは、QuietWindowが開かれている間でも、上りリンクの信号を出力することができ、QuietWindowによる上りリンク信号の遅延や遅延揺らぎが解消できる。
 また、新規のONU12aが登録された後に、OLT11からONU12aに、所望の波長λ1への波長切替指示が送信され、ONU12aの波長がλ2からλ1が切り替えられる。これにより、新規に登録されるONU12aに対して、遅延要求の厳しくないサービスを提供できる。
<第3実施形態>
 次に、本発明の第3実施形態について説明する。図6は、本発明の第3実施形態に係る光通信システム1におけるONUの登録処理のシーケンス図である。
 第1実施形態及び第2実施形態と同様に、ONU12aは未登録であり、ONU12bは登録済みであるとする。また、波長λ1と波長λ2とが光信号の送受信を行う波長として使用されており、波長λ2が遅延要求の厳しいサービスを提供する波長であるとする。なお、波長λ1は、遅延要求の厳しくないサービスに利用されるものであってもよいし、通信サービスを提供していなくてもよい。また、未登録のONU12aは、波長可変性を有しておらず、波長λ2にのみ対応しているとする。ONU12bについては、波長λ1とλ2とに対応しているとする。未登録のONU12aは、波長可変性を有していないことから、波長λ2に収容されることになる。
 図6に示すように、OLT11は波長λ2のポートによりONU12bに対して波長λ1への波長切替指示を送信する(処理S31)。ONU12bは、波長切替指示を受信すると、波長をλ2からλ1に切り替え、波長切替完了報告をOLT11に送信して(処理S32)、ONU12bを波長λ1に収容する。その後、ONU12bは、波長λ1によりOLT11と光通信を行う。このとき、波長切替指示および波長切替完了報告は、PLAOM等の長さの短いフレームで行う。したがって、Quiet Windowのような大きな遅延、遅延揺らぎ要因にはならない。
 OLT11は、定期的に、QuietWindowを設定する。このとき、図6に示すように、OLT11は、ONU12bでの波長の切り替えを行う前には、波長λ1でQuietWindowを設定し、ONU12bでの波長切り替えを行った後には、波長λ2でQuietWindowを設定する。
 OLT11は、波長λ2のポートで、初期接続のための上りgrant(Serial_number_ONU PLOAMを送信するタイミングを指定するフレーム)を送信する(処理S33)。未登録のONU12aは、上りgrantに対して、登録要求信号(Serial_Number_ONU PLOAM)を、QuietWindow内に届くように送信し(処理S34)、初期接続開始要求を行う。
 OLT11は、波長λ2で、ONU12aからの登録要求信号(Serial_Number_ONU PLOAM)を受信すると、ONU12aの登録を行う。そして、OLT11は、仮想的な遅延時間であるEqD(Equalization Delay)を記載したRanging_Time PLOAMを送信して(処理S35)、ONU12aを波長λ2に収容する。
 このように、第3実施形態では、登録済みのONU12bの波長がλ2のときには、波長λ1でQuietWindowが設定される。このため、ONU12b側の上り信号には影響を与えず、QuietWindowが開かれている間でも、上りリンクの信号を出力することができる。登録済みのONU12bの波長がλ2からλ1に変更された後には、波長λ2でQuietWindowが設定される。ONU12bの波長をλ2からλ1に変更した後には、波長λ2でQuietWindowを設定しても、ONU12b側の上り信号には、影響を与えない。このことから、既に登録済のONU12bは、QuietWindowが開かれている間でも、上りリンクの信号を出力することができ、QuietWindowによる上りリンク信号の遅延や遅延揺らぎが解消できる。
 また、既に登録済みのONU12bの波長をλ2からλ1に変更した後に、波長λ2でQuietWindowが開かれることから、波長可変性を有しない未登録ONU12aを、そのONU12aが用いる唯一の波長であるλ2に収容することができる。
 前述の第1実施形態及び第2実施形態と同様に、新規のONU12aが登録された後では、ONU12aの波長は、OLT11から波長切替指示により、所望の波長に変更することができる。また、登録済のONU12bの波長についても、OLT11から波長切替指示により、所望の波長に変更することができる。例えば、新規のONU12aが登録された後に、OLT11からONU12bに、波長λ2への波長切替指示を送信すれば、ONU12bを再び波長λ2に収容することができる。
 また、本手順は第1実施形態及び第2実施形態と同様、ITU-T G.987.3に記載の手順を基に記載したが、QuietWindowではなくDiscoveryWindowを開くIEEE802.3でも適用できる。すなわち、初期接続のために与えられた上りgrantはDiscovery GateフレームmSerial_Number_ONU PLOAMはRegister Requestフレーム、Ranging_Time PLOAMはResigterフレームで代用すれば同様の動作となる。
 なお、光通信システム1の全部または一部の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
 本発明は、通信の遅延又は遅延揺らぎを軽減することが不可欠な用途にも適用できる。
 11…OLT, 12a,12b…ONU, 13…光分岐器, 20…分波/合成部, 21a,21b…送受信部, 22…ONU登録部, 23…通信制御部, 31…送受信部, 32…通信制御部

Claims (7)

  1.  加入者側装置と光信号の送受信を行う局側装置であって、
     波長分割多重且つ時分割多重により、複数の波長を用いて光信号の通信を行う通信制御部と、
     前記複数の波長のうち一部の波長で受付期間を設定し、前記受付期間に受信された加入者側装置の登録要求に応じて前記加入者側装置の新規登録を行い、前記複数の波長のうち他の波長では前記受付期間を設定しない登録部と、
     を備える局側装置。
  2.  前記登録部は、前記複数の波長のうち遅延要求に対して余裕のある波長に前記受付期間を設定する、
     請求項1に記載の局側装置。
  3.  前記登録部は、前記複数の波長のうち遅延要求に対して余裕のない波長に前記受付期間を設定しない、
     請求項1又は2に記載の局側装置。
  4.  前記通信制御部は、前記加入者側装置の新規登録後に、前記他の波長への波長切替指示を前記加入者側装置に送信する請求項1から3のいずれか一項に記載の局側装置。
  5.  前記通信制御部は、前記加入者側装置が前記受付期間を設定しない波長を用いる場合は、前記受付期間を設定しない波長への波長切替指示を送信する請求項1から4のいずれか一項に記載の局側装置。
  6.  前記局側装置は、前記受付期間が設定される波長を切り替える、請求項1から5のいずれか一項に記載の局側装置。
  7.  加入者側装置と光信号の送受信を行う局側装置が行う通信方法であって、
     波長分割多重且つ時分割多重により、複数の波長を用いて光信号の通信を行う通信ステップと、
     前記複数の波長のうち一部の波長で受付期間を設定し、前記受付期間に受信された加入者側装置の登録要求に応じて前記加入者側装置の新規登録を行い、前記複数の波長のうち他の一部の波長では前記受付期間を設定しない登録ステップと、
     を有する通信方法。
PCT/JP2016/065305 2015-05-26 2016-05-24 局側装置及び通信方法 WO2016190302A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201680029414.4A CN107615715B (zh) 2015-05-26 2016-05-24 站侧装置以及通信方法
EP16800007.3A EP3288221B1 (en) 2015-05-26 2016-05-24 Method and apparatus for reducing network delay in a passive optical network
US15/576,656 US10211944B2 (en) 2015-05-26 2016-05-24 Station-side device and communication method
JP2017520712A JP6408704B2 (ja) 2015-05-26 2016-05-24 局側装置及び通信方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015106276 2015-05-26
JP2015-106276 2015-05-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016190302A1 true WO2016190302A1 (ja) 2016-12-01

Family

ID=57394117

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/065305 WO2016190302A1 (ja) 2015-05-26 2016-05-24 局側装置及び通信方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10211944B2 (ja)
EP (1) EP3288221B1 (ja)
JP (1) JP6408704B2 (ja)
CN (1) CN107615715B (ja)
WO (1) WO2016190302A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019079225A1 (en) * 2017-10-19 2019-04-25 Adtran, Inc. ENHANCED PASSIVE OPTICAL NETWORK
JP2019536373A (ja) * 2016-11-23 2019-12-12 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 1パッシブ光ネットワークシステム、光回線端末、および光ネットワークユニット
JP2020500484A (ja) * 2016-12-23 2020-01-09 中国移動通信有限公司研究院China Mobile Communication Co., Ltd Research Institute フロントホール伝送ネットワーク、データ伝送方法及び装置、コンピュータ記憶媒体
JP7473538B2 (ja) 2018-09-25 2024-04-23 中興通訊股▲ふん▼有限公司 受動光ネットワークシステムのデータ処理方法、装置及び電子装置

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017192894A1 (en) * 2016-05-04 2017-11-09 Adtran, Inc. Systems and methods for performing optical line terminal (olt) failover switches in optical networks
CN112235662A (zh) * 2019-07-15 2021-01-15 中兴通讯股份有限公司 一种降低无源光网络上行时延的方法及相关设备
CN113839707A (zh) * 2020-06-23 2021-12-24 中兴通讯股份有限公司 一种认证方法、装置、设备及存储介质

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014171033A (ja) * 2013-03-01 2014-09-18 Oki Electric Ind Co Ltd 加入者側装置登録方法及び光ネットワークシステム
WO2014183504A1 (en) * 2013-05-15 2014-11-20 Zte Corporation Using noisy window for uncalibrated optical network unit activation
US20150055955A1 (en) * 2013-08-26 2015-02-26 Electronics And Telecommunications Research Institute Channel management method in time and wavelength division multiplexing-passive optical network (twdm-pon)

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030048501A1 (en) * 2001-09-12 2003-03-13 Michael Guess Metropolitan area local access service system
JP4392373B2 (ja) * 2005-03-23 2009-12-24 日本電信電話株式会社 通信方法、送信タイミング通知装置、エッジ装置、プログラム、及び記憶媒体
JP5114268B2 (ja) * 2008-03-31 2013-01-09 株式会社日立製作所 受動光網システムおよびその運用方法
CN102379105B (zh) * 2009-04-07 2014-04-23 株式会社日立制作所 光多路复用终端装置、无源光网系统、波长分配方法
US9219566B2 (en) * 2011-04-08 2015-12-22 Futurewei Technologies, Inc. Wavelength management in multiple-wavelength passive optical networks
CN104040960B (zh) * 2011-12-21 2017-03-01 日本电信电话株式会社 带宽分配装置和带宽分配方法
US9780908B2 (en) * 2013-02-15 2017-10-03 Alcatel Lucent Optical network terminal (ONT) wavelength tuning and correpsonding calibration procedure
WO2014131352A1 (en) * 2013-02-26 2014-09-04 Zte Corporation Channel map for optical network unit activation and rogue behavior prevention

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014171033A (ja) * 2013-03-01 2014-09-18 Oki Electric Ind Co Ltd 加入者側装置登録方法及び光ネットワークシステム
WO2014183504A1 (en) * 2013-05-15 2014-11-20 Zte Corporation Using noisy window for uncalibrated optical network unit activation
US20150055955A1 (en) * 2013-08-26 2015-02-26 Electronics And Telecommunications Research Institute Channel management method in time and wavelength division multiplexing-passive optical network (twdm-pon)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LUO, Y. ET AL.: "Wavelength management in time and wavelength division multiplexed passive optical networks (TWDM-PONs", GLOBAL COMMUNICATIONS CONFERENCE (GLOBECOM, 2012, pages 2971 - 2976, XP032375126 *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019536373A (ja) * 2016-11-23 2019-12-12 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 1パッシブ光ネットワークシステム、光回線端末、および光ネットワークユニット
JP7026686B2 (ja) 2016-11-23 2022-02-28 華為技術有限公司 1パッシブ光ネットワークシステム、光回線端末、および光ネットワークユニット
US11374674B2 (en) 2016-11-23 2022-06-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Passive optical network system, optical line terminal, and optical network unit
JP2020500484A (ja) * 2016-12-23 2020-01-09 中国移動通信有限公司研究院China Mobile Communication Co., Ltd Research Institute フロントホール伝送ネットワーク、データ伝送方法及び装置、コンピュータ記憶媒体
US10972941B2 (en) 2016-12-23 2021-04-06 China Mobile Communication Co., Ltd Research Institute Front-haul transport network, data transmission method, apparatus and computer storage medium
WO2019079225A1 (en) * 2017-10-19 2019-04-25 Adtran, Inc. ENHANCED PASSIVE OPTICAL NETWORK
US10547407B2 (en) 2017-10-19 2020-01-28 Adtran, Inc. Enhanced passive optical network
JP7473538B2 (ja) 2018-09-25 2024-04-23 中興通訊股▲ふん▼有限公司 受動光ネットワークシステムのデータ処理方法、装置及び電子装置
US12022249B2 (en) 2018-09-25 2024-06-25 Zte Corporation Data processing method and apparatus for passive optical network system, and passive optical network system

Also Published As

Publication number Publication date
JP6408704B2 (ja) 2018-10-17
US20180145788A1 (en) 2018-05-24
EP3288221A1 (en) 2018-02-28
CN107615715B (zh) 2021-05-11
EP3288221A4 (en) 2018-12-12
US10211944B2 (en) 2019-02-19
JPWO2016190302A1 (ja) 2017-11-09
EP3288221B1 (en) 2020-05-06
CN107615715A (zh) 2018-01-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6408704B2 (ja) 局側装置及び通信方法
KR102138731B1 (ko) 공통 공중 무선 인터페이스(cpri) 수동 광 네트워크들(pons)에서의 동기화 에러 감소
US9473836B2 (en) Maintaining channel-invariant optical network unit (ONU) equalization delay in a passive optical network
US10439724B2 (en) Channel ranging adjustment in multiple-wavelength passive optical networks (PONs)
US20110129218A1 (en) Optical network terminal, method for time syncronization thereof, optical line terminal, and method for managing network thereof
JP2021536709A (ja) データ伝送方法、関連する装置、及びシステム
Anthapadmanabhan et al. Mobile fronthaul over latency-optimized time division multiplexed passive optical networks
WO2021008224A1 (zh) 一种降低无源光网络上行时延的方法及相关设备
WO2016204226A1 (ja) 伝送システム及び伝送方法
JP2014143502A (ja) 光加入者システム及び光加入者システムの動的波長帯域割当方法
US20160072607A1 (en) Method and apparatus for reconfiguring wavelength of optical network unit
US10084592B2 (en) Skew calculation in channel-bonded passive optical networks (PONs)
Pfeiffer Considerations on transport latency in passive optical networks
WO2013075507A1 (zh) 数据发送方法及系统
US10454660B2 (en) Transmission system, transmission method and transmission device
JP2016149609A (ja) アクセス制御システム、アクセス制御方法、親局装置及び子局装置
JP2013258559A (ja) 光通信システム及び新規接続端末検出方法
JP2016219963A (ja) 局側装置及び遅延関連設定値修正方法
JP6748042B2 (ja) 帯域未使用期間検出装置、加入者線端局装置、及び帯域未使用期間検出方法
JP2018098556A (ja) 光リングネットワークシステム及びそのパス制御方法
WO2023243029A1 (ja) 光tdm伝送装置、同期方法、および、同期プログラム
JP6667428B2 (ja) 光伝送装置、光集線ネットワークシステム及びデータ送信指示方法
WO2015022807A1 (ja) 親局装置、制御装置、通信システムおよび通信方法
JP5661664B2 (ja) 分岐光アクセスシステムおよび方法
JP5661665B2 (ja) 分岐光アクセスシステムおよび方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16800007

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017520712

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2016800007

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15576656

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE