WO2020179722A1 - 通信システム、加入者線端局装置及び通信方法 - Google Patents

通信システム、加入者線端局装置及び通信方法 Download PDF

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WO2020179722A1
WO2020179722A1 PCT/JP2020/008582 JP2020008582W WO2020179722A1 WO 2020179722 A1 WO2020179722 A1 WO 2020179722A1 JP 2020008582 W JP2020008582 W JP 2020008582W WO 2020179722 A1 WO2020179722 A1 WO 2020179722A1
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processor
unit
pon
time
signal
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PCT/JP2020/008582
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貴大 鈴木
憲行 太田
寛之 鵜澤
裕隆 氏川
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日本電信電話株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter
    • H04L7/0016Arrangements for synchronising receiver with transmitter correction of synchronization errors
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/16Time-division multiplex systems in which the time allocation to individual channels within a transmission cycle is variable, e.g. to accommodate varying complexity of signals, to vary number of channels transmitted
    • H04J3/1694Allocation of channels in TDM/TDMA networks, e.g. distributed multiplexers
    • 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]
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter
    • H04L7/0054Detection of the synchronisation error by features other than the received signal transition

Definitions

  • the present invention relates to a communication system, a subscriber line terminal device, and a communication method.
  • the PON (passive optical network) system is currently widespread.
  • one subscriber line terminal device (optical line terminal; OLT) is provided by a plurality of subscriber line terminal devices (Optical Network Unit; ONU) and time division multiplexing (TDM) for downlink.
  • OLT optical line terminal
  • TDM time division multiplexing
  • Upstream communicates by time division multiple access (TDMA).
  • TDMA time division multiple access
  • 10 Gbps Gigabit per second
  • 10G-EPON for example, see Non-Patent Document 1
  • XGS-PON for example, Non-patent document 2
  • 1 Gbps class GE-PON for example, see non-patent document 3
  • GPON for example, see non-patent document 4
  • the application of virtualization is also being considered in optical access systems, and a configuration is being considered in which an OLT, which was conventionally made of dedicated hardware, is configured by general-purpose hardware, and functions are implemented by software (for example, Non-Patent Document 5).
  • OLT which was conventionally made of dedicated hardware
  • functions are implemented by software (for example, Non-Patent Document 5).
  • new functions can be installed and device functions can be replaced, and devices can be shared and resources can be shared, so reduction of CAPEX (Capital Expenditure) can be expected.
  • a PON LSI which is a dedicated hardware processor, is often equipped with a standardized PON function. Therefore, by using a commercially available PON LSI for basic PON functions and using a general-purpose processor for other functions, the above-mentioned virtualization advantages can be obtained with the minimum use of general-purpose processor resources. I can. For example, it is possible to equip the general-purpose hardware with the unique functions of the network operator, which are not included in the non-standardized PON LSI, so that devices with various functions can be realized with common hardware.
  • a general-purpose processor for example, a CPU (central processing unit), a GPU (Graphics Processing Unit), an FPGA (Field Programmable Gate Array), or the like is used.
  • the PON function parameters are required depending on the unique function implemented in the general-purpose hardware. That is, it is necessary to share the parameters used between the PON LSI and the general-purpose processor.
  • the general-purpose processor retrieves parameters from the PON LSI or from the general-purpose processor each time as a method for the general-purpose processor to acquire the parameters of the functions implemented in the PON LSI. Is possible. In the case of this method, the number of times the parameters are read increases, which causes a delay. In addition, the output from the PON LSI received by the general-purpose processor and the upstream signal from the ONU to the OLT input to the general-purpose processor are physically encoded. Therefore, it is difficult for the general-purpose processor to extract the parameters shared with the PON LSI from the frame as they are.
  • the present invention is a communication system and a subscriber line end station device capable of communicating with another device while suppressing an increase in delay by a configuration using a plurality of processors that share information and perform processing. And to provide a communication method.
  • One aspect of the present invention includes a first processor that performs a process of transmitting and receiving a signal to and from a communication destination device, and a second processor that performs a process of an additional function, and the second processor is coded by the first processor.
  • a decoding unit that decodes a reception signal encoded by the communication destination device, and information from the transmission signal or the reception signal decoded by the decoding unit
  • An information acquisition unit, an additional function execution unit that performs processing of the additional function by using the information acquired by the information acquisition unit, and the decoded transmission signal is encoded and output to the communication destination device.
  • a coding unit that performs a process or a process of coding the decoded received signal and outputting the coded received signal to the first processor.
  • One aspect of the present invention is the communication system described above, wherein the second processor has the time information acquired from the transmission signal by the information acquisition unit, the first clock included in the first processor or the second processor. Further includes an update unit that updates in synchronization with the second clock of the clock.
  • One aspect of the present invention is the communication system described above, wherein the second processor deviates from a time when a predetermined process is started in the communication destination device and a time when the additional function is started in the second processor. Is further provided with a correction unit for correcting the time information using the above.
  • One aspect of the present invention is the communication system described above, wherein the second processor outputs the time information set in the transmission signal decoded by the decoding unit from a second clock.
  • the first time rewriting unit that rewrites using information and the received signal that is transmitted from the communication destination device in response to the transmission signal for which the time information has been rewritten and decoded by the decoding unit.
  • the second time rewriting unit that rewrites the time information set in is using the time information output from the second clock and the time information set in the transmission signal before rewriting.
  • One aspect of the present invention includes a first processor that performs a communication process of a passive optical network for a signal transmitted and received to and from a subscriber line termination device, and a second processor that performs a process of an additional function, and the second processor.
  • a decoding unit that decodes the transmission signal encoded by the first processor or the reception signal encoded by the subscriber line termination device, and the transmission decoded by the decoding unit.
  • An information acquisition unit that acquires information from a signal or the received signal, an additional function execution unit that performs processing of the additional function using the information acquired by the information acquisition unit, and encodes the decoded transmission signal.
  • It is a subscriber line end station device including a process of outputting to the subscriber line termination device or a process of encoding the decoded received signal and outputting it to the first processor. ..
  • One aspect of the present invention is a communication method in a communication system having a first processor and a second processor, wherein the first processor performs a transmission/reception processing step of performing transmission/reception processing of a signal to/from a communication destination device,
  • the second processor is decoded by the decoding step of decoding the transmission signal encoded by the first processor or the reception signal encoded by the communication destination device, and the decoding step.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of an OLT according to the first embodiment. It is a block diagram which shows the structure of OLT by the same embodiment. It is a block diagram which shows the structure of OLT by the same embodiment. It is a block diagram which shows the structure of OLT by 2nd Embodiment. It is a block diagram which shows the structure of OLT by the same embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of the PON system 1 of the present embodiment.
  • the PON system 1 includes an OLT 2 that is a station building device and M ONUs 3 (M is an integer of 1 or more) that are user-side devices.
  • the OLT 2 is connected to the host device.
  • the OLT 2 multiplexes the signal (downlink signal) to be transmitted to the M ONUs 3 by the TDM method and outputs the signal to the optical fiber 5.
  • the optical coupler 4 branches the multiplexed downlink signal into an optical fiber 6 connected to each ONU 3 and transfers the multiplexed downlink signal as it is.
  • Each ONU3 selects and receives a downlink signal addressed to its own device from among the multiplexed downlink signals.
  • Each of the M units of ONU3 outputs a signal (uplink signal) addressed to OLT2 to the optical fiber 6.
  • the optical coupler 4 multiplexes the upstream signal output from each ONU 3 by the TDMA method and transmits the multiplexed signal to the OLT 2 via the optical fiber 5.
  • the OLT2 is an example of a communication system including a plurality of processors.
  • the OLT 2 includes a PON LSI 22, a general-purpose processor 23, and a host CPU (Host CPU) 27.
  • a PON LSI 22, a general-purpose processor 23, and a host CPU 27 are mounted on a board 21.
  • the PON LSI 22 is, for example, a dedicated processor and executes processing of the PON function.
  • the general-purpose processor 23 is, for example, a CPU, GPU, FPGA, or the like.
  • the general-purpose processor 23 implements a unique function in a network operator, for example.
  • the original function is an arbitrary function that is additionally executed in addition to the PON function of the PON LSI 22.
  • the host CPU 27 controls data transmission between the PON LSI 22 and the general-purpose processor 23, executes the PON function of the upper layer, and the like.
  • MPCP Point-to-Multi-Point
  • the OLT 2 performs MPCP discovery.
  • MPCP discovery discovery of ONU3 from OLT2, distance measurement between OLT2-ONU3, and time synchronization between OLT2-ONU3 are performed.
  • FIG. 2 is a diagram showing a flow of MPCP discovery in the PON system 1.
  • the OLT 2 transmits a Discovery GATE signal to the ONU 3 (step S101).
  • the OLT 2 sets the transmission time information t0 from the OLT 2 for distance measurement in the Discovery GATE signal.
  • the OLT 2 notifies the unregistered ONU 3 of the transmission time information t0.
  • the ONU3 corrects the MPCP local time of the ONU3 with the transmission time information t0 received from the OLT2 by the Discovery GATE signal as the current time (step S102).
  • the ONU3 transmits a Register Request signal to the OLT 2 (step S103).
  • the Register Request signal is a registration request from the unregistered ONU 3 to the OLT 2.
  • the ONU 3 sets the transmission time information t1 from the ONU 3 for distance measurement in this Register Request signal and notifies the OLT 2 of this.
  • the OLT 2 calculates the Round trip time (RTT) by t2-t1 using the transmission time information t1 received by the Register Request signal and the reception time information t2 which is the MPCP local time of the OLT 2 when the Register Request signal is received. (Step S104). After that, the OLT 2 notifies the unregistered ONU 3 of the Logical Link ID (LLID) by the Register signal (step S105). The LLID is an identification ID of the ONU3 of the source or the destination. Further, the OLT 2 notifies the ONU 3 of the transmission band and the transmission timing by the GATE signal (step S106). After that, the ONU3 transmits a Register ACK signal, which is a reception response of the Register signal, to the OLT 2 (step S107). As a result, the PON system 1 completes the MPCP discovery.
  • RTT Round trip time
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of an MPCP frame used in the PON system 1.
  • MPCP frames are reserved (Reserved), LLID, CRC (Cyclic Redundancy Check: cyclic redundancy check), MAC DA (Medium Access Control Destination Address), MAC SA (Medium Access Control Source Address), type (Type), MAC control type Includes fields (areas) such as (MAC CTRL TYPE), time stamp (Time Stamp), message (Message), FCS (Frame Check Sequence).
  • MPCP local time such as transmission time information t0, t1 is set in the time stamp field of the MPCP frame. Further, the MPCP frame to which the transmission time information for time synchronization is added is periodically transmitted, the deviation of the time information between the OLT and the ONU is corrected, and the RTT is remeasured.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a main signal frame after MPCP discovery used in the PON system 1 is established. After the MPCP discovery is established, the main signal frame is used between OLT2-ONU3.
  • the main signal frame shown in FIG. 4 includes a LLID in the preamble area and a CRC code for detecting an error for the main signal.
  • the general-purpose processor 23 When outputting the main signal from the PON LSI 22 to the general-purpose processor 23 in the OLT 2, the general-purpose processor 23 extracts and holds the PON function parameter from the main signal for MPCP discovery and the upstream or downstream main signal after communication is established. .. Further, the general-purpose processor 23 detects the PON frame and physically decodes it, and reads the information of the L2 (layer 2) frame.
  • the general-purpose processor 23 extracts, for example, the MPCP local time set in the PON frame by the PON LSI 22 as a parameter. If the parameter shared by the PON LSI 22 and the general-purpose processor 23 is time information such as MPCP local time, a clock shift may occur between the PON LSI 22 and the general-purpose processor 23 once the time information is acquired. There is. This clock shift causes a shift between the time when the general-purpose processor uses the time information in the unique function and the time when the ONU uses the time information in the unique function. Therefore, in this embodiment, the general-purpose processor 23 inputs the same clock as the PON LSI 22, extracts the time information (MPCP local time) from the main signal of MPCP discovery, and then increments in synchronization with the input clock. ..
  • the MPCP local time in the general-purpose processor 23 is corrected so as to be synchronized with the ONU 3.
  • the general-purpose processor 23 may use the clock of the general-purpose processor 23 as a master clock and increment the MPCP local time read from the main signal and held. In this case, the general-purpose processor 23 corrects the time by rewriting the Time Stamp in the MPCP frame.
  • OLT2 The embodiment of OLT2 will be described in detail below.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a detailed configuration of the OLT 200 according to the first embodiment.
  • the OLT 200 has a PON LSI 220, a general-purpose processor 230, and a board 210 on which a host CPU 270 is mounted.
  • the board 210, PON LSI 220, general-purpose processor 230, and host CPU 270 correspond to the board 21, LSI 22, general-purpose processor 23, and host CPU 27 of the OLT 2 shown in FIG. 1, respectively.
  • the OLT 200 shares PON parameters between the PON LSI 220 and the general-purpose processor 230, and executes a unique function according to the parameters.
  • the PON LSI 220 is a commercially available general configuration.
  • the PON LSI 220 includes a PON MAC processing unit 221, a serializer (SER) 222, and a deserializer (DES) 223.
  • the PON MAC processing unit 221 performs PON MAC processing on the downlink signal received from the host device and the uplink signal addressed to the host device.
  • the serializer 222 serializes the downlink signal that has been subjected to PON MAC processing by the PON MAC processing unit 221 from a parallel signal to a serial signal, and outputs the serializer to the general-purpose processor 230.
  • the deserializer 223 deserializes the upstream signal input from the general-purpose processor 230 into a parallel signal from a serial signal and outputs the deserialized signal to the PON MAC processing unit 221.
  • the general-purpose processor 230 includes a deserializer (DES) 241, a PON frame detection unit 242, a descrambler 243, a PON parameter acquisition unit 244, a unique function unit 245, a scrambler 246, a serializer (SER) 247, and a deserializer.
  • DES deserializer
  • PON frame detection unit 242 descrambler 243
  • PON parameter acquisition unit 244 a unique function unit 245, a scrambler 246, a serializer (SER) 247, and a deserializer.
  • DES deserializer
  • PON frame detection unit 252 descrambler 253, PON parameter acquisition unit 254, original function unit 255, scrambler 256, serializer (SER) 257, and PON parameter holding unit 261.
  • the deserializer 241 deserializes the downlink signal input from the PON LSI 220.
  • the PON frame detection unit 242 detects the PON frame of the downlink signal.
  • the descrambler 243 performs descramble processing on the PON frame of the downlink signal.
  • the PON parameter acquisition unit 244 acquires the PON parameter from the descrambled downlink signal and outputs the acquired PON parameter to the PON parameter holding unit 261.
  • the unique function unit 245 uses the PON parameter acquired from the PON parameter holding unit 261 to perform the unique function process.
  • the scrambler 246 performs scrambling processing on the PON frame of the downlink signal.
  • the serializer 247 serializes the scrambled downlink signal and outputs it.
  • the deserializer 251 deserializes the upstream signal from the ONU 3.
  • the PON frame detection unit 252 detects the PON frame of the uplink signal.
  • the descrambler 253 performs descramble processing on the PON frame of the upstream signal.
  • the PON parameter acquisition unit 254 acquires the PON parameter from the descrambled upstream signal, and outputs the acquired PON parameter to the PON parameter holding unit 261.
  • the unique function unit 255 uses the PON parameter acquired from the PON parameter holding unit 261 to perform a unique function process.
  • the scrambler 256 performs scrambling processing on the PON frame of the uplink signal.
  • the serializer 257 serializes the scrambled upstream signal and outputs the serialized signal to the PON LSI 220.
  • the PON MAC processing unit 221 outputs a main signal obtained by performing physical encoding (scramble processing, error correction, etc.) of the PON function on the downlink signal.
  • the serializer 222 serializes the main signal output by the PON MAC processing unit 221 and outputs it from the PON LSI 220 to the general-purpose processor 230.
  • the general-purpose processor 230 needs to decode the information physically encoded by the PON LSI 220 in order to see the contents of the L2 frame of the main signal. Therefore, the deserializer 241 of the general-purpose processor 230 deserializes the main signal input from the PON LSI 220, and the PON frame detection unit 242 detects the PON frame of the main signal. After detecting the frame, the descrambler 243 performs descramble processing on the PON frame.
  • the PON parameter acquisition unit 244 obtains PON parameters such as a time stamp (MPCP local time), LLID, reserved, and CRC as shown in FIG. 2 from the L2 frame in the downlink main signal decoded by the descrambler 243. get.
  • the parameters acquired by the PON parameter acquisition unit 244 include data that can be acquired from other preambles and data in the payload (Payload).
  • the PON parameter acquisition unit 244 outputs and stores the acquired PON parameter to the PON parameter storage unit 261. Further, the PON parameter acquisition unit 244 calls the PON parameter from the PON parameter holding unit 261 and outputs the PON parameter to the original function unit 245.
  • the unique function unit 245 executes a unique function according to the PON parameter. After that, the scrambler 246 performs physical encoding on the PON frame of the downstream signal output from the unique function unit 245 by scrambling, and outputs it to the serializer 247.
  • the serializer 247 serializes the scrambled downlink main signal and outputs it to the ONU 3.
  • the host CPU 270 may send data to the PON parameter holding unit 261, and the PON parameter holding unit 261 may receive and hold the data.
  • the unique function unit 245 can also read the data transmitted by the host CPU 270 from the PON parameter holding unit 261 and execute the unique function according to the data value.
  • the OLT 200 performs the same processing for the upstream signal as for the downstream signal.
  • the deserializer 251 of the general-purpose processor 230 deserializes the upstream main signal received from the ONU 3, and the PON frame detection unit 252 detects the PON frame from the upstream burst frame. After detecting the frame, the descrambler 253 performs descramble processing on the PON frame and decodes the physically encoded information.
  • the PON parameter acquisition unit 254 acquires the PON parameter from the upstream main signal decoded by the descrambler 253.
  • the PON parameter acquisition unit 254 outputs the acquired PON parameter to the PON parameter holding unit 261 as necessary and saves it. Further, the PON parameter acquisition unit 254 outputs the PON parameter to the original function unit 255 as needed.
  • the unique function unit 255 executes a unique function according to the PON parameter. After that, the scrambler 256 performs scramble processing on the upstream main signal output from the unique function unit 255 to perform physical coding, and outputs the signal to the serializer 257.
  • the serializer 257 serializes the scrambled upstream main signal and outputs it to the PON LSI 220.
  • the unique function unit 255 of the upstream main signal may have a function of returning the reserved area of the received frame to a standard value in order to correct the upstream main signal into a signal format that can be received by the PON MAC processing unit 221.
  • the PON LSI 220 has one PON port, and the general-purpose processor 230 performs processing for that one port, but the PON LSI 220 has a plurality of PON ports, and the general-purpose processor 230 may have the functional units in the general-purpose processor 230 shown in FIG. 5 for each port.
  • the OLT 2 may have a configuration that, when realizing the unique function, realizes the unique function only for the downlink main signal as shown in FIG. 6, and realizes the unique function only for the uplink main signal as shown in FIG. It may be configured to.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of the OLT 201 that realizes a unique function only for the downlink main signal.
  • the OLT 201 includes a board 211.
  • the board 211 includes a PON LSI 220, a general-purpose processor 231, and a host CPU 270.
  • the difference between the general-purpose processor 231 and the general-purpose processor 230 shown in FIG. 5 is that the deserializer 251 and the PON frame detection unit 252, the descrambler 253, the PON parameter acquisition unit 254, the original function unit 255, and the scrambler 256 are different. And the point that it does not have a serializer 257.
  • the deserializer 223 of the PON LSI 220 receives the upstream main signal without going through the general-purpose processor 231.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of the OLT 202 that realizes a unique function only for the upstream main signal.
  • the OLT 202 includes a board 212.
  • the board 212 includes a PON LSI 220, a general-purpose processor 232, and a host CPU 270.
  • the difference between the general-purpose processor 232 and the general-purpose processor 230 shown in FIG. 5 is that the deserializer 241 and the PON frame detection unit 242, the descrambler 243, the PON parameter acquisition unit 244, the original function unit 245, and the scrambler 246 are different. And the point that it does not have a serializer 247.
  • the serializer 222 of the PON LSI 220 transmits a downlink main signal to the ONU 3 without going through the general-purpose processor 232.
  • the general-purpose processors 230, 231, and 232 can share the PON parameter with the PON LSI 220, and can execute a unique function by using the shared PON parameter while suppressing an increase in delay.
  • the OLT of the present embodiment temporarily shares the time information between the PON LSI and the general-purpose processor by the same processing as in the first embodiment, and then synchronizes the time information.
  • a method of synchronizing MPCP local time is shown.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the configuration of the OLT 203 according to the second embodiment.
  • the OLT 203 includes a board 213.
  • the board 213 includes a PON LSI 220, a general-purpose processor 233, a host CPU 270, and a clock generation circuit 281.
  • the general-purpose processor 233 is different from the general-purpose processor 231 shown in FIG. 5 in that it further includes an MPCP local time increment unit 262.
  • the general-purpose processor 233 receives the downlink signal from the PON LSI 220, the deserializer 241, the PON frame detection unit 242, and the descrambler 243 perform the same processing on the downlink signal as in the first embodiment.
  • the PON parameter acquisition unit 244 acquires the MPCP local time from the time stamp field of the MPCP frame and holds it in the PON parameter holding unit 261.
  • the clock generation circuit 281 generates a clock for incrementing MPCP local time in the PON LSI 220.
  • the clock generation circuit 281 is also connected to the MPCP local time increment unit 262 in the general-purpose processor 233 and outputs the generated clock to the MPCP local time increment unit 262.
  • the MPCP local time increment unit 262 stored in the PON parameter storage unit 261 sequentially increments the MPCP local time stored in the PON parameter storage unit 261 in synchronization with the clock generated by the clock generation circuit 281.
  • the OLT 2 may have a configuration in which the MPCP local time is sequentially corrected as shown in FIG. 9, in addition to the configuration of the OLT 203 shown in FIG.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of the OLT 204 according to this embodiment.
  • the OLT 204 includes a board 214.
  • the board 214 includes a PON LSI 220, a general-purpose processor 234, a host CPU 270, and a clock generation circuit 281.
  • the general-purpose processor 234 differs from the general-purpose processor 233 shown in FIG. 8 in that it further includes an MPCP local time correction unit 263.
  • the PON MAC processing unit 221 sequentially outputs MPCP frames for OLT-ONU synchronization and RTT remeasurement.
  • the MPCP local time correction unit 263 corrects the MPCP local time held in the PON parameter holding unit 261 using the information acquired by the PON parameter acquisition unit 244 from the MPCP frame.
  • MPCP local time indicates the time counted up by the clock of each device.
  • the processing for using the same MPCP local time value for calculation in the unique function of the general-purpose processor 234 of the OLT 2 and the unique function of the ONU 3 will be described below.
  • FIG. 10 is a diagram showing a sequence of MPCP local time correction in the PON system 1 using the OLT204.
  • the PON LSI 220 holds the master clock.
  • the time from the start of using the MPCP local time by the unique function of the general-purpose processor 234 to the correction of the MPCP local time is t3.
  • the time from the start of using MPCP local time by the unique function of ONU3 to the correction of MPCP local time is t4.
  • the times t3 and t4 can take not only positive values but also negative values.
  • the PON MAC processing unit 221 transmits an MPCP frame at time t0 (step S201).
  • Time t0 is set in the time information (time stamp field) of the MPCP frame.
  • time t0 is set to 50 ms.
  • the general-purpose processor 234 receives the MPCP frame of the downlink signal transmitted from the PON MAC processing unit 221, and performs the same processing for the downlink signal as in the first embodiment.
  • the PON parameter acquisition unit 244 acquires the time information from the received MPCP frame and holds it in the PON parameter holding unit 261, and the unique function unit 245 performs the unique function process (step S202).
  • the MPCP local time correcting unit 263 corrects the MPCP local time stored in the PON parameter holding unit 261 to the time t0 (50 ms) indicated by the time information acquired from the MPCP frame (step S203).
  • ONU3 receives the MPCP frame transmitted from OLT204 (step S204).
  • the ONU 3 transmits the MPCP frame at time t1 (step S207). Time information (time stamp field) indicating the transmission time t1 is set in the MPCP frame.
  • the general-purpose processor 234 of the OLT 204 receives the MPCP frame transmitted from the ONU 3 and performs the same processing for the upstream signal as in the first embodiment.
  • the general-purpose processor 234 outputs the MPCP frame in which the time information indicating the time t1 is set to the PON LSI 220 (step S208).
  • the PON MAC processing unit 221 of the PON LSI 220 receives the upstream MPCP frame at time t2.
  • the PON MAC processing unit 221 reads the time t1 from the time information of the received upstream MPCP frame, subtracts the time t1 from the time t2, and calculates the RTT (step S209).
  • the PON system 1 executes the above process every time the PON LSI 220 of the OLT 204 outputs an MPCP frame.
  • the general-purpose processor 234 does not perform MPCP local time correction when a downlink main signal frame is input from the PON LSI 220, but the unique function unit 245 waits for processing only for the time t3 or MPCP local time used for the unique function. Correct the time information of.
  • FIG. 11 is a diagram showing a sequence of MPCP local time correction when the time t3 and the time t4 are different in the PON system 1 using the OLT 204.
  • the PON MAC processing unit 221 transmits an MPCP frame at time t0 (50 ms), similarly to step S201 in FIG. 10 (step S301).
  • the general-purpose processor 234 receives the MPCP frame of the downlink signal transmitted from the PON MAC processing unit 221, and performs the same processing for the downlink signal as in the first embodiment.
  • the PON parameter acquisition unit 244 acquires the time information from the received MPCP frame and holds it in the PON parameter holding unit 261, and the unique function unit 245 performs the unique function process (step S302).
  • the general-purpose processor 234 of the OLT 204 receives the MPCP frame transmitted from the ONU 3 and performs the same processing for the upstream signal as in the first embodiment.
  • the general-purpose processor 234 outputs the MPCP frame in which the time information indicating the time t1 is set to the PON LSI 220 (step S308).
  • the PON MAC processing unit 221 of the PON LSI 220 receives the upstream MPCP frame at time t2.
  • the PON MAC processing unit 221 reads the time t1 from the time information of the received upstream MPCP frame, subtracts the time t1 from the time t2, and calculates the RTT (step S309).
  • the MPCP local time correction unit 263 corrects the MPCP local time held in the PON parameter holding unit 261 to t0+t3-t4.
  • the MPCP local time is corrected in the general-purpose processor 234 so that the local time value can be used.
  • the general-purpose processor 234 does not perform its own function during the Discovery process, but when the general-purpose processor 234 waits for the time t3, the RTT acquired by the Discovery process and periodic MPCP frame transmission/reception Make sure that there is no deviation from the RTT measured in. Further, the general-purpose processor 234 does not perform MPCP local time correction when the downlink main signal frame is input from the PON LSI 220, but the unique function unit 245 waits for processing for a time t3 or uses MPCP for the unique function. Correct the local time information.
  • FIG. 12 is a block diagram showing the configuration of the LT 205 according to the third embodiment.
  • the OLT 205 has a board 2151 and a board 2152.
  • the board 2151 includes a PON LSI 220, a host CPU 270, and a clock generation circuit 281.
  • the board 2152 includes a general-purpose processor 235 and a clock generation circuit 282.
  • the general-purpose processor 235 differs from the general-purpose processor 234 shown in FIG. 9 in that it further includes a CDR (clock data recovery) circuit 264.
  • CDR clock data recovery
  • the CDR reproduces a clock signal from the signal output from the PON LSI 220 and outputs it to the clock generation circuit 282.
  • the clock generation circuit 282 generates a clock for incrementing the MPCP local time held in the PON parameter holding unit 261 based on the clock signal output from the CDR 264.
  • the PON parameter acquisition unit 244 acquires the MPCP local time from the time stamp field of the MPCP frame and holds it in the PON parameter holding unit 261.
  • the clock generation circuit 282 is connected to the MPCP local time increment unit 262.
  • the MPCP local time increment unit 262 increments the MPCP local time held in the PON parameter holding unit 261 in synchronization with the clock generated by the clock generation circuit 282 based on the clock signal output from the CDR 264.
  • the MPCP local time correction unit 263 corrects the MPCP local time in consideration of individual clock deviations.
  • the correction method is the same as the method described in FIGS. 10 and 11 of the second embodiment.
  • the PON parameter acquisition unit 244 acquires the MPCP local time from the MPCP frame for synchronizing the deviation of the time information between the OLT and the ONU that is periodically transmitted, and uses the value to the PON parameter storage unit 261. Update the retained MPCP local time.
  • the host CPU 270 may send data to the PON parameter holding unit 261, and the PON parameter holding unit 261 may receive and hold the data.
  • the unique function unit 245 can also read the data transmitted by the host CPU 270 from the PON parameter holding unit 261 and execute the unique function according to the data value.
  • the OLT of the present embodiment shares time information between the PON LSI and the general-purpose processor, and rewrites the MPCP frame transmitted by the PON LSI using the clock of the general-purpose processor as the master clock. .. As a result, the ONU and the general-purpose processor are synchronized.
  • FIG. 13 is a block diagram showing the configuration of the OLT 206 according to the fourth embodiment.
  • the OLT 206 has a board 2151 and a board 2162.
  • the board 2162 includes a general-purpose processor 236 and a clock generation circuit 282.
  • the general-purpose processor 236 is different from the general-purpose processor 235 shown in FIG. 12 in that the general-purpose processor 236 further includes a time stamp rewriting unit 248 as a configuration related to a downlink main signal and a time stamp rewriting unit 258 as a configuration related to an upstream main signal.
  • the PON parameter acquisition unit 244 acquires the time information t0 from the time stamp field of the MPCP frame of the downlink main signal and holds it in the PON parameter holding unit 261.
  • the time stamp rewriting unit 248 rewrites the time stamp field of the MPCP frame of the downlink main signal in order to use the same value of MPCP local time in the ONU 3 and the general-purpose processor 236.
  • the PON parameter acquisition unit 254 acquires time information t1 indicating the transmission time at the ONU 3 from the time stamp field of the MPCP frame of the upstream main signal.
  • the time stamp rewriting unit 258 writes the time stamp field of the MPCP frame using the time information t1 so that the PON MAC processing unit 221 can correctly measure the RTT so that the time information once rewritten is restored. Change.
  • FIG. 14 is a diagram showing a sequence of MPCP local time synchronization between the general-purpose processor 236 and the ONU 3 in the PON system 1 using the OLT 206.
  • MPCP local time indicates the time counted up by the clock of each device.
  • the OLT 206 uses the clock held by the general-purpose processor 235 as a master clock and rewrites the time information (time stamp field) of the MPCP frame.
  • the time from the time stamp rewriting in the general-purpose processor 235 to the use of MPCP local time in the original function unit 245 is t3, and the time from the use of MPCP local time by the original function of ONU3 to the correction of MPCP local time is t4.
  • t3 and t4 may take not only positive values but also negative values.
  • the time t3 will be described as 4 ms and the time t4 will be described as 3 ms.
  • the PON MAC processing unit 221 transmits an MPCP frame at time t0 (step S401).
  • Time t0 is set in the time information (time stamp field) of the MPCP frame.
  • Time t0 is set to 50 ms.
  • the deserializer 241, the PON frame detection unit 242, the descrambler 243, and the PON parameter acquisition unit 244 of the general-purpose processor 236 perform the same processing as in the first and second embodiments.
  • the PON parameter acquisition unit 244 holds the time t0 read from the time information of the MPCP frame in the PON parameter holding unit 261.
  • the time stamp rewriting unit 248 acquires the time t0' output from the clock generation circuit 282
  • the time information of the MPCP frame is rewritten to t0'+t3+t4 (step S402).
  • the unique function unit 245 performs processing of the unique function (step S403).
  • the general-purpose processor 236 transmits the MPCP frame with the rewritten time information to the ONU 3 (step S404).
  • the ONU 3 transmits the MPCP frame after the time t5 has elapsed after the correction of the MPCP local time (step S407).
  • the deserializer 251 of the general-purpose processor 236, the PON frame detection unit 252, the descrambler 253, and the PON parameter acquisition unit 254 perform the same processing for the uplink signal as in the first and second embodiments.
  • the PON parameter acquisition unit 254 reads the time t1 from the time information of the MPCP frame.
  • the general-purpose processor 236 outputs the MPCP frame in which the time information indicating the time t6 is set to the PON LSI 220 (step S409).
  • the PON MAC processing unit 221 of the PON LSI 220 receives the upstream MPCP frame at time t2.
  • the PON MAC processing unit 221 reads the time t6 from the time information of the received upstream MPCP frame, subtracts the time t6 from the time t2, and calculates the RTT (step S410).
  • the general-purpose processor 236 does not perform MPCP local time correction when a downlink main signal frame is input from the PON LSI 220, but the unique function unit 245 waits for processing only for the time t3 or MPCP local time used for the unique function. Correct the time information of.
  • a configuration may be considered in which the general-purpose processor 234 does not perform its own function during the Discovery process, but the general-purpose processor 236 waits for a time t3, so that the RTT acquired by the Discovery process and the periodic MPCP frame are measured during transmission and reception. Make sure that there is no deviation from the RTT.
  • the OLT of this embodiment realizes a unique function utilizing LLID.
  • the OLT can execute a unique function corresponding to each ONU3.
  • the difference from the first embodiment will be mainly described, but the difference may be implemented in the other embodiments described above.
  • FIG. 15 is a block diagram showing the configuration of the OLT 207 according to the fifth embodiment.
  • the OLT 207 includes a board 217.
  • the board 217 includes a PON LSI 220, a general-purpose processor 237, and a host CPU 270.
  • the general-purpose processor 237 differs from the general-purpose processor 231 shown in FIG. 5 in that it includes an LLID acquisition unit 291, a function distribution unit 292, and an original function unit 293 in place of the PON parameter acquisition unit 244 and the original function unit 245. , PON parameter acquisition unit 254 and unique function unit 255, in place of LLID acquisition unit 294, function distribution unit 295 and unique function unit 296.
  • LLID acquisition unit 291 acquires the LLID of the downlink signal from the main signal.
  • the function distribution unit 292 selects a unique function (function A1 or B1 or...) to be executed from a plurality of unique functions according to the value of the LLID acquired by the LLID acquisition unit 291.
  • the unique function unit 293 executes the unique function selected by the function distribution unit 292 among the plurality of unique functions (functions A1, B1,... ).
  • the LLID acquisition unit 294 acquires the LLID from the upstream PON frame.
  • the function distribution unit 295 selects a unique function (function A2 or B2 or...) to be executed from a plurality of unique functions according to the value of the LLID acquired by the LLID acquisition unit 294.
  • the unique function unit 296 executes the unique function selected by the function distribution unit 295 out of the plurality of unique functions (functions A2, B2,... ).
  • the OLT 2 of this embodiment realizes a unique function utilizing CRC inspection data.
  • the difference from the first embodiment will be mainly described, but the difference may be implemented in the other embodiments described above.
  • FIG. 16 is a block diagram showing the configuration of the OLT 208 according to the sixth embodiment.
  • the OLT 208 includes a board 218.
  • the board 218 includes a PON LSI 220, a general-purpose processor 238, and a host CPU 270.
  • the general-purpose processor 238 is different from the general-purpose processor 231 shown in FIG. 5 in that it does not have the PON parameter acquisition unit 244 and the original function unit 245, and instead of the PON parameter acquisition unit 254 and the original function unit 255, the CRC acquisition unit. 297 and a failure detection/recovery unit 298.
  • the CRC acquisition unit 297 acquires CRC inspection data from the frame of the input upstream main signal.
  • the failure detection/recovery unit 298 performs an error inspection using the CRC inspection data acquired by the CRC acquisition unit 297.
  • the failure detection/recovery unit 298 detects a failure according to the number and frequency of errors in the main signal, it notifies the administrator of the failure.
  • the failure detection/recovery unit 298 performs error correction on the upstream main signal and continues communication.
  • the OLT does not require communication for sharing the parameters of the PON function between the PON LSI and the general-purpose processor, and acquires the PON parameters from the main signal flowing during normal communication. it can. Therefore, the delay for acquiring the PON parameter can be reduced.
  • a general-purpose processor can operate a unique function according to the PON parameter. Furthermore, even when the processing time of the general-purpose processor is shortened due to a change in the original function or the like, it is possible to correct the deviation when sharing the time information between the PON LSI or ONU and the general-purpose processor. Therefore, the same time information can be used when the PON LSI or ONU and the general-purpose processor execute their respective processes.
  • the communication system includes the first processor and the second processor.
  • the communication system is the OLT 2
  • the first processor is the PON LSI 22
  • the second processor is the general-purpose processor 23.
  • the first processor performs transmission/reception processing of a signal to/from a communication destination device.
  • the communication destination device is, for example, the ONU 3.
  • the first processor performs communication processing of the passive optical network on a signal transmitted/received to/from the subscriber line terminal device.
  • the second processor processes additional functions.
  • the second processor includes a decoding unit, an information acquisition unit, an additional function execution unit, and an encoding unit.
  • the decoding unit is the descrambler 243, 253
  • the information acquisition unit is the PON parameter acquisition unit 244, 254
  • the additional function execution unit is the unique function unit 245, 255
  • the encoding unit is The scramblers 246 and 256.
  • the decoding unit decodes the transmission signal encoded by the first processor or the reception signal encoded by the communication destination device.
  • the information acquisition unit acquires information from the transmission signal or the reception signal decoded by the decoding unit.
  • the additional function execution unit processes the additional function using the information acquired by the information acquisition unit.
  • the encoding unit performs a process of encoding the decoded transmission signal and outputting it to the communication destination device, or a process of encoding the decoded reception signal and outputting it to the first processor.
  • the second processor may further include an updating unit that updates the time information acquired from the transmission signal by the information acquiring unit, in synchronization with the first clock of the first processor or the second clock of the second processor.
  • the update unit is the MPCP local time increment unit 262
  • the first clock is the clock generation circuit 281
  • the second clock is the CDR circuit 264 and the clock generation circuit 282.
  • the second processor may further include a correction unit that corrects time information by using a difference between the time when a predetermined process is started in the communication destination device and the time when the additional function is started in the second processor.
  • the correction unit is the MPCP local time correction unit 263.
  • the second processor the first time rewriting unit for rewriting the time information set in the transmission signal decoded by the decoding unit using the time information output from the second clock, and the time information
  • the time information output from the second clock is rewritten to the time information output from the second clock, which is transmitted from the communication destination device in response to the rewritten transmission signal and set in the reception signal decoded by the decoding unit.
  • a second time rewriting unit that rewrites by using the time information set in the previous transmission signal may be further provided.
  • the first time rewriting unit is the time stamp rewriting unit 248, and the reception time information rewriting unit is the time stamp rewriting unit 258.

Landscapes

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Abstract

通信システムは、通信先の装置と間の信号の送受信処理を行う第一プロセッサと、追加機能の処理を行う第二プロセッサとを備える。第二プロセッサは、第一プロセッサにより符号化された送信信号、又は、通信先の装置により符号化された受信信号の復号化を行う復号化部と、復号化部により復号化された送信信号又は受信信号から情報を取得する情報取得部と、情報取得部が取得した情報を用いて追加機能の処理を行う追加機能実行部と、復号化された送信信号を符号化して通信先の装置へ出力する処理、又は、復号化された受信信号を符号化して第一プロセッサへ出力する処理を行う符号化部と、を備える。

Description

通信システム、加入者線端局装置及び通信方法
 本発明は、通信システム、加入者線端局装置及び通信方法に関する。
 光アクセスネットワークにおいては、現在、PON(passive optical network)システムが普及している。PONシステムでは、1つの加入者線端局装置(optical line terminal;OLT)が、複数の加入者線終端装置(Optical Network Unit;ONU)と、下りは時分割多重(Time Division Multiplexing;TDM)により、上りは時分割多重アクセス(Time Division Multiple Access;TDMA)により通信を行う。このように、1台のOLTで複数のONUを収容し、経済性を実現している。IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)やITU-T(International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector)において、10Gbps(ギガビット毎秒)級の10G-EPON(例えば、非特許文献1参照)やXGS-PON(例えば、非特許文献2参照)、1Gbps級のGE-PON(例えば、非特許文献3参照)、GPON(例えば、非特許文献4参照)などが標準化されている。
 一方、ネットワークの分野において、仮想化が注目されている。従来、通信装置は専用ハードウェアで構成されていた。そのため、機能が固定的であり、目的別に長期かつ大規模な開発を必要とした。これらの装置に対して仮想化技術を適用し、汎用ハードウェア上で機能をソフトウェア実装することによって、機能の柔軟な変更や、小規模な機能毎のソフトウェアアジャイル開発による装置実現を目指している。
 光アクセスシステムにおいても仮想化の適用が検討されており、従来は専用のハードウェアで作られていたOLTを汎用ハードウェアで構成し、機能をソフトウェアで実装する構成が検討されている(例えば、非特許文献5参照)。これにより、新規機能のインストールや、装置の機能の入れ替えが可能となり、装置の共通化やリソース共有化が図れるため、CAPEX(Capital Expenditure)の削減が期待できる。
 光アクセスシステムへの仮想化技術適用の1つのアプローチとして、PON LSI(large-scale integration)と汎用ハードウェアとで機能を分担する手法が考えられる。専用ハードウェアのプロセッサであるPON LSIには、標準化されているPON機能が搭載されていることが多い。よって、PON基本機能に関しては市販のPON LSIを用い、それ以外の機能に関しては汎用プロセッサを活用して実装することにより、最小限の汎用プロセッサリソースの活用で上記の仮想化の利点を得ることが出来る。例えば、標準化されていないPON LSIには搭載されていないネットワークオペレータの独自機能を汎用ハードウェアに搭載することが可能であり、様々な機能を持つ装置が共通のハードウェアで実現できる。汎用プロセッサとして、例えば、CPU(central processing unit)、GPU(Graphics Processing Unit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等が用いられる。
 上記のように、PON LSIと汎用ハードウェアとで機能を分担する場合、汎用ハードウェアに実装される独自機能によっては、PON機能のパラメータが必要となる。すなわち、PON LSIと汎用プロセッサ間で使われているパラメータを共有する必要がある。
IEEE Std 802.3av-2009, IEEE Computer Society "10-Gigabit-capable passive optical networks(XG-PON): General requirements",Recommendation ITU-T G.987.1,2010年 IEEE Standard 802.3ah-2004,IEEE Computer Society "Gigabit-capable passive optical networks(GPON): General characteristics",Recommendation ITU-T G.984.1,2008年 Takahiro Suzuki,Sang-Yuep Kim,Jun-ichi Kani,Toshihiro Hanawa,Ken-Ichi Suzuki,Akihiro Otaka,"Demonstration of 10-Gbps Real-Time Reed-Solomon Decoding Using GPU Direct Transfer and Kernel Scheduling for Flexible Access Systems",Journal of Lightwave Technology,2018年5月,Vol.36,No.10,p.1875-1881
 PON LSIと汎用プロセッサを接続した際に、汎用プロセッサがPON LSIに実装されている機能のパラメータを取得する方法として、汎用プロセッサがPON LSIから、もしくは、PON LSIが汎用プロセッサからパラメータを都度読み出す方法が考えられる。この方法の場合、パラメータの読出し回数が増えるため、遅延の原因となる。加えて、汎用プロセッサが受信するPON LSIからの出力や、汎用プロセッサへ入力されるONUからOLTへの上り信号は、物理符号化が行われている。よって、汎用プロセッサが、PON LSIと共有するパラメータをフレームからそのまま抜き出すことは困難である。
 上記事情に鑑み、本発明は、情報を共有して処理を行う複数のプロセッサを用いた構成により、遅延の増大を抑えながら他の装置と通信することができる通信システム、加入者線端局装置及び通信方法を提供することを目的としている。
 本発明の一態様は、通信先の装置と間の信号の送受信処理を行う第一プロセッサと、追加機能の処理を行う第二プロセッサとを備え、前記第二プロセッサは、前記第一プロセッサにより符号化された送信信号、又は、前記通信先の装置により符号化された受信信号の復号化を行う復号化部と、前記復号化部により復号化された前記送信信号又は前記受信信号から情報を取得する情報取得部と、前記情報取得部が取得した前記情報を用いて前記追加機能の処理を行う追加機能実行部と、復号化された前記送信信号を符号化して前記通信先の装置へ出力する処理、又は、復号化された前記受信信号を符号化して前記第一プロセッサへ出力する処理を行う符号化部と、を備える通信システムである。
 本発明の一態様は、上述の通信システムであって、前記第二プロセッサは、前記情報取得部が前記送信信号から取得した時刻情報を、前記第一プロセッサが有する第一クロック又は前記第二プロセッサが有する第二クロックと同期して更新する更新部をさらに備える。
 本発明の一態様は、上述の通信システムであって、前記第二プロセッサは、前記通信先の装置において所定の処理を開始する時刻と前記第二プロセッサにおいて前記追加機能を開始する時刻とのずれを用いて前記時刻情報を補正する補正部をさらに備える。
 本発明の一態様は、上述の通信システムであって、前記第二プロセッサは、前記復号化部が復号化した前記送信信号に設定されている前記時刻情報を、第二クロックから出力される時刻情報を用いて書替える第一時刻書替部と、前記時刻情報の書替を行った前記送信信号に対応して前記通信先の装置から送信され、前記復号化部が復号化した前記受信信号に設定されている時刻情報を、前記第二クロックから出力される時刻情報と、書替前の前記送信信号に設定されていた時刻情報とを用いて書替える第二時刻書替部とをさらに備える。
 本発明の一態様は、加入者線終端装置との間で送受信する信号に受動光ネットワークの通信処理を行う第一プロセッサと、追加機能の処理を行う第二プロセッサとを備え、前記第二プロセッサは、前記第一プロセッサにより符号化された送信信号、又は、前記加入者線終端装置により符号化された受信信号の復号化を行う復号化部と、前記復号化部により復号化された前記送信信号又は前記受信信号から情報を取得する情報取得部と、前記情報取得部が取得した前記情報を用いて前記追加機能の処理を行う追加機能実行部と、復号化された前記送信信号を符号化して前記加入者線終端装置へ出力する処理、又は、復号化された前記受信信号を符号化して前記第一プロセッサへ出力する処理を行う符号化部と、を備える加入者線端局装置である。
 本発明の一態様は、第一プロセッサと第二プロセッサとを有する通信システムにおける通信方法であって、前記第一プロセッサが、通信先の装置と間の信号の送受信処理を行う送受信処理ステップと、前記第二プロセッサが、前記第一プロセッサにより符号化された送信信号、又は、前記通信先の装置により符号化された受信信号の復号化を行う復号化ステップと、前記復号化ステップにより復号化された前記送信信号又は前記受信信号から情報を取得する情報取得ステップと、前記情報取得ステップにおいて取得した前記情報を用いて追加機能の処理を行う追加機能実行ステップと、復号化された前記送信信号を符号化して前記通信先の装置へ出力する処理、又は、復号化された前記受信信号を符号化して前記第一プロセッサへ出力する処理を行う符号化ステップと、を有する。
 本発明により、情報を共有して処理を行う複数のプロセッサを用いた構成により、遅延の増大を抑えながら他の装置と通信することが可能となる。
本発明の実施形態によるPONシステムの構成例を示す図である。 同実施形態によるPONシステムにおけるMPCPディスカバリのフローを示す図である。 同実施形態によるPONシステムに用いられるMPCPフレームの例を示す図である。 同実施形態によるPONシステムに用いられる主信号フレームの例を示す図である。 第1の実施形態によるOLTの構成を示すブロック図である。 同実施形態によるOLTの構成を示すブロック図である。 同実施形態によるOLTの構成を示すブロック図である。 第2の実施形態によるOLTの構成を示すブロック図である。 同実施形態によるOLTの構成を示すブロック図である。 同実施形態によるPONシステムにおけるMPCP local time補正のシーケンスを示す図である。 同実施形態によるPONシステムにおけるMPCP local time補正のシーケンスを示す図である。 第3の実施形態によるOLTの構成を示すブロック図である。 第4の実施形態によるOLTの構成を示すブロック図である。 同実施形態によるPONシステムにおけるMPCP local time補正のシーケンスを示す図である。 第5の実施形態によるOLTの構成を示すブロック図である。 第6の実施形態によるOLTの構成を示すブロック図である。
 以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を詳細に説明する。
 図1は、本実施形態のPONシステム1の構成例を示す図である。PONシステム1は、局舎装置であるOLT2と、ユーザ側装置であるM台(Mは1以上の整数)のONU3とを備える。OLT2は、上位装置と接続される。OLT2は、M台のONU3に送信する信号(下り信号)をTDM方式により多重して光ファイバ5に出力する。光カプラ4は、多重された下り信号を、各ONU3と接続される光ファイバ6に分岐し、そのまま転送する。各ONU3は、多重された下り信号のうち自装置宛ての下り信号を選択して受信する。M台のONU3はそれぞれ、OLT2宛ての信号(上り信号)を光ファイバ6に出力する。光カプラ4は、各ONU3から出力された上り信号をTDMA方式により多重し、光ファイバ5を介してOLT2に送信する。
 OLT2は、複数のプロセッサを備える通信システムの一例である。OLT2は、PON LSI22と、汎用プロセッサ23と、ホストCPU(Host CPU)27とを備える。同図では、ボード21に、PON LSI22と、汎用プロセッサ23と、ホストCPU27とが実装されている。PON LSI22は、例えば、専用プロセッサであり、PON機能の処理を実行する。汎用プロセッサ23は、例えば、CPU、GPU、FPGA等である。汎用プロセッサ23は、例えば、ネットワークオペレータに独自機能を実装する。独自機能は、PON LSI22のPON機能の他に追加して実行される任意の機能である。ホストCPU27は、PON LSI22と汎用プロセッサ23の間のデータ伝送の制御や、上位層のPON機能の実行などを行う。
 ここで、PONシステム1におけるPoint-to-Multi-Point(MPCP)ディスカバリ(例えば、非特許文献1参照)について説明する。ONU3がPONシステム1に接続されると、OLT2は、MPCPディスカバリを行う。MPCPディスカバリにおいては、OLT2からのONU3の発見や、OLT2-ONU3間の距離測定、OLT2-ONU3間の時刻同期を行う。
 図2は、PONシステム1におけるMPCPディスカバリのフローを示す図である。まず、OLT2は、ONU3にDiscovery GATE信号を送信する(ステップS101)。OLT2は、このDiscovery GATE信号に、距離測定のためのOLT2からの送信時刻情報t0を設定する。これにより、OLT2は、未登録のONU3に対して送信時刻情報t0を通知する。ONU3は、Discovery GATE信号によりOLT2から受信した送信時刻情報t0を現在時刻として、ONU3のMPCP local timeを補正する(ステップS102)。補正後、ONU3は、OLT2にRegister Request信号を送信する(ステップS103)。Register Request信号は、未登録のONU3からOLT2への登録要求である。ONU3は、このRegister Request信号に、距離測定のためのONU3からの送信時刻情報t1を設定し、OLT2に通知する。
 OLT2は、Register Request信号により受信した送信時刻情報t1と、Register Request信号受信時のOLT2のMPCP local timeである受信時刻情報t2とを用いて、t2-t1によりRound trip time(RTT)を計算する(ステップS104)。その後、OLT2は、Register信号により未登録のONU3へLogical Link ID(LLID)を通知する(ステップS105)。LLIDは、送信元又は送信先のONU3の識別IDである。さらに、OLT2は、GATE信号によりONU3へ送信帯域及び送信タイミングを通知する(ステップS106)。その後、ONU3は、Register信号の受信応答であるRegister ACK信号をOLT2に送信する(ステップS107)。これにより、PONシステム1は、MPCPディスカバリを完了する。
 図3は、PONシステム1に用いられるMPCPフレームの例を示す図である。MPCPフレームは、リザーブド(Reserved)、LLID、CRC(Cyclic Redundancy Check:巡回冗長検査)、MAC DA(Medium Access Control Destination Address)、MAC SA(Medium Access Control Source Address)、タイプ(Type)、MAC制御タイプ(MAC CTRL TYPE)、タイムスタンプ(Time Stamp)、メッセージ(Message)、FCS(Frame Check Sequence)などのフィールド(領域)を含む。MPCPフレームのタイムスタンプフィールドに、送信時刻情報t0、t1などのMPCP local timeが設定される。また、時刻同期用の送信時刻情報が付与されたMPCPフレームは定期的に送信され、OLT-ONU間の時刻情報のずれを補正すると共にRTTが再計測される。
 図4は、PONシステム1に用いられるMPCPディスカバリ確立後の主信号フレームの例を示す図である。MPCPディスカバリ確立後、OLT2-ONU3間では、主信号フレームが用いられる。図4に示す主信号フレームは、プリアンブル領域にLLID、主信号に対するエラーを検知するCRC符号を含む。
 OLT2において、PON LSI22から汎用プロセッサ23へ主信号を出力する際、汎用プロセッサ23は、MPCPディスカバリ用の主信号や、通信確立後の上りもしくは下りの主信号からPON機能のパラメータを取り出し、保持する。また、汎用プロセッサ23は、PONフレームの検出と物理復号化を行い、L2(レイヤ2)フレームの情報を読み出す。
 汎用プロセッサ23は、例えば、パラメータとして、PON LSI22がPONフレームに設定したMPCP local timeを取り出す。PON LSI22と汎用プロセッサ23とが共有するパラメータがMPCP local timeのような時刻情報である場合、一度時刻情報が取得された後に、PON LSI22と汎用プロセッサ23との間でクロックのずれが発生することがある。このクロックずれにより、汎用プロセッサが独自機能で時刻情報を利用する時刻とONUが独自機能において時刻情報を利用する時刻とにずれが生じてしまう。そこで、本実施形態では、汎用プロセッサ23は、PON LSI22と同一のクロックを入力し、MPCPディスカバリの主信号から時刻情報(MPCP local time)を取り出した後、入力したクロックと同期を取ってインクリメントする。
 また、汎用プロセッサ23の独自機能がMPCP local timeを利用する場合は、ONU3と同期するように、汎用プロセッサ23内のMPCP local timeを補正する。汎用プロセッサ23は、汎用プロセッサ23のクロックをマスタークロックとして用い、主信号から読み出して保持しているMPCP local timeをインクリメントしてもよい。この場合、汎用プロセッサ23においてMPCPフレーム内のTime Stampを書替えることにより時刻補正を行う。
 以下に、OLT2の実施形態について詳細に説明する。
[第1の実施形態]
 図5は、第1の本実施形態によるOLT200の詳細な構成を示すブロック図である。OLT200は、PON LSI220と、汎用プロセッサ230と、ホストCPU270を搭載したボード210を有する。ボード210、PON LSI220、汎用プロセッサ230及びホストCPU270はそれぞれ、図1に示すOLT2のボード21、LSI22、汎用プロセッサ23及びホストCPU27に相当する。OLT200は、PON LSI220と汎用プロセッサ230との間でPONのパラメータを共有し、パラメータに応じた独自機能を実行する。
 PON LSI220は、市販品の一般的な構成である。PON LSI220は、PON MAC処理部221と、シリアライザ(SER)222と、デシリアライザ(DES)223とを備える。PON MAC処理部221は、上位装置から受信した下り信号及び上位装置宛ての上り信号にPONのMAC処理を行う。シリアライザ222は、PON MAC処理部221がPONのMAC処理を行った下り信号に、パラレル信号からシリアル信号に変換するシリアル化を行って汎用プロセッサ230に出力する。デシリアライザ223は、汎用プロセッサ230から入力した上り信号に、シリアル信号からパラレル信号に変換するデシリアル化を行ってPON MAC処理部221へ出力する。
 汎用プロセッサ230は、デシリアライザ(DES)241と、PONフレーム検出部242と、デスクランブラ243と、PONパラメータ取得部244と、独自機能部245と、スクランブラ246と、シリアライザ(SER)247と、デシリアライザ(DES)251と、PONフレーム検出部252と、デスクランブラ253と、PONパラメータ取得部254と、独自機能部255と、スクランブラ256と、シリアライザ(SER)257と、PONパラメータ保持部261とを備える。
 デシリアライザ241は、PON LSI220から入力した下り信号にデシリアル化を行う。PONフレーム検出部242は、下り信号のPONフレームを検出する。デスクランブラ243は、下り信号のPONフレームに対してデスクランブル処理を行う。PONパラメータ取得部244は、デスクランブル処理が行われた下り信号からPONパラメータを取得し、取得したPONパラメータをPONパラメータ保持部261に出力する。独自機能部245は、PONパラメータ保持部261から取得したPONパラメータを用いて独自機能の処理を行う。スクランブラ246は、下り信号のPONフレームに対してスクランブル処理を行う。シリアライザ247は、スクランブル処理された下り信号に対してシリアル化を行って、出力する。
 デシリアライザ251は、ONU3からの上り信号にデシリアル化を行う。PONフレーム検出部252は、上り信号のPONフレームを検出する。デスクランブラ253は、上り信号のPONフレームに対してデスクランブル処理を行う。PONパラメータ取得部254は、デスクランブル処理が行われた上り信号からPONパラメータを取得し、取得したPONパラメータをPONパラメータ保持部261に出力する。独自機能部255は、PONパラメータ保持部261から取得したPONパラメータを用いて独自機能の処理を行う。スクランブラ256は、上り信号のPONフレームに対してスクランブル処理を行う。シリアライザ257は、スクランブル処理された上り信号に対してシリアル化を行って、PON LSI220に出力する。
 次に、OLT200の動作を説明する。まず、下り主信号に対する処理について説明する。PON MAC処理部221は、下り信号に対して、PON機能の物理符号化(スクランブル処理、誤り訂正等)を行った主信号を出力する。シリアライザ222は、PON MAC処理部221が出力した主信号をシリアル化し、PON LSI220から汎用プロセッサ230に出力する。
 汎用プロセッサ230は、主信号のL2フレームの内容を見るために、PON LSI220により物理符号化された情報を復号する必要がある。そこで、汎用プロセッサ230のデシリアライザ241は、PON LSI220から入力した主信号のデシリアル化を行い、PONフレーム検出部242は、主信号のPONフレームの検出を行う。フレーム検出後、デスクランブラ243は、PONフレームにデスクランブル処理を行う。
 PONパラメータ取得部244は、デスクランブラ243によって復号化された下り主信号中のL2フレームから、例えば、図2に示すようなタイムスタンプ(MPCP local time)、LLID、リザーブド、CRC等のPONパラメータを取得する。PONパラメータ取得部244が取得するパラメータには、その他のプリアンブルから取得できるデータやペイロード(Payload)内のデータも含む。PONパラメータ取得部244は、取得したPONパラメータをPONパラメータ保持部261に出力して保存する。また、PONパラメータ取得部244は、PONパラメータ保持部261からPONパラメータを呼び出し、独自機能部245に出力する。
 独自機能部245は、PONパラメータに応じた独自機能を実行する。その後、スクランブラ246は、独自機能部245から出力された下りの信号のPONフレームにスクランブル処理により物理符号化を行ってシリアライザ247に出力する。シリアライザ247は、スクランブル処理された下り主信号にシリアル化を行って、ONU3に出力する。
 なお、ホストCPU270は、PONパラメータ保持部261にデータを送信し、PONパラメータ保持部261は、そのデータを受信して保持してもよい。独自機能部245は、ホストCPU270が送信したデータをPONパラメータ保持部261から読み出し、そのデータ値に応じた独自機能を実行することもできる。
 OLT200は、上り信号に関しても下り信号と同様の順番の処理を行う。汎用プロセッサ230のデシリアライザ251は、ONU3から受信した上り主信号のデシリアル化を行い、PONフレーム検出部252は、上りバーストフレームの中からPONフレームの検出を行う。フレーム検出後、デスクランブラ253は、PONフレームにデスクランブル処理を行い、物理符号化された情報を復号する。PONパラメータ取得部254は、デスクランブラ253によって復号化された上り主信号からPONパラメータを取得する。PONパラメータ取得部254は、必要に応じて取得したPONパラメータをPONパラメータ保持部261に出力して保存する。また、PONパラメータ取得部254は、必要に応じてPONパラメータを独自機能部255に出力する。
 独自機能部255は、PONパラメータに応じた独自機能を実行する。その後、スクランブラ256は、独自機能部255から出力された上り主信号にスクランブル処理を行って物理符号化し、シリアライザ257に出力する。シリアライザ257は、スクランブル処理された上り主信号にシリアル化を行って、PON LSI220に出力する。
 上り主信号の独自機能部255は、上り主信号をPON MAC処理部221が受信できる信号形式に修正するため、受信フレームのリザーブド領域を標準規定の値に戻す機能を有してもよい。
 なお、図5では、PON LSI220が1つのPONポートを有しており、汎用プロセッサ230は、その1ポートに対する処理を行っているが、PON LSI220が複数のPONポートを有しており、汎用プロセッサ230がそれぞれのポートに対して、図5に示す汎用プロセッサ230内の機能部を有してもよい。
 また、OLT2は、独自機能を実現する際に、図6に示すように下り主信号にのみ独自機能を実現するような構成でもよく、図7に示すように上り主信号にのみ独自機能を実現する構成でもよい。
 図6は、下り主信号にのみ独自機能を実現するOLT201の構成を示すブロック図である。同図において、図5に示すOLT200と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。OLT201は、ボード211を備える。ボード211は、PON LSI220と、汎用プロセッサ231と、ホストCPU270とを備える。汎用プロセッサ231と、図5に示す汎用プロセッサ230とが異なる点は、デシリアライザ251と、PONフレーム検出部252と、デスクランブラ253と、PONパラメータ取得部254と、独自機能部255と、スクランブラ256と、シリアライザ257とを有していない点である。PON LSI220のデシリアライザ223は、汎用プロセッサ231を介さずに上り主信号を受信する。
 図7は、上り主信号にのみ独自機能を実現するOLT202の構成を示すブロック図である。同図において、図5に示すOLT200と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。OLT202は、ボード212を備える。ボード212は、PON LSI220と、汎用プロセッサ232と、ホストCPU270とを備える。汎用プロセッサ232と、図5に示す汎用プロセッサ230とが異なる点は、デシリアライザ241と、PONフレーム検出部242と、デスクランブラ243と、PONパラメータ取得部244と、独自機能部245と、スクランブラ246と、シリアライザ247とを有していない点である。PON LSI220のシリアライザ222は、汎用プロセッサ232を介さずに下り主信号をONU3へ送信する。
 本実施形態により、汎用プロセッサ230、231、232は、PON LSI220とPONパラメータを共有し、遅延の増大を抑えながら共有したPONパラメータを用いて独自機能を実行することができる。
[第2の実施形態]
 本実施形態のOLTは、第1の実施形態と同様の処理によりPON LSIと汎用プロセッサとで時刻情報を一旦共有した後、それら時刻情報を同期する。本実施形態では、特に、MPCP local timeの同期方法を示す。
 図8は、第2の本実施形態によるOLT203の構成を示すブロック図である。同図において、図5に示す第1の本実施形態によるOLT200と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。OLT203は、ボード213を備える。ボード213は、PON LSI220と、汎用プロセッサ233と、ホストCPU270と、クロック発生回路281とを備える。汎用プロセッサ233が、図5に示す汎用プロセッサ231と異なる点は、MPCP local timeインクリメント部262をさらに備える点である。
 汎用プロセッサ233は、PON LSI220から下り信号を受信すると、デシリアライザ241、PONフレーム検出部242、デスクランブラ243は、その下り信号に対して第1の実施形態と同様の処理を行う。PONパラメータ取得部244は、下り信号のMPCPフレームが入力された際に、MPCPフレームのタイムスタンプフィールドからMPCP local timeを取得し、PONパラメータ保持部261に保持する。
 クロック発生回路281は、PON LSI220内のMPCP local timeをインクリメントするためのクロックを発生させる。また、クロック発生回路281は、汎用プロセッサ233内のMPCP local timeインクリメント部262と接続されており、発生させたクロックをMPCP local timeインクリメント部262に出力する。PONパラメータ保持部261に格納されているMPCP local timeインクリメント部262は逐次、クロック発生回路281が発生させるクロックに同期して、PONパラメータ保持部261に保持されているMPCP local timeをインクリメントする。
 また、OLT2は、図8に示すOLT203の構成に加えて、図9に示すように、MPCP local timeの逐次補正を行う構成を有してもよい。
 図9は、本実施形態によるOLT204の構成を示すブロック図である。同図において、図8に示すOLT203と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。OLT204は、ボード214を備える。ボード214は、PON LSI220と、汎用プロセッサ234と、ホストCPU270と、クロック発生回路281とを備える。汎用プロセッサ234が、図8に示す汎用プロセッサ233と異なる点は、MPCP local time補正部263をさらに備える点である。
 PON MAC処理部221からは、逐次的にOLT-ONU間の同期用かつRTT再測定用のMPCPフレームが出力される。MPCP local time補正部263は、PONパラメータ取得部244がMPCPフレームから取得した情報を用いて、PONパラメータ保持部261に保持されているMPCP local timeを補正する。
 OLT2とONU3において、MPCP local timeはそれぞれのデバイスのクロックによりカウントアップされている時刻を示す。以下に、OLT2の汎用プロセッサ234の独自機能とONU3の独自機能とにおいて、同じMPCP local timeの値を計算に利用するための処理を述べる。
 図10は、OLT204を用いたPONシステム1におけるMPCP local time補正のシーケンスを示す図である。ここでは、PON LSI220がマスタークロックを保持している。汎用プロセッサ234の独自機能によるMPCP local timeの利用開始からMPCP local timeの補正までの時間をt3とする。また、ONU3の独自機能によるMPCP local timeの利用開始からMPCP local timeの補正までの時間をt4とする。処理順によって時間t3、t4は、正の値だけでなく負の値も取り得る。図10は、t3=t4のときの処理を示している。
 PON MAC処理部221は、時刻t0にMPCPフレームを送信する(ステップS201)。MPCPフレームの時刻情報(タイムスタンプフィールド)には時刻t0が設定される。例えば、時刻t0を50msとする。汎用プロセッサ234は、PON MAC処理部221から送信された下り信号のMPCPフレームを受信し、第1の実施形態と同様の下り信号に対する処理を行う。この処理において、PONパラメータ取得部244は、受信したMPCPフレームから時刻情報を取得してPONパラメータ保持部261に保持し、独自機能部245は、独自機能の処理を行う(ステップS202)。その後、MPCP local time補正部263は、PONパラメータ保持部261に記憶されるMPCP local timeを、MPCPフレームから取得された時刻情報が示す時刻t0(50ms)に補正する(ステップS203)。この補正により、独自機能部245は、MPCP local timeが時刻t0(50ms)から時間t3(3ms)だけ遡った時刻t0-t3=47msのときに処理を開始したことになる。
 ONU3は、OLT204から送信されたMPCPフレームを受信する(ステップS204)。ONU3は、独自機能の処理を行い(ステップS205)、MPCP local timeを、受信したMPCPフレームの時刻情報が示す時刻t0(50ms)に補正する(ステップS206)。この補正により、ONU3は、MPCP local timeが時刻t0(50ms)から時間t4(3ms)だけ遡った時刻t0-t4=47msのときに処理を開始したことになる。ONU3は、時刻t1にMPCPフレームを送信する(ステップS207)。MPCPフレームには、送信時刻t1を示す時刻情報(タイムスタンプフィールド)が設定される。
 OLT204の汎用プロセッサ234は、ONU3から送信されたMPCPフレームを受信し、第1の実施形態と同様の上り信号に対する処理を行う。汎用プロセッサ234は、時刻t1を示す時刻情報が設定されたMPCPフレームをPON LSI220に出力する(ステップS208)。PON LSI220のPON MAC処理部221は、時刻t2に上りのMPCPフレームを受信する。PON MAC処理部221は、受信した上りのMPCPフレームの時刻情報から時刻t1を読み出し、時刻t2から時刻t1を減算して、RTTを算出する(ステップS209)。
 PONシステム1は、OLT204のPON LSI220がMPCPフレームを出力する度に上記の処理を実行する。汎用プロセッサ234は、PON LSI220から下り主信号フレームを入力した際には、MPCP local time補正を行わないが、独自機能部245は、時間t3だけ処理を待ち合わせるか、独自機能に利用するMPCP local timeの時刻情報を補正する。MPCP local time補正部263は、汎用プロセッサ234において更なる時刻情報のずれαを考慮し、MPCP local time=t0+αと補正してもよい。
 図11は、OLT204を用いたPONシステム1における時間t3と時間t4とが異なる場合のMPCP local time補正のシーケンスを示す図である。PON MAC処理部221は、図10のステップS201と同様に、時刻t0(50ms)にMPCPフレームを送信する(ステップS301)。汎用プロセッサ234は、PON MAC処理部221から送信された下り信号のMPCPフレームを受信し、第1の実施形態と同様の下り信号に対する処理を行う。この処理において、PONパラメータ取得部244は、受信したMPCPフレームから時刻情報を取得してPONパラメータ保持部261に保持し、独自機能部245は、独自機能の処理を行う(ステップS302)。その後、MPCP local time補正部263は、PONパラメータ保持部261に記憶されるMPCP local timeを、t0+t3-t4=50ms+4ms-3ms=51msに補正する(ステップS303)。この補正により、独自機能部245は、MPCP local timeが時刻t0(51ms)から時間t3(4ms)だけ遡った時刻t0-t3=47msのときに処理を開始したことになる。
 ONU3の処理は、図10における処理と同様である。具体的には、ONU3は、OLT204からMPCPフレームを受信する(ステップS304)。ONU3は、独自機能の処理を行い(ステップS305)、MPCP local timeを、受信したMPCPフレームの時刻情報が示す時刻t0(50ms)に補正する(ステップS306)。この補正により、ONU3は、MPCP local timeが時刻t0(50ms)から時間t4(3ms)だけ遡った時刻t0-t4=47msのときに処理を開始したことになる。ONU3は、時刻t1に、送信時刻t1を示す時刻情報を設定したMPCPフレームを送信する(ステップS307)。
 OLT204の汎用プロセッサ234は、ONU3から送信されたMPCPフレームを受信し、第1の実施形態と同様の上り信号に対する処理を行う。汎用プロセッサ234は、時刻t1を示す時刻情報が設定されたMPCPフレームをPON LSI220に出力する(ステップS308)。PON LSI220のPON MAC処理部221は、時刻t2に上りのMPCPフレームを受信する。PON MAC処理部221は、受信した上りのMPCPフレームの時刻情報から時刻t1を読み出し、時刻t2から時刻t1を減算して、RTTを算出する(ステップS309)。
 上記のように、ステップS303においてMPCP local time補正部263は、PONパラメータ保持部261に保持されるMPCP local timを、t0+t3-t4に補正する。これにより、汎用プロセッサ234の独自機能部245において、理想的にはMPCP local time=t0-t4の際に値を利用できるようにしながら、汎用プロセッサ234の独自機能とONU3の独自機能とで同じMPCP local time値を利用することができるように汎用プロセッサ234におけるMPCP local timeの時刻補正を行っている。
 なお、Discoveryプロセスの際は汎用プロセッサ234が独自機能を実施しない構成も考えられるが、汎用プロセッサ234が時間t3だけ待つことで、Discoveryプロセスにより取得したRTTと、周期的なMPCPフレームの送受信の際に測定したRTTとの間でずれが発生しないようにする。また、汎用プロセッサ234は、PON LSI220から下り主信号フレームを入力した際には、MPCP local time補正を行わないが、独自機能部245は、時間t3だけ処理を待ち合わせるか、独自機能に利用するMPCP local timeの時刻情報を補正する。MPCP local time補正部263は、汎用プロセッサ234において更なる時刻情報のずれαを考慮し、MPCP local time=t0+t3-t4+αと補正してもよい。
[第3の実施形態]
 本実施形態のOLTでは、第1の実施形態と同様にPON LSIと汎用プロセッサとで時刻情報を一旦共有した後、PON LSIから汎用プロセッサにクロック発生回路のピンを接続出来ない場合に、それら時刻情報を同期可能とする。汎用プロセッサには、PON LSI内のクロック発生回路と同じ周波数のクロックを発生させるクロック発生回路を配置する。
 図12は、第3の本実施形態によるLT205の構成を示すブロック図である。同図において、図9に示すOLT204と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。OLT205は、ボード2151及びボード2152を有する。ボード2151は、PON LSI220と、ホストCPU270と、クロック発生回路281を有する。ボード2152は、汎用プロセッサ235と、クロック発生回路282とを備える。汎用プロセッサ235が、図9に示す汎用プロセッサ234と異なる点は、CDR(クロック・データ・リカバリ)回路264をさらに備える点である。CDRは、PON LSI220から出力された信号からクロック信号を再生し、クロック発生回路282に出力する。クロック発生回路282は、CDR264から出力されたクロック信号に基づいて、PONパラメータ保持部261に保持されているMPCP local timeをインクリメントするためのクロックを発生させる。
 第2の実施形態と同様に、PONパラメータ取得部244は、MPCPフレームが入力されると、MPCPフレームのタイムスタンプフィールドからMPCP local timeを取得してPONパラメータ保持部261に保持する。クロック発生回路282は、MPCP local timeインクリメント部262に接続される。MPCP local timeインクリメント部262は、CDR264から出力されるクロック信号に基づいてクロック発生回路282が発生させるクロックに同期して、PONパラメータ保持部261に保持されるMPCP local timeをインクリメントする。また、MPCP local time補正部263は、個別のクロックずれを考慮し、MPCP local timeの補正を行う。補正の方法は、第2の実施形態の図10、11において説明した方法と同様である。すなわち、PONパラメータ取得部244は、周期的に送信されるOLT-ONU間の時刻情報のずれを同期するためのMPCPフレームからMPCP local timeを取得し、その値を用いてPONパラメータ保持部261に保持されるMPCP local timeを更新する。
 なお、ホストCPU270は、PONパラメータ保持部261にデータを送信し、PONパラメータ保持部261は、そのデータを受信して保持してもよい。独自機能部245は、ホストCPU270が送信したデータをPONパラメータ保持部261から読み出し、そのデータ値に応じた独自機能を実行することもできる。
[第4の実施形態]
 本実施形態のOLTは、第1の実施形態と同様にPON LSIと汎用プロセッサとで時刻情報を共有し、汎用プロセッサのクロックをマスタークロックとして、PON LSIが送信するMPCPフレームに対し書替を行う。これにより、ONUと汎用プロセッサとで同期をとる。
 図13は、第4の本実施形態によるOLT206の構成を示すブロック図である。同図において、図12に示す第3の本実施形態によるOLT205と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。OLT206は、ボード2151及びボード2162を有する。ボード2162は、汎用プロセッサ236と、クロック発生回路282とを備える。汎用プロセッサ236が、図12に示す汎用プロセッサ235と異なる点は、下り主信号に関する構成としてタイムスタンプ書替部248を、上り主信号に関する構成としてタイムスタンプ書替部258をさらに備える点である。
 PONパラメータ取得部244は、下り主信号のMPCPフレームのタイムスタンプフィールドから時刻情報t0を取得し、PONパラメータ保持部261に保持する。タイムスタンプ書替部248は、ONU3と汎用プロセッサ236において同じ値のMPCP local timeを利用するために、下り主信号のMPCPフレームのタイムスタンプフィールドの書替を行う。
 PONパラメータ取得部254は、上り主信号のMPCPフレームのタイムスタンプフィールドから、ONU3における送信時刻を表す時刻情報t1を取得する。タイムスタンプ書替部258は、PON MAC処理部221が正しくRTTを測定できるようするため、1度書替えた時刻情報を元に戻すように、時刻情報t1を用いてMPCPフレームのタイムスタンプフィールドを書替える。
 図14は、OLT206を用いたPONシステム1における汎用プロセッサ236とONU3間のMPCP local time同期のシーケンスを示す図である。汎用プロセッサ236とONU3において、MPCP local timeはそれぞれのデバイスのクロックによりカウントアップされている時刻を示す。図14に示す処理により、汎用プロセッサ236の独自機能と、ONU3の独自機能とで、同期された同じMPCP local timeの値を計算に利用できるようにする。
 同期をとるために、OLT206は、汎用プロセッサ235が保持するクロックをマスタークロックとして活用し、MPCPフレームの時刻情報(タイムスタンプフィールド)を書替える。汎用プロセッサ235におけるTime Stamp書替から独自機能部245におけるMPCP local time利用までの時間をt3とし、ONU3の独自機能によるMPCP local time利用からMPCP local time補正までの時間をt4とする。処理の順番によってはt3とt4は正の値だけでなく負の値を取り得る。ここでは、時間t3が4ms、時間t4が3msとして説明する。
 PON MAC処理部221は、時刻t0にMPCPフレームを送信する(ステップS401)。MPCPフレームの時刻情報(タイムスタンプフィールド)には時刻t0が設定される。時刻t0を50msとする。汎用プロセッサ236のデシリアライザ241、PONフレーム検出部242、デスクランブラ243及びPONパラメータ取得部244は、第1及び第2の実施形態と同様の処理を行う。PONパラメータ取得部244は、MPCPフレームの時刻情報から読み出した時刻t0をPONパラメータ保持部261に保持する。
 タイムスタンプ書替部248は、クロック発生回路282から出力された時刻t0’を取得すると、MPCPフレームの時刻情報を、t0’+t3+t4に書替える(ステップS402)。例えば、t0’が51msであった場合、タイムスタンプ書替部248は、時刻情報を、t0’+t3+t4=51ms+3ms+4ms=58msに書替える。その後、独自機能部245は、独自機能の処理を行う(ステップS403)。独自機能部245は、MPCP local timeが時刻t0’+t3=51ms+4ms=55msにおいて処理を開始したことになる。汎用プロセッサ236は、時刻情報が書替えられたMPCPフレームをONU3に送信する(ステップS404)。
 ONU3は、OLT206から送信されたMPCPフレームを受信すると、独自機能の処理を行い(ステップS405)、MPCP local timeを、受信したMPCPフレームの時刻情報が示す時刻t0’+t3+t4(58ms)に補正する(ステップS406)。この補正により、ONU3は、MPCP local timeが時刻t0’+t3+t4(58ms)から時間t4(3ms)だけ遡った時刻58-3=55msのときに処理を開始したことになる。これは、汎用プロセッサの独自機能部245が独自機能を開始した時刻と同じである。ONU3は、MPCP local timeの補正後、時間t5が経過した後に、MPCPフレームを送信する(ステップS407)。ONU3は、MPCPフレームの時刻情報(タイムスタンプフィールド)に、補正を行った時刻t0’+t3+t4から時間t5が経過した時刻t1を設定する。例えば、時間t5が5msである場合、時刻t1=58ms+5ms=63msである。
 OLT206がMPCPフレームを受信すると、汎用プロセッサ236のデシリアライザ251、PONフレーム検出部252、デスクランブラ253及びPONパラメータ取得部254は、第1及び第2の実施形態と同様の上り信号に対する処理を行う。PONパラメータ取得部254は、MPCPフレームの時刻情報から時刻t1を読み出す。タイムスタンプ書替部258は、MPCPフレームの時刻情報を時刻t6=t1-t0’+t0-t3-t4に書替える(ステップS408)。具体的には、時刻t6=63ms-51ms+50ms-4ms-3ms=55msである。汎用プロセッサ236は、時刻t6を示す時刻情報が設定されたMPCPフレームをPON LSI220に出力する(ステップS409)。
 PON LSI220のPON MAC処理部221は、時刻t2に上りのMPCPフレームを受信する。PON MAC処理部221は、受信した上りのMPCPフレームの時刻情報から時刻t6を読み出し、時刻t2から時刻t6を減算して、RTTを算出する(ステップS410)。時刻t2が60msであった場合、RTT=t2-t6=60ms-55ms=5msとなる。
 汎用プロセッサ236は、PON LSI220から下り主信号フレームを入力した際には、MPCP local time補正を行わないが、独自機能部245は、時間t3だけ処理を待ち合わせるか、独自機能に利用するMPCP local timeの時刻情報を補正する。Discoveryプロセスの際は汎用プロセッサ234が独自機能を実施しない構成も考えられるが、汎用プロセッサ236が時間t3だけ待つことで、Discoveryプロセスにより取得したRTTと周期的なMPCPフレームの送受信の際に測定したRTTとの間でずれが発生しないようにする。
 タイムスタンプ書替部248は、PON LSI220から下り主信号フレームを入力した際には、下りMPCPフレームにおいて更なる時刻情報のずれαを考慮し、時刻情報(タイムスタンプフレーム)をt0’+t3+t4+αと補正してもよい。また、汎用プロセッサ236において受信した上りMPCPフレームにおいて更なる時刻情報のずれβを考慮し、タイムスタンプ書替部258は、時刻t6=t1-t0’+t0-t3-t4+βと補正してもよい。
[第5の実施形態]
 本実施形態のOLTは、LLIDを活用した独自機能を実現する。LLIDを活用することにより、OLTは、各ONU3に応じた独自機能を実行することができる。以下では、第1の実施形態との差分を中心に説明するが、上述した他の実施形態にその差分を実装してもよい。
 図15は、第5の本実施形態によるOLT207の構成を示すブロック図である。同図において、図5に示す第1の本実施形態によるOLT200と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。OLT207は、ボード217を備える。ボード217は、PON LSI220と、汎用プロセッサ237と、ホストCPU270とを備える。汎用プロセッサ237が、図5に示す汎用プロセッサ231と異なる点は、PONパラメータ取得部244及び独自機能部245に代えて、LLID取得部291、機能振分け部292及び独自機能部293を備える点、及び、PONパラメータ取得部254及び独自機能部255に代えて、LLID取得部294、機能振分け部295及び独自機能部296を備える点である。
 LLID取得部291は、主信号から下り信号のLLIDを取得する。機能振分け部292は、LLID取得部291が取得したLLIDの値に応じて、複数の独自機能の中から実行する独自機能(機能A1 or B1 or …)を選択する。独自機能部293は、複数の独自機能(機能A1、B1、…)のうち、機能振分け部292が選択した独自機能を実行する。
 上り信号に関しても同様である。すなわち、LLID取得部294は、上りのPONフレームからLLIDを取得する。機能振分け部295は、LLID取得部294が取得したLLIDの値に応じて、複数の独自機能の中から実行する独自機能(機能A2 or B2 or …)を選択する。独自機能部296は、複数の独自機能(機能A2、B2、…)のうち、機能振分け部295が選択した独自機能を実行する。
[第6の実施形態]
 本実施形態のOLT2は、CRC検査データを活用した独自機能を実現する。以下では、第1の実施形態との差分を中心に説明するが、上述した他の実施形態にその差分を実装してもよい。
 図16は、第6の本実施形態によるOLT208の構成を示すブロック図である。同図において、図5に示す第1の本実施形態によるOLT200と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。OLT208は、ボード218を備える。ボード218は、PON LSI220と、汎用プロセッサ238と、ホストCPU270とを備える。汎用プロセッサ238が、図5に示す汎用プロセッサ231と異なる点は、PONパラメータ取得部244及び独自機能部245を備えていない点、PONパラメータ取得部254及び独自機能部255に代えて、CRC取得部297及び故障検知・回復部298を備える点である。
 CRC取得部297は、入力された上り主信号のフレームからCRC検査データを取得する。故障検知・回復部298は、CRC取得部297が取得したCRC検査データを用いてエラー検査を行う。故障検知・回復部298は、主信号中のエラーの回数や頻度に応じて故障を検知すると、管理者へ故障を通知する。故障検知・回復部298は、上り主信号に対して誤り訂正を行い、通信を継続する。
 以上説明した実施形態によれば、OLTは、PON LSIと汎用プロセッサとの間でPON機能のパラメータを共有するための通信が不要となり、通常の通信の際に流れる主信号から、PONパラメータを取得できる。よって、PONパラメータ取得のための遅延を削減できる。また、汎用プロセッサにおいてPONパラメータに応じた独自機能を動作させることができる。さらには、独自機能の変更等により汎用プロセッサの処理時間が短縮された場合であっても、時刻情報をPON LSI又はONUと汎用プロセッサとの間で共有する際のずれを補正することができる。よって、PON LSI又はONUと汎用プロセッサとがそれぞれの処理を実行する際に、同一の時刻情報を利用することが可能となる。
 上述した実施形態によれば、通信システムは、第一プロセッサと、第二プロセッサとを備える。例えば、通信システムはOLT2であり、第一プロセッサはPON LSI22であり、第二プロセッサは汎用プロセッサ23である。第一プロセッサは、通信先の装置と間の信号の送受信処理を行う。通信先の装置は、例えば、ONU3である。通信システムが、加入者線端局装置に用いられる場合、第一プロセッサは、加入者線終端装置との間で送受信する信号に受動光ネットワークの通信処理を行う。
 第二プロセッサは、追加機能の処理を行う。第二プロセッサは、復号化部と、情報取得部と、追加機能実行部と、符号化部とを備える。例えば、復号化部は、デスクランブラ243、253であり、情報取得部は、PONパラメータ取得部244、254であり、追加機能実行部は、独自機能部245、255であり、符号化部は、スクランブラ246、256である。復号化部は、第一プロセッサにより符号化された送信信号、又は、通信先の装置により符号化された受信信号の復号化を行う。情報取得部は、復号化部により復号化された送信信号又は受信信号から情報を取得する。追加機能実行部は、情報取得部が取得した情報を用いて追加機能の処理を行う。符号化部は、復号化された送信信号を符号化して通信先の装置へ出力する処理、又は、復号化された受信信号を符号化して第一プロセッサへ出力する処理を行う。
 第二プロセッサは、情報取得部が送信信号から取得した時刻情報を、第一プロセッサが有する第一クロック又は第二プロセッサが有する第二クロックと同期して更新する更新部をさらに備えてもよい。例えば、更新部はMPCP local timeインクリメント部262であり、第一クロックはクロック発生回路281であり、第二クロックはCDR回路264及びクロック発生回路282である。
 なお、第二プロセッサは、通信先の装置において所定の処理を開始する時刻と第二プロセッサにおいて追加機能を開始する時刻とのずれを用いて時刻情報を補正する補正部をさらに備えてもよい。例えば、補正部は、MPCP local time補正部263である。
 また、第二プロセッサは、復号化部が復号化した送信信号に設定されている時刻情報を、第二クロックから出力される時刻情報を用いて書替える第一時刻書替部と、時刻情報の書替を行った送信信号に対応して通信先の装置から送信され、復号化部が復号化した受信信号に設定されている時刻情報を、第二クロックから出力される時刻情報と、書替前の送信信号に設定されていた時刻情報とを用いて書替える第二時刻書替部とをさらに備えてもよい。例えば、第一時刻書替部はタイムスタンプ書替部248であり、受信時刻情報書替部はタイムスタンプ書替部258である。
 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。
 複数のプロセッサを有する通信装置に利用可能である。
1…PONシステム,
2、200、201、202、203、204、205、206、207…OLT,
3…ONU,
4…光カプラ,
5、6…光ファイバ,
21、210、211、212、213、214、217、2151、2152、2162…ボード,
22、220…PON LSI,
23、230、231、232、233、234、235、236、237…汎用プロセッサ,
26、270…ホストCPU,
221…PON MAC処理部,
222、247、257…シリアライザ,
223、241、251…デシリアライザ,
242、252…PONフレーム検出部,
243、253…デスクランブラ,
244、254…PONパラメータ取得部,
245、255…独自機能部,
246、256…スクランブラ,
248、258…タイムスタンプ書替部,
261…PONパラメータ保持部,
262…MPCP local timeインクリメント部,
263…MPCP local time補正部,
264…CDR回路,
281、282…クロック発生回路,
291、294…LLID取得部,
292、295…機能振分け部,
293、296…独自機能部

Claims (6)

  1.  通信先の装置と間の信号の送受信処理を行う第一プロセッサと、
     追加機能の処理を行う第二プロセッサとを備え、
     前記第二プロセッサは、
     前記第一プロセッサにより符号化された送信信号、又は、前記通信先の装置により符号化された受信信号の復号化を行う復号化部と、
     前記復号化部により復号化された前記送信信号又は前記受信信号から情報を取得する情報取得部と、
     前記情報取得部が取得した前記情報を用いて前記追加機能の処理を行う追加機能実行部と、
     復号化された前記送信信号を符号化して前記通信先の装置へ出力する処理、又は、復号化された前記受信信号を符号化して前記第一プロセッサへ出力する処理を行う符号化部と、
     を備える通信システム。
  2.  前記第二プロセッサは、
     前記情報取得部が前記送信信号から取得した時刻情報を、前記第一プロセッサが有する第一クロック又は前記第二プロセッサが有する第二クロックと同期して更新する更新部をさらに備える、
     請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記第二プロセッサは、
     前記通信先の装置において所定の処理を開始する時刻と前記第二プロセッサにおいて前記追加機能を開始する時刻とのずれを用いて前記時刻情報を補正する補正部をさらに備える、
     請求項2に記載の通信システム。
  4.  前記第二プロセッサは、
     前記復号化部が復号化した前記送信信号に設定されている前記時刻情報を、第二クロックから出力される時刻情報を用いて書替える第一時刻書替部と、
     前記時刻情報の書替を行った前記送信信号に対応して前記通信先の装置から送信され、前記復号化部が復号化した前記受信信号に設定されている時刻情報を、前記第二クロックから出力される時刻情報と、書替前の前記送信信号に設定されていた時刻情報とを用いて書替える第二時刻書替部とをさらに備える、
     請求項2に記載の通信システム。
  5.  加入者線終端装置との間で送受信する信号に受動光ネットワークの通信処理を行う第一プロセッサと、
     追加機能の処理を行う第二プロセッサとを備え、
     前記第二プロセッサは、
     前記第一プロセッサにより符号化された送信信号、又は、前記加入者線終端装置により符号化された受信信号の復号化を行う復号化部と、
     前記復号化部により復号化された前記送信信号又は前記受信信号から情報を取得する情報取得部と、
     前記情報取得部が取得した前記情報を用いて前記追加機能の処理を行う追加機能実行部と、
     復号化された前記送信信号を符号化して前記加入者線終端装置へ出力する処理、又は、復号化された前記受信信号を符号化して前記第一プロセッサへ出力する処理を行う符号化部と、
     を備える加入者線端局装置。
  6.  第一プロセッサと第二プロセッサとを有する通信システムにおける通信方法であって、 前記第一プロセッサが、通信先の装置と間の信号の送受信処理を行う送受信処理ステップと、
     前記第二プロセッサが、
     前記第一プロセッサにより符号化された送信信号、又は、前記通信先の装置により符号化された受信信号の復号化を行う復号化ステップと、
     前記復号化ステップにより復号化された前記送信信号又は前記受信信号から情報を取得する情報取得ステップと、
     前記情報取得ステップにおいて取得した前記情報を用いて追加機能の処理を行う追加機能実行ステップと、
     復号化された前記送信信号を符号化して前記通信先の装置へ出力する処理、又は、復号化された前記受信信号を符号化して前記第一プロセッサへ出力する処理を行う符号化ステップと、
     を有する通信方法。
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