WO2021001939A1 - 光加入者線終端装置、通信ネットワークシステム及び通信方法 - Google Patents

光加入者線終端装置、通信ネットワークシステム及び通信方法 Download PDF

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WO2021001939A1
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terminal device
mac address
unit
information
virtual mac
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PCT/JP2019/026360
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阿部 拓也
智彦 池田
聖 成川
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日本電信電話株式会社
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    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q2011/0086Network resource allocation, dimensioning or optimisation

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication device and a communication network for generating a plurality of logical paths using a single ONU in an access network.
  • the optical network unit (ONU: Optical Network Unit) in the house is used to connect the optical network unit (OLT) to the optical network unit (OLT).
  • OLT optical network unit
  • ONT optical network unit
  • Non-Patent Document 2 Identifier for identifying the logical path of each ONU.
  • the ONU has one MAC (Media Access Control) address, and the OLT assigns one LLID based on the MAC address of each ONU.
  • the ONU authenticates based on this LLID and generates a logical path.
  • Patent Document 1 proposes a single ONU to form a plurality of logical paths.
  • the logical path is generated based on the MAC address assigned in advance to the ONU, it is not possible to generate a plurality of logical paths when a plurality of MAC addresses are not assigned to the ONU. Further, the number of logical paths that can be generated is limited to the number of MAC addresses set in the ONU in advance.
  • An object of the present disclosure is to enable each ONU to generate a plurality of logical paths according to the number of terminal devices connected to its own device without setting a plurality of MAC addresses for each ONU.
  • an optical network unit acquires ID information from a terminal device connected to its own device, and optical subscription is based on the acquired ID information.
  • ONT optical network unit
  • the optical network unit is An ID acquisition unit that acquires ID information unique to the terminal device from the terminal device, A virtual MAC address generator that generates a virtual MAC address of an optical network unit using the acquired ID information, Using the generated virtual MAC address as the MAC address of the LLID (Logical Link ID), the optical subscriber line end station device and the connection identification unit that generates the logical path, A signal processing unit that refers to a table in which the identification information acquired by the virtual MAC address generation unit and the LLID are linked, and transmits data transmitted / received using the logical path generated by the connection identification unit to the terminal device. , To be equipped.
  • the communication network system is The optical network unit of the present disclosure and
  • the LLID of the connection identification unit and the virtual MAC address are acquired from the connection identification unit provided in the optical subscriber line terminal device together with an authentication request, and the terminal device using the ID information included in the virtual MAC address is used.
  • the communication method is It is a communication method executed by the optical network unit.
  • the ID acquisition unit acquires ID information unique to the terminal device from the terminal device, and obtains the ID information unique to the terminal device.
  • the virtual MAC address generator uses the acquired ID information to generate a virtual MAC address of the optical network unit.
  • the connection identification unit uses the generated virtual MAC address as the MAC address of the LLID (Logical Link ID) to generate an optical subscriber line end station device and a logical path.
  • the signal processing unit refers to the table in which the identification information acquired by the virtual MAC address generation unit and the LLID are associated with each other, and transmits the data transmitted / received using the logical path generated by the connection identification unit to the terminal device. Let me.
  • each ONU can generate a plurality of logical paths according to the number of terminal devices connected to its own device without setting a plurality of MAC addresses for each ONU.
  • FIG. 1 A configuration example of the PON system according to the first embodiment is shown.
  • An example of the basic flow at the time of connection in the first embodiment is shown.
  • the sequence diagram at the time of connection in the 1st Embodiment is shown.
  • An example of the basic flow at the time of cutting in the first embodiment is shown.
  • the sequence diagram at the time of cutting in 1st Embodiment is shown. It is explanatory drawing of the generation method of a virtual MAC address.
  • An example of the basic flow at the time of connection in the second embodiment is shown.
  • the sequence diagram at the time of connection in the 2nd Embodiment is shown.
  • An example of the basic flow at the time of cutting in the second embodiment is shown.
  • the sequence diagram at the time of cutting in the 2nd Embodiment is shown.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a PON system according to the present disclosure.
  • the ONU 92 has an ID acquisition unit 26 for acquiring ID information from the connected terminal device 94, and uses the acquired ID information for the MAC address of the LLID to be used with the OLT91. Generate a logical path between them.
  • FIG. 2 is a flow from connecting the terminal device to generating the logical path.
  • Step S101 The terminal device 94 connects to the ONU 92.
  • Step S102 ONU 92 acquires ID information from the terminal device 94.
  • Step S103 ONU 92 requests authentication from the OLT based on the ID information of the terminal device 94. At this time, the ONU 92 generates a virtual MAC address using the ID information, and uses the generated virtual MAC address as the MAC address of the LLID. If authentication is not obtained in OLT91 in step S103, the process returns to step S102 to acquire different ID information.
  • Step S104 When the authentication is obtained from the OLT91, the logical path of the authenticated LLID between ONU92 and the OLT91 is generated.
  • Step S105 ONU 92 starts providing the NW service for connecting the terminal device 94 to the network 95.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram of a PON system related to the present disclosure.
  • the ONU 92 when the ONU 92 tries to connect a plurality of terminal devices 94 in the multi-LLID technology, it is necessary to assign MAC addresses equal to the number of terminal devices 94 in advance. For example, when connecting N terminal devices 94, N MAC addresses are assigned in order to generate N logical paths.
  • authentication is performed using the ID information of the terminal device 94 connected to the ONU 92, and a logical path is generated. Therefore, it is not necessary to assign MAC addresses for the required number of logical paths to ONU92 in advance.
  • the ONU 92 acquires the ID information of the terminal device 94 and generates a logical path based on the ID information, so that the following can be performed.
  • -It is not necessary to set the MAC address in the ONU92 in advance, and a plurality of logical paths can be generated.
  • -A logical path can be arbitrarily generated for the number of IDs of the terminal device 94.
  • the NW resource required by the terminal device 94 is determined at the time of generating the logical path, and the NW resource can be appropriately allocated. For example, when there is a specific NW resource request from the terminal device 94, the OLT 91 allocates a NW resource that satisfies the request from the terminal device 94 to the logical path to be generated. When the request from the terminal device 94 is only a connection request, the OLT 91 calculates the NW resource required for the terminal device 94, or allocates the NW resource to the generated logical path based on the information registered in advance.
  • FIG. 4 shows a configuration example of the PON system according to the embodiment.
  • the ONU 92 and the OLT 91 are connected by an optical transmission line 93.
  • the OLT 91 is connected to the upper server 96
  • the upper server 96 is connected to the network 95
  • the ONU 92 is connected to the M terminal devices 94.
  • the terminal device 94 is an arbitrary device capable of communicating with the ONU 92, such as an IoT (Internet of Things) terminal and a video terminal.
  • the number of terminal devices 94 connected to the ONU 92 can be any number equal to or less than the number of connection identification units 22.
  • the OLT 91 includes an optical signal processing unit 11, a control unit 12, and a network connection unit 13.
  • the ONU 92 includes an optical signal processing unit 21, a connection identification unit 22, a signal processing unit 23, a control unit 24, a terminal connection unit 25, and an ID acquisition unit 26.
  • connection identification unit 22 is provided for each logical path.
  • connection identification unit 22 can adopt a software-based configuration using a computer, and can be an arbitrary number according to the number of terminal devices 94.
  • the signal processing unit 23, the control unit 24, and the ID acquisition unit 26 can also adopt a software-based configuration using a computer.
  • the network connection unit 13 has a function of connecting the OLT 91 to the network 95.
  • the higher-level server 96 holds the ID information of the terminal device 94 in advance, and functions as an authentication server such as a RADIUS (Remote Activation Dial In User Service) server.
  • RADIUS Remote Activation Dial In User Service
  • the upper server 96 matches the ID information of the connected terminal device 94 with the ID information held by itself, and if it is a permission target, authenticates the terminal device 94 and gives permission for connection.
  • the method by which the upper server 96 acquires the ID information is arbitrary, and for example, manual registration or registration by service order (SO) distribution can be exemplified.
  • Examples of the timing for the upper server 96 to acquire the ID information include a method of registering before the connection request (pre-registration) and a method of registering in real time via another NW to which the terminal device 94 is connected.
  • Network 95 is a data communication network.
  • the network 95 may be a private network or a public network, and may include (a) a metropolitan area network that covers, for example, a city, and (b) an area that connects, for example, across urban, rural, or national boundaries. It can include any or all of wide area networks, or (c) the Internet.
  • the terminal connection unit 25 has a function of connecting the ONU 92 and the terminal device 94.
  • the network connecting the ONU 92 and the terminal device 94 is arbitrary, for example, (a) a personal area network covering, for example, a room, (b) a local area network, for example, covering a building, (c). ) For example, it can be a campus area network that covers a campus.
  • the connection can be wired or wireless, or a combination thereof.
  • the optical signal processing unit 11 and the optical signal processing unit 21 have a function of converting an electric signal and an optical signal. As a result, the OLT 91 and the ONU 92 transmit and receive optical signals via the optical transmission line 93.
  • the control unit 12 controls an arbitrary process in the OLT 91 for connecting the network 95 and the ONU 92.
  • the control unit 12 has at least one of the following functions. -A function of responding to and registering a logical path generation request from each connection identification unit 22 of the ONU 92. -A function for exchanging information with each connection identification unit 22 of ONU92 and ONU92, calculating / allocating resources, and setting various configurations. -A function for encrypting / decrypting communication with each connection identification unit 22 of the ONU 92. -Functions equivalent to the upper server 96. For example, a function of authenticating each connection identification unit 22 of the ONU 92 or a terminal device 94 connected to each connection identification unit 22. Note that this function is not limited to the case of performing authentication using the upper server 96, and may be provided as a function for acquiring ID information.
  • the ID acquisition unit 26 acquires the ID information of the terminal device 94.
  • the ID information an arbitrary identifier uniquely determined by the terminal device 94 can be used.
  • the ID information may be any identifier that uniquely determines the terminal device 94, and examples thereof include the following identifiers, and any of them may be used.
  • ⁇ MAC address ⁇ SIM (Subscriber Identity Module) ⁇ IMEI (International Mobile Equipment Identity) ⁇ Telephone number ⁇ IMSI (International Mobile Subscriber Identity) ⁇ ICCID (IC Card Identifier) ⁇ Host name ⁇ Serial number
  • the control unit 24 controls the connection identification unit 22 and the signal processing unit 23.
  • the control unit 24 functions as a virtual MAC address generation unit, acquires ID information from the ID acquisition unit 26, and uses the ID information to generate a virtual MAC address.
  • the virtual MAC address is a combination of arbitrary numbers that have a format common to the MAC address of ONU92 and can extract the ID information of the terminal device 94.
  • connection identification unit 22 has a unique LLID in the ONU 92, and uses the virtual MAC address generated by the control unit 24 as the MAC address to generate a logical path with the OLT 91.
  • the signal processing unit 23 refers to the table in which the ID information used for forming the logical path and the LLID are associated with each other, and the data received by the connection identification unit 22 is associated with the LLID of the connection identification unit 22. It is transmitted to the terminal device 94 corresponding to the ID information. Further, the data from the terminal device 94 is transmitted to the connection identification unit 22 having the LLID associated with the ID information of the terminal device 94 with reference to the table.
  • FIG. 5 shows an example of the basic flow at the time of connection in this embodiment.
  • FIG. 6 shows a sequence diagram. The operation at the time of connection of this embodiment will be described with reference to FIGS. 5 and 6.
  • Step S101 The terminal device 94 connects to the ONU 92.
  • Step S102 The ID acquisition unit 26 provided in the ONU 92 acquires the ID information from the terminal device 94 and notifies the control unit 24 of the ID information of the terminal device 94.
  • Step S111 The control unit 24 determines the connection identification unit 22 # 2 to be connected to the OLT 91. Then, the control unit 24 acquires the ID information from the ID acquisition unit 26, and uses the ID information of the terminal device 94 to generate the virtual MAC address of the connection identification unit 22 # 2. The control unit 24 instructs the determined connection identification unit 22 # 2 to connect using the virtual MAC address. Further, the control unit 24 notifies the signal processing unit 23 of the LLID and ID information of the connection identification unit 22 # 2.
  • Step S112 The connection identification unit 22 # 2 makes a connection request for the terminal device 94 to the OLT91. At this time, the connection identification unit 22 # 2 makes an authentication request to the OLT 91.
  • Step S113 The control unit 12 of the OLT 91 authenticates the terminal device 94 using the LLID and the virtual MAC address received from the connection identification unit 22 # 2, and confirms whether or not the connection is possible. When the connection identification unit 22 # 2 acquires the authentication result from the OLT 91, the connection identification unit 22 # 2 notifies the control unit 24 of the authentication result.
  • Step S114 The control unit 24 proceeds to step S115 when the authentication result of the OLT 91 is an OK response. On the other hand, in the case of NG, the process proceeds to step S111. In this case, in step S111, the control unit 24 determines the connection identification unit 22 # 1 different from the connection identification unit 22 # 2.
  • the number of ID information acquired by the ID acquisition unit 26 in step S102 may be any number of 1 or more.
  • the number and combination of ID information used by the control unit 24 for generating the virtual MAC address is arbitrary.
  • the ID information may have a priority order used for generating a virtual MAC address.
  • the operations of the ID acquisition unit 26 and the control unit 24 in steps S102 and S111 can be exemplified as follows.
  • step S102 the ID acquisition unit 26 acquires a plurality of ID information at a time, and in step S111, the control unit 24 generates a virtual MAC address using the ID information with a specific priority. If authentication is not obtained in the connection request, the control unit 24 sequentially generates virtual MAC addresses using the ID information determined by the priority.
  • step S102 the ID acquisition unit 26 acquires a plurality of ID information at a time, and in step S111, the control unit 24 combines the plurality of ID information to generate a virtual MAC address, and authenticates using the virtual MAC address. .. In the authentication, each ID information included in the virtual MAC address is matched. In this case, the connection destination higher than the OLT91 may be changed based on the matching state of a plurality of ID information.
  • step S114 if the connection is rejected in step S114, the process may return to step S102.
  • step S102 the ID acquisition unit 26 acquires information with a specific priority for various ID information. Steps S102 to S114 are sequentially repeated until authentication is obtained in step S114.
  • step S102 the ID acquisition unit 26 performs a plurality of acquisition methods for the same ID information with a specific priority. Steps S102 to S114 are sequentially repeated while changing the acquisition method of the ID acquisition unit 26 until authentication is obtained in step S114.
  • Step S115 Connection identification unit 22 # 2 generates a logical path between ONU92 and OLT91.
  • the connection identification unit # 2 notifies the control unit 24 that the generation of the logical path is completed.
  • the connection identification unit # 2 may also notify the control unit 24 that the authentication result is OK.
  • Step S116 The control unit 24 instructs the signal processing unit 23 to start transmission between the connection identification unit 22 # 2 and the terminal device 94.
  • Step S117 The use of the NW service in the terminal device 94 is started.
  • connection processing of the terminal device 94 is completed.
  • the authentication process may be performed after the logical path is generated or at the same time as the logical path is generated.
  • FIG. 7 shows an example of the basic flow at the time of cutting in this embodiment.
  • FIG. 8 shows a sequence diagram. The operation at the time of cutting of this embodiment will be described with reference to FIGS. 7 and 8.
  • Step S121 The terminal device 94 disconnects. Then, the terminal connection unit 25 detects the disconnection of the terminal device 94 and notifies the ID acquisition unit 26 of the occurrence of the disconnection.
  • the transparency stop instruction includes a control command to stop the transparency, an LLID for stopping the transparency, and ID information of the terminal device 94 associated with the LLID.
  • the setting deletion instruction includes a control command for deleting the setting and an LLID of the connection identification unit 22 for deleting the setting.
  • step S122 ID information is acquired when the terminal device 94 is disconnected.
  • the ID information acquired here may be different from the ID information at the time of connection. There are roughly two patterns in which ID information needs to be acquired when the terminal device 94 is disconnected.
  • the ID acquisition unit 26 acquires the ID information of the terminal device 94 to be disconnected.
  • the OLT91, the upper server 96, the ONU92, etc. check the polling of the terminal device 94, and determine the disconnection of the terminal device 94 from the response status to the polling.
  • the device that polled the terminal device 94 notifies the ONU 92 of the ID information of the terminal device 94.
  • the method of acquiring the ID information in the ONU 92 in step S102 is arbitrary, and the following can be exemplified.
  • the ONU 92 requests the terminal device 94, and the terminal device 94 responds.
  • the terminal device 94 may notify the ONU 92.
  • the ID acquisition unit 26 to acquire ID information in step S102
  • the following method can be mentioned as an example, and any method may be used.
  • -Browse and extract the contents of "frames received from the terminal device 94" such as ARP (Address Resolution Protocol) frames or DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
  • ARP Address Resolution Protocol
  • DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
  • the protocol for requesting information is arbitrary, and for example, SOAP (Simple Object Access Protocol), SSDP (Simple Service Discovery Protocol), HTTP (HyperText Transfer Protocol), TCP (Transaction Protocol), TCP (Transaction Protocol), TCP (Transaction Protocol), TCP (Transaction Protocol) it can.
  • SOAP Simple Object Access Protocol
  • SSDP SSDP
  • HTTP HyperText Transfer Protocol
  • TCP Transmission Protocol
  • TCP Transmission Protocol
  • TCP Transmissionaction Protocol
  • TCP Transmission Protocol
  • TCP Transmission Protocol
  • TCP Transmission Protocol
  • TCP Transmissionaction Protocol
  • TCP Transmission Protocol
  • TCP Transmission Protocol
  • the authentication request contents from the terminal device are browsed and extracted by using the EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN) packet defined in 802.1X or the AKA (Autencement and Key Agreement).
  • the acquisition method in this case is arbitrary.
  • the ONU 92 may be directly acquired by having the function of the authentication server, or the OLT 91 or the upper server 96 connected between the OLT 91 and the network 95 may be used.
  • the information acquired as the authentication server may be acquired by the extended OAM (Operations, Addition, Network) from the OLT91. As a result, ID information similar to UPnP can be acquired.
  • the control unit 24 associates the terminal device 94 with the connection identification unit 22.
  • the linking rule (for each terminal device, type, service, etc.) is pre-registered in the OLT 91 or the upper server 96, and the linking is performed based on the information from the terminal device 94.
  • the terminal device 94, the type, the service, and the like are sequentially associated with the vacant connection identification unit 22.
  • the rule setting method may be set from the OLT 91 by an extended OAM or the like, or may be downloaded from a higher device such as a server 96 higher than the OLT 91 and set.
  • Examples of the method of applying the ID information to the logical path generation in step S111 include the following methods.
  • -A virtual MAC address is generated by associating the physical MAC address of the ONU 92 with the ID information of the terminal device 94.
  • the MAC address of the ONU 92 and the ID information of the terminal device 94 are combined to generate a virtual MAC address, which is used for identification and authentication of the terminal device 94.
  • the physical MAC address of ONU92 and the ID information of the terminal device 94 are not linked, and a new virtual MAC address is generated only from the ID information of the terminal device 94.
  • a new virtual MAC address is generated only from the ID information of the terminal device 94.
  • FIG. 9 when the maximum 14 digits of the IMEI (maximum 15 digits, decimal number) of the terminal device 94 excluding the check digit of the last 1 digit are converted into hexadecimal numbers and less than 12 digits, A virtual MAC address is generated by adding 0 to the high-order digit, and is used for identification and authentication of the terminal device 94.
  • the authentication method of the terminal device 94 in step S113 is arbitrary.
  • the control unit 12 extracts the ID information of the terminal device 94 from the virtual MAC address acquired from the connection identification unit 22 # 2, and based on whether or not the extracted ID information is stored in the upper server 96 in advance. Determine if the connection is possible. If the extracted ID information is stored in the upper server 96 in advance, it is determined that the connection is possible, and if the extracted ID information is not stored in the upper server 96 in advance, it is determined that the connection is rejected.
  • a person other than OLT91 may determine whether or not the terminal device 94 can be connected in step S113. For example, the OLT 91 forwards the connection request sent from the ONU 92 to the upper server 96, and responds to the ONU 92 based on the response result from the upper server 96.
  • a connection identification unit 22 # 1 for making a connection request may be prepared in advance, and in step S113, the connection identification unit 22 # 1 may make a connection request from the connection identification unit 22 # 2 to the OLT91.
  • the control unit 12 of the OLT 91 authenticates the LLID and the virtual MAC address of the connection identification unit 22 # 2, and if the authentication is successful, generates a logical path between the OLT 91 and the connection identification unit 22 # 2.
  • a logical path between the connection identification unit 22 # 2 and the OLT91 can be generated.
  • a logical path is generated using the virtual MAC address generated from the ID information of each terminal device 94. Therefore, in this embodiment, the ONU 94 can generate a plurality of logical paths according to the number of terminal devices 94 connected to the own device without setting the MAC address in the ONU 94 in advance.
  • FIG. 10 shows a processing flow in that case.
  • FIG. 11 shows a sequence diagram. In the present embodiment, steps S211 to S212 are provided between steps S114 and S115.
  • step S114 if the authentication result of OLT91 is an OK response, the process proceeds to step S211.
  • Step S211 The control unit 24 determines whether or not a logical path has already been set in the authenticated connection identification unit 22. If it has not been set yet, step S115 is executed as in the first embodiment, and the connection identification unit 22 is made to generate a logical path. If it has already been set, step S115 is omitted and the process proceeds to step S116.
  • FIG. 12 shows an example of the basic flow at the time of cutting in this embodiment.
  • FIG. 13 shows a sequence diagram. The operation at the time of cutting of this embodiment will be described with reference to FIGS. 12 and 13.
  • steps S221 to S222 are provided between steps S123 and S124.
  • Step S221 When the control unit 24 acquires the ID information of the disconnected terminal device 94 from the terminal connection unit 25, the control unit 24 determines whether or not another terminal device 94 is using a logical path in the corresponding connection identification unit 22. Check. Step S222: If the other terminal device 94 is not using the logical path, the process proceeds to step S124. If the other terminal device 94 is using the logical path, the process proceeds to step S126.
  • the terminal device 94 that can use a common logical path and the connection identification unit 22 are linked. For example, the logical path to be transferred by the terminal device 94 is changed.
  • the following two patterns can be adopted as the linking rule.
  • (1) The same ID information is assigned to the same connection identification unit 22.
  • (2) Different ID information is assigned to the connection identification unit 22 based on the association rule. Both (1) and (2) can be realized by setting the linking rule to ONU92 in advance.
  • the rule setting method may be set by extension from OLT91, or may be downloaded from the upper server 96 on the network 95 side from OLT91 and set.
  • This disclosure can be applied to the information and communication industry.

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Abstract

本開示は、各ONUに複数のMACアドレスを設定することなく、各ONUが自装置に接続された端末装置の数に応じた複数の論理パスを生成可能にすることを目的とする。 本開示は、端末装置94から端末装置94に固有のID情報を取得するID取得部26と、取得したID情報を用いて、光加入者線終端装置の仮想MACアドレスを生成する仮想MACアドレス生成部と、生成された仮想MACアドレスをLLID(Logical Link ID)のMACアドレスに用い、光加入者線端局装置と論理パスを生成する接続識別部と、仮想MACアドレス生成部の取得した識別情報とLLIDが紐付けられたテーブルを参照し、接続識別部の生成した論理パスを用いて送受信されたデータを端末装置に透過させる信号処理部と、を備える光加入者線終端装置である。

Description

光加入者線終端装置、通信ネットワークシステム及び通信方法
 本開示は、アクセスネットワークにおいて単一のONUを用いて複数の論理パスを生成するための通信装置および通信ネットワークに関する。
 利用者が光伝送線路を介してネットワークに接続しネットワークサービスを利用する際、宅内にある光加入者線終端装置(ONU:Optical Network Unit)から光加入者線端局装置(OLT:Optical Line Terminal)を介してネットワークに接続している。(非特許文献1)
 OLTは各ONUの論理パスを識別するためにLLID(Logical Link ID)という識別子を用いている。(非特許文献2)
 ONUは1つのMAC(Media Access Control)アドレスを持っており、OLTは各ONUが持つMACアドレスを元に1つのLLIDの割り当てを行っている。ONUはこのLLIDを元に認証を行い、論理パスを生成している。(非特許文献3)
 そこでLLID、MACアドレスを単一のONUに複数割り当てることにより単一のONUは複数の論理パスを構成することができる。(特許文献1)
特開2007-74256号公報
"技術基礎講座[GE-PON技術]第4回 GE-PONのシステム化機能",NTT技術ジャーナル,pp.59-61,2005年11月 IEEE802.3-2018 clause 64 IEEE1904.1 SIEPON
 しかし、LLIDの割り当てには生成する論理パス数分だけ予めONUにMACアドレスを設定しておく必要があり、任意に論理パス数を増やすことができなかった。
 すなわち、従来のLLID振り分け技術ではONUに予め割り当てられたMACアドレスを元に論理パス生成を行うため、ONUに複数のMACアドレスが割り当てられていない場合に複数の論理パスを生成できない。また、生成できる論理パス数は予めONUに設定したMACアドレスの数に制限される。
 本開示は、各ONUに複数のMACアドレスを設定することなく、各ONUが自装置に接続された端末装置の数に応じた複数の論理パスを生成可能にすることを目的とする。
 本開示は、光アクセスネットワーク(PON)システムにおいて、光加入者線終端装置(ONU)が、自装置に接続されている端末装置からID情報を取得し、該取得したID情報に基づいて光加入者線端局装置(OLT)との間の論理パスの生成を行う。
 具体的には、本開示に係る光加入者線終端装置は、
 端末装置から前記端末装置に固有のID情報を取得するID取得部と、
 取得した前記ID情報を用いて、光加入者線終端装置の仮想MACアドレスを生成する仮想MACアドレス生成部と、
 生成された仮想MACアドレスをLLID(Logical Link ID)のMACアドレスに用い、光加入者線端局装置と論理パスを生成する接続識別部と、
 前記仮想MACアドレス生成部の取得した識別情報とLLIDが紐付けられたテーブルを参照し、前記接続識別部の生成した論理パスを用いて送受信されたデータを前記端末装置に透過させる信号処理部と、
 を備える。
 具体的には、本開示に係る通信ネットワークシステムは、
 本開示の光加入者線終端装置と、
 前記光加入者線終端装置に備わる前記接続識別部から、前記接続識別部のLLID及び前記仮想MACアドレスを認証要求と共に取得し、前記仮想MACアドレスに含まれる前記ID情報を用いた前記端末装置の認証が成功した場合に、前記接続識別部との論理パスを生成する光加入者線端局装置と、
 を備える
 具体的には、本開示に係る通信方法は、
 光加入者線終端装置が実行する通信方法であって、
 ID取得部が、端末装置から前記端末装置に固有のID情報を取得し、
 仮想MACアドレス生成部が、取得した前記ID情報を用いて、光加入者線終端装置の仮想MACアドレスを生成し、
 接続識別部が、生成された仮想MACアドレスをLLID(Logical Link ID)のMACアドレスに用い、光加入者線端局装置と論理パスを生成し、
 信号処理部が、前記仮想MACアドレス生成部の取得した識別情報とLLIDが紐付けられたテーブルを参照し、前記接続識別部の生成した論理パスを用いて送受信されたデータを前記端末装置に透過させる。
 本開示によれば、各ONUに複数のMACアドレスを設定することなく、各ONUが自装置に接続された端末装置の数に応じた複数の論理パスを生成することができる。
本開示に係るPONシステムの概略構成図である。 端末装置が接続されて論理パスが生成されるまでのフローである。 本開示に関連するPONシステムの概略構成図である。 第1の実施形態に係るPONシステムの構成例を示す。 第1の実施形態における接続時の基本フローの一例を示す。 第1の実施形態における接続時のシーケンス図を示す。 第1の実施形態における切断時の基本フローの一例を示す。 第1の実施形態における切断時のシーケンス図を示す。 仮想MACアドレスの生成方法の説明図である。 第2の実施形態における接続時の基本フローの一例を示す。 第2の実施形態における接続時のシーケンス図を示す。 第2の実施形態における切断時の基本フローの一例を示す。 第2の実施形態における切断時のシーケンス図を示す。
 以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本開示は、以下に示す実施形態に限定されるものではない。これらの実施の例は例示に過ぎず、本開示は当業者の知識に基づいて種々の変更、改良を施した形態で実施することができる。なお、本明細書及び図面において符号が同じ構成要素は、相互に同一のものを示すものとする。
(概要)
 図1は、本開示に係るPONシステムの概略構成図である。本実施形態に係るPONシステムでは、ONU92は、接続された端末装置94からID情報を取得するためにID取得部26を持ち、取得したID情報を用いてLLIDのMACアドレスに用いてOLT91との間の論理パスを生成する。
 図2は端末装置が接続されて論理パスが生成されるまでのフローである。
 ステップS101:端末装置94がONU92に接続する。
 ステップS102:ONU92が端末装置94からID情報を取得する。
 ステップS103:ONU92が、端末装置94のID情報を基に、OLTへ認証要求する。このとき、ONU92は、ID情報を用いて仮想MACアドレスを生成し、生成した仮想MACアドレスをLLIDのMACアドレスとして用いる。ステップS103においてOLT91で認証が得られなかった場合、ステップS102に戻り、異なるID情報を取得する。
 ステップS104:OLT91から認証が得られた場合、ONU92-OLT91間で認証が得られたLLIDの論理パスが生成される。
 ステップS105:ONU92は、端末装置94をネットワーク95に接続するNWサービスの提供を開始する。
 図3は、本開示に関連するPONシステムの概略構成図である。図3に示すPONシステムでは、マルチLLID技術においてONU92が複数の端末装置94を接続しようとすると、予め端末装置94の数に等しいMACアドレスを付与する必要があった。例えば、N台の端末装置94を接続する場合は、N個の論理パスを生成するために、N個のMACアドレスを付与していた。
 一方、本開示は、ONU92に接続された端末装置94のID情報を用いて認証を行い、論理パスを生成する。このためONU92に対して必要な論理パス数分のMACアドレスを予め付与する必要がなくなる。
 本開示では、ONU92が端末装置94のID情報を取得し、これに基づいて論理パスを生成することで以下のことが可能となる。
 ・ONU92に予めMACアドレスを設定する必要がなく、複数の論理パスを生成できる。
 ・端末装置94のID数だけ任意に論理パスを生成ができる。
 さらに、本開示では、論理パスと接続される端末装置94を紐付けられるので、論理パス生成時に端末装置94の必要とするNWリソースを判断し、NWリソースを適切に割り当てられる。例えば、端末装置94からの具体的なNWリソースの要求がある場合、OLT91は、端末装置94からの要求を満たすNWリソースを、生成する論理パスに割り当てる。端末装置94からの要求が接続要求のみの場合、OLT91は、端末装置94に必要なNWリソースを算出し、又はあらかじめ登録されている情報を基に、生成する論理パスにNWリソースを割り当てる。
(第1の実施形態)
 図4に、実施形態に係るPONシステムの構成例を示す。実施形態に係るPONシステムは、ONU92とOLT91が光伝送線路93で接続されている。OLT91は上位サーバ96に接続され、上位サーバ96はネットワーク95に接続され、ONU92はM台の端末装置94に接続されている。
 端末装置94は、IoT(Internet of Things)端末、映像端末などの、ONU92と通信可能な任意の装置である。本実施形態では、ONU92に接続される端末装置94の数は、接続識別部22の数以下の任意の数でありうる。
 OLT91は、光信号処理部11、制御部12、ネットワーク接続部13を備える。ONU92は、光信号処理部21、接続識別部22、信号処理部23、制御部24、端末接続部25、ID取得部26を備える。
 ここで、接続識別部22は、論理パスごとに備わる。本実施形態では、一例として、N個の接続識別部22が備わる例を示す。接続識別部22は、コンピュータを用いたソフトウェア化した構成を採用することが可能であり、端末装置94の数に応じた任意の数にすることができる。信号処理部23、制御部24及びID取得部26についても、接続識別部22と同様に、コンピュータを用いたソフトウェア化した構成を採用することが可能である。
 ネットワーク接続部13は、OLT91をネットワーク95と接続する機能を有する。本実施形態では、一例として、ネットワーク接続部13が上位サーバ96に接続されている例を示す。上位サーバ96は、端末装置94のID情報を予め保持し、RADIUS(Remote Authentication Dial In User Service)サーバなどの認証サーバとして機能する。具体的には、上位サーバ96は、接続してきた端末装置94のID情報と自身の保持するID情報をマッチングし、許可対象であれば、端末装置94を認証し、接続の許可を与える。
 上位サーバ96がID情報を取得する方法は任意であり、例えば、手動での登録や、サービスオーダ(SO)流通による登録が例示できる。上位サーバ96がID情報を取得するタイミングは、接続要求より前に登録しておく方法(事前登録)や、端末装置94が接続している別のNW経由でリアルタイムに登録する方法が例示できる。
 ネットワーク95は、データ通信ネットワークである。ネットワーク95は、プライベートネットワーク又はパブリックネットワークであってよく、(a)例えば或る都市をカバーするメトロポリタン・エリア・ネットワーク、(b)例えば都市、地方、又は国家の境界をまたいでつながる領域をカバーするワイド・エリア・ネットワーク、又は(c)インターネット、のいずれか又はすべてを含むことができる。
 端末接続部25は、ONU92と端末装置94を接続する機能を有する。ONU92と端末装置94を接続するネットワークは任意であり、例えば、(a)例えば或る部屋をカバーするパーソナル・エリア・ネットワーク、(b)例えば或る建物をカバーするローカル・エリア・ネットワーク、(c)例えば或るキャンパスをカバーするキャンパス・エリア・ネットワークでありうる。接続は、有線又は無線、或いはこれらの組合せでありうる。
 光信号処理部11及び光信号処理部21は、電気信号と光信号の変換機能を備える。これにより、OLT91及びONU92は、光伝送線路93を介して光信号を送受信する。
 制御部12は、ネットワーク95とONU92を接続するための、OLT91における任意の処理を制御する。例えば、制御部12は、以下の少なくともいずれかの機能を有する。
 ・ONU92の各接続識別部22からの論理パス生成要求に対し、応答・登録する機能。
 ・ONU92やONU92の各接続識別部22に対する情報のやり取りや、リソースの計算/割り当て、および、各種コンフィグを設定する機能。
 ・ONU92の各接続識別部22との通信を暗号化/復号化する機能。
 ・上位サーバ96と同等の機能。例えば、ONU92の各接続識別部22、又は、各接続識別部22に接続する端末装置94を認証する機能。なお、本機能は、上位サーバ96を用いて認証を行う場合に限らず、ID情報を取得するための機能として備えていてもよい。
 ID取得部26は、端末装置94のID情報を取得する。ID情報は、端末装置94が一意に決まる任意の識別子を用いることができる。ID情報は、端末装置94が一意に決まる識別子であればよく、例として以下のような識別子が挙げられ、いずれを用いてもよい。
 ・MACアドレス
 ・SIM(Subscriber Identity Module)
 ・IMEI(International Mobile Equipment Identifier)
 ・電話番号
 ・IMSI(International Mobile Subscriber Identity)
 ・ICCID(IC Card Identifier)
 ・ホスト名
 ・製造番号
 制御部24は、接続識別部22及び信号処理部23の制御を行う。例えば、制御部24は、仮想MACアドレス生成部として機能し、ID取得部26からID情報を取得し、これを用いて仮想MACアドレスを生成する。仮想MACアドレスは、ONU92のMACアドレスと共通のフォーマットを有する、端末装置94のID情報を抽出可能な任意の数字の組合せである。
 接続識別部22は、ONU92内で固有のLLIDを持ち、制御部24で生成された仮想MACアドレスをMACアドレスに用いて、OLT91との論理パスを生成する。
 信号処理部23は、論理パスの形成に用いられているID情報とLLIDが紐付けられたテーブルを参照し、接続識別部22の受信するデータを、当該接続識別部22のLLIDに紐付けられているID情報に対応する端末装置94に透過させる。また、端末装置94からのデータを、前記テーブルを参照し、端末装置94のID情報に紐付けられているLLIDを持つ接続識別部22に透過させる。
 図5に、本実施形態における接続時の基本フローの一例を示す。図6に、シーケンス図を示す。図5及び図6を参照しながら、本実施形態の接続時の動作について説明する。
 ステップS101:端末装置94がONU92に接続する。
 ステップS102:ONU92に備わるID取得部26が、端末装置94からID情報を取得し、端末装置94のID情報を制御部24に通知する。
 ステップS111:制御部24が、OLT91と接続する接続識別部22#2を決定する。そして、制御部24は、ID取得部26からID情報を取得し、端末装置94のID情報を用いて、接続識別部22#2の仮想MACアドレスを生成する。制御部24は、決定した接続識別部22#2に対し、仮想MACアドレスを用いた接続の指示を行う。また制御部24は、接続識別部22#2のLLID及びID情報を信号処理部23に通知する。
 ステップS112:接続識別部22#2が、端末装置94の接続要求をOLT91に行う。このとき、接続識別部22#2は、OLT91へ認証要求を行う。
 ステップS113:OLT91の制御部12は、接続識別部22#2から受信したLLID及び仮想MACアドレスを用いて端末装置94の認証を行い、接続可否を確認する。接続識別部22#2は、OLT91から認証結果を取得すると、認証結果を制御部24に通知する。
 ステップS114:制御部24は、OLT91の認証結果がOKの返答である場合、ステップS115へ移行する。一方、NGの場合、ステップS111へ移行する。この場合、ステップS111において、制御部24は、接続識別部22#2とは異なる接続識別部22#1を決定する。
 ここで、ステップS102においてID取得部26が取得するID情報の数は、1以上の任意の数でありうる。また、ステップS111において、制御部24が仮想MACアドレスの生成に用いるID情報の数及び組み合わせは任意である。ID情報には、仮想MACアドレスの生成に用いる優先順位が定められていてもよい。例えば、ステップS102及びS111のID取得部26及び制御部24の動作は以下が例示できる。
・ステップS102においてID取得部26が一度に複数のID情報を取得し、ステップS111において制御部24が特定の優先度でID情報を用いて仮想MACアドレスを生成する。接続要求で認証が得られなかった場合、制御部24は、優先度で定められたID情報を用いて順次仮想MACアドレスを生成する。
 ・ステップS102においてID取得部26が一度に複数のID情報を取得し、ステップS111において制御部24が複数のID情報を組み合わせて仮想MACアドレスを生成し、当該仮想MACアドレスを用いて認証を行う。認証では、仮想MACアドレスに含まれる各ID情報のマッチングを行う。この場合、複数のID情報のマッチング状態に基づいて、OLT91上位の接続先を変えてもよい。
 本開示では、ステップS114において接続拒否の場合に、ステップS102に戻ってもよい。
 ・ステップS102において、ID取得部26は、各種ID情報に対し、特定の優先度で情報を取得する。ステップS114において認証が得られるまで、ステップS102~S114を順次繰り返す。
 ・ステップS102において、ID取得部26は、同じID情報に対し、複数の取得方法を特定の優先度で行う。ステップS114において認証が得られるまで、ID取得部26の取得方法を変えながら、ステップS102~S114を順次繰り返す。
 ステップS115:接続識別部22#2が、ONU92-OLT91間で論理パスを生成する。論理パスが生成されると、接続識別部#2は、論理パスの生成を完了した旨を制御部24に通知する。このとき、接続識別部#2は、認証結果がOKである旨も制御部24に通知してもよい。
 ステップS116:制御部24が、接続識別部22#2と端末装置94との透過開始を、信号処理部23に指示する。
 ステップS117:端末装置94でのNWサービスの利用を開始する。
 以上の処理をOLT91及びONU92が実行することで、端末装置94の接続処理が完了する。なお、認証処理は、論理パス生成後、または、論理パス生成と同時に行ってもよい。
 図7に、本実施形態における切断時の基本フローの一例を示す。図8に、シーケンス図を示す。図7及び図8を参照しながら、本実施形態の切断時の動作について説明する。
 ステップS121:端末装置94が切断する。すると、端末接続部25は、端末装置94の切断を検出し、切断の発生をID取得部26に通知する。
 ステップS122:ID取得部26は、切断された端末装置94のID情報を端末接続部25から取得し、制御部24に通知する。
 ステップS123:制御部24は、信号処理部23に対し、透過停止指示及び設定削除指示を行う。ここで、透過停止指示は、透過を停止する旨の制御コマンド、透過を停止するLLID、及びLLIDと紐付けられていた端末装置94のID情報を含む。設定削除指示は、設定を削除する旨の制御コマンド、設定を削除する接続識別部22のLLIDを含む。
 ステップS124:制御部24が、透過を停止する接続識別部22に対し、端末装置94のID情報を削除する旨の指示を行う。
 ステップS125: 接続識別部22が、制御部24からの指示に従い、論理パスを削除する。
 以上の処理をOLT91及びONU92が実行することで、端末装置94の切断処理が完了する。
 図7及び図8の例では、ステップS122において、端末装置94の切断時にID情報取得している。ここで取得するID情報は、接続時のID情報と異なっていてもよい。端末装置94の切断時にID情報取得が必要なパターンは、大きく2つある。
 パターン1.端末装置94がONU92に直接接続している場合
 この場合、端末装置94は直接的に接続切断を認識できるため、端末装置94から新たにID情報を送信する必要はない。このため、ステップS122での「ID情報」は、物理MACアドレスのような物理的な切断を判断するための情報を用いることができる。
 パターン2.端末装置94がONU92に直接接続していない場合
 この場合、ONU92は直接的には端末装置94の切断を認識できないため、以下のような方法が考えられる。
 ・端末装置94から、接続切断時にID情報を通知させることで、ID取得部26が切断する端末装置94のID情報を取得する。
 ・OLT91または上位サーバ96、ONU92等が端末装置94に対するポーリング確認等を行い、ポーリングに対する応答状態から端末装置94の切断を判断する。端末装置94に対するポーリングを行った装置からONU92に対し、該当端末装置94のID情報を通知する。
 ここで、ステップS102における、ONU92でのID情報の取得方法は任意であり、以下が例示できる。
 ・図6に示すように、端末装置94の接続時に、ONU92から端末装置94に要求し、端末装置94が応答する。
 ・端末装置94の接続時に、端末装置94側からONU92に通知してもよい。
 また、ステップS102において、ID取得部26がID情報を取得する方法は、例として以下の方法が挙げられ、いずれの方法でもよい。
 ・ARP(Address Resolution Protocol)フレーム又はDHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)などの「端末装置94から受信するフレーム」の内容を閲覧し、抽出する。これにより、端末装置94のMACアドレス及びIPアドレスを取得することができる。
 ・端末装置94のSIP Registrationを取得する。これにより、端末装置94のMACアドレス、電話番号、ホスト名、製造番号を取得することができる。
 ・UPnP(Universal Plug and Play)を用いて端末装置94に対して情報を要求し、端末装置94からの応答フレームの内容を閲覧し、抽出する。情報を要求するプロトコルは任意であり、例えば、SOAP(Simple Object Access Protocol)、SSDP(Simple Service Discovery Protocol)、HTTP(HyperText Transfer Protocol)、TCP(Transmission Control Protocol)、UDP(User Datagram Protocol)が例示できる。これにより、MACアドレス、SIM、IMEI、電話番号、IMSI、ICCID、ホスト名、製造番号を取得することができる。
 ・802.1Xで定められているEAPOL(Extensible Authentication Protocol over LAN)パケット、又はAKA(Authentication and Key Agreement)を用いて端末装置からの認証要求内容を閲覧し、抽出する。この場合の取得方法は任意であり、例えば、ONU92に認証サーバの機能を持たせることで直接取得してもよいし、OLT91、または、OLT91とネットワーク95の間に接続されている上位サーバ96が認証サーバとして取得した情報を、OLT91からの拡張OAM(Operations,Administration,Maintenance)により取得してもよい。これにより、UPnPと同様のID情報を取得することができる。
 ステップS111において、接続識別部22を決定する際、制御部24は、端末装置94と接続識別部22の紐付けを行う。例えば、紐付けルール(端末装置毎、種別毎、サービス毎など)をOLT91や上位サーバ96に対して事前登録し、端末装置94からの情報に基づき、紐付けを行う。又は、端末装置94毎、種別毎、サービス毎などの単位で、空いている接続識別部22に順次紐付ける。ここで、ルールの設定方法は、OLT91から拡張OAM等で設定してもよいし、OLT91より上位サーバ96などの上位の装置からダウンロードして設定してもよい。
 ステップS111におけるID情報の論理パス生成への適用方法としては、例として以下の方法が挙げられる。
 ・ONU92の物理MACアドレスと端末装置94のID情報を紐付けて、仮想MACアドレスを生成する。例えば、ONU92のMACアドレスと端末装置94のID情報を組み合わせて仮想MACアドレスを生成し、端末装置94の識別や認証に用いる。
 ・ONU92の物理MACアドレスと端末装置94のID情報を紐付けず、端末装置94のID情報のみから新しく仮想MACアドレスを生成する。例えば、図9に示すように、端末装置94のIMEI(最大15桁,10進数)のうち末尾1桁のチェックディジットを除いた最大14桁を16進数に変換し、12桁に満たない場合は上位桁に0を追加して仮想MACアドレスを生成し、端末装置94の識別や認証に用いる。
 ステップS113における端末装置94の認証方法は任意である。例えば、制御部12は、接続識別部22#2から取得した仮想MACアドレスから端末装置94のID情報を抽出し、抽出したID情報が上位サーバ96に予め格納されているか否かに基づいて、接続の可否を判定する。抽出したID情報が上位サーバ96に予め格納されている場合、接続可能と判定し、抽出したID情報が上位サーバ96に予め格納されていない場合、接続拒否と判定する。
 ステップS113における端末装置94の接続可否確認は、OLT91以外が判断してもよい。例えば、OLT91は、ONU92から送られた接続要求を上位サーバ96に転送し、上位サーバ96からの応答結果に基づいて、ONU92に応答する。
 接続要求を行うための接続識別部22#1を予め用意し、ステップS113において、その接続識別部22#1が接続識別部22#2からOLT91への接続要求を行ってもよい。その場合、OLT91の制御部12は、接続識別部22#2のLLID及び仮想MACアドレスについての認証を行い、認証に成功した場合はOLT91と接続識別部22#2との論理パスを生成する。これにより、接続識別部22#2とOLT91との論理パスを生成することができる。
 以上説明したように、本実施形態は、各端末装置94のID情報から生成した仮想MACアドレスを用いて論理パスを生成する。このため、本実施形態は、ONU94にMACアドレスを予め設定することなく、ONU94が自装置に接続された端末装置94の数に応じた複数の論理パスを生成することができる。
(第2の実施形態)
 複数の端末装置94がONU94に接続する場合、一般的にはそれぞれが異なる論理パスを生成するが、共通の論理パスを使用してもよい。図10に、その場合の処理フローを示す。図11に、シーケンス図を示す。本実施形態では、ステップS114とステップS115の間にステップS211~S212を備える。
 ステップS114において、OLT91の認証結果がOKの返答である場合、ステップS211へ移行する。
 ステップS211:制御部24は、認証が得られた接続識別部22に論理パスが既に設定されているか否かを判定する。まだ設定されていない場合、第1の実施形態と同様に、ステップS115を実行し、接続識別部22に論理パスを生成させる。すでに設定されている場合、ステップS115を省略し、ステップS116へ移行する。
 図12に、本実施形態における切断時の基本フローの一例を示す。図13に、シーケンス図を示す。図12及び図13を参照しながら、本実施形態の切断時の動作について説明する。本実施形態では、ステップS123とステップS124の間にステップS221~S222を備える。
 ステップS221:制御部24は、切断された端末装置94のID情報を端末接続部25から取得すると、該当する接続識別部22において、他の端末装置94が論理パスを使用しているか否かを確認する。
 ステップS222:他の端末装置94が論理パスを使用していない場合、ステップS124に移行する。他の端末装置94が論理パスを使用している場合、ステップS126に移行する。
 本実施形態のステップS111における接続識別部22の決定の処理は、共通の論理パスを使用可能な端末装置94と接続識別部22の紐付けを行う。例えば、端末装置94により転送する論理パスを変更する。
 特に共有の論理パス(すでに生成済みの論理パス)を使用する場合、紐付けルールは以下2パターンを採用することができる。
  (1)同一のID情報を同じ接続識別部22に割り当てる。
  (2)異なるID情報を、紐付けルールに基づき接続識別部22に割り当てる。
 なお、(1)(2)いずれも、紐付けルールを事前にONU92に設定しておくことで実現できる。
 ここで、ルールの設定方法は、OLT91から拡張等で設定してもよいし、OLT91よりネットワーク95側の上位サーバ96からダウンロードして設定してもよい。
 本開示は情報通信産業に適用することができる。
11、21:光信号処理部
12、24:制御部
13:ネットワーク接続部
22:接続識別部
23:信号処理部
25:端末接続部
90:PONシステム
91:OLT
92:ONU
93:光伝送線路
94:端末
95:ネットワーク

Claims (5)

  1.  端末装置から前記端末装置に固有のID情報を取得するID取得部と、
     取得した前記ID情報を用いて、光加入者線終端装置の仮想MACアドレスを生成する仮想MACアドレス生成部と、
     LLID(Logical Link ID)ごとに備わり、前記仮想MACアドレス生成部で生成された仮想MACアドレスをMACアドレスに用いて光加入者線端局装置との論理パスを生成する接続識別部と、
     前記ID取得部の取得した識別情報と前記接続識別部が紐付けられたテーブルを参照し、前記接続識別部の生成した論理パスを用いて送受信されたデータを前記端末装置に透過させる信号処理部と、
     を備える光加入者線終端装置。
  2.  前記仮想MACアドレス生成部は、自装置に固有の情報及び前記ID情報を用いて、前記仮想MACアドレスを生成する、
     請求項1に記載の光加入者線終端装置。
  3.  前記ID情報は、MACアドレス、SIM(Subscriber Identity Module)、IMEI(International Mobile Equipment Identifier)、電話番号、IMSI(International Mobile Subscriber Identity)、ICCID(IC Card Identifier)、ホスト名、製造番号の少なくともいずれかを含む、
     請求項1又は2に記載の光加入者線終端装置。
  4.  請求項1から3のいずれかに記載の光加入者線終端装置と、
     前記光加入者線終端装置に備わる前記接続識別部から、前記接続識別部のLLID及び前記仮想MACアドレスを認証要求と共に取得し、前記仮想MACアドレスに含まれる前記ID情報を用いた前記端末装置の認証が成功した場合に、前記接続識別部との論理パスを生成する光加入者線端局装置と、
     を備える通信ネットワークシステム。
  5.  ID取得部が、端末装置から前記端末装置に固有のID情報を取得し、
     仮想MACアドレス生成部が、取得した前記ID情報を用いて、光加入者線終端装置の仮想MACアドレスを生成し、
     接続識別部が、生成された仮想MACアドレスをLLID(Logical Link ID)のMACアドレスに用い、光加入者線端局装置と論理パスを生成し、
     信号処理部が、前記仮想MACアドレス生成部の取得した識別情報とLLIDが紐付けられたテーブルを参照し、前記接続識別部の生成した論理パスを用いて送受信されたデータを前記端末装置に透過させる、
     光加入者線終端装置の通信方法。
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