WO2021144950A1 - 通信装置及び温度監視方法 - Google Patents

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WO2021144950A1
WO2021144950A1 PCT/JP2020/001474 JP2020001474W WO2021144950A1 WO 2021144950 A1 WO2021144950 A1 WO 2021144950A1 JP 2020001474 W JP2020001474 W JP 2020001474W WO 2021144950 A1 WO2021144950 A1 WO 2021144950A1
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temperature
unit
power supply
communication
onu
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PCT/JP2020/001474
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English (en)
French (fr)
Inventor
遥 名越
利至 花野
俊 森嶋
健太 伊藤
真良 関口
隆義 田代
聡志 嶌津
智暁 吉田
久保田 学
Original Assignee
日本電信電話株式会社
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    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • G05B23/0205Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
    • G05B23/0218Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterised by the fault detection method dealing with either existing or incipient faults
    • G05B23/0224Process history based detection method, e.g. whereby history implies the availability of large amounts of data
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H1/00Details of emergency protective circuit arrangements
    • H02H1/0007Details of emergency protective circuit arrangements concerning the detecting means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H5/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection
    • H02H5/04Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection responsive to abnormal temperature
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/44Star or tree networks
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2223/00Indexing scheme associated with group G05B23/00
    • G05B2223/02Indirect monitoring, e.g. monitoring production to detect faults of a system

Definitions

  • the present invention relates to a communication device and a temperature monitoring method.
  • the PON Passive Optical Network
  • the PON has an ONU (Optical Network Unit) installed in the user's house and an OLT (Optical Line Terminal) installed in the station building.
  • the OLT is connected to a plurality of ONUs by an optical fiber network.
  • FIG. 11 is a functional block diagram showing the configuration of the conventional ONU90.
  • the ONU 90 is a 10G-EPON (10GigabitEthernet (registered trademark) Passive Optical Network) type ONU.
  • the direction from the user's terminal device 91 to the OLT 92 is up, and the direction from the OLT 92 to the user's terminal device 91 is down.
  • the ONU 90 includes a control unit 901, an optical transmission / reception unit 903, a power supply unit 904, and a cooler (FAN) 905.
  • Solid arrows represent communication signals.
  • the control unit 901 controls each unit of the ONU 90.
  • the control unit 901 has a user network interface (UNI) 902.
  • the UNI 902 transmits and receives data to and from the terminal device 91.
  • the optical transmission / reception unit 903 converts the upstream electric signal input from the UNI 902 into an optical signal and outputs it to the OLT 92, converts the downstream optical signal input from the OLT 92 into an electric signal, and outputs the light signal to the UNI 902.
  • the power supply unit 904 supplies the electric power received from the power source to each unit of the ONU 90.
  • FAN905 cools the parts in ONU90.
  • the parts mounted on the ONU 90 may generate heat when operating by receiving power supplied from the power supply unit 904.
  • the size of the housing was increased to dissipate heat, and FAN905 was mounted to cool the parts.
  • there is a temperature abnormality alarm device that issues an alarm for a temperature abnormality see, for example, Non-Patent Document 1).
  • the ONU may become hot due to the heat generated by the mounted parts. It is conceivable to detect that the ONU has become hot by using the temperature abnormality alarm device. However, the temperature alarm device does not eliminate the temperature abnormality of the communication device such as the ONU. Conventionally, measures have been taken to increase the size of the device in order to cool the ONU. It is also possible to take measures to mount the FAN as shown in FIG. However, if such measures are taken, the size of the device will increase. In some cases, it was difficult to secure a place for installing a large-sized ONU in the user's home.
  • an object of the present invention is to provide a communication device and a temperature monitoring method capable of eliminating a temperature abnormality generated in the communication device.
  • One aspect of the present invention is a communication unit that communicates with another device, a power supply unit that supplies electric power to parts mounted on the own device, and a temperature that monitors the temperature of the own device and detects the presence or absence of a temperature abnormality.
  • a communication device including a monitoring unit and a control unit that performs a power supply stop processing for stopping the supply of electric power from the power supply unit to at least a part of the parts when the temperature monitoring unit detects a temperature abnormality. be.
  • One aspect of the present invention is a communication unit that communicates with another device, a power supply unit that supplies electric power to parts mounted on the own device, and a temperature that monitors the temperature of the own device and detects the presence or absence of a temperature abnormality. It is a communication device including a monitoring unit and a control unit that stops or reduces communication by the communication unit when the temperature monitoring unit detects a temperature abnormality.
  • One aspect of the present invention is a temperature monitoring method in a communication device, which includes a communication step in which the communication unit communicates with another device, and a temperature monitoring step in which the temperature of the own device is monitored to detect the presence or absence of a temperature abnormality.
  • a power supply stop process for stopping the supply of power to at least a part of the parts from the power supply unit that supplies power to the parts mounted on the communication device is performed. It has a control step to perform.
  • One aspect of the present invention is a temperature monitoring method in a communication device, which includes a communication step in which the communication unit communicates with another device, and a temperature monitoring step in which the temperature of the own device is monitored to detect the presence or absence of a temperature abnormality.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of the communication system 1 according to the first embodiment.
  • the communication system 1 is, for example, a PON system.
  • Communication system 1 includes an OLT 10 and a plurality of ONU 20s.
  • the OLT 10 is installed in the station building, and the ONU 20 is installed in the user's home.
  • the ONU 20 is connected to the user's terminal device 30.
  • one terminal device 30 is connected to each ONU 20, but the number of terminal devices 30 connected to each ONU 20 is arbitrary.
  • the terminal device 30 is, for example, a personal computer (PC) or a home gateway (HGW).
  • PC personal computer
  • HGW home gateway
  • the optical splitter 40 is connected to the OLT 10 via the transmission line 50, and is connected to each ONU 20 via the transmission line 60.
  • the transmission line 50 and the transmission line 60 are, for example, optical fibers.
  • the monitoring and control system 80 is connected to the OLT 10 and the ONU 20.
  • the monitoring and control system 80 monitors and controls the communication system 1. It is possible to remotely connect and control the OLT 10 and ONU 20 by a monitoring control system 80 or a remote control terminal (not shown).
  • the monitoring control system 80 may be remotely connected to the ONU 20 via the OLT 10.
  • the OLT 10 multiplexes the downlink signals of light transmitted to the plurality of ONUs 20 and outputs them to the transmission line 50.
  • the optical splitter 40 distributes and transfers the downlink signal transmitted through the transmission line 50 to the plurality of transmission lines 60.
  • Each ONU 20 receives the downlink signal transmitted through the transmission line 60, converts it into an electric signal, and outputs it to the terminal device 30. Further, each ONU 20 receives an uplink signal from the terminal device 30, converts the received uplink signal from an electric signal to an optical signal, and outputs the received uplink signal to the transmission line 60.
  • the optical splitter 40 multiplexes the uplink signals transmitted through each of the plurality of transmission lines 60 connected to each ONU 20 and outputs them to the transmission line 50.
  • the OLT 10 inputs a signal in which the uplink signals transmitted from each ONU 20 are multiplexed from the transmission line 50.
  • the OLT 10 allocates a band to transmit an uplink signal to each ONU 20.
  • the ONU 20 transmits an uplink signal using the band assigned to the OLT 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of ONU 20.
  • the ONU 20 is, for example, a 10G-EPON type optical subscriber line termination device.
  • the ONU 20 includes a control unit 21, an optical transmission / reception unit 22, and a power supply unit 23.
  • the ONU 20 may or may not include a cooler (FAN) 24 for cooling the components in the ONU 20.
  • FAN cooler
  • the ONU 20 will be described as not including the FAN 24.
  • the solid line arrow represents the communication signal
  • the broken line arrow represents the control signal.
  • the control unit 21 controls each unit of the ONU 20.
  • the control unit 21 includes a user network interface (UNI) 211, a temperature monitoring unit 212, and a power supply control unit 213.
  • the temperature monitoring unit 212 may be provided inside or outside the control unit 21.
  • UNI211 has the same function as UNI902 shown in FIG.
  • the UNI 211 transmits and receives data to and from the terminal device 30.
  • the temperature monitoring unit 212 and the power supply control unit 213 are in a state where power is always supplied from the power supply unit 23.
  • power off means stopping the supply of power from the power supply unit 23.
  • the temperature monitoring unit 212 constantly acquires the temperature information inside the ONU 20.
  • the temperature monitoring unit 212 detects that the mounted parts have become hot when the acquired temperature information satisfies a predetermined detection condition. ..
  • one or more temperature sensors are installed in the ONU 20.
  • the temperature monitoring unit 212 acquires temperature information indicating a measured value of the temperature by each temperature sensor.
  • the temperature monitoring unit 212 detects that one of the mounted components has become hot by comparing the temperature measured by the temperature sensor with the threshold value.
  • the temperature monitoring unit 212 approximates the mounted parts that have become hot based on the positions of the temperature sensors and the temperature measured by those temperature sensors. The position can be determined. Further, by attaching a temperature sensor to each mounted component, the temperature monitoring unit 212 can identify which mounted component has become hot. In the following, the mounted parts that have become hot will be referred to as heat-generating parts.
  • the power supply control unit 213 When the temperature monitoring unit 212 detects a temperature abnormality, the power supply control unit 213 performs a power supply stop process for controlling the power supply from the power supply unit 23 to the heat generating component.
  • the power supply control unit 213 turns off the power as a power supply stop process.
  • the power supply control unit 213 may control to stop the power supply to the mounted component at the position and the peripheral position as the power supply stop process.
  • the power supply control unit 213 may control to stop only the supply of power to the heat-generating component as the power supply stop processing. In the following, stopping the supply of electric power to the mounted parts at the approximate position of the heat-generating component and its peripheral positions, or stopping only the supply of electric power to the heat-generating component is described as a specific component power-down.
  • the power supply control unit 213 automatically turns on the power when the temperature monitoring unit 212 detects that the temperature state inside the ONU 20 has sufficiently decreased after the power supply to the heat generating component is stopped by the power supply stop processing.
  • the automatic power-on is to perform a power supply restart process for resuming the power supply to the mounted components whose power supply has been stopped by the power supply stop process, and to instruct the ONU 20 to restart.
  • the power supply control unit 213 automatically restarts the supply of electric power from the power supply unit 23 to the heat generating component. Further, when the ONU 20 is restarted, the initial setting process of the communication between the ONU 20 and the OLT 10 is performed.
  • the power supply control unit 213 determines whether or not the power supply restart processing is possible based on preset conditions. For example, the power supply control unit 213 automatically restarts the power supply if the number of detections is less than the specified number even when the heat generation of the mounted component is repeatedly detected. However, if the number of detections is equal to or greater than the specified number of times, it is considered that the installation environment needs to be improved, so that the power supply control unit 213 does not perform the automatic power supply restart processing. In this case, the power supply worker restarts the power supply unit 23 after confirming the ONU 20 to restart the power supply.
  • the optical transmission / reception unit 22 has the same function as the optical transmission / reception unit 903 shown in FIG.
  • the optical transmission / reception unit 22 converts the upstream electric signal input from the UNI 211 into an optical signal and outputs it to the OLT 10, converts the downstream optical signal input from the OLT 10 into an electric signal, and outputs the light signal to the UNI 211.
  • the optical transmission / reception unit 22 transmits an uplink signal using the band allocated by the OLT 10.
  • the power supply unit 23 supplies the electric power received from the power supply to each mounted component of the ONU 20 by using the AC adapter.
  • the mounted components to which the power supply unit 23 supplies electric power include those not shown in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing an outline of the operation of the ONU 20.
  • the power supply control unit 213 of the ONU 20 performs a power-on process when the power of the power supply unit 23 is first turned on.
  • the power supply control unit 213 performs a power-off process when a temperature abnormality due to a high temperature of the mounted component is detected.
  • the power supply control unit 213 determines that the temperature of the ONU 20 has dropped and the abnormal temperature state has recovered, the power supply control unit 213 performs a power-on process.
  • the power supply control unit 213 autonomously restores the power supply from the power supply unit 23 after the temperature monitoring unit 212 determines that the temperature of the heat generating component has sufficiently dropped. Further, the power supply control unit 213 automatically counts the number of times the power supply is restored, and if the power supply exceeds the specified upper limit, the power supply is left unrecovered.
  • FIG. 4 is a diagram showing an outline of the operation of the ONU 20 when the power is not automatically restored after the power is turned off due to the detection of a temperature abnormality.
  • the ONU 20 performs a power-on process when the power is first turned on.
  • the power supply control unit 213 performs a power-off process when a temperature abnormality due to a high temperature of the mounted component is detected.
  • the user or the maintenance worker confirms the status of the ONU 20 to improve the environment in which the ONU 20 becomes hot, and then manually connects and disconnects the AC adapter of the power supply unit 23. As a result, the power supply unit 23 is turned on, and the ONU 20 is restarted.
  • the specific component may be powered down instead of turning off the power.
  • the ONU when it is determined that the ONU in use is in an abnormal temperature state, the ONU is automatically turned off or the specific component is powered down to disable the ONU.
  • the ONU installed in the user's home is prevented from becoming too hot, and the user can use the ONU safely.
  • it can be expected to have the effect of promoting improvement of the ONU installation environment.
  • the ONU 20 may perform the transition of the power supply state shown in FIG. 4 after repeating the transition of the power supply state shown in FIG. 3 a predetermined number of times.
  • 5 and 6 are flow charts showing the operation of the ONU 20. Using this flow chart, the operation in which the ONU 20 autonomously takes measures against temperature rise by monitoring the temperature of the heat-generating component and powering down the heat-generating component will be described.
  • the power supply control unit 213 stores information on whether the temperature abnormality automatic power-on setting is valid or invalid in advance. When the temperature abnormality automatic power-on setting is valid, it means that the temperature abnormality automatic power-on is performed, and when the temperature abnormality automatic power-on setting is invalid, it means that the temperature abnormality automatic power-on is not performed. Temperature abnormality automatic power-on means that when a temperature abnormality is detected in the ONU 20, the power supply control unit 213 automatically turns off the power or powers down a specific component, and then automatically turns on the power when the temperature abnormality recovers. be. The power supply control unit 213 further stores the set value Th. The set value Th represents the number of times that the automatic power-on for abnormal temperature is allowed. The temperature abnormality automatic power-on setting and the set value Th can be set in the ONU 20 by using the monitoring control system 80 or the maintenance terminal.
  • the power supply control unit 213 sets the initial value 0 to the counter value N (step S105).
  • the counter value N indicates the number of times the temperature abnormality automatic power is turned on.
  • the temperature monitoring unit 212 monitors the temperature inside the device (step S110).
  • the temperature monitoring unit 212 determines whether or not a temperature abnormality has been detected by monitoring (step 115). When the temperature monitoring unit 212 determines that the temperature abnormality is not detected (step S115: NO), the temperature monitoring unit 212 repeats the process of step S110.
  • the temperature monitoring unit 212 determines that the temperature abnormality has been detected (step S115: YES)
  • the temperature monitoring unit 212 notifies the power supply control unit 213 of the temperature abnormality.
  • the power supply control unit 213 determines whether or not the temperature abnormality automatic power-on setting is valid (step S120). When the power supply control unit 213 determines that the temperature abnormality automatic power-on setting is valid (step S120: YES), the power supply control unit 213 determines whether or not the counter value N is equal to or greater than the set value Th (step 135). When the power supply control unit 213 determines that the counter value N is not equal to or higher than the set value Th (step S125: NO), the power supply control unit 213 performs the process of step S130.
  • the power supply control unit 213 outputs the temperature abnormality notification and the power off notification to the external device a predetermined number of times (step S130).
  • the external device is, for example, the monitoring control system 80, but may be the OLT 10.
  • the power supply control unit 213 turns off the power or powers down the specific component (step S135). Specific parts Parts whose power supply is stopped due to power-down include heat-generating parts.
  • the LED (Light Emitting Diode) lamp included in the ONU 20 is turned off because the power supply is stopped.
  • the temperature monitoring unit 212 monitors the temperature inside the device (step S140).
  • the temperature monitoring unit 212 determines whether or not the temperature abnormality has recovered by monitoring (step S145).
  • the temperature monitoring unit 212 repeats the process of step S140.
  • the temperature monitoring unit 212 determines that the temperature abnormality has recovered (step S145: YES)
  • the temperature monitoring unit 212 notifies the power supply control unit 213 of the recovery of the temperature abnormality.
  • the power supply control unit 213 Upon receiving the notification of recovery from the abnormal temperature, the power supply control unit 213 starts automatic power-on (step S150).
  • the power supply control unit 213 resumes the supply of power from the power supply unit 23 to the parts for which the power supply has been stopped.
  • the control unit 21 restarts the ONU 20 when the power supply to each component is resumed (step S155).
  • the power supply control unit 213 adds 1 to the counter value N (step S160).
  • the power supply control unit 213 transmits the temperature abnormality recovery notification to the external device a predetermined number of times (step S165).
  • the control unit 21 returns to the process of step S110.
  • step S120 determines in step S120 that the temperature abnormality automatic power-on setting is invalid (step S120: NO), or when it determines in step S125 that the counter value N is equal to or greater than the set value Th. (Step S125: YES), the process of step S205 of FIG. 6 is performed.
  • the power supply control unit 213 outputs the temperature abnormality notification and the failure notification to the external device a predetermined number of times (step S205).
  • step S210 performs an optical shutdown process of the optical transmission / reception unit 22
  • the power supply control unit 213 turns off the power or powers down the specific component (step S215).
  • Specific parts Parts whose power supply is stopped due to power-down include heat-generating parts.
  • the LED lamp (not shown) included in the ONU 20 is turned off because the power supply is stopped. Since the light has been shut down, it is not possible to send a power off notification.
  • a maintenance worker or a user manually turns on the power supply unit 23 of the ONU 20 by inserting and removing the AC adapter of the ONU 20 (step S220). After manually turning on the power, the control unit 21 restarts the ONU 20 (step S225). After restarting, the power supply control unit 213 recovers the power failure to each component and supplies the power from the power supply unit 23 to each component.
  • the temperature monitoring unit 212 monitors the temperature inside the device (step S230).
  • the temperature monitoring unit 212 determines whether or not the temperature abnormality has recovered by monitoring (step 235).
  • the temperature monitoring unit 212 repeats the process of step S230.
  • the temperature monitoring unit 212 transmits the temperature abnormality recovery notification to the external device a predetermined number of times (step S240).
  • the control unit 21 performs the process from step S105 in FIG.
  • FIG. 7 is a diagram showing a reset process of the counter value N in the power supply control unit 213.
  • the power supply control unit 213 performs the process shown in FIG. 7 in step S110 of FIG.
  • the power supply control unit 213 determines whether or not a certain time has elapsed since the restart (step S305).
  • step S305 determines whether or not the temperature abnormality automatic power-on setting has been changed (step S310).
  • step S310 determines whether or not the temperature abnormality automatic power-on setting has not been changed.
  • step S315 determines whether or not the set value Th has been changed.
  • step S315: NO the power supply control unit 213 repeats the process from step S305.
  • the power supply control unit 213 determines that a certain time has passed since the restart (step S305: YES), determines that the temperature abnormality automatic power-on setting has been changed (step S310: YES), or the set value. When it is determined that Th has been changed (step S315: YES), the process of step S320 is performed. That is, the power supply control unit 213 sets the counter value N to 0, and repeats the process from step S305.
  • the ONU when the ONU is hot, the heat generating parts and the housing are cooled from the outside by FAN or the like. Even so, when the ONU becomes hot, the user or maintenance worker turns off the power triggered by a power failure.
  • the ONU of the present embodiment eliminates the cause of heat generation itself by stopping the power supply to the heat generating component depending on the conditions, and autonomously restores the power supply after the temperature of the heat generating component is sufficiently lowered.
  • the ONU is controlled so that the autonomous recovery from the abnormal temperature state is repeated a set number of times, and when the set number of times is exceeded, the power is manually turned on without the autonomous recovery.
  • the ONU can be restarted if the temperature drops, instead of a one-time measure like a thermal fuse.
  • the ONU can avoid the danger that may occur due to the high temperature against the temperature abnormality for a certain period of time.
  • the ONU operates autonomously without bothering the maintenance worker, which leads to a reduction in maintenance operation.
  • the safety is improved because the ONU needs to be confirmed by a person without restarting.
  • the ONU of the present embodiment is a device on the premise that the temperature does not usually rise. However, even if it is expected that the temperature will be high at the time of abnormality due to the usage environment or the like, safety measures can be taken with an inexpensive configuration without FAN. In this embodiment, it is not positively excluded that the ONU is provided with a cooling device such as a FAN.
  • the ONU when the ONU detects a temperature abnormality even during communication, the ONU stops the power supply of the mounted components, so that the communication is interrupted. In the present embodiment, by lowering the communication rate, the processing load is reduced while maintaining the communication, and the heat generation amount of the ONU is reduced.
  • the communication system of the present embodiment has the same configuration as the communication system 1 of the first embodiment shown in FIG. However, the communication system of the present embodiment includes the ONU 20a shown in FIG. 9, which will be described later, instead of the ONU 20 shown in FIG.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration example of the OLT 10. In FIG. 8, only the functional blocks related to the present embodiment are extracted and shown.
  • the OLT 10 includes an optical transmission / reception unit 11, an upper communication unit 12, and a control unit 13.
  • the optical transmission / reception unit 11 converts the upstream optical signal received from the ONU 20a into an electric signal and outputs it to the upper communication unit 12. Further, the optical transmission / reception unit 11 converts the downlink electric signal input from the upper communication unit 12 into an optical signal and outputs it to the ONU 20a.
  • the upper communication unit 12 transmits / receives data to / from the upper network.
  • the upper communication unit 12 outputs the upstream electric signal output by the optical transmission / reception unit 11 to the upper network, and outputs the downlink electric signal received from the upper network to the optical transmission / reception unit 11.
  • the control unit 13 controls each unit.
  • the control unit 13 includes a band allocation unit 131.
  • the band allocation unit 131 allocates a band to each ONU 20a.
  • the control unit 13 notifies the ONU 20a of the allocated band by an optical signal transmitted from the optical transmission / reception unit 11.
  • FIG. 9 is a diagram showing a configuration example of ONU 20a.
  • the same parts as those of the ONU 20 according to the first embodiment shown in FIG. 2 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the difference between the ONU 20a shown in FIG. 9 and the ONU 20 shown in FIG. 2 is that the ONU 20a is provided in place of the control unit 21.
  • the difference between the control unit 21a and the control unit 21 is that the control unit 21a includes a notification unit 214 instead of the power supply control unit 213.
  • the control unit 21a stops or reduces the communication between the terminal device 30 by the UNI 211 and the communication between the OLT 10 by the optical transmission / reception unit 22.
  • the notification unit 214 notifies the OLT 10 of the detection of the temperature abnormality.
  • the communication of ONU20a can be reduced as follows.
  • the temperature monitoring unit 212 of the ONU 20a detects a temperature abnormality
  • the temperature monitoring unit 212 notifies the notification unit 214.
  • the notification unit 214 transmits a temperature abnormality notification from the optical transmission / reception unit 22 by an uplink signal.
  • the optical transmission / reception unit 11 of the OLT 10 outputs the received temperature abnormality notification to the control unit 13.
  • the band allocation unit 131 of the control unit 13 does not allocate the band to the ONU 20a of the transmission source of the temperature abnormality notification for a certain period of time, or thins out the period of band allocation.
  • control unit 21a of the ONU 20a controls so as to stop or reduce the transmission of uplink communication from the optical transmission / reception unit 22 for a certain period of time.
  • control unit 13 of the OLT 10 may stop or thin out the downlink signal to the ONU 20a, which is the transmission source of the temperature abnormality notification. In this case, the control unit 13 may discard the downlink signal, or may transmit it after buffering it for a predetermined time.
  • the control unit 21a of the ONU 20a controls the power supply unit 23 so as to turn off the power when the temperature abnormality is not recovered for a predetermined time or when the temperature abnormality and the recovery of the temperature abnormality are repeated a predetermined time. May be good.
  • the ONU has been described as an example, but a communication device other than the ONU may be used.
  • FIG. 10 is a diagram showing a hardware configuration example of the ONU 20.
  • the ONU 20 includes a processor 71, a storage unit 72, a communication interface 73, and a power supply device 74.
  • the processor 71 is a central processing unit that performs calculations and controls.
  • the processor 71 is, for example, a CPU (central processing unit).
  • the storage unit 72 is a computer-readable recording medium.
  • the storage unit 72 is, for example, various memories or storage devices.
  • the storage unit 72 stores a program or the like for executing the processing of the control unit 21.
  • the processor 71 realizes the functions of the control unit 21 including the temperature monitoring unit 212 and the power supply control unit 213 by reading the program from the storage unit 72 and executing the program.
  • the storage unit 72 also has a work area for the processor 71 to execute various programs. All or part of the functions of the control unit 21 may be realized by using hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), and FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the communication interface 73 communicates with another device.
  • the communication interface 73 corresponds to the UNI 211 and the optical transmission / reception unit 22.
  • the power supply device 74 supplies the power received from the power supply to the processor 71, the storage unit 72, and the communication interface 73.
  • the power supply device 74 corresponds to the power supply unit 23.
  • the hardware configuration of the ONU 20a is the same as the hardware configuration of the ONU 20 shown in FIG. However, in the case of the ONU 20a, the storage unit 72 stores a program or the like for executing the process of the control unit 21a.
  • the processor 71 realizes the functions of the control unit 21a including the temperature monitoring unit 212 and the notification unit 214 by reading the program from the storage unit 72 and executing the program.
  • the hardware configuration of the OLT 10 is the same as the hardware configuration of the ONU 20 shown in FIG. However, in the case of the OLT 10, the storage unit 72 stores a program or the like for executing the processing of the control unit 13.
  • the processor 71 realizes the function of the control unit 13 including the band allocation unit 131 by reading the program from the storage unit 72 and executing the program.
  • the communication interface 73 corresponds to the optical transmission / reception unit 11 and the upper communication unit 12.
  • the communication device includes a communication unit, a power supply unit, a temperature monitoring unit, and a control unit.
  • the communication device is, for example, ONU20, 20a of the embodiment.
  • the communication unit communicates with other devices.
  • the communication unit is, for example, the UNI 211 and the optical transmission / reception unit 22 of the embodiment.
  • the power supply unit supplies power to the parts mounted on the own device.
  • the temperature monitoring unit monitors the temperature inside its own device and detects the presence or absence of temperature abnormalities. When the temperature monitoring unit detects a temperature abnormality, the control unit performs a power supply stop processing for stopping the power supply from the power supply unit to at least a part of the parts in its own measures.
  • the control unit After the power supply stop processing, the control unit performs the power supply restart processing to restart the power supply to the parts whose power supply has been stopped by the power supply stop processing when the temperature monitoring unit detects the recovery of the temperature abnormality. ..
  • the control unit performs the power supply restart process up to a predetermined number of times, and does not perform the power supply restart process when the number of times exceeds the predetermined number of times.
  • control unit may stop or reduce the communication by the communication unit when the temperature monitoring unit detects a temperature abnormality.
  • the control unit may transmit a temperature abnormality notification from the communication unit and stop or reduce communication with another device that has received the temperature abnormality notification.
  • another device to which the temperature abnormality is notified is the OLT 10.
  • the communication device is an ONU, the inside of the house communicates by an electric signal, and the PON side communicates by an optical signal has been described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the communication device may be an HGW (home gateway) that communicates wirelessly in the house and by optical signals on the PON side.

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Abstract

通信装置は、通信部と、電源部と、温度監視部と、制御部とを備える。通信部は、他の装置と通信する。電源部は、自自装置に搭載されている部品に電力を供給する。温度監視部は、自装置の温度を監視して温度異常の有無を検出する。制御部は、温度監視部が温度異常を検出した場合に、前記電源部から少なくとも一部の前記部品への電力の供給を停止する電力供給停止処理を行う。あるいは、制御部は、温度監視部が温度異常を検出した場合に、通信部による通信を停止又は低減する。

Description

通信装置及び温度監視方法
 本発明は、通信装置及び温度監視方法に関する。
 ユーザの端末装置から基幹ネットワークへ接続するためにPON(Passive Optical Network;受動光ネットワーク)が利用されている。PONは、ユーザ宅内に設置されるONU(Optical Network Unit;光回線終端装置)と、局舎に設置されるOLT(Optical Line Terminal;光加入者線終端装置)とを有する。OLTは、複数のONUと光ファイバ網により接続される。
 図11は、従来のONU90の構成を示す機能ブロック図である。ONU90は、10G-EPON(10Gigabit Ethernet(登録商標) Passive Optical Network)型ONUである。ユーザの端末装置91からOLT92の方向は上り、OLT92からユーザの端末装置91の方向は下りである。
 ONU90は、制御部901と、光送受信部903と、電源部904と、冷却器(FAN)905とを備える。実線の矢印は通信信号を表す。制御部901は、ONU90の各部を制御する。制御部901はユーザ・ネットワークインタフェース(UNI)902を有する。UNI902は、端末装置91とデータを送受信する。光送受信部903は、UNI902から入力した上りの電気信号を光信号に変換してOLT92に出力し、OLT92から入力した下りの光信号を電気信号に変換してUNI902に出力する。電源部904は、電源から受電した電力をONU90の各部に供給する。FAN905は、ONU90内の部品を冷却する。
 ONU90に搭載される部品は、電源部904から電力の供給を受けて動作する際に、発熱することがある。部品が高温になることへの対策として、筐体のサイズを大きくして放熱を行ったり、FAN905を搭載して冷却を行ったりしていた。一方で、温度異常に対して警報を発出する温度異常警報装置がある(例えば、非特許文献1参照)。
"商品の歴史 温度異常警報装置"、[online]、日本電子工業株式会社、[2019年6月27日検索]、インターネット〈URL:http://www.nihondensi.co.jp/product/jta700.html〉
 上述のように、ONUは、搭載している部品の発熱によって高温になることがある。温度異常警報装置を利用して、ONUが高温になったことを検出することが考えられる。しかし、温度警報装置は、ONUなどの通信装置の温度異常を解消するものではなかった。従来は、ONUを冷却するために、装置サイズを大きくする対策をとっていた。また、図11に示すようなFANを搭載する対策をとることも可能である。しかし、このような対策をとると装置サイズが大きくなってしまう。大きなサイズのONUの設置場所をユーザ宅内に確保することは困難な場合があった。
 上記事情に鑑み、本発明は、通信装置内において発生した温度異常を解消することができる通信装置及び温度監視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、他の装置と通信する通信部と、自装置に搭載されている部品に電力を供給する電源部と、自装置の温度を監視して温度異常の有無を検出する温度監視部と、前記温度監視部が温度異常を検出した場合に、前記電源部から少なくとも一部の前記部品への電力の供給を停止する電力供給停止処理を行う制御部と、を備える通信装置である。
 本発明の一態様は、他の装置と通信する通信部と、自装置に搭載されている部品に電力を供給する電源部と、自装置の温度を監視して温度異常の有無を検出する温度監視部と、前記温度監視部が温度異常を検出した場合に前記通信部による通信を停止又は低減する制御部と、を備える通信装置である。
 本発明の一態様は、通信装置における温度監視方法であって、通信部が、他の装置と通信する通信ステップと、自装置の温度を監視して温度異常の有無を検出する温度監視ステップと、前記温度監視ステップにおいて温度異常を検出した場合に、前記通信装置に搭載されている部品へ電力を供給する電源部から少なくとも一部の前記部品への電力の供給を停止する電力供給停止処理を行う制御ステップと、を有する。
 本発明の一態様は、通信装置における温度監視方法であって、通信部が、他の装置と通信する通信ステップと、自装置の温度を監視して温度異常の有無を検出する温度監視ステップと、前記温度監視ステップにおいて温度異常を検出した場合に、前記通信部による通信を停止又は低減する制御ステップと、を有する。
 本発明により、通信装置内において発生した温度異常を解消することが可能となる。
本発明の第一の実施形態による通信システムの構成を示す図である。 同実施形態によるONUの構成を示す図である。 同実施形態によるONUの動作概要を示す図である。 同実施形態によるONUの動作概要を示す図である。 同実施形態によるONUの動作を示すフロー図である。 同実施形態によるONUの動作を示すフロー図である。 同実施形態によるONUの動作を示すフロー図である。 第2の実施形態によるOLTの構成を示す図である。 同実施形態によるONUの構成を示す図である。 第1及び第2の実施形態におけるONUのハードウェア構成例を示す図である。 従来技術のONUの構成を示す図である。
 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。以下では、通信装置がPONシステムにおけるONUである場合を例に説明する。
(第1の実施形態)
 図1は、第1の実施形態による通信システム1の構成例を示す図である。通信システム1は、例えば、PONシステムである。通信システム1は、OLT10及び複数のONU20を備える。例えば、OLT10は局舎に設置され、ONU20は、ユーザ宅内に設置される。ONU20は、ユーザの端末装置30と接続される。図1では、各ONU20に1台の端末装置30が接続されているが、各ONU20に接続される端末装置30の台数は任意である。端末装置30は、例えば、パーソナルコンピュータ(PC)や、ホームゲートウェイ(HGW)である。
 光スプリッタ40は、OLT10と伝送路50を介して接続され、各ONU20と伝送路60を介して接続される。伝送路50及び伝送路60は、例えば、光ファイバである。監視制御システム80は、OLT10及びONU20に接続される。監視制御システム80は、通信システム1の監視及び制御を行う。監視制御システム80又は図示しない遠隔制御端末によって、OLT10及びONU20に対して遠隔接続を行い、制御することが可能である。なお、監視制御システム80は、OLT10を介してONU20と遠隔接続してもよい。
 OLT10は、複数のONU20に送信する光の下り信号を多重して伝送路50に出力する。光スプリッタ40は、伝送路50を伝送した下り信号を複数の伝送路60に分配して転送する。各ONU20は、伝送路60を伝送した下り信号を受信し、電気信号に変換して端末装置30に出力する。また、各ONU20は、端末装置30から上り信号を受信し、受信した上り信号を電気信号から光信号に変換して伝送路60に出力する。光スプリッタ40は、各ONU20と接続される複数の伝送路60それぞれを伝送した上り信号を多重して伝送路50に出力する。OLT10は、各ONU20から送信された上り信号が多重された信号を伝送路50から入力する。なお、OLT10は、各ONU20に上り信号を送信するため帯域を割り当てる。ONU20は、OLT10に割り当てられた帯域を用いて、上り信号を送信する。
 図2は、ONU20の構成例を示す図である。図2では、本実施形態と関係する機能ブロックのみを抽出して示してある。ONU20は、例えば、10G-EPON型光加入者線終端装置である。ONU20は、制御部21と、光送受信部22と、電源部23とを備える。ONU20は、ONU20内の部品を冷却する冷却器(FAN)24を備えてもよく、備えなくてもよい。本実施形態では、ONU20は、FAN24を備えないものとして説明する。図2において実線の矢印は通信信号を表し、破線の矢印は制御信号を表す。
 制御部21は、ONU20の各部を制御する。制御部21はユーザ・ネットワークインタフェース(UNI)211、温度監視部212及び電力供給制御部213を有する。なお、温度監視部212は、制御部21の内部又は外部のいずれに設けられてもよい。UNI211は、図11に示すUNI902と同様の機能を有する。UNI211は、端末装置30とデータを送受信する。
 温度監視部212及び電力供給制御部213は、常に電源部23から電力が供給された状態である。なお、電源断とは、電源部23からの電源の供給の停止をいう。このうち、ONU20の部品のうち、温度監視部212及び電力供給制御部213を除くすべての部品、または、温度監視部212及び電力供給制御部213を除くあらかじめ規定された部品へ電源部23からの電力の供給を停止することを電源オフという。
 温度監視部212は、ONU20内部の温度情報を常時取得している。温度監視部212は、ONU20に搭載されている部品(以下、搭載部品と記載)が発熱した場合、取得した温度情報が所定の検出条件を満たすことによって搭載部品が高温となったことを検出する。例えば、ONU20内に1個以上の温度センサを取り付けておく。温度監視部212は、各温度センサによる温度の測定値を示す温度情報を取得する。温度監視部212は、温度センサが測定した温度と閾値との比較により、いずれかの搭載部品が高温になったことを検出する。ONU20内の異なる複数の位置に温度センサが取り付けられた場合、温度監視部212は、各温度センサの位置とそれら温度センサにより測定された温度とに基づいて、高温となった搭載部品のおおよその位置を判断することができる。また、搭載部品それぞれに温度センサを取り付けることによって、温度監視部212は、いずれの搭載部品が高温になったかを特定することができる。以下では、高温となった搭載部品を発熱部品と記載する。
 電力供給制御部213は、温度監視部212が温度異常を検出した場合に、電源部23から発熱部品への電力の供給を停止するよう制御する電力供給停止処理を行う。電力供給制御部213は、電力供給停止処理として、電源オフを行う。電源オフでは、温度監視部212及び電力供給制御部213を除く大部分の部品に対する電源断を行う。これにより、発熱部品が特定できない場合であっても、発熱部品を含む搭載部品への電力供給を停止することができる。また、発熱部品のおおよその位置が特定できる場合、電力供給制御部213は、電力供給停止処理として、その位置及び周辺位置の搭載部品への電力供給を停止するよう制御してもよい。また、発熱部品が特定できる場合、電力供給制御部213は、電力供給停止処理として、発熱部品への電力の供給のみを停止するよう制御してもよい。以下では、発熱部品のおおよその位置及びその周辺位置の搭載部品への電力の供給を停止する、又は、発熱部品への電力の供給のみを停止することを特定部品パワーダウンと記載する。
 また、電力供給制御部213は、電力供給停止処理によって発熱部品に対する電力供給を停止した後、ONU20内部の温度状態が十分に低下したことを温度監視部212において検出すると、自動電源オンを行う。自動電源オンは、電力供給停止処理により電力の供給を停止した搭載部品への電力供給を再開する電力供給再開処理を行い、ONU20の再起動を指示することである。自動電源オンによって、電力供給制御部213は、自動的に、電源部23から発熱部品への電力の供給を再開する。また、ONU20が再起動することによって、ONU20とOLT10の間の通信の初期設定処理が行われる。
 なお、電力供給制御部213は、電力供給再開処理の可否を、予め設定された条件により判断する。例えば、電力供給制御部213は、搭載部品の発熱の検出が繰り返された場合であっても、検出回数が規定回数未満であれば自動的に電力供給再開処理を行う。しかし、検出回数が規定回数以上の場合は、設置環境の改善が必要と考えられるため、電力供給制御部213は、自動的な電力供給再開処理を行わない。この場合、電力供給作業者がONU20を確認の上、手動で電源部23を再起動することにより、電力供給を再開する。
 光送受信部22は、図11に示す光送受信部903と同様の機能を有する。光送受信部22は、UNI211から入力した上りの電気信号を光信号に変換してOLT10に出力し、OLT10から入力した下りの光信号を電気信号に変換してUNI211に出力する。光送受信部22は、OLT10により割り当てられた帯域を用いて、上り信号を送信する。電源部23は、ACアダプタを用いて電源から受電した電力をONU20の各搭載部品に供給する。電源部23が電力を供給する搭載部品には、図2に示していないものも含む。
 図3は、ONU20の動作概要を示す図である。同図では、電力供給停止処理として電源オフを行う場合を例に示している。ONU20の電力供給制御部213は、最初に電源部23の電源が投入されたときに、電源オンの処理を行う。電力供給制御部213は、温度監視が有効である場合、搭載部品が高温となることによる温度異常が検出されると、電源オフの処理を行う。電力供給制御部213は、ONU20の温度が低下し、温度異常状態が回復したと判断すると、電源オンの処理を行う。
 このように、稼働中のONU20は、温度異常状態であると判定した場合、自動的に電源部23からの電力供給を停止することにより発熱原因そのものを排除する。電力供給制御部213は、温度監視部212において発熱部品の温度が十分低下したと判断された後に、自律的に電源部23からの電力供給を回復する。また、電力供給制御部213は、自動的に電力供給を回復する回数をカウントし、規定の上限を超えた場合は回復しないままの状態とする。
 図3に示す動作では、ONU20は、温度異常の検出により電源オフを行った後に自動復旧していた。図4は、温度異常の検出による電源オフ後に自動復旧しない場合のONU20の動作概要を示す図である。図3と同様に、ONU20は最初に電源が投入されたときに、電源オンの処理を行う。電力供給制御部213は、搭載部品が高温となることによる温度異常が検出されると、電源オフの処理を行う。電源オフの後、ユーザもしくは保守作業者は、ONU20の状況確認を行ってONU20が高温となる環境を改善したのち、手動により電源部23のACアダプタを抜き差しする。これにより、電源部23は、電源オンの状態となり、ONU20は、再起動する。
 図3及び図4において、電源オフに代えて特定部品パワーダウンを行ってもよい。上記のように、使用中のONUは、温度異常状態であると判定した場合、自動的に電源オフ又は特定部品パワーダウンを行ってONUを使用不可とする。これにより、ユーザの宅内に設置されるONUが高温となりすぎないようにし、ユーザがONUを安全に利用できるようにする。加えて、ONUの設置環境の改善を促す効果も期待できる。
 なお、ONU20は、図3に示す電源状態の遷移を規定回数繰り返した後、図4に示す電源状態の遷移を行ってもよい。
 図5及び図6は、ONU20の動作を示すフロー図である。このフロー図を用いて、ONU20が、発熱部品に対する温度監視および発熱部品のパワーダウン等による温度上昇対策を自律的に行う動作を説明する。
 電力供給制御部213は、予め、温度異常自動電源オン設定が有効か無効かの情報を記憶している。温度異常自動電源オン設定が有効とは、温度異常自動電源オンを行うことを表し、温度異常自動電源オン設定が無効とは、温度異常自動電源オンを行わないことを表す。温度異常自動電源オンとは、ONU20において温度異常が検出され、電力供給制御部213が電源オフ又は特定部品パワーダウンを自動で行った後に、温度異常が回復した場合に自動電源オンを行うことである。電力供給制御部213はさらに、設定値Thを記憶している。設定値Thは、温度異常自動電源オンを許容する回数を表す。なお、温度異常自動電源オン設定及び設定値Thは、監視制御システム80や保守用の端末を用いてONU20に設定することが可能である。
 電力供給制御部213は、カウンタ値Nに初期値0を設定する(ステップS105)。カウンタ値Nは、温度異常自動電源オンを行った回数を示す。温度監視部212は、装置内部の温度を監視する(ステップS110)。温度監視部212は、監視によって、温度異常を検出したか否かを判定する(ステップ115)。温度監視部212は、温度異常を検出しないと判定した場合(ステップS115:NO)、ステップS110の処理を繰り返す。温度監視部212は、温度異常を検出したと判定した場合(ステップS115:YES)、電力供給制御部213に温度異常を通知する。
 電力供給制御部213は、温度監視部212から温度異常の通知を受けると、温度異常自動電源オン設定が有効か否かを判定する(ステップS120)。電力供給制御部213は、温度異常自動電源オン設定が有効であると判定した場合(ステップS120:YES)、カウンタ値Nが設定値Th以上か否かを判定する(ステップ135)。電力供給制御部213は、カウンタ値Nが設定値Th以上ではないと判定した場合(ステップS125:NO)、ステップS130の処理を行う。
 電力供給制御部213は、温度異常通知及び電源断通知を所定回数、外部装置に出力する(ステップS130)。外部装置は、例えば、監視制御システム80であるが、OLT10でもよい。電力供給制御部213は、電源オフ又は特定部品パワーダウンを行う(ステップS135)。特定部品パワーダウンにより電力供給が停止する部品には、発熱部品が含まれる。ONU20が備える図示しないLED(Light Emitting Diode)ランプは、電力供給の停止のため消灯する。
 ステップS135の後、温度監視部212は、装置内部の温度を監視する(ステップS140)。温度監視部212は、監視によって、温度異常が回復したか否かを判定する(ステップS145)。温度監視部212は、温度異常が回復しないと判定した場合(ステップS145:NO)、ステップS140の処理を繰り返す。温度監視部212は、温度異常が回復したと判定した場合(ステップS145:YES)、電力供給制御部213に温度異常の回復を通知する。
 電力供給制御部213は、温度異常の回復の通知を受信すると、自動電源オンを開始する(ステップS150)。電力供給制御部213は、電力供給を停止していた部品に、電源部23からの電源の供給を再開する。制御部21は、各部品への電力供給が再開すると、ONU20を再起動する(ステップS155)。電力供給制御部213は、カウンタ値Nに1を加算する(ステップS160)。電力供給制御部213は、温度異常回復通知を所定回数、外部装置に送信する(ステップS165)。制御部21は、ステップS110の処理に戻る。
 電力供給制御部213は、ステップS120において温度異常自動電源オン設定が無効であると判定した場合(ステップS120:NO)、又は、ステップS125においてカウンタ値Nが設定値Th以上であると判定した場合(ステップS125:YES)、図6のステップS205の処理を行う。電力供給制御部213は、温度異常通知及び故障通知を所定回数、外部装置に出力する(ステップS205)。電力供給制御部213は、光送受信部22の光シャットダウン処理を行う(ステップS210)。
 続いて、電力供給制御部213は、電源オフ又は特定部品パワーダウンを行う(ステップS215)。特定部品パワーダウンにより電力供給が停止する部品には、発熱部品が含まれる。ONU20が備える図示しないLEDランプは、電力供給の停止のため消灯する。なお、光シャットダウン後のため、電源断通知の送信は不可である。
 保守作業者又はユーザがONU20のACアダプタを抜き差しすることによって、手動でONU20の電源部23をオンにする(ステップS220)。手動による電源オンの後、制御部21は、ONU20を再起動する(ステップS225)。再起動後、電力供給制御部213は、各部品への電源断を回復し、電源部23からの電力を各部品へ供給する。
 ステップS225の後、温度監視部212は、装置内部の温度を監視する(ステップS230)。温度監視部212は、監視によって、温度異常が回復したか否かを判定する(ステップ235)。温度監視部212は、温度異常が回復しないと判定した場合(ステップS235:NO)、ステップS230の処理を繰り返す。温度監視部212は、温度異常が回復したと判定した場合(ステップS235:YES)、温度異常回復通知を所定回数、外部装置に送信する(ステップS240)。制御部21は、図5のステップS105からの処理を行う。
 図7は、電力供給制御部213におけるカウンタ値Nのリセット処理を示す図である。電力供給制御部213は、図7に示す処理を、図5のステップS110において行う。電力供給制御部213は、再起動から一定時間が経過したか否かを判定する(ステップS305)。電力供給制御部213は、再起動から一定時間が経過していないと判定した場合(ステップS305:NO)、温度異常自動電源オン設定が変更されたか否かを判定する(ステップS310)。電力供給制御部213は、温度異常自動電源オン設定が変更されていないと判定した場合(ステップS310:NO)、設定値Thが変更されたか否かを判定する(ステップS315)。電力供給制御部213は、設定値Thが変更されたと判定した場合(ステップS315:NO)、ステップS305からの処理を繰り返す。
 電力供給制御部213は、再起動から一定時間が経過したと判定した場合(ステップS305:YES)、温度異常自動電源オン設定が変更されたと判定した場合(ステップS310:YES)、又は、設定値Thが変更されたと判定した場合(ステップS315:YES)、ステップS320の処理を行う。すなわち、電力供給制御部213は、カウンタ値Nに0を設定し、ステップS305からの処理を繰り返す。
 従来は、ONUが高温の場合は、FAN等で発熱部品および筐体を外部から冷却していた。それでも、ONUが高温となる場合には、ユーザあるいは保守作業者が電源異常をトリガに電源オフ等を行っていた。本実施形態のONUは、条件によって発熱部品に対する電力供給を停止することで発熱原因そのものを排除し、発熱部品の温度が十分低下した後に、自律的に電力供給を回復する。加えて、ONUは、温度異常状態からの自律回復を設定回数繰り返し、設定回数を超えた場合は、自律回復をせず手動での電源オンを必要とするように制御する。
 本実施形態によれば、FAN等の冷却の仕組みが不要であり、かつ、筐体サイズを大きくする必要なく、ONUの温度上昇対策を実現することができる。また、熱ヒューズのような一度きりの対策ではなく、温度が低下すれば、ONUは再稼働できる。また、ONUは、一定時間の温度異常に対して、高温が原因で発生しうる危険を回避できる。また、ONUは、保守作業者の手を煩わせることなく、自律的に動作することで、保守稼働の削減につながる。一方で、温度異常が繰り返し発生する環境においては、再稼働を行わず、人によるONUの安全確認が必要となるようにするため、安全性の向上につながる。
 本実施形態のONUは、通常高温にならない前提の装置である。しかしながら、使用環境等により異常時に高温になることが想定される場合でも、FANのない安価な構成で安全対策をとることができる。なお、本実施形態は、ONUがFAN等の冷却装置を備えた構成とすることを積極的に排除するものではない。
(第2の実施形態)
 第1の実施形態では、ONUは、通信中であっても温度異常を検出した場合は、搭載部品の電力供給を停止するため、通信が中断する。本実施形態では、通信レートを下げることによって、通信を維持したままで処理の負荷を軽減し、ONUの発熱量を下げる。本実施形態の通信システムは、図1に示す第1の実施形態の通信システム1と同様の構成である。ただし、本実施形態の通信システムは、図2に示すONU20に代えて、後述する図9に示すONU20aを備える。
 図8は、OLT10の構成例を示す図である。図8では、本実施形態と関係する機能ブロックのみを抽出して示してある。OLT10は、光送受信部11と、上位通信部12と、制御部13とを備える。
 光送受信部11は、ONU20aから受信した上りの光信号を電気信号に変換して上位通信部12に出力する。また、光送受信部11は、上位通信部12から入力した下りの電気信号を光信号に変換してONU20aに出力する。上位通信部12は、上位ネットワークとの間でデータを送受信する。上位通信部12は、光送受信部11が出力した上りの電気信号を上位ネットワークに出力し、上位ネットワークから受信した下りの電気信号を光送受信部11に出力する。
 制御部13は、各部を制御する。制御部13は、帯域割当部131を備える。帯域割当部131は、各ONU20aに帯域を割り当てる。制御部13は、光送受信部11から送信される光信号により、割り当てた帯域をONU20aに通知する。
 図9は、ONU20aの構成例を示す図である。図9に示すONU20aにおいて、図2に示す第1の実施形態によるONU20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。図9に示すONU20aが、図2に示すONU20と異なる点は、制御部21に代えて制御部21aを備える点である。制御部21aが制御部21と異なる点は、電力供給制御部213に代えて通知部214を備える点である。制御部21aは、温度監視部212が温度異常を検知した場合、UNI211による端末装置30との通信と、光送受信部22によるOLT10との間の通信とを、停止又は低減する。通知部214は、搭載部品が高温となったことが温度監視部212において検出された場合、OLT10へ温度異常の検出を通知する。
 また、以下のようにONU20aの通信を低減することができる。ONU20aの温度監視部212は、温度異常を検知した場合、通知部214に通知する。通知部214は、光送受信部22から上り信号により温度異常通知を送信する。OLT10の光送受信部11は、受信した温度異常通知を制御部13に出力する。制御部13の帯域割当部131は、温度異常通知の送信元のONU20aへの帯域割当を一定期間行わないか、帯域割当を行う期間を間引く。これにより、ONU20aの制御部21aは、光送受信部22からの上り通信の送信を一定期間停止又は低減するように制御する。また、OLT10の制御部13は、温度異常通知の送信元のONU20aへの下り信号を停止するか、間引いて送信してもよい。この場合、制御部13は、下り信号を破棄してもよく、所定時間バッファしたのちに送信してもよい。
 本実施形態によれば、通信を継続しながら、ONUの温度異常を解消できる可能性がある。なお、ONU20aの制御部21aは、温度異常が所定時間回復しなかった場合、あるいは、温度異常と温度異常の回復とを所定回繰り返した場合、電源オフを行うように電源部23を制御してもよい。
 なお、上記では、ONUを例に説明したが、ONU以外の通信装置であってもよい。
 続いて、ONU20、20aがソフトウェア処理を行う場合のハードウェア構成例を説明する。図10は、ONU20のハードウェア構成例を示す図である。ONU20は、プロセッサ71、記憶部72、通信インタフェース73及び電源装置74を備える。プロセッサ71は、演算や制御を行う中央演算装置である。プロセッサ71は、例えば、CPU(central processing unit)である。記憶部72は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体である。記憶部72は、例えば、各種メモリや記憶装置である。記憶部72は、制御部21の処理を実行するためのプログラムなどを記憶する。プロセッサ71は、記憶部72からプログラムを読み出して実行することにより、温度監視部212及び電力供給制御部213を含む制御部21の機能を実現する。記憶部72は、プロセッサ71が各種プログラムを実行する際のワークエリアなども有する。制御部21の機能の全て又は一部は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やPLD(Programmable Logic Device)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを用いて実現されてもよい。通信インタフェース73は、他の装置と通信を行う。通信インタフェース73は、UNI211及び光送受信部22に相当する。電源装置74は、電源から受信した電力を、プロセッサ71、記憶部72及び通信インタフェース73に供給する。電源装置74は、電源部23に相当する。
 ONU20aのハードウェア構成も、図10に示すONU20のハードウェア構成と同様である。但し、ONU20aの場合、記憶部72は、制御部21aの処理を実行するためのプログラムなどを記憶する。プロセッサ71は、記憶部72からプログラムを読み出して実行することにより、温度監視部212及び通知部214を含む制御部21aの機能を実現する。
 なお、OLT10のハードウェア構成も、図10に示すONU20のハードウェア構成と同様である。但し、OLT10の場合、記憶部72は、制御部13の処理を実行するためのプログラムなどを記憶する。プロセッサ71は、記憶部72からプログラムを読み出して実行することにより、帯域割当部131を含む制御部13の機能を実現する。通信インタフェース73は、光送受信部11及び上位通信部12に相当する。
 上述した実施形態によれば、通信装置は、通信部と、電源部と、温度監視部と、制御部とを備える。通信装置は、例えば、実施形態のONU20、20aである。通信部は、他の装置と通信する。通信部は、例えば、実施形態のUNI211及び光送受信部22である。電源部は、自装置に搭載されている部品に電源を供給する。温度監視部は、自装置内の温度を監視して温度異常の有無を検出する。制御部は、温度監視部が温度異常を検出した場合に、前記電源部から少なくとも一部の自措置内の部品への電力供給を停止する電力供給停止処理を行う。制御部は、電力供給停止処理の後に、温度監視部が温度異常の回復を検出した場合に、電力供給停止処理によって電力の供給を停止した部品への電力供給を再開する電力供給再開処理を行う。なお、制御部は、電力供給再開処理を所定回数まで行い、所定回数を超えた場合は電力供給再開処理を行わない。
 また、制御部は、温度監視部が温度異常を検出した場合に通信部による通信を停止又は低減してもよい。制御部は、温度監視部が温度異常を検出した場合に通信部から温度異常の通知を送信し、温度異常の通知を受信した他の装置との間の通信を停止又は低減してもよい。例えば、温度異常の通知先の他の装置は、OLT10である。なお、上述した実施形態では、通信装置がONUであり、宅内は電気信号により、PON側は光信号により通信する場合を例に説明したが、これに限定されない。他の例として、通信装置は、宅内は無線により、PON側は光信号により通信するHGW(ホームゲートウェイ)でもよい。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこれら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。
1…通信システム, 10…OLT, 11…光送受信部, 12…上位通信部, 13…制御部, 20…ONU, 20a…ONU, 21…制御部, 21a…制御部, 22…光送受信部, 23…電源部, 24…冷却器, 30…端末装置, 40…光スプリッタ, 50…伝送路, 60…伝送路, 71…プロセッサ, 72…記憶部, 73…通信インタフェース, 74…電源装置, 80…監視制御システム, 90…ONU, 91…端末装置, 92…OLT, 131…帯域割当部, 211…ユーザ・ネットワークインタフェース, 212…温度監視部, 213…電力供給制御部, 214…通知部, 901…制御部, 902…UNI, 903…光送受信部, 904…電源部, 905…冷却器

Claims (8)

  1.  他の装置と通信する通信部と、
     自装置に搭載されている部品に電力を供給する電源部と、
     自装置の温度を監視して温度異常の有無を検出する温度監視部と、
     前記温度監視部が温度異常を検出した場合に、前記電源部から少なくとも一部の前記部品への電力の供給を停止する電力供給停止処理を行う制御部と、
     を備える通信装置。
  2.  前記制御部は、前記電力供給停止処理の後に、前記温度監視部が温度異常の回復を検出した場合に、電力の供給を停止した前記部品への電力供給を再開する電力供給再開処理を行う、
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記制御部は、前記電力供給再開処理を所定回数まで行う、
     請求項2に記載の通信装置。
  4.  前記制御部は、前記電力供給停止処理において少なくとも温度異常が発生した部品への電力供給を停止する、
     請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の通信装置。
  5.  他の装置と通信する通信部と、
     自装置に搭載されている部品に電力を供給する電源部と、
     自装置の温度を監視して温度異常の有無を検出する温度監視部と、
     前記温度監視部が温度異常を検出した場合に前記通信部による通信を停止又は低減する制御部と、
     を備える通信装置。
  6.  前記制御部は、前記温度監視部が温度異常を検出した場合に前記通信部から温度異常の通知を送信し、前記温度異常の通知を受信した他の装置との間の通信を停止又は低減する、
     請求項5に記載の通信装置。
  7.  通信装置における温度監視方法であって、
     通信部が、他の装置と通信する通信ステップと、
     自装置の温度を監視して温度異常の有無を検出する温度監視ステップと、
     前記温度監視ステップにおいて温度異常を検出した場合に、前記通信装置に搭載されている部品へ電力を供給する電源部から少なくとも一部の前記部品への電力の供給を停止する電力供給停止処理を行う制御ステップと、
     を有する温度監視方法。
  8.  通信装置における温度監視方法であって、
     通信部が、他の装置と通信する通信ステップと、
     自装置の温度を監視して温度異常の有無を検出する温度監視ステップと、
     前記温度監視ステップにおいて温度異常を検出した場合に、前記通信部による通信を停止又は低減する制御ステップと、
     を有する温度監視方法。
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