WO2021186714A1 - 通信システム及びonuシステム - Google Patents

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WO2021186714A1
WO2021186714A1 PCT/JP2020/012453 JP2020012453W WO2021186714A1 WO 2021186714 A1 WO2021186714 A1 WO 2021186714A1 JP 2020012453 W JP2020012453 W JP 2020012453W WO 2021186714 A1 WO2021186714 A1 WO 2021186714A1
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WO
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olt
optical
unit
session establishment
onu
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PCT/JP2020/012453
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French (fr)
Inventor
智也 秦野
慶太 高橋
直剛 柴田
紘子 野村
Original Assignee
日本電信電話株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
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    • 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
    • H04B10/27Arrangements for networking
    • H04B10/272Star-type networks or tree-type networks
    • 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
    • H04B10/60Receivers
    • H04B10/61Coherent receivers
    • H04B10/614Coherent receivers comprising one or more polarization beam splitters, e.g. polarization multiplexed [PolMux] X-PSK coherent receivers, polarization diversity heterodyne coherent receivers
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
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    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q11/0067Provisions for optical access or distribution networks, e.g. Gigabit Ethernet Passive Optical Network (GE-PON), ATM-based Passive Optical Network (A-PON), PON-Ring
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q2011/0079Operation or maintenance aspects

Definitions

  • the present invention relates to a communication system and an ONU system technology.
  • PON Passive Optical Network
  • a terminal device and a plurality of terminal devices are connected (for example, non-stationary device).
  • PON is a point-to-multipoint network in which stations provide services to a large number of subscribers.
  • the downlink optical signal from the station is branched by an optical coupler connected to one trunk fiber and distributed to a plurality of subscribers.
  • an ONU optical network unit
  • OLT optical line terminal unit: Optical Line Terminal
  • an object of the present invention is to provide a technique capable of increasing the possibility of maintaining communication even when a failure occurs in the PON.
  • One aspect of the present invention is an OLT including a first OLT (optical network unit: Optical Line Terminal), a second OLT, and an OLT control device for controlling the first OLT and the second OLT.
  • the system and the first OLT and the second OLT are connected by a plurality of splitters connected by using an optical communication path, and the splitter and the second OLT are connected by using an optical communication path to form a session with the first OLT.
  • An ONU optical network unit
  • It is a communication system of a passive optical communication network including an ONU system including a signal processing unit that executes signal processing of a line termination device (Optical Network Unit).
  • One aspect of the present invention is an OLT including a first OLT (optical network unit: Optical Line Terminal), a second OLT, and an OLT control device for controlling the first OLT and the second OLT.
  • a first session establishment unit that is connected to the system via an optical communication path via a splitter and establishes a session with the first OLT, and an optical communication path to the OLT system via the splitter.
  • ONU optical network unit: Optical Network
  • FIG. 100 It is a figure which shows the system configuration example of the communication system 100 of this invention. It is a figure which shows the configuration example of the OLT system 20. It is a figure which shows the 1st configuration example of a splitter 30 and an ONU system 40. It is a figure which shows the 2nd configuration example of a splitter 30 and an ONU system 40. It is a figure which shows the specific example of the operation of the communication system 100 at the time of normal communication. It is a figure which shows the specific example of the operation of the communication system 100 at the time of a failure communication.
  • FIG. 1 is a diagram showing a system configuration example of the communication system 100 of the present invention.
  • the communication system 100 includes an upper device 10, an OLT system 20, a plurality of splitters 30, a plurality of ONU systems 40, a lower device 50, and a user device 60.
  • the host device 10 is connected to the host network of the communication system 100.
  • the number of splitters 30 and ONU systems 40 is three, but the number “3” is only a specific example. That is, the number of the splitter 30 and the ONU system 40 may be any number as long as it is two or more.
  • the OLT system 20 is installed so as to be able to communicate with the host device 10.
  • the OLT system 20 functions as an OLT in PON.
  • the splitter 30 receives the input of the optical signal and outputs the optical signal to a plurality of paths.
  • the splitter 30 is configured using, for example, a 2-input 2-output optical splitter.
  • the ONU system 40 is connected to the lower device 50 so as to be able to communicate with each other.
  • the lower device 50 is communicably connected to one or more user devices 60.
  • each device will be described in detail. However, for convenience of explanation, the upper device 10, the lower device 50, and the user device 60 will be described before the description of the OLT system 20, the splitter 30, and the ONU system 40.
  • the upper device 10 is communicably connected to a plurality of lower devices 50 via the OLT system 20, the splitter 30, and the ONU system 40.
  • the upper device 10 is a device that realizes a predetermined function by communicating with a plurality of lower devices 50.
  • the host device 10 is, for example, a base station device (BBU: Base Band Unit) in a mobile network.
  • BBU Base Band Unit
  • the host device 10 may be, for example, a communication device constituting a relay network.
  • the lower device 50 is a device that realizes a predetermined function by communicating with the higher device 10.
  • the lower device 50 is a device installed at a position closer to the user side than the upper device 10.
  • the upper device 10 is a BBU
  • the lower device 50 is a wireless device (RRH: Remote Radio Head) in the mobile network.
  • the communication path between the lower device 50 and the user device 60 is an access section of the mobile network.
  • the upper device 10 is a communication device constituting a relay network
  • the lower device 50 may be a device such as a set-top box.
  • the communication path between the lower device 50 and the user device 60 may be a network such as a home network.
  • the lower device 50 accommodates, for example, one or more user devices 60.
  • the user device 60 may be connected to the ONU system 40 without going through the lower device 50.
  • the user device 60 is a device that is communicably connected to another device by connecting to the lower device 50 via a communication path.
  • the user device 60 is an information processing device such as a smartphone, a tablet, or a personal computer.
  • the user device 60 may be, for example, a sensor in IoT (Internet of Things).
  • the user device 60 may be a device for business use such as an ATM (Automatic Teller Machine), a vending machine, or a POS (Point Of Sale) terminal.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of the OLT system 20.
  • the OLT system 20 includes a first OLT 21, a second OLT 22, and an OLT control device 23.
  • the first OLT 21 and the second OLT 22 are devices that provide the OLT function in the conventional PON, respectively. That is, the OLT system 20 includes at least two devices that provide the OLT function.
  • the first OLT 21 and the second OLT 22 may be configured as independent devices having separate housings, or may be configured as boards or chips. In either case, the first OLT 21 and the second OLT 22 may be configured as software. Since the basic configurations of the first OLT 21 and the second OLT 22 are the same, the first OLT 21 will be described below as a representative.
  • the first OLT 21 includes an optical interface 211 and a signal processing unit 212.
  • the optical interface 211 outputs an optical signal generated by the signal processing unit 212 to the communication path.
  • the optical interface 211 transmits an optical signal to the ONU system 40 via the splitter 30.
  • Optical signals addressed to a plurality of ONU systems 40 may be superimposed on the optical signals transmitted by the optical interface 211.
  • the optical interface 211 receives an optical signal from the communication path and outputs the received optical signal to the signal processing unit 212.
  • the optical interface 211 receives an optical signal from the ONU system 40 via the splitter 30.
  • Optical signals transmitted from a plurality of ONU systems 40 may be superimposed on the optical signals received by the optical interface 211.
  • the signal processing unit 212 functions as a conventional OLT. Hereinafter, an example of such processing by the signal processing unit 212 will be described.
  • the signal processing unit 212 converts the electric signal transmitted from the higher-level device 10 to the lower-level device 50 into an optical signal and outputs it to the optical interface 211.
  • the signal processing unit 212 may superimpose (multiplex) optical signals addressed to a plurality of lower-level devices 50.
  • the signal processing unit 212 converts the optical signal received by the optical interface 211 into an electric signal, and outputs the electric signal to the host device 10 which is the destination via the OLT control device 23.
  • the optical interface 211 and the signal processing unit 212 in the first OLT 21 correspond to the optical interface 221 and the signal processing unit 222 in the second OLT 22, respectively.
  • the OLT control device 23 includes a signal distribution unit 231 and a signal concentrating unit 232.
  • the signal distribution unit 231 outputs a downlink signal (a signal transmitted to the ONU system 40) output from the host device 10 to both the first OLT 21 and the second OLT 22.
  • the signal concentrating unit 232 outputs an uplink signal (a signal received from the ONU system 40) output from both the first OLT 21 and the second OLT 22 to the host device 10.
  • FIG. 3 is a diagram showing a first configuration example of the splitter 30 and the ONU system 40.
  • the splitter 30 is configured by using a 2-input 2-output splitter for an optical signal.
  • the splitter 30 connects the optical signal input from the OLT system 20 configured in a ring shape and the communication path connecting each splitter 30 (hereinafter referred to as “main line communication path”) to the subsequent device and its own device. It is distributed to and output to the ONU system 40.
  • the distribution ratio at this time may be a geometric progression (50:50) or an unequal ratio (for example, 40:60).
  • the device in the latter stage is a device different from the device from which the optical signal input to the own device is output, out of the two devices connected to the own device via the main communication path.
  • the subsequent device when looking at the splitter 30-1 as a reference, when the optical signal input from the OLT system 20 is distributed, the subsequent device is the splitter 30-2.
  • the subsequent device when looking at the splitter 30-2 as a reference, when the optical signal input from the splitter 30-1 is distributed, the subsequent device is the splitter 30-3.
  • the subsequent device is the splitter 30-1.
  • the splitter 30 outputs an optical signal output to the ONU system 40 connected to its own device to the ONU system 40 by a different communication path depending on the input port.
  • the splitter 30 outputs an optical signal input from the upper left of FIG. 3 to the upper right and the lower right. Therefore, to explain the splitter 30-1 of FIG. 1 as an example, the optical signal input from the first OLT 21 is output to the path 91-2 and the splitter 30-2.
  • the optical signal output to the path 91-2 is input to the ONU system 40-1.
  • the splitter 30 outputs an optical signal input from the upper right of FIG. 3 to the upper left and the lower left. Therefore, to explain the splitter 30-1 of FIG.
  • the optical signal input from the splitter 30-2 is output to the path 91-1 and the first OLT 21.
  • the optical signal output to the path 91-1 is input to the ONU system 40-1.
  • the path 91-1 and the path 91-2 are connected to different optical meters. For example, path 91-1 is connected to the first optical meter 41, and path 91-2 is connected to the second optical meter 42.
  • the ONU system 40 includes a first optical meter 41, a second optical meter 42, a first session establishment unit 43, a second session establishment unit 44, an optical switch 45, a control unit 46, a signal processing unit 47, and a communication unit 48.
  • the first optical meter 41 receives the optical signal output from the splitter 30.
  • the first optical meter 41 outputs information indicating the light intensity of the received optical signal to the control unit 46.
  • the first optical meter 41 outputs the received optical signal to the first session establishment unit 43.
  • the second optical meter 42 receives the optical signal output from the splitter 30.
  • the second optical meter 42 outputs information indicating the light intensity of the received optical signal to the control unit 46.
  • the second optical meter 42 outputs the received optical signal to the second session establishment unit 44.
  • the first session establishment unit 43 establishes a session with the OLT system 20. More specifically, the first session establishment unit 43 establishes a session with the first OLT 21 of the OLT system 20.
  • the first session establishment unit 43 may include, for example, a PHY (physical interface) and a MAC (Medium Access Control).
  • the first session establishment unit 43 outputs the optical signal received from the first OLT 21 to the optical switch 45.
  • the second session establishment unit 44 establishes a session with the OLT system 20. More specifically, the second session establishment unit 44 establishes a session with the second OLT 22 of the OLT system 20.
  • the second session establishment unit 44 may include, for example, a PHY (physical interface) and a MAC (Medium Access Control).
  • the second session establishment unit 44 outputs the optical signal received from the second OLT 22 to the optical switch 45.
  • the optical switch 45 sends either an optical signal output from the first session establishment unit 43 or an optical signal output from the second session establishment unit 44 to the signal processing unit 47 under the control of the control unit 46. Output.
  • the optical switch 45 outputs an optical signal output from the signal processing unit 47 to the splitter 30 via either the first session establishment unit 43 or the second session establishment unit 44 under the control of the control unit 46.
  • the control unit 46 receives light intensity information from the first optical meter 41 and the second optical meter 42, respectively, and selects one of the optical signals according to a predetermined standard.
  • the control unit 46 controls the optical switch 45 so that the selected optical signal is output to the signal processing unit 47.
  • a predetermined criterion at the time of selection is, for example, higher reliability.
  • the high reliability may be determined based on the light intensity of the optical signal.
  • the control unit 46 may select an optical signal having a stronger light intensity.
  • the control unit 46 determines the OLT to which the own device belongs.
  • the control unit 46 determines, for example, the OLT (first OLT 21 or second OLT 22) to which the own device belongs according to the selected optical meter (first optical meter 41 or second optical meter 42). May be good.
  • the control unit 46 determines the OLT to which the own device belongs based on the source information. May be good.
  • the control unit 46 notifies the OLT system 20 of information indicating the OLT to which the own device belongs.
  • Part or all of the operation of the control unit 46 is, for example, an electronic circuit using an LSI (Large Scale Integration circuit), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), or the like. It may be realized using hardware including (electronic circuit or circuitry).
  • the signal processing unit 47 functions as an ONU in a conventional PON. Hereinafter, an example of such processing by the signal processing unit 47 will be described.
  • the signal processing unit 47 converts an optical signal indicating a signal transmitted from the higher-level device 10 to the lower-level device 50 into an electric signal and outputs it to the communication unit 48.
  • the optical signals addressed to the plurality of lower devices 50 are superimposed (multiplexed)
  • the optical signals addressed to the lower device 50 connected to the own device (ONU system 40) are taken out from the layers.
  • the signal processing unit 47 converts the electric signal received by the communication unit 48 into an optical signal and outputs it to the optical switch 45.
  • the communication unit 48 is a communication interface for communicating with the lower device 50.
  • FIG. 4 is a diagram showing a second configuration example of the splitter 30 and the ONU system 40.
  • the second configuration example will be described with a focus on the differences from the first configuration example.
  • the configuration of the splitter 30 is the same in the first configuration example and the second configuration example.
  • the route 91-1 and the route 91-2 are not connected to an optical meter, but are connected to different session establishment units.
  • route 91-1 is connected to the first session establishment unit 43
  • route 91-2 is connected to the second session establishment unit 44.
  • the ONU system 40 includes a first session establishment unit 43, a second session establishment unit 44, an optical switch 45, a control unit 46, a signal processing unit 47, and a communication unit 48.
  • the configurations of the optical switch 45, the signal processing unit 47, and the communication unit 48 are the same as those of the first configuration example.
  • the first session establishment unit 43 receives the optical signal output from the splitter 30.
  • the first session establishment unit 43 establishes a session with the OLT system 20. More specifically, the first session establishment unit 43 establishes a session with the first OLT 21 of the OLT system 20.
  • the first session establishment unit 43 may include, for example, PHY and MAC.
  • the first session establishment unit 43 outputs the optical signal received from the first OLT 21 to the optical switch 45.
  • the first session establishment unit 43 acquires delay information in communication with the first OLT 21, which is an opposite device for communication, based on the optical signal received from the splitter 30.
  • the delay information is information indicating the length of the delay occurring in the communication.
  • the delay information may be acquired by, for example, the MPCP (Multi-Point Control Protocol) function in the MAC.
  • the first session establishment unit 43 outputs the acquired delay information to the control unit 46.
  • the second session establishment unit 44 receives the optical signal output from the splitter 30.
  • the second session establishment unit 44 establishes a session with the OLT system 20. More specifically, the second session establishment unit 44 establishes a session with the second OLT 22 of the OLT system 20.
  • the second session establishment unit 44 may include, for example, PHY and MAC.
  • the second session establishment unit 44 outputs the optical signal received from the second OLT 22 to the optical switch 45.
  • the second session establishment unit 44 acquires delay information in communication with the second OLT 22, which is an opposite device for communication, based on the optical signal received from the splitter 30.
  • the second session establishment unit 44 outputs the acquired delay information to the control unit 46.
  • the control unit 46 receives delay information from the first session establishment unit 43 and the second session establishment unit 44, respectively, and selects one of the optical signals according to a predetermined criterion.
  • the control unit 46 controls the optical switch 45 so that the selected optical signal is output to the signal processing unit 47.
  • a predetermined criterion at the time of selection is, for example, higher reliability. The high degree of reliability may be determined based on the length of the delay time. For example, the control unit 46 may select an optical signal with a shorter delay time.
  • the control unit 46 determines the OLT to which the own device belongs.
  • the control unit 46 may determine, for example, the OLT (first OLT 21 or second OLT 22) to which the own device belongs, depending on the selected session establishment unit. For example, when the first session establishment unit 43 is selected, it may be determined that the own device belongs to the first OLT 21.
  • the control unit 46 determines the OLT to which the own device belongs based on the source information. May be good.
  • the control unit 46 notifies the OLT system 20 of information indicating the OLT to which the own device belongs. Part or all of the operation of the control unit 46 may be realized by using hardware including an electronic circuit using, for example, LSI, ASIC, PLD, FPGA, or the like.
  • FIG. 5 is a diagram showing a specific example of the operation of the communication system 100 during normal communication.
  • the arrow shown in FIG. 5 indicates the flow of the downlink signal (the signal flowing from the upper device 10 to the lower device 50).
  • the downlink signal is transmitted in both the clockwise and counterclockwise paths.
  • the downlink signal transmitted from the first OLT 21 is transmitted clockwise
  • the downlink signal transmitted from the second OLT 22 is transmitted counterclockwise.
  • both the downlink signal transmitted from the first OLT 21 and the downlink signal transmitted from the second OLT 22 are transmitted via all the splitters 30.
  • the optical signal transmitted clockwise along the main line communication path and the optical signal transmitted counterclockwise along the main line communication line reach each ONU system 40.
  • Each ONU system 40 selects one of the optical signals according to a predetermined reference (light intensity and delay information) and uses it for processing.
  • FIG. 6 is a diagram showing a specific example of the operation of the communication system 100 at the time of fault communication.
  • the one indicated by the broken line indicates the communication path through which the optical signal (downlink signal) transmitted from the OLT system 20 does not pass. ..
  • What is indicated by a solid line with an arrow indicates a communication path through which an optical signal (downlink signal) transmitted from the OLT system 20 passes.
  • the splitter 30-2 cannot receive the optical signal transmitted clockwise (downlink of the first OLT 21) due to the occurrence of a failure, but the optical signal transmitted counterclockwise (downlink of the second OLT 22). Signal) is received.
  • the ONU 40-2 receives an optical signal transmitted counterclockwise via the splitter 30-2.
  • the splitter 30-3 cannot receive the optical signal transmitted counterclockwise (downlink of the second OLT 22) due to the occurrence of a failure, but the optical signal transmitted clockwise (downlink of the first OLT 21). Signal) is received.
  • the ONU 40-3 receives an optical signal transmitted clockwise via the splitter 30-3.
  • Each ONU system 40 communicates as it is when the OLT (first OLT 21 or second OLT 22) belonging before the occurrence of the failure and the OLT which enables communication after the occurrence of the failure are the same. To continue.
  • the control unit 46 when the OLT (first OLT 21 or second OLT 22) belonging before the occurrence of the failure and the OLT capable of communicating after the occurrence of the failure are different, the control unit 46 The optical switch 45 is switched according to the control.
  • a session is established in advance by the session establishment unit (first session establishment unit 43 or second session establishment unit 44) with the OLT that is the communication destination after switching. Therefore, the time required for switching can be kept short.
  • all ONU systems (ONU system 40-1, ONU system 40-2, and ONU system 40-3) can receive downlink signals from the OLT system 20 and communicate with each other regardless of the occurrence of a failure. Can be maintained.
  • the uplink signal is transmitted from each ONU system 40 to the OLT system 20 by flowing a signal in the opposite direction of the arrow via the solid line path in each of the above figures.
  • the arrow between the splitter 30 and the ONU system 40 points in only one direction, and this arrow indicates the direction of the downlink signal.
  • the signal is transmitted using the path selected by the optical switch 45.
  • the communication system 100 configured in this way is provided with a plurality of (for example, two) OLT functions in the OLT system 20. Even if a failure occurs in a communication path or the like, each ONU system 40 has a high possibility of receiving an optical signal from either OLT. Therefore, it is possible to increase the possibility that communication can be maintained even when a failure occurs in the PON.
  • the OLT control device may be configured as a functional unit in one or both of the first OLT 21 and the second OLT 22.
  • the first optical meter 41, the second optical meter 42, the first session establishment unit 43, the second session establishment unit 44, the optical switch 45, the control unit 46, the signal processing unit 47, and the communication unit 48 are one. It may be housed in one housing and configured as an integrated device, or may be divided into a plurality of housings.
  • the present invention is applicable to a system that communicates using PON.

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Abstract

本発明の一態様は、第一OLT(光加入者線端局装置:Optical Line Terminal)と、第二OLTと、前記第一OLT及び前記第二OLTを制御するOLT制御装置と、を備えるOLTシステムと、前記第一OLTと前記第二OLTとの間を、光通信路を用いて接続された複数のスプリッターと、前記スプリッターと光通信路を用いて接続され、前記第一OLTとセッションを確立させる第一セッション確立部と、前記第二OLTとセッションを確立させる第二セッション確立部と、前記第一セッション確立部又は前記第二セッション確立部から出力される光信号に基づいてONU(光回線終端装置:Optical Network Unit)の信号処理を実行する信号処理部と、を備えたONUシステムと、を備えた、受動光通信網の通信システムである。

Description

通信システム及びONUシステム
 本発明は、通信システム及びONUシステムの技術に関する。
 光アクセスを提供するサービスにおいて、端局装置と複数の終端装置とが接続された受動光通信網(PON:Passive Optical Network)を用いることによって、経済的なサービス提供が実現されている(例えば非特許文献1参照)。PONは、局が多数の加入者にサービスを提供するポイントツーマルチポイントネットワークである。例えば、PONでは、局からの下り光信号が1本の幹線ファイバに繋がる光カプラで分岐され、複数の加入者に分配される。PONでは、下位側のONU(光回線終端装置:Optical Network Unit)と、上位側のOLT(光加入者線端局装置:Optical Line Terminal)と、が用いられる。
 しかしながら、従来のPONでは、設備の故障等の障害が生じた場合に、通信を維持することが難しいという問題があった。
 上記事情に鑑み、本発明は、PONにおいて障害が生じた場合であっても通信を維持できる可能性を高くすることができる技術の提供を目的としている。
 本発明の一態様は、第一OLT(光加入者線端局装置:Optical Line Terminal)と、第二OLTと、前記第一OLT及び前記第二OLTを制御するOLT制御装置と、を備えるOLTシステムと、前記第一OLTと前記第二OLTとの間を、光通信路を用いて接続された複数のスプリッターと、前記スプリッターと光通信路を用いて接続され、前記第一OLTとセッションを確立させる第一セッション確立部と、前記第二OLTとセッションを確立させる第二セッション確立部と、前記第一セッション確立部又は前記第二セッション確立部から出力される光信号に基づいてONU(光回線終端装置:Optical Network Unit)の信号処理を実行する信号処理部と、を備えたONUシステムと、を備えた、受動光通信網の通信システムである。
 本発明の一態様は、第一OLT(光加入者線端局装置:Optical Line Terminal)と、第二OLTと、前記第一OLT及び前記第二OLTを制御するOLT制御装置と、を備えるOLTシステムに対し、スプリッターを介して光通信路を用いて接続され、前記第一OLTとセッションを確立させる第一セッション確立部と、前記OLTシステムに対し、前記スプリッターを介して光通信路を用いて接続され、前記第二OLTとセッションを確立させる第二セッション確立部と、前記第一セッション確立部又は前記第二セッション確立部から出力される光信号に基づいてONU(光回線終端装置:Optical Network Unit)の信号処理を実行する信号処理部と、を備えたONUシステムである。
 本発明により、PONにおいて障害が生じた場合であっても通信を維持できる可能性を高くすることが可能となる。
本発明の通信システム100のシステム構成例を示す図である。 OLTシステム20の構成例を示す図である。 スプリッター30及びONUシステム40の第一の構成例を示す図である。 スプリッター30及びONUシステム40の第二の構成例を示す図である。 通常通信時における通信システム100の動作の具体例を示す図である。 障害通信時における通信システム100の動作の具体例を示す図である。
 本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 図1は、本発明の通信システム100のシステム構成例を示す図である。通信システム100は、上位装置10、OLTシステム20、複数のスプリッター30、複数のONUシステム40、下位装置50及びユーザー装置60を備える。上位装置10は、通信システム100の上位ネットワークに接続される。図1では、スプリッター30及びONUシステム40の台数が3台であるが、この“3”という数字は具体例にすぎない。すなわち、スプリッター30及びONUシステム40の台数は、2台以上であれば何台であってもよい。
 OLTシステム20は、上位装置10と通信可能に設置される。OLTシステム20は、PONにおけるOLTとして機能する。スプリッター30は、光信号の入力を受け、複数の経路へ光信号を出力する。スプリッター30は、例えば2入力2出力光スプリッターを用いて構成される。
 ONUシステム40は、それぞれ下位装置50に通信可能に接続される。下位装置50は、1又は複数のユーザー装置60に通信可能に接続される。以下、各装置について詳細に説明する。ただし、説明の便宜のため、OLTシステム20、スプリッター30及びONUシステム40についての説明よりも先に、上位装置10、下位装置50及びユーザー装置60について説明する。
 上位装置10は、OLTシステム20、スプリッター30及びONUシステム40を介して、複数の下位装置50と通信可能に接続される。上位装置10は、複数の下位装置50との間で通信を行うことによって所定の機能を実現する装置である。上位装置10は、例えばモバイル網における基地局装置(BBU:Base Band Unit)である。上位装置10は、例えば中継網を構成する通信機器であってもよい。
 下位装置50は、上位装置10との間で通信を行うことによって所定の機能を実現する装置である。下位装置50は、上位装置10に比べてよりユーザー側に近い位置に設置される装置である。例えば上位装置10がBBUである場合、下位装置50はモバイル網における無線装置(RRH:Remote Radio Head)である。この場合、下位装置50とユーザー装置60との間の通信路は、モバイル網のアクセス区間となる。一方、上位装置10が中継網を構成する通信機器である場合には、下位装置50はセットトップボックス等の装置であってもよい。この場合、下位装置50とユーザー装置60との間の通信路は、ホームネットワーク等のネットワークであってもよい。下位装置50は、例えば1又は複数のユーザー装置60を収容する。なお、下位装置50を介さずにユーザー装置60がONUシステム40に接続されてもよい。
 ユーザー装置60は、下位装置50に通信路を介して接続することによって、他の装置と通信可能に接続される装置である。ユーザー装置60は、例えばスマートフォン、タブレット、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置である。ユーザー装置60は、例えばIoT(Internet of Things)におけるセンサであってもよい。ユーザー装置60は、例えばATM(Automatic Teller Machine)や自動販売機やPOS(Point Of Sale)端末等のビジネス用途の装置であってもよい。
 次に、OLTシステム20について説明する。図2は、OLTシステム20の構成例を示す図である。OLTシステム20は、第一OLT21、第二OLT22及びOLT制御装置23を備える。第一OLT21及び第二OLT22は、それぞれ従来のPONにおけるOLT機能を提供する装置である。すなわち、OLTシステム20は、OLT機能を提供する装置を少なくとも2台備える。第一OLT21及び第二OLT22は、それぞれ個別の筐体を持つ独立した装置として構成されてもよいし、ボードやチップとして構成されてもよい。いずれの場合にも、第一OLT21及び第二OLT22はソフトウェアとして構成されてもよい。第一OLT21及び第二OLT22の基本的な構成は同じであるため、以下代表して第一OLT21について説明する。
 第一OLT21は、光インターフェース211及び信号処理部212を備える。光インターフェース211は、信号処理部212によって生成された光信号を通信路に出力する。光インターフェース211は、スプリッター30を介してONUシステム40に光信号を送信する。光インターフェース211によって送信される光信号には、複数のONUシステム40宛の光信号が重畳されていてもよい。また、光インターフェース211は、通信路から光信号を受信し、受信された光信号を信号処理部212に出力する。光インターフェース211は、スプリッター30を介してONUシステム40から光信号を受信する。光インターフェース211によって受信される光信号には、複数のONUシステム40から送信された光信号が重畳されていてもよい。
 信号処理部212は、従来のOLTとして機能を行う。以下、このような信号処理部212の処理の一例について説明する。信号処理部212は、上位装置10から下位装置50宛に送信された電気信号を光信号に変換し、光インターフェース211に出力する。信号処理部212は、複数の下位装置50宛の光信号を重畳(多重化)させてもよい。信号処理部212は、光インターフェース211によって受信された光信号を電気信号に変換し、OLT制御装置23を介して、宛先となっている上位装置10に電気信号を出力する。
 第一OLT21における光インターフェース211及び信号処理部212は、それぞれ第二OLT22における光インターフェース221及び信号処理部222に相当する。
 OLT制御装置23は、信号振分部231及び信号集線部232を備える。信号振分部231は、上位装置10から出力される下り信号(ONUシステム40へ送信される信号)を、第一OLT21及び第二OLT22の双方に出力する。
 信号集線部232は、第一OLT21及び第二OLT22の双方から出力される上り信号(ONUシステム40から受信された信号)を上位装置10に出力する。
 図3は、スプリッター30及びONUシステム40の第一の構成例を示す図である。スプリッター30は、光信号用の2入力2出力のスプリッターを用いて構成される。スプリッター30は、リング状に構成されているOLTシステム20及び各スプリッター30を接続する通信路(以下「幹線通信路」という。)から入力される光信号を、後段の装置と、自装置に接続されているONUシステム40と、に分配して出力する。このときの分配比は、等比(50:50)であってもよいし、不等比(例えば40:60)であってもよい。
 後段の装置とは、幹線通信路を介して自装置に接続されている2つの装置のうち、自装置に入力された光信号の出力元の装置とは異なる装置である。例えば、図1において、スプリッター30-1を基準にみると、OLTシステム20から入力された光信号を分配する場合には、後段の装置はスプリッター30-2である。例えば、図1において、スプリッター30-2を基準にみると、スプリッター30-1から入力された光信号を分配する場合には、後段の装置はスプリッター30-3である。例えば、図1において、スプリッター30-2を基準にみると、スプリッター30-3から入力された光信号を分配する場合には、後段の装置はスプリッター30-1である。
 また、スプリッター30は、自装置に接続されているONUシステム40に出力される光信号を、入力されたポートに応じて異なる通信路でONUシステム40に出力する。例えば、スプリッター30は、図3の左上から入ってきた光信号を、右上と右下とに出力する。そのため、図1のスプリッター30-1を例に説明すると、第一OLT21から入ってきた光信号は、経路91-2及びスプリッター30-2へ出力される。経路91-2に出力された光信号は、ONUシステム40-1に入力する。また、例えばスプリッター30は、図3の右上から入ってきた光信号を、左上と左下とに出力する。そのため、図1のスプリッター30-1を例に説明すると、スプリッター30-2から入ってきた光信号は、経路91-1及び第一OLT21へ出力される。経路91-1に出力された光信号は、ONUシステム40-1に入力する。なお、経路91-1と経路91-2とは、それぞれ異なる光メーターに接続される。例えば、経路91-1は第一光メーター41に接続され、経路91-2は第二光メーター42に接続される。
 ONUシステム40は、第一光メーター41、第二光メーター42、第一セッション確立部43、第二セッション確立部44、光スイッチ45、制御部46、信号処理部47及び通信部48を備える。第一光メーター41は、スプリッター30から出力された光信号を受信する。第一光メーター41は、受信された光信号の光強度を示す情報を制御部46に出力する。第一光メーター41は、受信された光信号を第一セッション確立部43に出力する。第二光メーター42は、スプリッター30から出力された光信号を受信する。第二光メーター42は、受信された光信号の光強度を示す情報を制御部46に出力する。第二光メーター42は、受信された光信号を第二セッション確立部44に出力する。
 第一セッション確立部43は、OLTシステム20との間でセッションを確立する。より具体的には、第一セッション確立部43はOLTシステム20の第一OLT21とセッションを確立する。第一セッション確立部43は、例えばPHY(物理インターフェース)と、MAC(Medium Access Control)と、を備えてもよい。第一セッション確立部43は、第一OLT21から受信した光信号を光スイッチ45に出力する。
 第二セッション確立部44は、OLTシステム20との間でセッションを確立する。より具体的には、第二セッション確立部44はOLTシステム20の第二OLT22とセッションを確立する。第二セッション確立部44は、例えばPHY(物理インターフェース)と、MAC(Medium Access Control)と、を備えてもよい。第二セッション確立部44は、第二OLT22から受信した光信号を光スイッチ45に出力する。
 光スイッチ45は、制御部46の制御に従って、第一セッション確立部43から出力される光信号と、第二セッション確立部44から出力される光信号と、のどちらか一方を信号処理部47に出力する。光スイッチ45は、制御部46の制御に従って、信号処理部47から出力される光信号を、第一セッション確立部43又は第二セッション確立部44のいずれかを介してスプリッター30に出力する。
 制御部46は、第一光メーター41と第二光メーター42とからそれぞれ光強度の情報を受け、所定の基準に従ってどちらか一方の光信号を選択する。制御部46は、選択された光信号が信号処理部47に出力されるように光スイッチ45を制御する。選択時の所定の基準は、例えばより信頼度が高いことである。信頼度の高さは、光信号の光強度に基づいて判定されてもよい。例えば、制御部46は、より強い光強度をもった光信号を選択してもよい。
 制御部46は、自装置が帰属しているOLTを判定する。制御部46は、例えば、選択された光メーター(第一光メーター41又は第二光メーター42)に応じて、自装置が帰属しているOLT(第一OLT21又は第二OLT22)を判定してもよい。例えば、第一光メーター41が選択されている場合には、自装置が第一OLT21に帰属していると判定されてもよい。制御部46は、受信された光信号に送信元情報(送信元のOLTを示す情報)が含まれている場合には、送信元情報に基づいて自装置が帰属しているOLTを判定してもよい。制御部46は、自装置が帰属しているOLTを示す情報を、OLTシステム20に対して通知する。制御部46の動作の一部又は全部は、例えば、LSI(Large Scale Integration circuit)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)又はFPGA(Field Programmable Gate Array)等を用いた電子回路(electronic circuit又はcircuitry)を含むハードウェアを用いて実現されてもよい。
 信号処理部47は、従来のPONにおけるONUとして機能を行う。以下、このような信号処理部47の処理の一例について説明する。信号処理部47は、上位装置10から下位装置50宛に送信された信号を示す光信号を電気信号に変換し、通信部48に出力する。このとき、複数の下位装置50宛の光信号が重畳(多重化)されている場合には、その中から自装置(ONUシステム40)に接続されている下位装置50宛の光信号を取り出してから電気信号に変換する。信号処理部47は、通信部48によって受信された電気信号を光信号に変換し、光スイッチ45に出力する。
 通信部48は、下位装置50との間で通信する通信インターフェースである。
 図4は、スプリッター30及びONUシステム40の第二の構成例を示す図である。以下、第一の構成例と異なる点を中心に、第二の構成例について説明する。スプリッター30の構成は、第一の構成例と第二の構成例とで同じである。なお、経路91-1と経路91-2とは、光メーターではなく、それぞれ異なるセッション確立部に接続される。例えば、経路91-1は第一セッション確立部43に接続され、経路91-2は第二セッション確立部44に接続される。
 ONUシステム40は、第一セッション確立部43、第二セッション確立部44、光スイッチ45、制御部46、信号処理部47及び通信部48を備える。これらの構成のうち、光スイッチ45、信号処理部47及び通信部48の構成は、第一の構成例と同様である。
 第一セッション確立部43は、スプリッター30から出力された光信号を受信する。第一セッション確立部43は、OLTシステム20との間でセッションを確立する。より具体的には、第一セッション確立部43はOLTシステム20の第一OLT21とセッションを確立する。第一セッション確立部43は、例えばPHY、MACと、を備えてもよい。第一セッション確立部43は、第一OLT21から受信した光信号を光スイッチ45に出力する。
 第一セッション確立部43は、スプリッター30から受信された光信号に基づいて、通信の対向装置である第一OLT21との間の通信における遅延情報を取得する。遅延情報は、通信で生じている遅延の長さを示す情報である。遅延情報は、例えばMAC内のMPCP(Multi-Point Control Protocol)機能によって取得されてもよい。第一セッション確立部43は、取得された遅延情報を制御部46に出力する。
 第二セッション確立部44は、スプリッター30から出力された光信号を受信する。第二セッション確立部44は、OLTシステム20との間でセッションを確立する。より具体的には、第二セッション確立部44はOLTシステム20の第二OLT22とセッションを確立する。第二セッション確立部44は、例えばPHY、MACと、を備えてもよい。第二セッション確立部44は、第二OLT22から受信した光信号を光スイッチ45に出力する。
 第二セッション確立部44は、スプリッター30から受信された光信号に基づいて、通信の対向装置である第二OLT22との間の通信における遅延情報を取得する。第二セッション確立部44は、取得された遅延情報を制御部46に出力する。
 制御部46は、第一セッション確立部43と第二セッション確立部44とからそれぞれ遅延情報を受け、所定の基準に従ってどちらか一方の光信号を選択する。制御部46は、選択された光信号が信号処理部47に出力されるように光スイッチ45を制御する。選択時の所定の基準は、例えばより信頼度が高いことである。信頼度の高さは、遅延時間の長さに基づいて判定されてもよい。例えば、制御部46は、より短い遅延時間の光信号を選択してもよい。
 制御部46は、自装置が帰属しているOLTを判定する。制御部46は、例えば、選択されたセッション確立部に応じて、自装置が帰属しているOLT(第一OLT21又は第二OLT22)を判定してもよい。例えば、第一セッション確立部43が選択されている場合には、自装置が第一OLT21に帰属していると判定されてもよい。制御部46は、受信された光信号に送信元情報(送信元のOLTを示す情報)が含まれている場合には、送信元情報に基づいて自装置が帰属しているOLTを判定してもよい。制御部46は、自装置が帰属しているOLTを示す情報を、OLTシステム20に対して通知する。制御部46の動作の一部又は全部は、例えば、LSI、ASIC、PLD又はFPGA等を用いた電子回路を含むハードウェアを用いて実現されてもよい。
 図5は、通常通信時における通信システム100の動作の具体例を示す図である。図5で示される矢印は、下り信号(上位装置10から下位装置50へ流れる信号)の流れを示す。図5に示されるように、通信システム100では、第一OLT21及び第二OLT22の双方から下り信号が送信される。そのため、時計回りと反時計回りとの両方の経路で下り信号が伝送される。例えば、第一OLT21から送信された下り信号は時計回りで伝送され、第二OLT22から送信された下り信号は反時計回りで伝送される。
 図4の例では、通信システム100において特に障害は生じていない。そのため、第一OLT21から送信された下り信号と第二OLT22から送信された下り信号とは、どちらも全てのスプリッター30を経由して伝送される。その結果、各ONUシステム40には、幹線通信路を時計回りで伝わってきた光信号と、幹線通信路を反時計回りで伝わってきた光信号と、が到達する。各ONUシステム40は、所定の基準(光強度や遅延情報)にしたがっていずれか一方の光信号を選択して処理に用いる。
 図6は、障害通信時における通信システム100の動作の具体例を示す図である。図6において、スプリッター30からONUシステム40に伸びている2本の通信路のうち、破線で示されるものは、OLTシステム20から送信された光信号(下り信号)が通っていない通信路を示す。矢印を有する実線で示されるものは、OLTシステム20から送信された光信号(下り信号)が通っている通信路を示す。
 図6の例では、スプリッター30-2とスプリッター30-3との間の通信路において障害が生じている。そのため、スプリッター30-2から出力される下り信号は、スプリッター30-3に到達しない。同様に、スプリッター30-3から出力される下り信号は、スプリッター30-2に到達しない。
 スプリッター30-2は、障害の発生により、時計回りに伝わっている光信号(第一OLT21の下り信号)を受信することはできないが、反時計回りに伝わっている光信号(第二OLT22の下り信号)を受信する。ONU40-2は、スプリッター30-2を介して、反時計回りに伝わっている光信号を受信する。
 スプリッター30-3は、障害の発生により、反時計回りに伝わっている光信号(第二OLT22の下り信号)を受信することはできないが、時計回りに伝わっている光信号(第一OLT21の下り信号)を受信する。ONU40-3は、スプリッター30-3を介して、時計回りに伝わっている光信号を受信する。
 各ONUシステム40は、障害の発生前に帰属しているOLT(第一OLT21又は第二OLT22)と、障害の発生後に通信が可能になっているOLTとが同じである場合には、そのまま通信を継続する。各ONUシステム40は、障害の発生前に帰属しているOLT(第一OLT21又は第二OLT22)と、障害の発生後に通信が可能になっているOLTとが異なる場合には、制御部46の制御に応じて光スイッチ45の切り替えを行う。ただし、切り替え後の通信先となるOLTとも予めセッション確立部(第一セッション確立部43又は第二セッション確立部44)によってセッションが確立されている。そのため、切り替えに要する時間を短く抑える事が可能となる。
 以上のような動作により、障害の発生にかかわらず、全てのONUシステム(ONUシステム40-1、ONUシステム40-2及びONUシステム40-3)はOLTシステム20から下り信号を受信でき、通信を維持することができる。
 なお、下り信号の流れについて説明したが、上り信号は上記各図の実線の経路を経由して矢印の向きの反対に信号が流れることによって各ONUシステム40からOLTシステム20に送信される。
また、図5及び図6では、スプリッター30とONUシステム40との間の矢印が一方のみに向いているが、この矢印は下り信号の向きを示している。上り信号の場合には、光スイッチ45によって選択されている経路を用いて信号が送信される。
 このように構成された通信システム100では、OLTシステム20において複数(例えば2つ)のOLTの機能が備えられる。通信路などに障害が生じたとしても、各ONUシステム40はどちらか一方のOLTから光信号を受信できる可能性が高くなる。そのため、PONにおいて障害が生じた場合であっても通信を維持できる可能性を高くすることが可能となる。
 (変形例)
 OLTシステム20において、OLT制御装置は、第一OLT21又は第二OLT22のいずれか一方又は双方の装置内の機能部として構成されてもよい。
 ONUシステム40において、第一光メーター41、第二光メーター42、第一セッション確立部43、第二セッション確立部44、光スイッチ45、制御部46、信号処理部47及び通信部48は、一つの筐体に納められて一体の装置として構成されてもよいし、複数の筐体に分けて構成されてもよい。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
 本発明は、PONを用いて通信を行うシステムに適用可能である。
100…通信システム、10…上位装置、20…OLTシステム、21…第一OLT、22…第二OLT、23…OLT制御装置、30…スプリッター、40…ONUシステム、50…下位装置、60…ユーザー装置、211…光インターフェース、212…信号処理部、221…光インターフェース、222…信号処理部、231…信号振分部、232…信号集線部、41…第一光メーター、42…第二光メーター、43…第一セッション確立部、44…第二セッション確立部、45…光スイッチ、46…制御部、47…信号処理部、48…通信部

Claims (6)

  1.  第一OLT(光加入者線端局装置:Optical Line Terminal)と、第二OLTと、前記第一OLT及び前記第二OLTを制御するOLT制御装置と、を備えるOLTシステムと、
     前記第一OLTと前記第二OLTとの間を、光通信路を用いて接続された複数のスプリッターと、
     前記スプリッターと光通信路を用いて接続され、前記第一OLTとセッションを確立させる第一セッション確立部と、前記第二OLTとセッションを確立させる第二セッション確立部と、前記第一セッション確立部又は前記第二セッション確立部から出力される光信号に基づいてONU(光回線終端装置:Optical Network Unit)の信号処理を実行する信号処理部と、を備えたONUシステムと、を備えた、受動光通信網の通信システム。
  2.  前記スプリッターは、前記OLTシステムから送信された光信号を、自装置に接続された前記ONUと、他のスプリッター又は前記OLTシステムと、に分配して出力する、請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記スプリッターは、前記ONUに対し前記第一OLTから送信された光信号と前記第二OLTから送信された光信号とをそれぞれ異なる経路から出力し、
     前記ONUシステムは、
     複数の経路から受信された光信号のうち、いずれか一つの光信号を前記信号処理部に出力する光スイッチと、
     所定の基準に基づいて光信号を選択し、選択された前記光信号が前記信号処理部に出力されるように前記光スイッチを制御する制御部と、をさらに備える、請求項2に記載の通信システム。
  4.  前記制御部は、各光信号の光強度に基づいて前記光信号を選択する、請求項3に記載の通信システム。
  5.  前記制御部は、各光信号の遅延情報に基づいて前記光信号を選択する、請求項3に記載の通信システム。
  6.  第一OLT(光加入者線端局装置:Optical Line Terminal)と、第二OLTと、前記第一OLT及び前記第二OLTを制御するOLT制御装置と、を備えるOLTシステムに対し、スプリッターを介して光通信路を用いて接続され、前記第一OLTとセッションを確立させる第一セッション確立部と、
     前記OLTシステムに対し、前記スプリッターを介して光通信路を用いて接続され、前記第二OLTとセッションを確立させる第二セッション確立部と、
     前記第一セッション確立部又は前記第二セッション確立部から出力される光信号に基づいてONU(光回線終端装置:Optical Network Unit)の信号処理を実行する信号処理部と、を備えたONUシステム。
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