WO2021199250A1 - 光通信ネットワークシステム、光加入者線終端装置及び光通信方法 - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure relates to an optical communication network system (PON (passive optical network) system) and an optical communication method.
- PON passive optical network
- the optical network unit (ONU: Optical Network Unit) in the house is used to connect the optical network unit (OLT:).
- OLT optical Network Unit
- a technique for connecting to a network via an Optical Line Terminal) has been proposed (see, for example, Non-Patent Document 1).
- Non-Patent Document 2 OLT uses an identifier called LLID (Logical Link ID) to identify the logical path of each ONU.
- LLID Logical Link ID
- the ONU has one MAC (Media Access Control) address, and the OLT assigns one LLID based on the MAC address of each ONU.
- the ONU authenticates based on this LLID and generates a logical path.
- the ONU acquires unique ID information from the connected terminal device, and the LLID generates a logical path between the OLTs based on the acquired ID information.
- ONU As a general method for acquiring information on a terminal device, it is conceivable to acquire information in ARP (Address Resolution Protocol) Request from the terminal device and use the MAC address of the terminal device as an information ID.
- ARP Address Resolution Protocol
- ONU This applies only to terminal devices directly connected to the ONU, and cannot be applied to an environment in which terminal devices of a plurality of users are connected to an ONU via a router device (NAPT device) such as HomeGateway. Therefore, a method is required in which the ONU can acquire the ID information of the terminal device even through a network device such as a router.
- NAPT device such as HomeGateway
- the present disclosure enables the ONU to acquire the ID information of the terminal device even when the network device is connected between the ONU and the terminal device, thereby generating a logical path between the ONU and the OLT.
- the purpose is to make it possible.
- the optical communication network system is a PON system having a configuration in which one or more terminal devices are connected to an optical network unit (ONU) via a network device, and is a network device that is directly connected to the terminal device.
- An ID acquisition unit / notification unit of the terminal device is provided, and the ID acquisition unit / notification unit acquires the terminal ID information of the terminal device and notifies the ID acquisition unit of the ONU.
- the ONU has a configuration in which a logical path generation address is generated from the acquired terminal ID information, and a logical path is generated and managed for each terminal device.
- the network device of the present disclosure is an arbitrary device capable of connecting one or more terminal devices to the ONU, and is a router device such as a Home Gateway (NAPT (Network Address Port Translation / IP masquerade / Port Address Translation) device). including.
- NAPT Network Address Port Translation / IP masquerade / Port Address Translation
- the optical communication network system is An optical communication network in which a terminal device and a PON system are connected via a network device.
- the PON system comprises an OLT and an ONU connected using an optical transmission line.
- the network device acquires the ID information of the terminal device and notifies the ONU of the acquired ID information.
- the ONU acquires ID information of the terminal device from the network device, and uses the acquired ID information to generate a logical path with the OLT on the optical transmission line.
- the ONU related to this disclosure is An ONU that is connected to an OLT using an optical transmission line and is connected to a terminal device via a network device.
- the ID information of the terminal device is acquired from the network device, and the acquired ID information is used to generate a logical path with the OLT on the optical transmission line.
- the optical communication method according to the present disclosure is described. It is an optical communication method executed by an ONU that is connected to an OLT using an optical transmission line and is connected to a terminal device via a network device.
- the ID information of the terminal device is acquired from the network device, and the acquired ID information is used to generate a logical path with the OLT on the optical transmission line.
- the ID information of the terminal device can be acquired even when the logical path between the ONU and the OLT is not generated and the ID information of the terminal device is obtained between the ONU and the terminal device via a router such as HomeGateway. It can be used to generate a logical path between. As a result, it is possible to allocate a logical path for each terminal device, and it is possible to allocate different bands and perform priority control for each terminal device even under the same ONU.
- An example of the schematic configuration of the system according to the present disclosure is shown.
- An example of the overall configuration of the system according to the present disclosure is shown.
- An example of the functional block of the system according to the present disclosure is shown.
- An example of the basic flow when connecting the terminal device and the router is shown.
- the sequence diagram at the time of connection between a terminal device and a router is shown. It is explanatory drawing of the generation method of a virtual MAC address.
- An example of the logical path for each terminal device is shown.
- An example of the logical path for each service is shown.
- the ONU 92 is provided with a function of cooperating with a router 96 such as a HomeGateway that is directly connected to the terminal device 94, the router 96 acquiring the ID information of the terminal device 94, and notifying the control unit of the ONU 92.
- An address for generating a logical path is generated from the ID information of 94, and the logical path can be generated and managed for each terminal device 94.
- the router 96 is an example of the network device of the present disclosure. In the following embodiment, the case where the network device is the router 96 will be described.
- FIG. 2 shows an example of the system configuration of the present disclosure.
- the optical communication network system of the present disclosure includes a user terminal device 94, a router 96, a PON system 90, and a network 95.
- the PON system 90 includes an ONU 92, an optical transmission line 93 in an optical subscriber line section, and an OLT 91.
- the terminal device 94 is connected to the router 96 via a wired or wireless medium.
- the router 96 is communicatively connected to the ONU 94 via a wired or wireless medium.
- the ONU 94 is communicated and connected to the OLT 91 via the optical transmission line 93 in the optical subscriber line section.
- the router 96 is a device for connecting the terminal device 94 to the ONU 92, and includes a NAPT (Network Address Port Translation / IP masquerade / Port Address Translation) device and a HomeGateway.
- NAPT Network Address Port Translation / IP masquerade / Port Address Translation
- the ONU 92 acquires the information in the ARP Request from the terminal device 94 and uses the MAC address of the terminal device 94 or the like as the ID information.
- the ONU 92 acquires the information in the ARP Request from the terminal device 94 and uses the MAC address of the terminal device 94 or the like as the ID information.
- the ONU 92 does not browse packets that are not the destination of the ONU 92.
- FIG. 3 shows an example of a functional block diagram of the optical communication network system of the present disclosure.
- the OLT 91 includes an optical signal processing unit 11, a control unit 12, and a network connection unit 13.
- the ONU 92 includes a terminal connection unit 25, a signal processing unit 23, a control unit 24, a connection identification unit 22 (# 1, # 2, ..., # N (N is an integer of 2 or more)) and an optical signal. It is configured to include a processing unit 21 and an ID acquisition unit 26.
- the router 96 includes an ONU connection unit 61 and an ID acquisition unit / notification unit 67.
- the terminal connection unit 25 is communicatively connected to the router 96 via a wired or wireless medium. Further, the terminal connection unit 25 is connected to the signal processing unit 23. The signal processing unit 23 is connected to the terminal connection unit 25. Further, the signal processing units 23 are connected to the optical signal processing unit 25 in pairs via N connection identification units (# 1 to # N) 22. Further, the signal processing unit 23 is communicatively connected to the control unit 24. The control unit 24 is communicatively connected to the signal processing unit 23. Further, the control unit 24 is communicated and connected to each of the N connection identification units (# 1 to # N) 22. The control unit 24 includes, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit).
- CPU Central Processing Unit
- the optical signal processing unit 21 is connected to the signal processing unit 23 in pairs via N connection identification units (# 1 to # N) 22. Further, the optical signal processing unit 21 is communicatively connected to the OLT 91 via the optical transmission line 93 in the optical subscriber line section.
- connection identification unit 22 identifies the terminal device 94 or the like based on, for example, the LLID, but the present invention is not limited to this.
- the ID acquisition unit 26 is communication-connected to the ID acquisition unit / notification unit 67 of the router 96 via the terminal connection unit 25 and the ONU connection unit 61 of the router 96 to acquire ID information.
- the ID acquisition unit 26 may voluntarily request the information, or the information may be acquired from the periodic notification from the ID acquisition unit / notification unit 67 of the router 96.
- the ID acquisition unit 26 is connected to the control unit 24 by communication, and notifies the control unit 24 of the ID information of the terminal device 94.
- the information may be notified in response to the request from the control unit 24, or the control unit 24 may be voluntarily notified periodically.
- the optical signal processing unit 11 is communicatively connected to the ONU 92 via the optical transmission line 93 in the optical subscriber line section. Further, the optical signal processing unit 11 is communicatively connected to the network connection unit 13.
- the control unit 12 includes, for example, a processor such as a CPU.
- the network connection unit 13 is communicatively connected to the optical signal processing unit 11.
- the ONU connection unit 61 is communicatively connected to the ONU 61 via a wired or wireless medium. Further, the ONU connection unit 61 is communicatively connected to the ID acquisition unit / notification unit 67.
- the ID acquisition unit / notification unit 67 acquires the ID information of the terminal device 94 from the ARP Request or the like from the terminal device 94, and acquires the ID of the ONU 92 via the ONU connection unit 61 and the terminal connection unit 25 of the ONU 92. It has a function of notifying the unit 26.
- the notification method may be a voluntary periodic notification, or may be notified in response to a request from the ID acquisition unit 26 of the ONU 92.
- FIG. 4 shows an example of the basic flow when the terminal device 94 is connected.
- FIG. 5 shows a sequence diagram when the terminal device 94 is connected. The operation at the time of connection of this embodiment will be described with reference to FIGS. 4 and 5.
- Step S111 The terminal device 94 connects to the router 96.
- Step S131 The ID acquisition unit / notification unit 67 provided in the router 96 acquires the information of the terminal device 94 from the ARP Request or the like, and notifies the ID information of the terminal device 94 to the ID acquisition unit 26 of the ONU 92.
- Step S121 The ID acquisition unit 26 provided in the ONU 92 acquires the information of the terminal device 94 from the ID acquisition unit / notification unit 67 of the router 96, and notifies the control unit 24 of the ID information of the terminal device 94.
- Step S122 The control unit 24 determines the connection identification unit 22 # 2 to be connected to the OLT 91.
- control unit 24 acquires the ID information from the ID acquisition unit 26, and uses the ID information of the terminal device 94 to generate the virtual MAC address of the connection identification unit 22 # 2. Then, the control unit 24 instructs the determined connection identification unit 22 # 2 to connect using the virtual MAC address. Further, the control unit 24 notifies the signal processing unit 23 of the LLID and ID information of the connection identification unit 22 # 2.
- Step S123 The connection identification unit 22 # 2 makes a connection request for the terminal device 94 to the OLT91. At this time, the connection identification unit 22 # 2 makes an authentication request to the OLT 91.
- Step S125 The control unit 24 shifts to step S126 when the authentication result of the OLT91 is an OK response, that is, when “OK (authentication)” in step S125.
- the control unit 24 determines the connection identification unit 22 # 1 which is different from the connection identification unit 22 # 2.
- the number of ID information acquired by the ID acquisition unit 26 in step S122 can be any number of 1 or more. Further, the number and combination of ID information used by the control unit 24 for generating the virtual MAC address is arbitrary.
- the ID information may be any identifier that is uniquely determined by the terminal device 94, and examples thereof include the following identifiers, and any of them may be used.
- -MAC address-SIM Subscriber Identity Model
- IMEI International Mobile Equipment Identity
- IMSI International Mobile Subscriber Identity
- ICCID IC Card Identifier
- the method of generating the virtual MAC address is arbitrary, but for example, the physical MAC address of the ONU 92 and the ID information of the terminal device 94 are not linked, and a new virtual MAC address is generated only from the ID information of the terminal device 94.
- the maximum 14 digits of the IMEI (maximum 15 digits, decimal number) of the terminal device 94 excluding the check digit of the last 1 digit are converted into hexadecimal numbers, and if it is less than 12 digits.
- a virtual MAC address is generated by adding 0 to the high-order digit, and is used for identification and authentication of the terminal device 94.
- the control unit 24 may further acquire the information of the router 96 as the ID information.
- the information of the router 96 is, for example, the MAC address and the serial number of the router 96.
- the virtual MAC address may be generated by using the information of the router 96.
- the ID information of the terminal 94 can be temporarily collected in the router 96. Therefore, the LLID associated with the terminal 94 or the application and the routing information can be easily linked, and more detailed usage is possible.
- the ID information may have a priority order used for generating the virtual MAC address.
- the operations of the ID acquisition unit 26 and the control unit 24 can be exemplified as follows. -The ID acquisition unit 26 acquires a plurality of ID information at a time, and the control unit 24 generates a virtual MAC address using the ID information with a specific priority. If authentication is not obtained in the connection request, the control unit 24 sequentially generates virtual MAC addresses using the ID information determined by the priority. -The ID acquisition unit 26 acquires a plurality of ID information at a time, the control unit 24 combines the plurality of ID information to generate a virtual MAC address, and authenticates using the virtual MAC address. In the authentication, each ID information included in the virtual MAC address is matched. In this case, the connection destination higher than the OLT91 may be changed based on the matching state of a plurality of ID information.
- step S125 if the connection is rejected in the authentication determination, the control unit 24 may return to the acquisition of ID information (S121).
- ID information S121
- the following can be exemplified as the processing of ONU92 in this case.
- -The ID acquisition unit 26 acquires information with a specific priority for various ID information.
- the flow of steps S121 to S125 is sequentially repeated until the authentication "OK" is obtained.
- -The ID acquisition unit 26 performs a plurality of acquisition methods for the same ID information with a specific priority.
- the flow of steps S121 to S125 is sequentially repeated while changing the acquisition method of the ID acquisition unit until the authentication "OK" is obtained.
- Step S126 The control unit 24 instructs the connection identification unit 22 # 2 determined in step S122 to generate a logical path.
- Step S127 The connection identification unit 22 # 2 generates a logical path between ONU92 and OLT91. When the logical path is generated, the connection identification unit 22 # 2 notifies the control unit 24 that the generation of the logical path is completed. At this time, the connection identification unit 22 # 2 may notify the control unit 24 that the authentication result is OK.
- Step S128 The control unit 24 instructs the signal processing unit 23 to start transmission between the connection identification unit # 2 and the terminal device 94.
- Step S112 Start using the network service on the terminal device 94.
- step S125 may be performed after the logical path is generated or at the same time as the logical path is generated.
- FIG. 7 shows an example of a logical path for each terminal device 94 (or user).
- the logical path for each terminal device 94 is, for example, one application for each terminal device 94, as shown in FIG. 7A.
- the ONU 92 may generate one logical path in the plurality of applications as shown in FIG. 7 (b).
- the ONU 92 may generate a logical path for each terminal device 94, as shown in FIG. 7 (c).
- each terminal device group or each type of terminal device 94 may be used. Further, as shown in FIG.
- the ONU 92 may generate a different logical path for each connection method (WiFi, wired, etc.) from the terminal device 94 to the router 96. Further, it can be applied even when a device for connecting a terminal device 94 such as a router 96 to the ONU 92 is not provided.
- FIG. 8 shows an example of a logical path for each service.
- the application is, for example, one application for each terminal device 94, as shown in FIG. 8 (a).
- the ONU 92 may generate a plurality of logical paths according to the application in one terminal device 94, as shown in FIG. 8 (b).
- the ONU 92 may generate a common logical path among the plurality of terminal devices 94, as shown in FIG. 8 (c).
- each application group or each application type may be used.
- the ONU 92 may generate a different logical path for each communication protocol in one terminal device 94. Further, it can be applied even when a device for connecting a terminal device 94 such as a router 96 to the ONU 92 is not provided.
- This disclosure can be applied to the information and communication industry.
- Network connection unit 22 Connection identification unit 23: Signal processing unit 25: Terminal connection unit 26: ID acquisition unit 61: ONU connection unit 67: ID acquisition unit / Notification unit 90: PON system 91: OLT 92: ONU 93: Optical transmission line 94: Terminal device 95: Network 96: Router
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Abstract
本開示は、ONUと端末装置の間にネットワーク装置が接続されている場合であっても、ONUにおいて端末装置のID情報を取得可能にし、これによってONUとOLT間との論理パスを生成可能にすることを目的とする。 本開示は、ネットワーク装置を介して端末装置及びPON(passive optical network)システムが接続されている光通信ネットワークシステムであって、前記PONシステムは、光伝送線路を用いて接続されている光加入者線端局装置及び光加入者線終端装置を備え、前記ネットワーク装置は、前記端末装置のID情報を取得し、取得したID情報を前記光加入者線終端装置に通知し、前記光加入者線終端装置は、前記ネットワーク装置から前記端末装置のID情報を取得し、取得したID情報を用いて、前記光加入者線端局装置との論理パスを前記光伝送線路上に生成する、光通信ネットワークシステムである。
Description
本開示は、光通信ネットワークシステム(PON(passive optical network)システム)および光通信方法に関する。
利用者の端末装置が光伝送線路を介してネットワークに接続しネットワークサービスを利用する際、宅内にある光加入者線終端装置(ONU:Optical Network Unit)から光加入者線端局装置(OLT:Optical Line Terminal)を介してネットワークに接続する技術が提案されている(例えば、非特許文献1参照)。
非特許文献2では、OLTは各ONUの論理パスを識別するためにLLID(Logical Link ID)という識別子を用いている。非特許文献3では、ONUは1つのMAC(Media Access Control)アドレスを持っており、OLTは各ONUが持つMACアドレスを元に1つのLLIDの割り当てを行っている。ONUはこのLLIDを元に認証を行い、論理パスを生成している。
そこでLLID、MACアドレスを単一のONUに複数割り当てることにより単一のONUが複数の論理パスを構成する技術が提案されている(例えば、特許文献1参照。)。
しかし、LLIDの割り当てには生成する論理パス数分だけ予めONUにMACアドレスを設定しておく必要があり、任意に論理パス数を増やすことができなかった。
すなわち、従来のLLID振り分け技術ではONUに予め割り当てられたMACアドレスを元に論理パス生成を行うため、ONUに複数のMACアドレスが割り当てられていない場合に複数の論理パスを生成できない。また、生成できる論理パス数は予めONUに設定したMACアドレスの数に制限される。そこで、ONUが、接続された端末装置から唯一性のあるID情報を取得し、取得したID情報を元にLLIDがOLT間との論理パスを生成する方式が考えられる。
すなわち、従来のLLID振り分け技術ではONUに予め割り当てられたMACアドレスを元に論理パス生成を行うため、ONUに複数のMACアドレスが割り当てられていない場合に複数の論理パスを生成できない。また、生成できる論理パス数は予めONUに設定したMACアドレスの数に制限される。そこで、ONUが、接続された端末装置から唯一性のあるID情報を取得し、取得したID情報を元にLLIDがOLT間との論理パスを生成する方式が考えられる。
"技術基礎講座[GE-PON技術]第4回 GE-PONのシステム化機能",NTT技術ジャーナル,pp.59-61,2005年11月
IEEE802.3-2018 clause 64
IEEE1904.1 SIEPON
一般的な端末装置の情報の取得方法として端末装置からのARP(Address Resolution Protocol) Request内の情報を取得し、端末装置のMACアドレスなどを情報IDとして用いることが考えられるが、その場合、ONUに直接接続した端末装置のみが対象となり、HomeGatewayなどのルータ機器(NAPT機器)を介して複数の利用者の端末装置がONUに接続する環境には適用できない。このため、ルータなどのネットワーク装置を間に介してもONUが端末装置のID情報を取得可能な方式が必要となる。
以上より、本開示は、ONUと端末装置の間にネットワーク装置が接続されている場合であっても、ONUにおいて端末装置のID情報を取得可能にし、これによってONUとOLTとの論理パスを生成可能にすることを目的とする。
本開示に係る光通信ネットワークシステムは、ネットワーク装置を介して1以上の端末装置が光加入者線終端装置(ONU)に接続する構成のPONシステムであって、端末装置と直接接続するネットワーク装置に端末装置のID取得部/通知部を設け、当該ID取得部/通知部が端末装置の端末ID情報を取得してONUのID取得部に通知する。ONUは、取得した端末ID情報から論理パス生成用アドレスを生成し、端末装置毎に論理パスの生成、管理を行う構成とした。
ここで、本開示のネットワーク装置は、1以上の端末装置をONUに接続可能な任意の装置であり、Home Gatewayなどのルータ機器(NAPT(Network Address Port Translation/IP masquerade/Port Address Translation)機器)を含む。
具体的には、本開示に係る光通信ネットワークシステムは、
ネットワーク装置を介して端末装置及びPONシステムが接続されている光通信ネットワーク通信ネットワークシステムであって、
前記PONシステムは、光伝送線路を用いて接続されているOLT及びONUを備え、
前記ネットワーク装置は、前記端末装置のID情報を取得し、取得したID情報を前記ONUに通知し、
前記ONUは、前記ネットワーク装置から前記端末装置のID情報を取得し、取得したID情報を用いて、前記OLTとの論理パスを前記光伝送線路上に生成する。
ネットワーク装置を介して端末装置及びPONシステムが接続されている光通信ネットワーク通信ネットワークシステムであって、
前記PONシステムは、光伝送線路を用いて接続されているOLT及びONUを備え、
前記ネットワーク装置は、前記端末装置のID情報を取得し、取得したID情報を前記ONUに通知し、
前記ONUは、前記ネットワーク装置から前記端末装置のID情報を取得し、取得したID情報を用いて、前記OLTとの論理パスを前記光伝送線路上に生成する。
具体的には、本開示に係るONUは、
OLTと光伝送線路を用いて接続され、ネットワーク装置を介して端末装置と接続されているONUであって、
前記ネットワーク装置から前記端末装置のID情報を取得し、取得したID情報を用いて、前記OLTとの論理パスを前記光伝送線路上に生成する。
OLTと光伝送線路を用いて接続され、ネットワーク装置を介して端末装置と接続されているONUであって、
前記ネットワーク装置から前記端末装置のID情報を取得し、取得したID情報を用いて、前記OLTとの論理パスを前記光伝送線路上に生成する。
具体的には、本開示に係る光通信方法は、
OLTと光伝送線路を用いて接続され、ネットワーク装置を介して端末装置と接続されているONUが実行する光通信方法であって、
前記ネットワーク装置から前記端末装置のID情報を取得し、取得したID情報を用いて、前記OLTとの論理パスを前記光伝送線路上に生成する。
OLTと光伝送線路を用いて接続され、ネットワーク装置を介して端末装置と接続されているONUが実行する光通信方法であって、
前記ネットワーク装置から前記端末装置のID情報を取得し、取得したID情報を用いて、前記OLTとの論理パスを前記光伝送線路上に生成する。
本開示によれば、ONU~OLT間の論理パスが生成されていない状況で、ONU~端末装置間にHomeGatewayなどのルータを介している場合でも、端末装置のID情報を取得でき、OLT~ONU間の論理パス生成に利用できる。その結果、端末装置毎に論理パスの割り当てを行うことが可能となり、同一ONU配下でも端末装置毎に異なる帯域割当、優先制御が可能となる。
以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本開示は、以下に示す実施形態に限定されるものではない。これらの実施の例は例示に過ぎず、本開示は当業者の知識に基づいて種々の変更、改良を施した形態で実施することができる。なお、本明細書及び図面において符号が同じ構成要素は、相互に同一のものを示すものとする。
(本開示の概要)
図1を参照しながら、本開示の概要について説明する。本開示は、端末装置94と直接接続するHomeGateway等のルータ96と連携し、ルータ96が端末装置94のID情報を取得し、ONU92の制御部に通知する機能を設けることで、ONU92が端末装置94のID情報から論理パスを生成するためのアドレスを生成し、端末装置94毎に論理パスの生成及び管理を可能とする。ルータ96は本開示のネットワーク装置の一例である。以下の実施形態では、ネットワーク装置がルータ96である場合について説明する。
図1を参照しながら、本開示の概要について説明する。本開示は、端末装置94と直接接続するHomeGateway等のルータ96と連携し、ルータ96が端末装置94のID情報を取得し、ONU92の制御部に通知する機能を設けることで、ONU92が端末装置94のID情報から論理パスを生成するためのアドレスを生成し、端末装置94毎に論理パスの生成及び管理を可能とする。ルータ96は本開示のネットワーク装置の一例である。以下の実施形態では、ネットワーク装置がルータ96である場合について説明する。
[全体構成]
図2に、本開示のシステム構成の一例を示す。本開示の光通信ネットワークシステムは、利用者の端末装置94と、ルータ96と、PONシステム90と、ネットワーク95を含んで構成される。PONシステム90は、ONU92と、光加入者線区間の光伝送線路93と、OLT91と、を含んで構成される。
図2に、本開示のシステム構成の一例を示す。本開示の光通信ネットワークシステムは、利用者の端末装置94と、ルータ96と、PONシステム90と、ネットワーク95を含んで構成される。PONシステム90は、ONU92と、光加入者線区間の光伝送線路93と、OLT91と、を含んで構成される。
端末装置94は、有線又は無線の媒体を介して、ルータ96に接続される。ルータ96は、有線又は無線の媒体を介してONU94に通信接続される。ONU94は、光加入者線区間の光伝送線路93を介してOLT91に通信接続される。ルータ96は、端末装置94をONU92に接続する装置であり、NAPT(Network Address Port Translation/IP masquerade/Port Address Translation)機器、HomeGatewayを含む。
一般的には、ONU92が、端末装置94からのARP Request内の情報を取得し、端末装置94のMACアドレスなどをID情報として用いることが考えられる。しかし、その場合、ONU92に直接接続した端末装置94のみが対象となり、ルータ96を介して複数の端末装置94が接続する環境には適用できない。このため、ルータ96を間に介してもONU92が端末装置94のID情報を取得可能な方式が必要となる。また、通常、ONU92は、自身が宛先ではないパケットを閲覧することはない。
(機能ブロック図)
図3に、本開示の光通信ネットワークシステムの機能ブロック図の一例を示す。
OLT91は、光信号処理部11と、制御部12と、ネットワーク接続部13とを含んで構成される。
ONU92は、端末接続部25と、信号処理部23と、制御部24と、接続識別部22(#1、#2、・・・、#N(Nは2以上の整数))と、光信号処理部21と、ID取得部26とを含んで構成される。
ルータ96は、ONU接続部61と、ID取得部/通知部67とを含んで構成される。
図3に、本開示の光通信ネットワークシステムの機能ブロック図の一例を示す。
OLT91は、光信号処理部11と、制御部12と、ネットワーク接続部13とを含んで構成される。
ONU92は、端末接続部25と、信号処理部23と、制御部24と、接続識別部22(#1、#2、・・・、#N(Nは2以上の整数))と、光信号処理部21と、ID取得部26とを含んで構成される。
ルータ96は、ONU接続部61と、ID取得部/通知部67とを含んで構成される。
[ONU92の構成]
・端末接続部25は、有線又は無線の媒体を介してルータ96に通信接続される。また、端末接続部25は、信号処理部23に接続される。
・信号処理部23は、端末接続部25に接続される。また、信号処理部23は、N個の接続識別部(#1~#N)22を介して一対で光信号処理部25に通信接続される。また、信号処理部23は、制御部24に通信接続される。
・制御部24は、信号処理部23に通信接続される。また、制御部24は、N個の接続識別部(#1~#N)22にそれぞれ通信接続される。
・制御部24は、例えば、CPU(Central Processing Unit;中央演算処理装置)等のプロセッサを含んで構成される。
・光信号処理部21は、N個の接続識別部(#1~#N)22を介して一対で信号処理部23に通信接続される。また、光信号処理部21は、光加入者線区間の光伝送線路93を介してOLT91に通信接続される。
・端末接続部25は、有線又は無線の媒体を介してルータ96に通信接続される。また、端末接続部25は、信号処理部23に接続される。
・信号処理部23は、端末接続部25に接続される。また、信号処理部23は、N個の接続識別部(#1~#N)22を介して一対で光信号処理部25に通信接続される。また、信号処理部23は、制御部24に通信接続される。
・制御部24は、信号処理部23に通信接続される。また、制御部24は、N個の接続識別部(#1~#N)22にそれぞれ通信接続される。
・制御部24は、例えば、CPU(Central Processing Unit;中央演算処理装置)等のプロセッサを含んで構成される。
・光信号処理部21は、N個の接続識別部(#1~#N)22を介して一対で信号処理部23に通信接続される。また、光信号処理部21は、光加入者線区間の光伝送線路93を介してOLT91に通信接続される。
なお、接続識別部22は、例えば、LLIDに基づいて端末装置94等の識別を行うが、これに限られるものではない。例えば、LLIDとは異なる情報に基づいて識別する接続識別部とLLIDに基づいて識別する接続識別部とが組み合わされた構成にすることも可能である。
・ID取得部26は、端末接続部25、および、ルータ96のONU接続部61を介して、ルータ96のID取得部/通知部67に通信接続され、ID情報の取得を行う。なお、ID情報の取得方法は、ID取得部26が自主的に情報を要求してもよいし、ルータ96のID取得部/通知部67からの定期通知から情報を取得してもよい。
・ID取得部26は、制御部24に通信接続され、端末装置94のID情報を制御部24に通知する。なお、端末装置94のID情報の通知方法は、制御部24からの要求に対して情報を通知してもよいし、自主的に制御部24に定期通知を行ってもよい。
・ID取得部26は、制御部24に通信接続され、端末装置94のID情報を制御部24に通知する。なお、端末装置94のID情報の通知方法は、制御部24からの要求に対して情報を通知してもよいし、自主的に制御部24に定期通知を行ってもよい。
[OLT91の構成]
・光信号処理部11は、光加入者線区間の光伝送線路93を介してONU92に通信接続される。また、光信号処理部11は、ネットワーク接続部13に通信接続される。
・制御部12は、例えば、CPU等のプロセッサを含んで構成される。
・ネットワーク接続部13は、光信号処理部11に通信接続される。
・光信号処理部11は、光加入者線区間の光伝送線路93を介してONU92に通信接続される。また、光信号処理部11は、ネットワーク接続部13に通信接続される。
・制御部12は、例えば、CPU等のプロセッサを含んで構成される。
・ネットワーク接続部13は、光信号処理部11に通信接続される。
[ルータ96の構成]
・ONU接続部61は、有線又は無線の媒体を介してONU61に通信接続される。また、ONU接続部61は、ID取得部/通知部67に通信接続される。
・ID取得部/通知部67は、端末装置94からのARP Requestなどから端末装置94のID情報を取得し、ONU接続部61、および、ONU92の端末接続部25を介して、ONU92のID取得部26に通知する機能を有する。なお、通知方法は自発定期通知でもよいし、ONU92のID取得部26からの要求に応じて通知してもよい。
・ONU接続部61は、有線又は無線の媒体を介してONU61に通信接続される。また、ONU接続部61は、ID取得部/通知部67に通信接続される。
・ID取得部/通知部67は、端末装置94からのARP Requestなどから端末装置94のID情報を取得し、ONU接続部61、および、ONU92の端末接続部25を介して、ONU92のID取得部26に通知する機能を有する。なお、通知方法は自発定期通知でもよいし、ONU92のID取得部26からの要求に応じて通知してもよい。
(接続時の基本フロー)
図4に、端末装置94を接続時の基本フローの一例を示す。図5に、端末装置94を接続する時のシーケンス図を示す。図4及び図5を参照しながら、本実施形態の接続時の動作について説明する。
図4に、端末装置94を接続時の基本フローの一例を示す。図5に、端末装置94を接続する時のシーケンス図を示す。図4及び図5を参照しながら、本実施形態の接続時の動作について説明する。
・ステップS111:端末装置94がルータ96に接続する。
・ステップS131:ルータ96に備わるID取得部/通知部67が、ARP Request等から端末装置94の情報を取得し、端末装置94のID情報をONU92のID取得部26に通知する。
・ステップS121:ONU92に備わるID取得部26が、ルータ96のID取得部/通知部67から端末装置94の情報を取得し、端末装置94のID情報を制御部24に通知する。
・ステップS122:制御部24が、OLT91と接続する接続識別部22#2を決定する。そして、制御部24は、ID取得部26からID情報を取得し、端末装置94のID情報を用いて、接続識別部22#2の仮想MACアドレスを生成する。すると、制御部24は、決定した接続識別部22#2に対し、仮想MACアドレスを用いた接続の指示を行う。また制御部24は、接続識別部22#2のLLID及びID情報を信号処理部23に通知する。
・ステップS131:ルータ96に備わるID取得部/通知部67が、ARP Request等から端末装置94の情報を取得し、端末装置94のID情報をONU92のID取得部26に通知する。
・ステップS121:ONU92に備わるID取得部26が、ルータ96のID取得部/通知部67から端末装置94の情報を取得し、端末装置94のID情報を制御部24に通知する。
・ステップS122:制御部24が、OLT91と接続する接続識別部22#2を決定する。そして、制御部24は、ID取得部26からID情報を取得し、端末装置94のID情報を用いて、接続識別部22#2の仮想MACアドレスを生成する。すると、制御部24は、決定した接続識別部22#2に対し、仮想MACアドレスを用いた接続の指示を行う。また制御部24は、接続識別部22#2のLLID及びID情報を信号処理部23に通知する。
・ステップS123:接続識別部22#2が、端末装置94の接続要求をOLT91に行う。このとき、接続識別部22#2は、OLT91へ認証要求を行う。
・ステップS124:OLT91の制御部12は、接続識別部22#2から受信したLLID及び仮想MACアドレスを用いて端末装置94の認証を行い、接続可否を確認する。「可(認証)」の場合、OLT91の制御部12は、光信号処理部11及び21の間に論理パスを生成し、認証に成功した旨及び論理パスの生成を完了した旨をONU92に通知する。接続識別部22#2は、OLT91から認証結果を取得すると、認証結果を制御部24に通知する。
・ステップS124:OLT91の制御部12は、接続識別部22#2から受信したLLID及び仮想MACアドレスを用いて端末装置94の認証を行い、接続可否を確認する。「可(認証)」の場合、OLT91の制御部12は、光信号処理部11及び21の間に論理パスを生成し、認証に成功した旨及び論理パスの生成を完了した旨をONU92に通知する。接続識別部22#2は、OLT91から認証結果を取得すると、認証結果を制御部24に通知する。
・ステップS125:制御部24は、OLT91の認証結果がOKの返答である場合、すなわちステップS125において「可(認証)」の場合、ステップS126へ移行する。一方、NGの場合、すなわちステップS125において不可(接続拒否)の場合、ステップS122へ移行する。この場合、制御部24は、接続識別部22#2とは異なる接続識別部22#1を決定する。
ここで、ステップS122においてID取得部26が取得するID情報の数は、1以上の任意の数でありうる。また、制御部24が仮想MACアドレスの生成に用いるID情報の数及び組み合わせは任意である。
ID情報は、端末装置94が一意に決まる識別子であればよく、例として以下のような識別子が挙げられ、いずれを用いてもよい。
・MACアドレス
・SIM(Subscriber Identity Module)
・IMEI(International Mobile Equipment Identifier)
・電話番号
・IMSI(International Mobile Subscriber Identity)
・ICCID(IC Card Identifier)
・ホスト名
・製造番号
・MACアドレス
・SIM(Subscriber Identity Module)
・IMEI(International Mobile Equipment Identifier)
・電話番号
・IMSI(International Mobile Subscriber Identity)
・ICCID(IC Card Identifier)
・ホスト名
・製造番号
仮想MACアドレスの生成方法は任意であるが、例えばONU92の物理MACアドレスと端末装置94のID情報を紐付けず、端末装置94のID情報のみから新しく仮想MACアドレスを生成する。例えば、図6に示すように、端末装置94のIMEI(最大15桁,10進数)のうち末尾1桁のチェックディジットを除いた最大14桁を16進数に変換し、12桁に満たない場合は上位桁に0を追加して仮想MACアドレスを生成し、端末装置94の識別や認証に用いる。
制御部24は、ID情報としてルータ96の情報をさらに取得してもよい。ルータ96の情報は、例えば、ルータ96のMACアドレス、製造番号である。この場合、仮想MACアドレスの生成において、ルータ96の情報を用いて仮想MACアドレスを生成してもよい。ルータ96の情報を組み合わせて仮想MACアドレスを生成することで、OLT91における仮想MACアドレスの重複を避けることができる。さらに本開示では、ルータ96に端末94のID情報を一旦集めることができる。このため、端末94又はアプリケーションと紐づけるLLIDとルーティング情報との連携が容易になり、より細かな使い分けが可能となる。
また、ID情報には、仮想MACアドレスの生成に用いる優先順位が定められていてもよい。例えば、ID取得部26及び制御部24の動作は以下が例示できる。
・ID取得部26が一度に複数のID情報を取得し、制御部24が特定の優先度でID情報を用いて仮想MACアドレスを生成する。接続要求で認証が得られなかった場合、制御部24は、優先度で定められたID情報を用いて順次仮想MACアドレスを生成する。
・ID取得部26が一度に複数のID情報を取得し、制御部24が複数のID情報を組み合わせて仮想MACアドレスを生成し、当該仮想MACアドレスを用いて認証を行う。認証では、仮想MACアドレスに含まれる各ID情報のマッチングを行う。この場合、複数のID情報のマッチング状態に基づいて、OLT91上位の接続先を変えてもよい。
・ID取得部26が一度に複数のID情報を取得し、制御部24が特定の優先度でID情報を用いて仮想MACアドレスを生成する。接続要求で認証が得られなかった場合、制御部24は、優先度で定められたID情報を用いて順次仮想MACアドレスを生成する。
・ID取得部26が一度に複数のID情報を取得し、制御部24が複数のID情報を組み合わせて仮想MACアドレスを生成し、当該仮想MACアドレスを用いて認証を行う。認証では、仮想MACアドレスに含まれる各ID情報のマッチングを行う。この場合、複数のID情報のマッチング状態に基づいて、OLT91上位の接続先を変えてもよい。
なお、ステップS125において、認証判断において接続拒否の場合に、制御部24は、ID情報の取得(S121)に戻ってもよい。この場合のONU92の処理としては以下が例示できる。
・ID取得部26は、各種ID情報に対し、特定の優先度で情報を取得する。認証「可」が得られるまで、ステップS121~S125のフローを順次繰り返す。
・ID取得部26は、同じID情報に対し、複数の取得方法を特定の優先度で行う。認証「可」が得られるまで、ID取得部の取得方法を変えながら、ステップS121~S125のフローを順次繰り返す。
・ID取得部26は、各種ID情報に対し、特定の優先度で情報を取得する。認証「可」が得られるまで、ステップS121~S125のフローを順次繰り返す。
・ID取得部26は、同じID情報に対し、複数の取得方法を特定の優先度で行う。認証「可」が得られるまで、ID取得部の取得方法を変えながら、ステップS121~S125のフローを順次繰り返す。
・ステップS126:制御部24は、ステップS122で決定した接続識別部22#2へ論理パスの生成指示を行う。
・ステップS127:接続識別部22#2が、ONU92-OLT91間で論理パスを生成する。論理パスが生成されると、接続識別部22#2は、論理パスの生成を完了した旨を制御部24に通知する。このとき、接続識別部22#2は、認証結果がOKである旨を制御部24に通知してもよい。
・ステップS128:制御部24が、接続識別部#2と端末装置94との透過開始を、信号処理部23に指示する。
・ステップS112:端末装置94でのネットワークサービスの利用を開始する。
・ステップS127:接続識別部22#2が、ONU92-OLT91間で論理パスを生成する。論理パスが生成されると、接続識別部22#2は、論理パスの生成を完了した旨を制御部24に通知する。このとき、接続識別部22#2は、認証結果がOKである旨を制御部24に通知してもよい。
・ステップS128:制御部24が、接続識別部#2と端末装置94との透過開始を、信号処理部23に指示する。
・ステップS112:端末装置94でのネットワークサービスの利用を開始する。
以上の処理をOLT91及びONU92が実行することで、端末装置94の接続処理が完了する。なお、ステップS125での認証処理は、論理パス生成後、または、論理パス生成と同時に行ってもよい。
図7に、端末装置94(またはユーザ)毎の論理パスの一例を示す。端末装置94ごとの論理パスは、例えば、図7(a)に示すように、各端末装置94に1つのアプリケーションである。1つの端末装置94が複数のアプリケーションを実行する場合、図7(b)に示すように、ONU92は、複数のアプリケーションで1つの論理パスを生成してもよい。また、複数の端末装置94が共通のアプリケーションを実行する場合、図7(c)に示すように、ONU92は、端末装置94ごとに論理パスを生成してもよい。なお、端末装置94ごとに代えて、端末装置群ごと、端末装置94の種別ごとであってもよい。また、図7(d)に示すように、ONU92は、端末装置94からルータ96までの接続方式毎(WiFi,有線など)に異なる論理パスを生成してもよい。また、ルータ96などの端末装置94をONU92に接続する装置が備わらない場合においても適用可能である。
図8に、サービス毎での論理パスの一例を示す。アプリケーションは、例えば、図8(a)に示すように、各端末装置94に1つのアプリケーションである。1つの端末装置94が複数のアプリケーションを実行する場合、図8(b)に示すように、ONU92は、1つの端末装置94にアプリケーションに応じた複数の論理パスを生成してもよい。また、複数の端末装置94が共通のアプリケーションを実行する場合、図8(c)に示すように、ONU92は、複数の端末装置94で共通の論理パスを生成してもよい。なお、アプリケーションごとに代えて、アプリケーション群ごと、アプリケーション種別ごとであってもよい。また、図8(d)に示すように、ONU92は、1つの端末装置94に、通信プロトコル毎に異なる論理パスを生成してもよい。また、ルータ96などの端末装置94をONU92に接続する装置が備わらない場合においても適用可能である。
本開示は情報通信産業に適用することができる。
11、21:光信号処理部
12、24:制御部
13:ネットワーク接続部
22:接続識別部
23:信号処理部
25:端末接続部
26:ID取得部
61:ONU接続部
67:ID取得部/通知部
90:PONシステム
91:OLT
92:ONU
93:光伝送線路
94:端末装置
95:ネットワーク
96:ルータ
12、24:制御部
13:ネットワーク接続部
22:接続識別部
23:信号処理部
25:端末接続部
26:ID取得部
61:ONU接続部
67:ID取得部/通知部
90:PONシステム
91:OLT
92:ONU
93:光伝送線路
94:端末装置
95:ネットワーク
96:ルータ
Claims (4)
- ネットワーク装置を介して端末装置及びPON(passive optical network)システムが接続されている光通信ネットワークシステムであって、
前記PONシステムは、光伝送線路を用いて接続されている光加入者線端局装置及び光加入者線終端装置を備え、
前記ネットワーク装置は、前記端末装置のID情報を取得し、取得したID情報を前記光加入者線終端装置に通知し、
前記光加入者線終端装置は、前記ネットワーク装置から前記端末装置のID情報を取得し、取得したID情報を用いて、前記光加入者線端局装置との論理パスを前記光伝送線路上に生成する、
光通信ネットワークシステム。 - 前記ネットワーク装置は、ARP(Address Resolution Protocol)を用いて、前記端末装置のID情報を取得する、
請求項1に記載の光通信ネットワークシステム。 - 光加入者線端局装置と光伝送線路を用いて接続され、ネットワーク装置を介して端末装置と接続されている光加入者線終端装置であって、
前記ネットワーク装置から前記端末装置のID情報を取得し、取得したID情報を用いて、前記光加入者線端局装置との論理パスを前記光伝送線路上に生成する、
光加入者線終端装置。 - 光加入者線端局装置と光伝送線路を用いて接続され、ネットワーク装置を介して端末装置と接続されている光加入者線終端装置が実行する光通信方法であって、
前記ネットワーク装置から前記端末装置のID情報を取得し、取得したID情報を用いて、前記光加入者線端局装置との論理パスを前記光伝送線路上に生成する、
光通信方法。
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Legal Events
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ENP | Entry into the national phase |
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NENP | Non-entry into the national phase |
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122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 20929335 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |