WO2022101970A1 - 上位装置、光アクセスシステム、転送方法及びコンピュータプログラム - Google Patents

上位装置、光アクセスシステム、転送方法及びコンピュータプログラム Download PDF

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WO2022101970A1
WO2022101970A1 PCT/JP2020/041896 JP2020041896W WO2022101970A1 WO 2022101970 A1 WO2022101970 A1 WO 2022101970A1 JP 2020041896 W JP2020041896 W JP 2020041896W WO 2022101970 A1 WO2022101970 A1 WO 2022101970A1
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migration
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port
olt
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PCT/JP2020/041896
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聡志 嶌津
智暁 吉田
隆義 田代
健太 伊藤
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日本電信電話株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/24Multipath
    • H04L45/245Link aggregation, e.g. trunking
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/22Alternate routing

Definitions

  • the present invention relates to a host device, an optical access system, a transfer method, and a computer program.
  • FIG. 13 is a diagram showing the configuration of the optical access system 1000 in the prior art.
  • the optical access system 1000 shown in FIG. 13 has three ONUs (Optical Network Units) 100-1 to 100-3, three OLTs (Optical Line Terminals) 200-1 to 200-3, and two relays.
  • the devices 300-1 to 300-2 are provided.
  • Each of the user terminals 400-1 to 400-3 is connected to each of the ONUs 100-1 to 100-3.
  • the number of ONU100, OLT200, relay device 300, and user terminal 400 is an example.
  • the OLT 200 is connected to the ONU 100 by an optical fiber, aggregates the user data transmitted from each of the user terminals 400, and transfers the user data to the relay device 300 belonging to the network to which the user terminal 400 belongs.
  • the OLT 200 distributes the data transmitted from the relay device 300 belonging to the network to which the user terminal 400 belongs to the ONU 100 to which the destination user terminal 400 is connected.
  • the OLT 200 is physically connected to the ONU 100 by the SS (Single Star) method, the OLT 200 is connected one-to-one.
  • the OLT 200 has a plurality of ports connected by 1 to N (N is an integer of 1 or more), and has a plurality of ports connected to a plurality of relay devices 300.
  • the OLT 200 has a plurality of ports 202-1 to 202-3 for connecting to a plurality of ONU 100s and a plurality of ports 203-1 to 203 for connecting to a plurality of relay devices 300.
  • the OLT 200 has a transfer table in which a transfer destination of user data transmitted from the user terminal 400 is registered, and transfers the user data transmitted from the user terminal 400 from the port to the transfer destination port according to the transfer table. Even if no failure has occurred, the OLT 200 needs to be replaced systematically in order to deteriorate over time and provide new functions. Hereinafter, the replacement of the OLT 20 with the new OLT 200 due to deterioration over time and provision of new functions will be described as a transition.
  • the internal settings of OLT200 including the setting of the transfer table can be changed by inputting a command or the like.
  • switching the optical fiber connection from the migration source OLT200 to the migration destination OLT200 takes time to change the physical port to which the cable is connected.
  • the communication interruption of the user terminal 400 caused by the cable connection change work is as short as possible. If the entire construction is prolonged, it will be difficult to secure the construction operation. The transition is complete only after all the steps are completed. If wiring work or setting change work occurs many times during that period, the entire construction period will become longer, and it will take time to control the entire construction while ensuring the construction operation during that period.
  • the OLT200-2 will be described as the migration source OLT
  • the OLT200-3 will be described as the migration destination OLT.
  • the migration source OLT200-2 has a plurality of ports 202-1 to 202-3 for connecting to the ONU 100 and ports 203 for connecting to the relay device 300.
  • the migration destination OLT200-3 also has a plurality of ports 205-1 to 205-3 for connecting to the ONU100 and ports 204 for connecting to the relay device 300.
  • the connection relationship will be described as switching from the migration source OLT200-2 to the migration destination OLT200-3.
  • Step 1 First, the business operator newly installs the migration destination OLT200-3 (Fig. 15 (A)).
  • Step 2 Next, the business operator sets the transfer table by copying or converting the transfer table used in the migration destination OLT200-3 from the migration source OLT200-2. As a result, the connection relationship between the ports of the migration destination OLT200-3 is set in the same manner as in the migration source OLT200-2 (FIG. 15B).
  • the migration source OLT200-2 can communicate with both the ONU 100 and the relay device 300.
  • Step 3 the operator removes the connection line 450 (optical fiber) connecting the relay device 300 and the migration source OLT200-2 from the migration source OLT200-2, and uses the removed connection line 450 as the port of the migration destination OLT200-3. It is replaced with 204 (FIG. 15 (C)). As a result, communication interruption occurs in each of the user terminals 400-1 to 400-3.
  • Step 4 the operator removes the connection line 460 (optical fiber) connecting the migration source OLT200-2 and the ONU100-1 from the migration source OLT200-2, and the removed connection line 460 is the port of the migration destination OLT200-3. Replace with 205-1. Confirm the communication return of ONU100-1 at the migration destination OLT200-3. By confirming the return of communication of ONU100-1, communication between the user terminal 400-1 and the relay device 300 becomes possible (FIG. 15 (D)).
  • Step 5 Next, the operator removes the connection line 470 (optical fiber) connecting the migration source OLT200-2 and the ONU100-2 from the migration source OLT200-2, and the removed connection line 470 is the port of the migration destination OLT200-3. Replace with 205-2. Confirm the communication return of ONU100-2 at the migration destination OLT200-3. By confirming the return of communication of ONU100-2, communication between the user terminal 400-2 and the relay device 300 becomes possible (FIG. 16A).
  • Step 6 Next, the operator removes the connection line 480 (optical fiber) connecting the migration source OLT200-2 and the ONU100-3 from the migration source OLT200-2, and the removed connection line 480 is the port of the migration destination OLT200-3. Replace with 205-3. Confirm the communication return of ONU100-3 at the migration destination OLT200-3. By confirming the return of communication of ONU100-3, communication between the user terminal 400-3 and the relay device 300 becomes possible (FIG. 16B).
  • Step 7 After the switching of the connection of all ONU100s connected to the migration source OLT200-2 is completed, the operator removes the migration source OLT200-2 (FIG. 16 (C)). This completes the migration process.
  • the user terminal 400 connected to the ONU 100 to which the connection line is switched first can be restored quickly. ..
  • the user terminal 400 connected to the ONU 100 whose switching order is late continues to be disconnected until the switching is completed, so that the communication disconnection time becomes long.
  • an object of the present invention is to provide a technique capable of suppressing the influence of communication interruption when migrating a device.
  • One aspect of the present invention is a migration source subscriber line end station device before replacement of a device that communicates between the host device, the host device and one or more subscriber line termination devices, and a migration destination of the device replacement destination.
  • the host device in an optical access system including a subscriber line end station device, and when the data transmitted from the destination subscriber line end station device is received at the time of device replacement, the data is transmitted. It is a higher-level device including a transfer control unit that transfers data addressed to the original subscriber line terminal device to the destination subscriber line end station device.
  • One aspect of the present invention is a migration source subscriber line end station device before replacement of a device that communicates between the host device, the host device and one or more subscriber line termination devices, and a migration destination of the device replacement destination.
  • An optical access system including a subscriber line end station device, wherein the migration destination subscriber line end station device is connected to an upper port for connecting to the upper device and one or more subscriber line termination devices.
  • the subscriber-side connection port for the purpose and the data transmitted from the subscriber line termination device are received at the subscriber-side connection port, and the received data is transferred to the higher-level device via the higher-level port.
  • the host device includes a control unit, and the host device is a subscriber line termination device that is a source of the data when data transmitted from the destination subscriber line end station device is received at the time of device replacement. It is an optical access system including a transfer control unit that transfers the destination data to the destination subscriber line end station device.
  • One aspect of the present invention is a migration source subscriber line end station device before replacement of a device that communicates between the host device, the host device and one or more subscriber line termination devices, and a migration destination of the device replacement destination.
  • This is a transfer method performed by the host device in an optical access system including a subscriber line end station device, and when data transmitted from the destination subscriber line end station device is received at the time of device replacement.
  • This is a transfer method for transferring data addressed to a subscriber line terminal device, which is a transmission source of the data, to the transfer destination subscriber line terminal station device.
  • One aspect of the present invention is a migration source subscriber line end station device before replacement of a device that communicates between the host device, the host device and one or more subscriber line termination devices, and a migration destination of the device replacement destination.
  • the computer functioning as the host device in the optical access system including the subscriber line end station device receives the data transmitted from the destination subscriber line end station device at the time of device replacement, the data.
  • This is a computer program for executing a step of transferring data addressed to a subscriber line terminal device, which is a source of the above, to the destination subscriber line terminal station device.
  • the relay device connects the migration source OLT and the migration destination OLT by LAG (Link Aggregation Group).
  • LAG Link Aggregation Group
  • the relay device detects that the transmission source has received the data of the ONU (for example, the first ONU) from the migration destination OLT, the relay device transfers the data addressed to the first ONU to the migration destination OLT.
  • communication with the ONU whose connection is newly switched to the migration destination OLT is performed via the migration destination OLT. Therefore, as in the conventional case, communication can be restarted sequentially even if all the processes for the OLT transition are not completed. Therefore, it is possible to suppress the influence of communication interruption when migrating the device.
  • a specific configuration will be described.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of the optical access system 1 according to the first embodiment.
  • the optical access system 1 includes 1 or more ONU10-1 to 10-L (L is an integer of 1 or more), a migration source OLT15 (migration source subscriber line end station device), and a migration destination OLT20 (migration destination subscriber line end station).
  • the device) and the relay device 30 are provided.
  • the migration source OLT15 and ONU10-1 to 10-L are connected via an optical fiber.
  • the migration source OLT 15 and the relay device 30 are connected via an optical fiber.
  • the number of ONU 10, the migration source OLT 15, the migration destination OLT 20, and the relay device 30 included in the optical access system 1 is not particularly limited.
  • Each of the user terminals 40-1 to 400-M (M is an integer of 1 or more) is connected to each of ONU10-1 to 10-L.
  • M is an integer of 1 or more
  • a user terminal 40-1 is connected to ONU10-1
  • a user terminal 40-m (m ⁇ M) is connected to ONU10-l (l ⁇ L)
  • a user terminal 40 is connected to ONU10-L.
  • -M is connected.
  • the relay device 30 is connected above the migration source OLT15
  • ONU10-1 to 10-L are connected below the migration source OLT15.
  • the ONU10 is installed, for example, in the home of a subscriber who receives a communication service.
  • the ONU 10 transmits the user data transmitted from the user terminal 40 to the destination communication device via the migration source OLT 15 and the relay device 30.
  • the ONU 10 transfers the user data transmitted from the user terminal 40 to the destination communication device via the migration destination OLT 20 and the relay device 30. Send.
  • the migration source OLT15 is an OLT that is replaced due to deterioration over time and provision of new functions.
  • the migration source OLT 15 includes ONU connection ports 151-1 to 151-L for connecting to the ONU 10 and a relay port 152. Further, the migration source OLT 15 has a transfer table in which a destination, a receive port, and a transfer destination port are associated with each other, and transfers data according to the transfer table. In the following description, it is assumed that the following information is registered in the transfer table of the migration source OLT15.
  • the migration source OLT 15 receives the data transmitted from the ONU 10 at the ONU connection port 151, and transfers the received data to the relay device 30 via the relay port 152 according to the transfer table.
  • the migration source OLT 15 receives the data transmitted from the relay device 30 at the relay port 152, and transfers the received data to the ONU 10 via the ONU connection port 151 according to the transfer table.
  • the migration destination OLT20 is an OLT that is a migration destination from the migration source OLT15. As shown by the point of FIG. 1, at the start of migration, the ONU 10 and the migration destination OLT 20 are not connected, and when the migration is started, the ONU 10 is connected to the migration destination OLT 20 for each unit.
  • the migration destination OLT 20 includes ONU connection ports 211-1 to 211-L for connecting to the ONU 10 and a relay port 221. Further, the migration destination OLT 20 has a transfer table like the migration source OLT 15, and transfers data according to the transfer table. In the following description, it is assumed that the following information is registered in the transfer table of the migration destination OLT20.
  • the migration destination OLT 20 receives the data transmitted from the ONU 10 at the ONU connection port 211, and transfers the received data to the relay device 30 via the relay port 221 according to the transfer table.
  • the migration destination OLT 20 receives the data transmitted from the relay device 30 at the relay port 221 and transfers the received data to the ONU 10 via the ONU connection port 211 according to the transfer table.
  • the relay device 30 is a device located above the migration source OLT15 and the migration destination OLT20.
  • the relay device 30 includes a plurality of OLT connection ports 31-1 to 31-2 for connecting to the migration source OLT15 and the migration destination OLT20.
  • the number of OLT connection ports 31 may be three or more.
  • the relay device 30 sets link aggregation for a plurality of OLT connection ports 31-1 to 31-2, and makes a LAG connection between the migration source OLT 15 and the migration destination OLT 20.
  • the OLT connection port 31 will be described as a port for connecting to the migration source OLT 15, and the OLT connection port 32 will be described as a port for connecting to the migration destination OLT 20.
  • the relay device 30 transmits the data to the migration destination OLT 20 when the data addressed to the transmission source of the data is received in the subsequent processing when the data transmitted from the migration destination OLT 20 is received.
  • the relay device 30 receives the data of the transmission source by ONU10-1 transmitted from the migration destination OLT20.
  • the relay device 30 transmits the received data to the migration destination OLT20. This makes it possible to transfer data addressed to ONU10 connected to the migration destination OLT20.
  • the other device is a communication device other than a device located below the relay device 30 such as another relay device belonging to the same network and a relay device belonging to another network.
  • the user terminal 40 is a communication terminal owned by the subscriber.
  • the user terminal 40 transmits data to the ONU 10 according to the operation.
  • the user terminal 40 receives the data transmitted from the ONU 10.
  • the user terminal 40 is configured by using an information processing device.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a specific configuration of the relay device 30 in the first embodiment.
  • the relay device 30 includes an OLT side transfer unit 3 and a control unit 32.
  • the OLT side transfer unit 3 has a plurality of OLT connection ports 31-1 to 31-2, and transmits / receives data between the migration source OLT 15 and the migration destination OLT 20 via the OLT connection ports 31-1 to 31-2. I do.
  • the control unit 32 is configured by using a processor such as a CPU (Central Processing Unit) and a memory.
  • the control unit 32 realizes the functions of the link aggregation setting unit 33, the detection unit 34, and the transfer control unit 35 by executing the program. Some of these functions (for example, a part of the link aggregation setting unit 33, the detection unit 34, and a part of the transfer control unit 35) do not need to be mounted on the relay device 30 in advance, and an additional application program can be added to the relay device 30. It may be realized by installing it in.
  • the link aggregation setting unit 33 sets the link aggregation for the OLT side transfer unit 3 in response to an instruction from the outside at the time of migration. For example, the link aggregation setting unit 33 sets the identification information Lag1 for the OLT connection port 31-1 and sets the identification information Lag2 for the OLT connection port 31-2.
  • the OLT connection port 31-1 is a port connected to the migration source OLT15. Therefore, at the time of migration, it is necessary to set the identification information Lag1 also for the relay port 152 of the migration source OLT15.
  • the OLT connection port 31-2 is a port connected to the migration destination OLT 20. Therefore, at the time of migration, it is necessary to set the identification information Lag2 also for the relay port 221 of the migration destination OLT20.
  • the detection unit 34 detects the data transmitted from the migration destination OLT20.
  • the transfer control unit 35 transfers data between another relay device and the OLT (for example, the migration source OLT15 and the migration destination OLT20). Specifically, the transfer control unit 35 transfers the data transferred from the other relay device to the migration source OLT 15 via the OLT side transfer unit 3.
  • the transfer control unit 35 detects the data transmitted from the migration destination OLT 20 by the detection unit 34, the transfer destination OLT 20 via the OLT side transfer unit 3 for the data addressed to the ONU 10 which is the transmission source of the detected data. Transfer to.
  • FIGS. 3 and 4 are diagrams for explaining an outline of the processing at the time of OLT transition of the optical access system 1 in the first embodiment.
  • one or more ONUs 10 and the relay device 30 are communicating via the migration source OLT15.
  • the operator installs the migration destination OLT20 (Fig. 3 (A)).
  • the relay device 30 has the link aggregation set with the migration source OLT 15 in the state before the migration start.
  • the OLT connection ports 31-1 and 31-2 of the relay device 30 and the migration source OLT15 are connected by LAG.
  • the business operator sets the transfer table of the migration destination OLT20 (Fig. 3 (B)). For example, the operator sets the transfer table so that the data output from the relay port 221 is transferred to the ONU connection port 211, and the data output from the ONU connection port 211 is transferred to the relay port 221. do.
  • the operator replaces the connection destination port of the connection line of the OLT connection port 31 of the relay device 30 (FIG. 3 (C)). Specifically, the operator attaches the optical fiber connected to the OLT connection port 31-2 of the relay device 30 to the relay port 221 of the migration destination OLT 20.
  • the business operator changes the link aggregation setting. For example, the setting is changed so that the OLT connection port 31-1 of the relay device 30 and the migration source OLT 15 are connected by LAG, and the OLT connection port 31-2 of the relay device 30 and the migration destination OLT 20 are connected by LAG. ..
  • the business operator switches the connection on the ONU10-1 side of the migration destination OLT20 (Fig. 3 (D)). Specifically, as shown in FIG. 3D, the operator attaches the optical fiber connected to the ONU connection port 151-1 of the migration source OLT 15 to the ONU connection port 211-1 of the migration destination OLT 20. .. As a result, ONU10-1 can communicate via the migration destination OLT20.
  • the business operator switches the connection on the ONU10-2 side of the migration destination OLT20 (Fig. 4 (A)). Specifically, as shown in FIG. 4A, the operator attaches the optical fiber connected to the ONU connection port 151-l of the migration source OLT 15 to the ONU connection port 211-l of the migration destination OLT 20. .. As a result, the ONU10-l can communicate via the migration destination OLT20.
  • the business operator switches the connection on the ONU10-L side of the migration destination OLT20 (Fig. 4 (B)). Specifically, as shown in FIG. 4B, the operator attaches the optical fiber connected to the ONU connection port 151-L of the migration source OLT15 to the ONU connection port 211-L of the migration destination OLT20. .. As a result, the ONU10-L can communicate via the migration destination OLT20.
  • the ONU10 connected to the migration source OLT15 is connected to the migration destination OLT20.
  • the operator removes the migration source OLT15 and the extra wiring (for example, an optical fiber) (FIG. 4 (C)). This completes the OLT migration.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing a processing flow at the time of OLT transition of the optical access system 1 in the first embodiment.
  • the business operator installs the migration destination OLT20 (step S101).
  • the migration destination OLT20 is installed near the migration source OLT15.
  • the operator operates an external device to set the link aggregation of the relay device 30.
  • the business operator sets the OLT connection ports 31-1 and 31-2 of the relay device 30 to LAG connect the migration source OLT15.
  • the link aggregation setting unit 33 sets the link aggregation in response to an instruction from an external device (step S102).
  • the OLT connection ports 31-1 and 31-2 of the relay device 30 and the migration source OLT15 are connected by LAG.
  • the business operator sets the transfer table of the migration destination OLT20 (step S103). For example, the business operator sets the transfer table of the migration destination OLT 20 based on the transfer table of the migration source OLT 15.
  • the external device sends a setting change command to the migration destination OLT20.
  • the business operator operates an external device to send a command for setting the following contents 1 and 2 in the transfer table to the migration destination OLT20.
  • the content 1 is a content for setting the destination to transfer the received data to the relay port 221 when the data of the relay device 30 is received by the ONU connection port 211 of the migration destination OLT 20.
  • Content 2 Destination "ONU10", receiving port “relay port 221", forwarding destination "ONU connection port 211".
  • the content 2 is a content to be set to transfer the received data to the ONU connection port 211 when the destination receives the data of the ONU 10 on the relay port 221.
  • the migration destination OLT20 sets the transfer table according to the command transmitted from the external device (step S104).
  • the business operator replaces the connection destination port of the relay port 221 of the migration destination OLT 20 (step S105). Since the specific processing of step S105 is described with reference to FIG. 3C, the description thereof will be omitted.
  • step S106 the business operator replaces the connection destination port on the ONU10 side of the migration destination OLT20 (step S106). Since the specific processing of step S106 is described with reference to FIGS. 3 (D) to 4 (B), the description thereof will be omitted.
  • step S107 the communication recovery of ONU10-1 is confirmed at the migration destination OLT20 (step S107).
  • step S107 the communication recovery of ONU10-1 is confirmed, data can be transmitted / received between the migration destination OLT20 and ONU10-1.
  • the business operator executes the processes from step S106 to step S107 for the number of ONUs 10 connected to the migration source OLT15. As a result, all ONU10s connected to the migration source OLT15 are connected to the migration destination OLT20. By the above processing, all ONUs 10 connected to the migration destination OLT 20 can communicate with the relay device 30 without going through the migration source OLT15. After that, the business operator removes the migration source OLT15 and unnecessary wiring (step S108).
  • the above description is the description of the process of migration from the migration source OLT15 to the migration destination OLT20, but further describes the processing after the ONU10 is connected to the migration destination OLT20.
  • the processes from step S109 to step S111 described below are processes performed by the ONU 10 that is connected to the migration destination OLT 20 and becomes communicable.
  • the ONU 10 transmits data to the migration destination OLT 20 (step S109).
  • ONU10-1 transmits data to the migration destination OLT20.
  • the migration destination OLT20 receives the data transmitted from the ONU10-1 on the ONU connection port 211-1.
  • the migration destination OLT 20 determines the data transfer destination with reference to the transfer table based on the received data and the received ONU connection port 211. For example, in the transfer table of the migration destination OLT 20, when the destination is the relay device 30 and the receiving port is the ONU connection port 211, the transfer destination is set to the relay port 221. Therefore, the migration destination OLT 20 transfers the received data to the relay port 221.
  • the relay port 221 is connected to the relay device 30 by an optical fiber. Therefore, the data output from the relay port 221 is input to the relay device 30.
  • the relay device 30 transfers the received data to the relay device of the network to which the destination communication device belongs. In this way, data can be transmitted in the upstream direction from the ONU 10 to the relay device 30.
  • the relay device 30 receives the data transmitted from the migration destination OLT 20 by the OLT side transfer unit 3.
  • the detection unit 34 detects that the data received by the OLT side transfer unit 3 is the data transmitted from the migration destination OLT 20 (step S110).
  • the detection unit 34 notifies the transfer control unit 35 that the data transmitted from the migration destination OLT 20 has been detected.
  • the transfer control unit 35 acquires the information of the ONU 10 which is the transmission source of the data transmitted from the migration destination OLT 20.
  • the information of the ONU 10 that is the transmission source may be, for example, the identification information (MAC address or the like) of the ONU 10.
  • the transfer control unit 35 sets the transfer based on the acquired information of the ONU 10 (step S111). For example, it is assumed that the transfer control unit 35 has acquired the information for identifying ONU10-1.
  • the transfer control unit 35 transfers the data addressed to ONU10-1 to the migration destination OLT20.
  • the transfer control unit 35 updates the information in the transfer table used for transfer in the relay device 30, and "OLT connection port 31-2" to which the transfer destination OLT 20 is connected to the transfer destination whose destination is "ONU10-1". "Set.
  • the data addressed to ONU10-1 is received in the relay device 30 in the subsequent processing, it is transferred to the migration destination OLT20 instead of the migration source OLT15.
  • the relay device 30 connects the migration source OLT 15 and the migration destination OLT 20 by LAG.
  • the relay device 30 detects that the transmission source has received the data of the ONU 10 (for example, ONU 10-1) from the migration destination OLT 20, the relay device 30 transfers the data addressed to the ONU 10-1 to the migration destination OLT 20.
  • communication with the ONU 10 whose connection has been newly switched to the migration destination OLT 20 is performed via the migration destination OLT 20. Therefore, as in the conventional case, communication can be restarted sequentially even if all the processes for the OLT transition are not completed. Therefore, it is possible to suppress the influence of communication interruption when migrating the device.
  • the relay device 30 makes a link aggregation connection.
  • the merits of performing the link aggregation connection in this way are as follows. Before the migration, it is assumed that one link is logically formed by the link aggregation connection, and the relay device 30 has already been set to transfer to a higher device than the relay device 30. After that, the OLT is migrated, but if a new port for connecting the migration destination OLT 20 is set to the relay device 30 instead of the link aggregation connection, it is necessary to set the transfer to the host device for the new port. (If the transfer configuration to the host device is not changed before and after the OLT transition, the transfer setting will be the same as the port before the transition of the relay device).
  • the wiring work between the migration destination OLT 20 and the relay device 30 and the wiring work between the migration destination OLT 20 and the ONU 10 require on-site work because they are physical configurations, but the transfer table is updated and the optical SW214 is switched. Can be done collectively and remotely, and the process can be divided. Therefore, it is possible to devote appropriate engineers and time to each process.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of the optical access system 1a according to the second embodiment.
  • the optical access system 1a includes one or more ONU10-1 to 10-L (L is an integer of 1 or more), a migration source OLT15, a migration destination OLT20, one or more migration auxiliary devices 27-1 to 27-L, and a relay device 30.
  • L is an integer of 1 or more
  • the migration source OLT15 and ONU10-1 to 10-L are connected via an optical fiber.
  • the migration source OLT 15 and the relay device 30 are connected via an optical fiber.
  • the number of the ONU 10, the migration source OLT 15, the migration destination OLT 20, the migration assisting device 27, and the relay device 30 included in the optical access system 1 is not particularly limited.
  • a migration assisting device 27 is provided between the ONU 10 and the migration source OLT 15, but since the migration assisting device 27 is not provided before the start of the migration, the ONU 10 and the migration source OLT 15 are directly connected. It will be.
  • the migration assisting device 27 is installed between the ONU 10 and the migration source OLT 15, and the process is performed, which is different from the first embodiment. Hereinafter, the differences from the first embodiment will be described.
  • the migration assisting device 27 is a device that assists in the migration of the OLT, and is a device that can switch the connection of the ONU 10 from the migration source OLT15 to the migration destination OLT20.
  • the migration assisting device 27 is provided, for example, between the ONU 10 and the migration source OLT 15 at the start of the migration, and transfers the data transmitted from the migration source OLT 15 to the ONU 10 or the data transmitted from the ONU 10 to the migration source OLT 15. do.
  • the migration assisting device 27 cuts the optical fiber connected to, for example, the migration source OLT 15, and connects the migration destination OLT 20 and the ONU 10 so as to be communicable.
  • the transition assisting devices 27-1 to 27-L have the same configuration.
  • FIG. 7 is a schematic view showing a specific configuration of the transition assisting device 27.
  • the transition assisting device 27 is composed of a fixed member 271 (first member) and a movable member 272 (second member).
  • the transition assisting device 27 is an optical fiber for connecting the movable member 272 to the transition destination OLT 20 provided in the fixed member 271 and an optical fiber provided in the movable member 272 for connecting to the ONU 10. By fusing and connecting to, communication between the ONU 10 and the migration destination OLT 20 is possible.
  • the transition assisting device 27 is a fusion mechanism provided in the fixing member 271 and the movable member 272 when the movable member 272 moves and the outside of the movable member 272 and the outside of the fixing member 271 are combined. The positions are almost the same.
  • the fusion mechanism is a fusion machine generally used for fusion of optical fibers.
  • the fixing member 271 includes a migration destination OLT connection port 273 (first port), a migration source OLT connection port 274 (second port), and a fusion mechanism 275 (connection portion).
  • the migration destination OLT connection port 273 is a port for communicating with the migration destination OLT 20.
  • An optical fiber connected to the migration destination OLT 20 is attached to the migration destination OLT connection port 273.
  • the migration source OLT connection port 274 is a port for communicating with the migration source OLT 15.
  • An optical fiber connected to the migration source OLT 15 is attached to the migration source OLT connection port 274.
  • the fusion mechanism 275 is a member having a function for fusing an optical fiber.
  • An optical fiber 28 is installed between the fusion mechanism 275 and the destination OLT connection port 273.
  • the fusion mechanism 275 connects the optical fiber provided in the movable member 272 and the optical fiber 28 by fusion. In performing the fusion, the core position of the optical fiber is aligned by the core alignment technique of the fusion machine shown in Reference 1 below. As a result, the migration destination OLT connection port 273-1 and the ONU connection port 277-1 can be connected by a connection line. (Reference 1: “Faster than core alignment fusion splicer 90S. More accurately.”, URL: https://e431.jp/upload/save_file/02171736_5e4a509e468db.pdf
  • the movable member 272 is a member that is operated externally or manually.
  • the movable member 272 includes a fusion mechanism 276 (connecting portion), an ONU connection port 277, a cutting portion 278, and a movable control unit 279.
  • the fusion mechanism 276 is a member having a function for fusing an optical fiber.
  • the fusion mechanism 276 is located between the migration source OLT connection port 274 and the ONU connection port 277.
  • An optical fiber 29 that connects the migration source OLT connection port 274 and the ONU connection port 277 passes through the fusion splicing mechanism 276.
  • the fusion mechanism 276 connects the optical fiber provided in the fusion mechanism 275 and the optical fiber provided in the movable member 272 by fusion.
  • the ONU connection port 277 is a port for communicating with the ONU 10.
  • an optical fiber for connecting to the ONU 10 is attached to the ONU connection port 277.
  • the cutting portion 278 cuts the optical fiber according to an instruction from the outside. Specifically, the cutting portion 278 cuts the optical fiber protruding from the fusion mechanism 276 between the fixed member 271 and the movable member 272.
  • the cutting portion 278 is, for example, an automatic fiber cutter.
  • the movable control unit 279 moves the movable member 272 according to an instruction from the outside. Specifically, the movable control unit 279 moves the movable member 272 to a position where the position of the optical fiber in the fusion mechanism 276 and the position of the optical fiber in the fusion mechanism 275 coincide with each other. When the distance to the position where the position of the optical fiber in the fusion mechanism 276 and the position of the optical fiber in the fusion mechanism 275 match is predetermined, the movable control unit 279 is only a predetermined distance. The movable member 272 may be moved.
  • transition assisting device 27 is configured by mounting the fusion machine (fusion mechanism 275 and 276) with other configurations provided for the fixing member 271 and the movable member 272, the transition assisting device 27 is removable and can be migrated. Unnecessary functional parts can be removed after the end. That is, after the transition is completed, the configurations other than the fusion mechanisms 275 and 276 can be removed.
  • FIGS. 8 to 10 are diagrams for explaining an outline of the process at the time of OLT transition of the optical access system 1a in the second embodiment.
  • one or more ONUs 10 and the relay device 30 are communicating via the migration source OLT15.
  • the business operator installs the migration destination OLT 20 and the migration assisting device 27 (FIG. 8 (A)).
  • the number of migration assisting devices 27 to be installed may be the same as the number of migration destination OLT 20s.
  • the relay device 30 has the link aggregation set with the migration source OLT 15 in the state before the migration start. In this case, the OLT connection ports 31-1 and 31-2 of the relay device 30 and the migration source OLT15 are connected by LAG.
  • the business operator sets the transfer table of the migration destination OLT20 (Fig. 8 (B)). For example, the operator sets the transfer table so that the data output from the relay port 221 is transferred to the ONU connection port 211, and the data output from the ONU connection port 211 is transferred to the relay port 221. do.
  • the operator replaces the connection destination port of the connection line of the OLT connection port 31 of the relay device 30 (FIG. 8 (C)). Specifically, the operator attaches the optical fiber connected to the OLT connection port 31-2 of the relay device 30 to the relay port 221 of the migration destination OLT 20.
  • the business operator changes the link aggregation setting. For example, the setting is changed so that the OLT connection port 31-1 of the relay device 30 and the migration source OLT 15 are connected by LAG, and the OLT connection port 31-2 of the relay device 30 and the migration destination OLT 20 are connected by LAG. ..
  • the business operator performs wiring on the ONU10-1 side of the migration destination OLT20 and wiring of the migration auxiliary device 27 (FIG. 9A). Specifically, as shown in FIG. 9A, the operator attaches the optical fiber 43 to the ONU connection port 211-1 of the migration destination OLT 20, and the migration source OLT connection port 274 of the migration auxiliary device 27-1.
  • the optical fiber 44 is attached to No. 1, and the optical fiber 45 is attached to the ONU connection port 277-1 of the transition assisting device 27-1.
  • the business operator connects the wiring on the ONU10-1 side of the migration destination OLT20 and the wiring of the migration auxiliary device 27 (FIG. 9B). Specifically, the operator first removes the optical fiber connecting the ONU10-1 and the migration source OLT15. As a result of this work, the connection between the ONU 10-1 and the relay device 30 is disconnected, so that a communication disconnection occurs in the ONU 10-1.
  • the business operator attaches the optical fiber 43 connected to the ONU connection port 211-1 of the migration destination OLT 20 to the migration destination OLT connection port 273-1 of the migration auxiliary device 27-1. Further, the operator attaches the optical fiber 44 connected to the migration source OLT connection port 274-1 of the migration assist device 27-1 to the port 152 of the migration source OLT 15. Further, the operator connects the optical fiber 45 connected to the ONU connection port 277-1 of the transition assisting device 27-1 and the optical fiber connected to the ONU 10-1. For example, the business operator connects the optical fiber 45 and the optical fiber connected to ONU10-1 by fusion splicing.
  • the business operator executes the operations shown in FIGS. 9A and 9B for 10 minutes of ONU connected to the migration source OLT15 (FIG. 9C).
  • 9 (C) shows an example in which the operations shown in FIGS. 9 (A) and 9 (B) are executed on the ONU 10-l connected to the migration source OLT15.
  • the migration assisting device 27-1 cuts the optical fiber 29 connecting ONU10-1 and the migration source OLT15 by an instruction from the outside, and moves the movable member 272-1 (FIG. 10A). Specifically, first, the migration assisting device 27-1 cuts the optical fiber 29 connecting ONU10-1 and the migration source OLT15 by the cutting portion 278-1.
  • the transition assisting device 27-1 moves the fusion mechanism 276 of the movable member 272-1 to the position of the fusion mechanism 275 of the fixing member 271-1. Then, the transition assisting device 27-1 fuses the optical fiber by the fusional mechanism 275 and the fusional mechanism 276. As a result, the ONU 10-1 and the migration destination OLT 20 are communicably connected via the migration assist device 27.
  • the operator removes the transition assisting device 27-1 other than the core wire after switching (FIG. 10 (B)).
  • the business operator removes parts other than those necessary for connecting the migration destination OLT20 and the ONU10.
  • the business operator executes the work shown in FIGS. 10 (A) to 10 (B) for 10 minutes of ONU connected to the transition assist device 27 (FIG. 10 (C)).
  • the operator removes the migration source OLT15 and the extra wiring (for example, optical fiber). This completes the OLT migration.
  • FIGS. 8 to 10 have described the outline of the processing at the time of OLT transition. Therefore, next, the processing of each apparatus at the time of transition will be specifically described with reference to FIGS. 11 to 12.
  • 11 and 12 are sequence diagrams showing the flow of processing at the time of OLT transition in the optical access system 1.
  • FIGS. 11 and 12 the same processing as in FIG. 5 is designated by the same reference numerals as in FIG. 5, and the description thereof will be omitted.
  • step S201 the migration destination OLT 20 and the migration assisting device 27 are installed near the migration source OLT 15.
  • step S102 the migration destination OLT 20 and the migration assisting device 27 are installed near the migration source OLT 15.
  • step S202 the business operator replaces the connection destination port on the ONU10 side of the migration destination OLT20 (step S202). Since the specific processing of step S202 is described with reference to FIGS. 9A to 9C, the description thereof will be omitted.
  • the business operator executes the process of step S202 for the number of ONUs 10 connected to the migration source OLT15. As a result, all ONUs 10 are connected to the migration source OLT15 and the migration destination OLT20 via the migration assist device 27.
  • the business operator operates an external device to instruct the switching of the core wire of the migration assisting device 27 (step S203).
  • the business operator operates an external device to instruct the switching of the migration assist device 27-1.
  • the external device transmits the switching instruction to the transition assisting device 27-1.
  • the switching instruction includes instructions for moving the movable member 272 and fusing the optical fiber.
  • the cutting portion 278-1 of the migration assisting device 27-1 cuts the optical fiber based on the switching instruction transmitted from the external device (step S204). As a result, the connection between ONU10-1 and the migration source OLT15 is disconnected.
  • the movable control unit 279 moves the movable member 272 based on the switching instruction transmitted from the external device (step S205). Specifically, the movable control unit 279 is a movable member 272 to a position where the optical fiber provided in the fusion mechanism 276 of the movable member 272 and the optical fiber provided in the fusion mechanism 275 of the fixing member 271 can be fused. To move.
  • the fusion mechanism 275 and the fusion mechanism 276 fuse the optical fibers after the movement by the movable control unit 279 is completed (step S206).
  • the fusion method of the optical fiber an existing method is used.
  • the ONU 10-1 and the migration destination OLT 20 can communicate with each other via the optical fiber.
  • the business operator confirms the connection between ONU10-1 and the migration destination OLT20. After that, if there is no particular problem, the business operator removes the core wire other than the core wire after switching the migration assisting device 27-1 (step S207).
  • ONU10-1 can send and receive data to and from the relay device 30.
  • a specific example will be described. Data transmission in the upstream direction from the ONU 10-1 to the relay device 30 will be described. It is assumed that the data addressed to the relay device 30 is transmitted from the ONU 10-1 to the migration assist device 27-1.
  • the migration assist device 27-1 is connected to the ONU connection port 211-1 of the migration destination OLT20 by an optical fiber. Therefore, the data transmitted from the ONU 10-1 is received at the ONU connection port 211-1 of the migration destination OLT 20 via the migration assist device 27-1.
  • the migration destination OLT 20 determines the data transfer destination with reference to the transfer table based on the received data and the received ONU connection port 211-1.
  • the transfer destination OLT 20 transfers the received data to the relay port 221.
  • the relay port 221 is connected to the relay device 30 by an optical fiber. Therefore, the data output from the relay port 221 is input to the relay device 30.
  • the relay device 30 transfers the received data to the relay device of the network to which the destination communication device belongs. In this way, data can be transmitted in the upstream direction from the ONU 10 to the relay device 30.
  • the business operator executes the processes from step S203 to step S207 for 10 minutes on ONU connected to the transition assisting device 27.
  • all ONUs 10 connected to the migration assisting device 27 can communicate with the relay device 30 without going through the migration source OLT15.
  • the business operator removes the migration source OLT15 and unnecessary wiring (step S208).
  • the above description is the description of the process of migration from the migration source OLT15 to the migration destination OLT20, but further describes the processing after the ONU10 is connected to the migration destination OLT20.
  • the processes from step S209 to step S211 described below are processes performed by the ONU 10 that is connected to the migration destination OLT 20 and becomes communicable.
  • the ONU 10 transmits data to the migration destination OLT 20 via the migration assist device 27 (step S209).
  • ONU10-1 transmits data to the migration destination OLT20 via the migration assist device 27-1.
  • the migration destination OLT 20 receives the data transmitted from the ONU 10-1 at the ONU connection port 211-1 via the migration assist device 27.
  • the migration destination OLT 20 determines the data transfer destination with reference to the transfer table based on the received data and the received ONU connection port 211. For example, in the transfer table of the migration destination OLT 20, when the destination is the relay device 30 and the receiving port is the ONU connection port 211, the transfer destination is set to the relay port 221. Therefore, the migration destination OLT 20 transfers the received data to the relay port 221.
  • the relay port 221 is connected to the relay device 30 by an optical fiber. Therefore, the data output from the relay port 221 is input to the relay device 30.
  • the relay device 30 transfers the received data to the relay device of the network to which the destination communication device belongs. In this way, data can be transmitted in the upstream direction from the ONU 10 to the relay device 30.
  • the relay device 30 receives the data transmitted from the migration destination OLT 20 by the OLT side transfer unit 3.
  • the detection unit 34 detects that the data received by the OLT side transfer unit 3 is the data transmitted from the migration destination OLT 20 (step S210).
  • the detection unit 34 notifies the transfer control unit 35 that the data transmitted from the migration destination OLT 20 has been detected.
  • the transfer control unit 35 acquires the information of the ONU 10 which is the transmission source of the data transmitted from the migration destination OLT 20.
  • the information of the ONU 10 that is the transmission source may be, for example, the identification information (MAC address or the like) of the ONU 10.
  • the transfer control unit 35 sets the transfer based on the acquired information of the ONU 10 (step S211). For example, it is assumed that the transfer control unit 35 has acquired the information for identifying ONU10-1.
  • the transfer control unit 35 transfers the data addressed to ONU10-1 to the migration destination OLT20.
  • the transfer control unit 35 updates the information in the table used for transfer, and sets the transfer destination whose destination is “ONU10-1” to “OLT connection port 31-2” to which the migration destination OLT 20 is connected.
  • the data addressed to ONU10-1 is received in the relay device 30 in the subsequent processing, it is transferred to the migration destination OLT20 instead of the migration source OLT15.
  • optical access system 1a configured as described above, the same effect as that of the first embodiment can be obtained.
  • the migration assist device 27 can remotely give instructions from the outside, so that the on-site worker and the remote worker can cooperate with each other. It becomes unnecessary and it becomes possible to work efficiently at the timing of a remote worker.
  • the optical access system 1a by linking the switching timing (operation timing) of the migration assisting device 27 with the traffic monitoring in the migration source OLT15, it is possible to switch when high priority traffic is not flowing, and the service quality is improved. Can be expected.
  • the ONU 10 may be switched in any order.
  • the link aggregation connection is not indispensable, and when the link aggregation connection is not performed, the transfer setting to the host device may be set for the new port for connecting the migration destination OLT 20 to the relay device 30.
  • transition destination OLT 20 Some functions of the transition destination OLT 20 in the above-described embodiment, some functions of the transition assisting device 27 (for example, cutting processing by the cutting unit 278, movable control by the movable control unit 279, and fusion by the fusion mechanism 275, 276). Processing) and some functions of the relay device 30 (link aggregation setting unit 33, detection unit 34, and transfer control unit 35) may be realized by a computer. In that case, a program for realizing this function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by a computer system and executed.
  • the term "computer system" as used herein includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the "computer-readable recording medium” refers to a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, or a CD-ROM, and a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • a “computer-readable recording medium” is a communication line for transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line, and dynamically holds the program for a short period of time. It may also include a program that holds a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system that is a server or a client in that case.
  • the above program may be for realizing a part of the above-mentioned functions, and may be further realized for realizing the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in the computer system. It may be realized by using a programmable logic device such as FPGA.
  • the present invention can be applied to the technique associated with the transition of optical communication devices.

Abstract

上位装置と、上位装置と1以上の加入者線終端装置との間で通信を行う装置入れ替え前の移行元加入者線端局装置と、装置入れ替え先の移行先加入者線端局装置とを備える光アクセスシステムにおける上位装置であって、装置入れ替え時において、移行先加入者線端局装置から送信されたデータが受信された場合に、データの送信元である加入者線終端装置宛のデータを移行先加入者線端局装置に転送する転送制御部、を備える上位装置。

Description

上位装置、光アクセスシステム、転送方法及びコンピュータプログラム
 本発明は、上位装置、光アクセスシステム、転送方法及びコンピュータプログラムに関する。
 図13は、従来技術における光アクセスシステム1000の構成を表す図である。図13に示す光アクセスシステム1000は、3台のONU(Optical Network Unit)100-1~100-3と、3台のOLT(Optical Line Terminal)200-1~200-3と、2台の中継装置300-1~300-2とを備える。ONU100-1~100-3それぞれには、ユーザ端末400-1~400-3のそれぞれが接続されている。なお、ONU100、OLT200、中継装置300及びユーザ端末400の台数は、一例である。
 OLT200は、ONU100と光ファイバで接続され、ユーザ端末400それぞれから送信されたユーザデータを集約し、ユーザ端末400が属するネットワークに属する中継装置300にユーザデータを転送する。OLT200は、ユーザ端末400が属するネットワークに属する中継装置300から送信されたデータを、宛先のユーザ端末400が接続されるONU100に分配する。OLT200は、ONU100と物理的にSS(Single Star)方式で接続される場合、1対1で接続される。OLT200は、PON(Passive Optical Network)の場合には1対N(Nは1以上の整数)で接続されるポートを複数持ち、複数の中継装置300と接続するポートを複数持つ。例えば、図13に示すように、OLT200は、複数のONU100と接続するための複数のポート202-1~202-3と、複数の中継装置300と接続するための複数のポート203-1~203-2とを持つ。
 OLT200は、ユーザ端末400から送信されたユーザデータの転送先が登録された転送テーブルを有し、転送テーブルに従って、ユーザ端末400から送信されたユーザデータを、ポートから転送先のポートに転送する。
 OLT200は、故障が発生していなくても、経年劣化や新機能提供のために計画的に入れ替える必要性が生じる。以下、経年劣化や新機能提供のためにOLT20を新しいOLT200に入れ替えることを移行と記載する。OLT200の移行に際して、転送テーブルの設定を含むOLT200内部の設定はコマンド投入等で変更できる。一方で、移行元のOLT200から移行先のOLT200への光ファイバの接続切り替えは、ケーブルが接続される物理ポートの変更に時間がかかる。
 ケーブル接続の変更工事で発生するユーザ端末400の通信断は可能な限り短いほうがが望ましい。全体工事が長引くと、工事稼働の確保も難しくなる。全ての工程が終わって、初めて移行が完了となる。その間に結線工事や設定変更工事等が何度も生じると、全体の工期も長くなり、その間の工事稼働を確保しつつ、全体を統制する稼働もかかる。
 従来の移行手順について図14~16を用いて説明する。図14に示すように、OLT200-2を移行元OLT、OLT200-3を移行先OLTとして説明する。移行元OLT200-2は、図14に示すように、ONU100と接続するための複数のポート202-1~202-3と、中継装置300と接続するためのポート203を持っている。移行先OLT200-3も同様に、ONU100と接続するための複数のポート205-1~205-3と、中継装置300と接続するためのポート204を持っている。OLT200の移行に際して、図14の点線で示すように、移行元OLT200-2から移行先OLT200-3に接続関係を切り替えるものとして説明する。
(ステップ1)
 まず事業者は、移行先OLT200-3を新たに設置する(図15(A))。
(ステップ2)
 次に事業者は、移行先OLT200-3で使用する転送テーブルを、移行元OLT200-2から複写又は変換することで転送テーブルの設定を行う。これにより、移行先OLT200-3のポート間の接続関係が移行元OLT200-2と同様に設定される(図15(B))。ステップ1からステップ2までの期間中においては、移行元OLT200-2は、ONU100と中継装置300との両方と通信可能である。
(ステップ3)
 次に事業者は、中継装置300と移行元OLT200-2とを接続している接続線450(光ファイバ)を移行元OLT200-2から取り外し、取り外した接続線450を移行先OLT200-3のポート204に付け替える(図15(C))。これにより、ユーザ端末400-1~400-3それぞれに通信断が発生する。
(ステップ4)
 次に事業者は、移行元OLT200-2とONU100-1とを接続している接続線460(光ファイバ)を移行元OLT200-2から取り外し、取り外した接続線460を移行先OLT200-3のポート205-1に付け替える。移行先OLT200-3においてONU100-1の通信復帰を確認する。ONU100-1の通信復帰が確認されることにより、ユーザ端末400-1と中継装置300との間の通信が可能になる(図15(D))。
(ステップ5)
 次に事業者は、移行元OLT200-2とONU100-2とを接続している接続線470(光ファイバ)を移行元OLT200-2から取り外し、取り外した接続線470を移行先OLT200-3のポート205-2に付け替える。移行先OLT200-3においてONU100-2の通信復帰を確認する。ONU100-2の通信復帰が確認されることにより、ユーザ端末400-2と中継装置300との間の通信が可能になる(図16(A))。
(ステップ6)
 次に事業者は、移行元OLT200-2とONU100-3とを接続している接続線480(光ファイバ)を移行元OLT200-2から取り外し、取り外した接続線480を移行先OLT200-3のポート205-3に付け替える。移行先OLT200-3においてONU100-3の通信復帰を確認する。ONU100-3の通信復帰が確認されることにより、ユーザ端末400-3と中継装置300との間の通信が可能になる(図16(B))。
 上記の例では、3台のONU100を例に説明したが、4台以上のONU100が移行元OLT200-2に接続されている場合には、ステップ4と同様の処理がONU100の台数分実行される。
(ステップ7)
 移行元OLT200-2に接続されている全てのONU100の接続の切り替えが完了した後、事業者は移行元OLT200-2を撤去する(図16(C))。これにより、移行の処理が完了する。
特開2011-71951号公報
光井他, "10G級PONに向けたN:MPONプロテクション方式", 電子情報通信学会論文誌B, Vol. J96-B, No. 3, pp. 283-291
 上記のように、中継装置300への接続線を移行先OLT200-3に先に切り替える場合、最初に接続線の切り替えが行われたONU100に接続されているユーザ端末400は早く復帰することができる。一方で、切り替えの順番が遅いONU100に接続されているユーザ端末400は切り替えが完了するまでの間切断された状態が継続してしまうため、通信断の時間が長くなる。
 ONU100への接続線を移行先OLT200-3に先に切り替える場合(ステップ3とステップ4~6を入れ替え)、まず各ONU100に接続されている接続線を移行元OLT200-2から移行先OLT200-3に切り替える。接続線だけ切り替えた状態では、通信が切断された状態であり、中継装置300への接続線の切り替えも終わらないと通信が再開できず、通信復帰に時間を要する。
 上記のように、従来の移行の方法では、上位の装置(例えば、中継装置300)及び下位の装置(例えば、ONU100)との結線の切り替えや、OLT200の設定変更が終わって移行完了となる。したがって、OLT200の移行に際して、切り替え作業だけでなく、全体の作業完了に時間を要してしまう。そのため、ユーザの通信断による影響が大きくなってしまうという問題があった。
 上記事情に鑑み、本発明は、装置の移行に際して、通信断による影響を抑制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、上位装置と、前記上位装置と1以上の加入者線終端装置との間で通信を行う装置入れ替え前の移行元加入者線端局装置と、装置入れ替え先の移行先加入者線端局装置とを備える光アクセスシステムにおける前記上位装置であって、装置入れ替え時において、前記移行先加入者線端局装置から送信されたデータが受信された場合に、前記データの送信元である加入者線終端装置宛のデータを前記移行先加入者線端局装置に転送する転送制御部、を備える上位装置である。
 本発明の一態様は、上位装置と、前記上位装置と1以上の加入者線終端装置との間で通信を行う装置入れ替え前の移行元加入者線端局装置と、装置入れ替え先の移行先加入者線端局装置とを備える光アクセスシステムであって、前記移行先加入者線端局装置は、前記上位装置と接続するための上位ポートと、1以上の加入者線終端装置と接続するための加入者側接続ポートと、前記加入者線終端装置から送信されたデータを前記加入者側接続ポートで受信し、受信した前記データを、前記上位ポートを介して前記上位装置に転送する転送制御部と、を備え、前記上位装置は、装置入れ替え時において、前記移行先加入者線端局装置から送信されたデータが受信された場合に、前記データの送信元である加入者線終端装置宛のデータを前記移行先加入者線端局装置に転送する転送制御部、を備える光アクセスシステムである。
 本発明の一態様は、上位装置と、前記上位装置と1以上の加入者線終端装置との間で通信を行う装置入れ替え前の移行元加入者線端局装置と、装置入れ替え先の移行先加入者線端局装置とを備える光アクセスシステムにおける前記上位装置が行う転送方法であって、装置入れ替え時において、前記移行先加入者線端局装置から送信されたデータが受信された場合に、前記データの送信元である加入者線終端装置宛のデータを前記移行先加入者線端局装置に転送する転送方法である。
 本発明の一態様は、上位装置と、前記上位装置と1以上の加入者線終端装置との間で通信を行う装置入れ替え前の移行元加入者線端局装置と、装置入れ替え先の移行先加入者線端局装置とを備える光アクセスシステムにおける前記上位装置として機能するコンピュータに、装置入れ替え時において、前記移行先加入者線端局装置から送信されたデータが受信された場合に、前記データの送信元である加入者線終端装置宛のデータを前記移行先加入者線端局装置に転送するステップ、を実行させるためのコンピュータプログラムである。
 本発明により、装置の移行に際して、通信断による影響を抑制することが可能となる。
第1の実施形態における光アクセスシステムの構成例を示す図である。 第1の実施形態における中継装置の具体的な構成を表す概略図である。 第1の実施形態における光アクセスシステムのOLT移行時の処理の概要を説明するための図である。 第1の実施形態における光アクセスシステムのOLT移行時の処理の概要を説明するための図である。 第1の実施形態における光アクセスシステムのOLT移行時の処理の流れを表すシーケンス図である。 第2の実施形態における光アクセスシステムの構成例を示す図である。 第2の実施形態における移行補助装置の具体的な構成を表す概略図である。 第2の実施形態における光アクセスシステムのOLT移行時の処理の概要を説明するための図である。 第2の実施形態における光アクセスシステムのOLT移行時の処理の概要を説明するための図である。 第2の実施形態における光アクセスシステムのOLT移行時の処理の概要を説明するための図である。 第2の実施形態における光アクセスシステムの移行時の処理の流れを説明するためのシーケンス図である。 第2の実施形態における光アクセスシステムの移行時の処理の流れを説明するためのシーケンス図である。 従来技術における光アクセスシステムの構成を表す図である。 従来の移行手順を説明するための概略図である。 従来の移行手順を説明するための概略図である。 従来の移行手順を説明するための概略図である。
 以下、本発明の一実施形態を、図面を参照しながら説明する。
(概略)
 本発明における光アクセスシステムでは、OLTの入れ替え時において、中継装置が移行元OLTと移行先OLTとをLAG(Link Aggregation Group)接続する。中継装置は、送信元がONU(例えば、第1のONU)のデータを移行先OLTから受信したことを検出すると、第1のONU宛のデータを移行先OLTに転送する。これにより、移行先OLTに新たに接続が切り替えられたONUとの間の通信は移行先OLTを介して行われる。そのため、従来のように、OLTの移行に対して全ての処理が完了しなくても順次通信を再開することができる。そのため、装置の移行に際して、通信断による影響を抑制することができる。
 以下、具体的な構成について説明する。
(第1の実施形態)
 図1は、第1の実施形態における光アクセスシステム1の構成例を示す図である。
 光アクセスシステム1は、1以上のONU10-1~10-L(Lは1以上の整数)、移行元OLT15(移行元加入者線端局装置)、移行先OLT20(移行先加入者線端局装置)及び中継装置30を備える。移行元OLT15と、ONU10-1~10-Lとは、光ファイバを介して接続されている。移行元OLT15と、中継装置30とは、光ファイバを介して接続されている。光アクセスシステム1が備えるONU10、移行元OLT15、移行先OLT20及び中継装置30の台数は、特に限定されない。
 ONU10-1~10-Lそれぞれには、ユーザ端末40-1~400-M(Mは1以上の整数)のそれぞれが接続されている。図1において、ONU10-1にはユーザ端末40-1が接続され、ONU10-l(l≦L)にはユーザ端末40-m(m≦M)が接続され、ONU10-Lにはユーザ端末40-Mが接続されている。さらに、移行元OLT15の上位には中継装置30が接続され、移行元OLT15の下位にはONU10-1~10-Lが接続されている。以下の説明において、ONU10-1~10-Lを特に区別しない場合には単にONU10と記載する。
 ONU10は、例えば通信サービスの提供を受ける加入者の宅内に設置される。ONU10は、ユーザ端末40から送信されたユーザデータを、移行元OLT15及び中継装置30を介して宛先となる通信装置に送信する。移行により接続先が移行元OLT15から移行先OLT20に変更になった場合には、ONU10はユーザ端末40から送信されたユーザデータを、移行先OLT20及び中継装置30を介して宛先となる通信装置に送信する。
 移行元OLT15は、経年劣化や新機能提供のために入れ替えられるOLTである。移行元OLT15は、ONU10と接続するためのONU接続ポート151-1~151-Lと、中継ポート152と備える。さらに、移行元OLT15は、宛先と、受信ポートと、転送先ポートとが対応付けられた転送テーブルを有し、転送テーブルに従ってデータを転送する。以下の説明では、移行元OLT15が有する転送テーブルには、以下の情報が登録されているものとする。
・宛先“中継装置30”、受信ポート“ONU接続ポート151”、転送先“中継ポート152” 
・宛先“ONU10”、受信ポート“中継ポート152”、転送先“ONU接続ポート151”
 上記の設定により、移行元OLT15は、ONU10から送信されたデータをONU接続ポート151で受信し、受信したデータを、転送テーブルに従って中継ポート152を介して中継装置30に転送する。移行元OLT15は、中継装置30から送信されたデータを中継ポート152で受信し、受信したデータを、転送テーブルに従ってONU接続ポート151を介してONU10に転送する。
 移行先OLT20は、移行元OLT15からの移行先となるOLTである。図1の点で示すように、移行開始時には、ONU10と移行先OLT20とは接続されておらず、移行が開始されると1台毎にONU10が移行先OLT20に接続される。移行先OLT20は、ONU10と接続するためのONU接続ポート211-1~211-Lと、中継ポート221と備える。さらに、移行先OLT20は、移行元OLT15と同様に、転送テーブルを有し、転送テーブルに従ってデータを転送する。以下の説明では、移行先OLT20が有する転送テーブルには、以下の情報が登録されているものとする。
・宛先“中継装置30”、受信ポート“ONU接続ポート211”、転送先“中継ポート221” 
・宛先“ONU10”、受信ポート“中継ポート221”、転送先“ONU接続ポート211”
 上記の設定により、移行先OLT20は、ONU10から送信されたデータをONU接続ポート211で受信し、受信したデータを、転送テーブルに従って中継ポート221を介して中継装置30に転送する。移行先OLT20は、中継装置30から送信されたデータを中継ポート221で受信し、受信したデータを、転送テーブルに従ってONU接続ポート211を介してONU10に転送する。
 中継装置30は、移行元OLT15及び移行先OLT20の上位に位置する装置である。中継装置30は、移行元OLT15及び移行先OLT20と接続するための複数のOLT接続ポート31-1~31-2を備える。なお、OLT接続ポート31の数は、3つ以上であってもよい。中継装置30は、複数のOLT接続ポート31-1~31-2に対してリンクアグリゲーションの設定を行い、移行元OLT15と移行先OLT20とをLAG接続する。以下の説明では、OLT接続ポート31が移行元OLT15に接続するためのポート、OLT接続ポート32が移行先OLT20に接続するためのポートとして説明する。
 さらに中継装置30は、移行先OLT20から送信されたデータを受信したことを契機に、その後の処理では当該データの送信元宛のデータが受信されると移行先OLT20に対してデータを送信する。例えば、中継装置30は、移行先OLT20から送信された、ONU10-1が送信元のデータを受信したとする。この場合、中継装置30は、その後の処理ではONU10-1宛のデータが他の装置から受信すると、受信したデータを移行先OLT20に対して送信する。これにより、移行先OLT20に接続したONU10宛のデータの転送が可能になる。他の装置とは、同じネットワークに属する他の中継装置、他のネットワークに属する中継装置等の中継装置30の下位に位置する装置以外の通信装置である。
 ユーザ端末40は、加入者が所持する通信端末である。ユーザ端末40は、操作に応じてデータをONU10に送信する。ユーザ端末40は、ONU10から送信されたデータを受信する。ユーザ端末40は、情報処理装置を用いて構成される。
 図2は、第1の実施形態における中継装置30の具体的な構成を表す概略図である。
 中継装置30は、OLT側転送部3及び制御部32を備える。
 OLT側転送部3は、複数のOLT接続ポート31-1~31-2を有し、OLT接続ポート31-1~31-2を介して移行元OLT15及び移行先OLT20との間でデータの送受信を行う。
 制御部32は、CPU(Central Processing Unit)等のプロセッサやメモリを用いて構成される。制御部32は、プログラムを実行することによって、リンクアグリゲーション設定部33、検出部34及び転送制御部35の機能を実現する。これらの機能の一部(例えば、リンクアグリゲーション設定部33、検出部34及び転送制御部35の一部)は、予め中継装置30に搭載されている必要はなく、追加のアプリケーションプログラムが中継装置30にインストールされることで実現されてもよい。
 リンクアグリゲーション設定部33は、移行時に外部からの指示に応じて、OLT側転送部3に対してリンクアグリゲーションの設定を行う。例えば、リンクアグリゲーション設定部33は、OLT接続ポート31-1に対して識別情報Lag1を設定し、OLT接続ポート31-2に対して識別情報Lag2を設定する。OLT接続ポート31-1は、移行元OLT15に接続されるポートである。そのため、移行時には、移行元OLT15の中継ポート152に対しても識別情報Lag1が設定される必要がある。OLT接続ポート31-2は、移行先OLT20に接続されるポートである。そのため、移行時には、移行先OLT20の中継ポート221に対しても識別情報Lag2が設定される必要がある。
 検出部34は、移行先OLT20から送信されたデータを検出する。
 転送制御部35は、他の中継装置とOLT(例えば、移行元OLT15及び移行先OLT20)との間でデータの転送を行う。具体的には、転送制御部35は、他の中継装置から転送されたデータを、OLT側転送部3を介して移行元OLT15に転送する。転送制御部35は、検出部34によって移行先OLT20から送信されたデータが検出されると、検出したデータの送信元であるONU10宛のデータについては、OLT側転送部3を介して移行先OLT20に転送する。
 次に、図3及び図4を用いて、第1の実施形態における光アクセスシステム1のOLT移行時の処理の概要について説明する。図3及び図4は、第1の実施形態における光アクセスシステム1のOLT移行時の処理の概要を説明するための図である。
 移行開始前の状態では、1以上のONU10と中継装置30とが移行元OLT15を介して通信中である。OLTの移行を開始するにあたり、事業者は移行先OLT20を設置する(図3(A))。中継装置30は、移行開始前の状態において移行元OLT15との間でリンクアグリゲーションの設定がなされているものとする。この場合、中継装置30のOLT接続ポート31-1及び31-2と、移行元OLT15とがLAG接続されることになる。
 次に事業者は、移行先OLT20の転送テーブルの設定を行う(図3(B))。例えば、事業者は、転送テーブルの設定として、中継ポート221から出力されたデータがONU接続ポート211に転送され、ONU接続ポート211から出力されたデータが中継ポート221に転送されるような設定とする。
 次に事業者は、中継装置30のOLT接続ポート31の接続線の接続先ポートの付け替えを行う(図3(C))。具体的には、事業者は、中継装置30のOLT接続ポート31-2に接続されている光ファイバを、移行先OLT20の中継ポート221に取り付ける。この作業に伴い、事業者は、リンクアグリゲーションの設定を変更する。例えば、中継装置30のOLT接続ポート31-1と、移行元OLT15とがLAG接続され、中継装置30のOLT接続ポート31-2と、移行先OLT20とがLAG接続されるように設定を変更する。
 次に事業者は、移行先OLT20のONU10-1側の接続を切り替える(図3(D))。具体的には、事業者は、図3(D)に示すように、移行元OLT15のONU接続ポート151-1に接続されている光ファイバを、移行先OLT20のONU接続ポート211-1に取り付ける。これにより、ONU10-1は、移行先OLT20を介して通信が可能になる。
 次に事業者は、移行先OLT20のONU10-2側の接続を切り替える(図4(A))。具体的には、事業者は、図4(A)に示すように、移行元OLT15のONU接続ポート151-lに接続されている光ファイバを、移行先OLT20のONU接続ポート211-lに取り付ける。これにより、ONU10-lは、移行先OLT20を介して通信が可能になる。
 次に事業者は、移行先OLT20のONU10-L側の接続を切り替える(図4(B))。具体的には、事業者は、図4(B)に示すように、移行元OLT15のONU接続ポート151-Lに接続されている光ファイバを、移行先OLT20のONU接続ポート211-Lに取り付ける。これにより、ONU10-Lは、移行先OLT20を介して通信が可能になる。
 以上の処理により、移行元OLT15に接続されていたONU10が移行先OLT20に接続される。
 その後、事業者は、移行元OLT15及び余分な配線(例えば、光ファイバ)を撤去する(図4(C))。
 これにより、OLTの移行が完了する。
 図3及び図4では、OLT移行時の処理の概要について説明した。そこで、次に、図5を用いて、移行時における各装置の処理について具体的に説明する。図5は、第1の実施形態における光アクセスシステム1のOLT移行時の処理の流れを表すシーケンス図である。
 図5の処理開始時には、ONU10と中継装置30とが移行元OLT15を介して通信中であるとする。まず事業者は、移行先OLT20を設置する(ステップS101)。これにより、移行元OLT15の近くに移行先OLT20が設置される。次に、事業者は、外部の装置を操作して、中継装置30のリンクアグリゲーションの設定を行う。例えば、事業者は、図3(A)に示すように、中継装置30のOLT接続ポート31-1及び31-2と、移行元OLT15とをLAG接続するように設定を行う。リンクアグリゲーション設定部33は、外部の装置からの指示に応じて、リンクアグリゲーションの設定を行う(ステップS102)。これにより、中継装置30のOLT接続ポート31-1及び31-2と、移行元OLT15とがLAG接続されることになる。
 次に事業者は、移行先OLT20の転送テーブルの設定を行う(ステップS103)。例えば、事業者は、移行元OLT15の転送テーブルをもとに、移行先OLT20の転送テーブルの設定を行う。外部の装置は、設定変更のコマンドを移行先OLT20に送信する。
 事業者は、例えば、以下に示す内容1及び2を転送テーブルに設定させるコマンドを、外部の装置を操作して移行先OLT20に送信させる。
(内容1)宛先“中継装置30”、受信ポート“ONU接続ポート211”、転送先“中継ポート221”と設定させる内容。
 内容1は、宛先が中継装置30のデータを、移行先OLT20のONU接続ポート211で受信した場合、受信したデータを中継ポート221に転送するように設定させる内容である。
(内容2)宛先“ONU10”、受信ポート“中継ポート221”、転送先“ONU接続ポート211”。
 内容2は、宛先がONU10のデータを、中継ポート221で受信した場合、受信したデータをONU接続ポート211に転送するように設定させる内容である。
 移行先OLT20は、外部の装置から送信されたコマンドに従って、転送テーブルの設定を行う(ステップS104)。
 次に事業者は、移行先OLT20の中継ポート221の接続先ポートの付け替えを行う(ステップS105)。ステップS105の具体的な処理は、図3(C)で説明しているため説明を省略する。
 次に事業者は、移行先OLT20のONU10側の接続先ポートの付け替えを行う(ステップS106)。ステップS106の具体的な処理は、図3(D)~図4(B)で説明しているため説明を省略する。
 例えば、ステップS106の処理で、移行先OLT20とONU10-1とが接続された場合、移行先OLT20においてONU10-1の通信復帰を確認する(ステップS107)。ONU10-1の通信復帰が確認されると、移行先OLT20とONU10-1との間でデータの送受信が可能になる。
 事業者は、ステップS106からステップS107までの処理を移行元OLT15に接続されているONU10の台数分実行する。これにより、移行元OLT15に接続されていた全てのONU10が、移行先OLT20に接続される。
 以上の処理により、移行先OLT20に接続されている全てのONU10が、移行元OLT15を介さずに中継装置30と通信可能になる。その後、事業者は、移行元OLT15及び不要な配線を撤去する(ステップS108)。
 以上の説明が、移行元OLT15から移行先OLT20への移行の処理の説明であるが、移行先OLT20にONU10が接続された後の処理についてさらに説明する。以下で説明するステップS109からステップS111までの処理は、移行先OLT20に接続されて通信可能になったONU10が行う処理である。
 ONU10は、移行先OLT20に対してデータを送信する(ステップS109)。例えば、ONU10-1は、移行先OLT20に対してデータを送信する。
 移行先OLT20は、ONU10-1から送信されたデータを、ONU接続ポート211-1で受信する。移行先OLT20は、受信されたデータと、受信したONU接続ポート211とをもとに、転送テーブルを参照してデータの転送先を決定する。例えば、移行先OLT20が有する転送テーブルでは、宛先が中継装置30、受信ポートがONU接続ポート211の場合には、転送先が中継ポート221と設定されている。そこで、移行先OLT20は、受信されたデータを中継ポート221に転送する。
 中継ポート221は、中継装置30と光ファイバで接続されている。そのため、中継ポート221から出力されたデータは、中継装置30に入力される。中継装置30は、受信したデータを宛先の通信装置が属するネットワークの中継装置に転送する。このようにONU10から中継装置30への上り方向のデータ送信が可能になる。
 中継装置30は、移行先OLT20から送信されたデータをOLT側転送部3で受信する。検出部34は、OLT側転送部3で受信されたデータが、移行先OLT20から送信されたデータであることを検出する(ステップS110)。検出部34は、移行先OLT20から送信されたデータを検出したことを転送制御部35に通知する。転送制御部35は、検出部34から通知を受けると、移行先OLT20から送信されたデータの送信元であるONU10の情報を取得する。送信元であるONU10の情報とは、例えばONU10の識別情報(MACアドレス等)であってもよい。転送制御部35は、取得したONU10の情報に基づいて転送設定を行う(ステップS111)。例えば、転送制御部35は、ONU10-1を識別する情報を取得したとする。
 この場合、転送制御部35は、ONU10-1宛のデータを移行先OLT20に転送するようにする。例えば、転送制御部35は、中継装置30において転送に用いる転送テーブルの情報を更新して、宛先が“ONU10-1”の転送先を移行先OLT20が接続されている“OLT接続ポート31-2”と設定する。これにより、その後の処理で中継装置30において、ONU10-1宛のデータが受信された場合には、移行元OLT15ではなく、移行先OLT20に転送される。
 以上のように構成された光アクセスシステム1によれば、装置の移行に際して、通信断による影響を抑制することが可能になる。具体的には、中継装置30は、移行元OLT15と移行先OLT20とをLAG接続する。中継装置30は、送信元がONU10(例えば、ONU10-1)のデータを移行先OLT20から受信したことを検出すると、ONU10-1宛のデータを移行先OLT20に転送する。これにより、移行先OLT20に新たに接続が切り替えられたONU10との間の通信は移行先OLT20を介して行われる。そのため、従来のように、OLTの移行に対して全ての処理が完了しなくても順次通信を再開することができる。そのため、装置の移行に際して、通信断による影響を抑制することができる。
 本発明では、中継装置30においてリンクアグリゲーション接続を行っている。このようにリンクアグリゲーション接続を行うメリットは、以下の通りである。移行前において、リンクアグリゲーション接続により論理的に1本のリンクになっていて、中継装置30には、中継装置30より上位装置への転送設定が設定済みであるとする。その後、OLTの移行を行うが、リンクアグリゲーション接続ではなく、中継装置30に移行先OLT20を接続するための新しいポートを設定すると、その新しいポートに対して、上位装置への転送設定が必要となる(もし、OLT移行前後で上位装置への転送構成を変えないのであれば、中継装置の移行前ポートと同じ転送設定となる)。
 一方で、本発明のようにリンクアグリゲーション接続をしていると、中継装置30より上位装置への転送設定が不要となる。このように、上位装置への転送設定を不要とすることができるため、作業者の負担を軽減することができる。
 従来では、転送設定がうまく複写、変換できているか、接続切替先のポートが正しく接続されているか否かは、接続切替や設定変更実施後に確認することになるが、最終的にユーザの通信が復帰するよう正常に実施できているか否かは、中継装置側接続線、ONU側接続線双方が切り替えた後まで確認ができない。仮に通信が復帰しない場合、切り戻しステップが複雑になりかつ原因究明に時間がかかり、通信断が相当時間増大することになるという問題があった。
 これに対して、光アクセスシステム1では、転送設定がうまく複写、変換できているか、接続切替先のポートが正しく接続されているか否かの確認が、1つの作業毎にユーザの通信復帰という形式で取れる。これにより、各工程において切り戻し判断ができ、切り戻し作業による通信断時間増長を抑制することができる。
 移行先OLT20と中継装置30との間の結線作業や、移行先OLT20とONU10との間の結線作業は物理的構成であるため現地作業が必要であるが、転送テーブルの更新や光SW214の切り替えは一括かつ遠隔で行え、工程を分割することができる。そのため、工程それぞれに適切な技術者と時間を充てることができる。
(第2の実施形態)
 第2の実施形態では、OLTの移行の補助を行う装置であって、ONUの接続を移行元OLTから移行先OLTへ切り替え可能な装置を用いる。
 図6は、第2の実施形態における光アクセスシステム1aの構成例を示す図である。
 光アクセスシステム1aは、1以上のONU10-1~10-L(Lは1以上の整数)、移行元OLT15、移行先OLT20、1以上の移行補助装置27-1~27-L及び中継装置30を備える。移行開始前には、移行元OLT15と、ONU10-1~10-Lとは、光ファイバを介して接続されている。移行開始前には、移行元OLT15と、中継装置30とは、光ファイバを介して接続されている。光アクセスシステム1が備えるONU10、移行元OLT15、移行先OLT20、移行補助装置27及び中継装置30の台数は、特に限定されない。
 図6において、ONU10と移行元OLT15との間に移行補助装置27が設けられているが、移行開始前には移行補助装置27は備えられないため、ONU10と移行元OLT15とが直接接続されることになる。一方で、移行が開始されると、ONU10と移行元OLT15との間に移行補助装置27を設置して処理が行われる点が第1の実施形態と異なる点である。以下、第1の実施形態との相違点について説明する。
 移行補助装置27は、OLTの移行の補助を行う装置であって、ONU10の接続を移行元OLT15から移行先OLT20へ切り替え可能な装置である。移行補助装置27は、移行開始時において、例えばONU10と移行元OLT15との間に設けられ、移行元OLT15から送信されたデータをONU10へ、又は、ONU10から送信されたデータを移行元OLT15へ転送する。移行補助装置27は、移行時において、例えば移行元OLT15と接続している光ファイバを切断し、移行先OLT20とONU10とを通信可能に接続する。移行補助装置27-1~27-Lは、同一の構成を有している。
 図7は、移行補助装置27の具体的な構成を表す概略図である。
 移行補助装置27は、固定部材271(第1の部材)及び可動部材272(第2の部材)で構成される。移行補助装置27は、可動部材272が可動して、固定部材271内に設けられている移行先OLT20と接続するための光ファイバと、可動部材272内に設けられONU10と接続するための光ファイバとを融着により接続することにより、ONU10と移行先OLT20との通信を可能にする。
 より具体的には、移行補助装置27は、可動部材272が移動して可動部材272の外側と、固定部材271の外側とを合わせると、固定部材271及び可動部材272に備えられる融着機構の位置がほぼ一致する。融着機構は、一般的に光ファイバの融着に用いられる融着機である。
 固定部材271は、移行先OLT接続ポート273(第1のポート)、移行元OLT接続ポート274(第2のポート)及び融着機構275(接続部)を備える。
 移行先OLT接続ポート273は、移行先OLT20と通信するためのポートである。移行先OLT接続ポート273には、移行先OLT20と接続する光ファイバが取り付けられる。
 移行元OLT接続ポート274は、移行元OLT15と通信するためのポートである。移行元OLT接続ポート274には、移行元OLT15と接続する光ファイバが取り付けられる。
 融着機構275は、光ファイバを融着するための機能を備えた部材である。融着機構275と移行先OLT接続ポート273との間には、光ファイバ28が設置されている。融着機構275は、可動部材272に設けられる光ファイバと、光ファイバ28とを融着により接続する。融着を行うにあたり、以下の参考文献1に示す融着機のコア調心技術により光ファイバのコア位置を合わせる。これにより、移行先OLT接続ポート273-1とONU接続ポート277-1とを接続線で接続することができる。
(参考文献1:“コア調心融着接続機 90S より早く。より正確に。”, URL:https://e431.jp/upload/save_file/02171736_5e4a509e468db.pdf)
 可動部材272は、外部又は手動により稼働する部材である。可動部材272は、融着機構276(接続部)、ONU接続ポート277、切断部278及び可動制御部279を備える。
 融着機構276は、光ファイバを融着するための機能を備えた部材である。移行開始時には、融着機構276は、移行元OLT接続ポート274とONU接続ポート277との間に位置する。融着機構276には、移行元OLT接続ポート274とONU接続ポート277とを接続する光ファイバ29が通っている。そして、移行時には、融着機構276は、融着機構275に設けられる光ファイバと、可動部材272に設けられる光ファイバとを融着により接続する。
 ONU接続ポート277は、ONU10と通信を行うためのポートである。例えば、ONU接続ポート277には、ONU10と接続するための光ファイバが取り付けられる。
 切断部278は、外部からの指示により光ファイバを切断する。具体的には、切断部278は、固定部材271と可動部材272との間で、融着機構276から飛び出している光ファイバを切断する。切断部278は、例えば自動型のファイバカッターである。
 可動制御部279は、外部からの指示により可動部材272を移動させる。具体的に可動制御部279は、融着機構276内の光ファイバの位置と、融着機構275内の光ファイバの位置とが一致する位置まで可動部材272を移動させる。融着機構276内の光ファイバの位置と、融着機構275内の光ファイバの位置とが一致する位置までの距離があらかじめ決まっている場合には、可動制御部279は予め定められた距離だけ可動部材272を移動させてもよい。
 なお、移行補助装置27は、融着機(融着機構275及び276)に、固定部材271及び可動部材272に備えられる他の構成を装着することで構成されているため、着脱可能であり移行終了後に不要な機能部を取り除くことができる。すなわち、移行終了後には、融着機構275及び276以外の構成は、取り除くことが可能である。
 次に、図8~図10を用いて、第2の実施形態における光アクセスシステム1aのOLT移行時の処理の概要について説明する。図8~図10は、第2の実施形態における光アクセスシステム1aのOLT移行時の処理の概要を説明するための図である。
 移行開始前の状態では、1以上のONU10と中継装置30とが移行元OLT15を介して通信中である。OLTの移行を開始するにあたり、事業者は移行先OLT20及び移行補助装置27を設置する(図8(A))。設置される移行補助装置27の台数は、移行先OLT20の台数分であってもよい。中継装置30は、移行開始前の状態において移行元OLT15との間でリンクアグリゲーションの設定がなされているものとする。この場合、中継装置30のOLT接続ポート31-1及び31-2と、移行元OLT15とがLAG接続されることになる。
 次に事業者は、移行先OLT20の転送テーブルの設定を行う(図8(B))。例えば、事業者は、転送テーブルの設定として、中継ポート221から出力されたデータがONU接続ポート211に転送され、ONU接続ポート211から出力されたデータが中継ポート221に転送されるような設定とする。
 次に事業者は、中継装置30のOLT接続ポート31の接続線の接続先ポートの付け替えを行う(図8(C))。具体的には、事業者は、中継装置30のOLT接続ポート31-2に接続されている光ファイバを、移行先OLT20の中継ポート221に取り付ける。この作業に伴い、事業者は、リンクアグリゲーションの設定を変更する。例えば、中継装置30のOLT接続ポート31-1と、移行元OLT15とがLAG接続され、中継装置30のOLT接続ポート31-2と、移行先OLT20とがLAG接続されるように設定を変更する。
 次に事業者は、移行先OLT20のONU10-1側の配線及び移行補助装置27の配線を行う(図9(A))。具体的には、事業者は、図9(A)に示すように、移行先OLT20のONU接続ポート211-1に光ファイバ43を取り付け、移行補助装置27-1の移行元OLT接続ポート274-1に光ファイバ44、移行補助装置27-1のONU接続ポート277-1に光ファイバ45を取り付ける。
 次に事業者は、移行先OLT20のONU10-1側の配線及び移行補助装置27の配線を接続する(図9(B))。具体的には、まず事業者は、ONU10-1と移行元OLT15とを接続していた光ファイバを取り外す。この作業により、ONU10-1と中継装置30との接続が切断されるため、ONU10-1において通信断が発生する。
 事業者は、移行先OLT20のONU接続ポート211-1に接続されている光ファイバ43を、移行補助装置27-1の移行先OLT接続ポート273-1に取り付ける。さらに事業者は、移行補助装置27-1の移行元OLT接続ポート274-1に接続されている光ファイバ44を、移行元OLT15のポート152に取り付ける。さらに事業者は、移行補助装置27-1のONU接続ポート277-1に接続されている光ファイバ45と、ONU10-1に接続されている光ファイバとを接続する。例えば、事業者は、光ファイバ45と、ONU10-1に接続されている光ファイバとを融着により接続する。
 事業者は、図9(A)及び図9(B)に示す作業を移行元OLT15に接続されているONU10分実行する(図9(C))。図9(C)では、図9(A)及び図9(B)に示す作業を移行元OLT15に接続されているONU10-lに実行している例を示している。
 移行補助装置27-1は、外部からの指示により、ONU10-1と移行元OLT15を接続している光ファイバ29を切断し、可動部材272-1を移動させる(図10(A))。具体的には、まず移行補助装置27-1は、切断部278-1によりONU10-1と移行元OLT15を接続している光ファイバ29を切断する。次に、移行補助装置27-1は、可動部材272-1の融着機構276を固定部材271-1の融着機構275の位置まで移動させる。そして、移行補助装置27-1は、融着機構275及び融着機構276により光ファイバを融着する。これにより、ONU10-1と移行先OLT20とが移行補助装置27を介して通信可能に接続される。
 事業者は、移行補助装置27-1において、切替後の芯線以外を撤去する(図10(B))。例えば、事業者は、図10(B)に示すように、移行先OLT20とONU10とを接続するために必要な部材以外を撤去する。その後、事業者は、図10(A)から図10(B)に示す作業を移行補助装置27に接続されているONU10分実行する(図10(C))。
 その後、事業者は、移行元OLT15及び余分な配線(例えば、光ファイバ)を撤去する。
 これにより、OLTの移行が完了する。
 図8~図10では、OLT移行時の処理の概要について説明した。そこで、次に、図11~図12を用いて、移行時における各装置の処理について具体的に説明する。図11及び図12は、光アクセスシステム1におけるOLT移行時の処理の流れを表すシーケンス図である。図11及び図12において、図5と同様の処理については図5と同様の符号を付して説明を省略する。
 図11及び図12の処理開始時には、ONU10と中継装置30とが移行元OLT15を介して通信中であるとする。まず事業者は、移行先OLT20及び移行補助装置27を設置する(ステップS201)。これにより、移行元OLT15の近くに移行先OLT20及び移行補助装置27が設置される。ステップS102からステップS105までの処理が実行される。
 次に事業者は、移行先OLT20のONU10側の接続先ポートの付け替えを行う(ステップS202)。ステップS202の具体的な処理は、図9(A)~図9(C)で説明しているため説明を省略する。
 事業者は、ステップS202の処理を移行元OLT15に接続されているONU10の台数分実行する。これにより、全てのONU10が移行補助装置27を介して移行元OLT15及び移行先OLT20に接続される。
 その後、事業者は、外部の装置を操作して、移行補助装置27の芯線の切り替えを指示する(ステップS203)。例えば、事業者は、外部の装置を操作して、移行補助装置27-1の切り替えを指示する。外部の装置は、切替指示を移行補助装置27-1に送信する。切替指示には、光ファイバの切断の他に、可動部材272の移動及び光ファイバの融着の指示が含まれる。
 移行補助装置27-1の切断部278-1は、外部の装置から送信された切替指示に基づいて、光ファイバを切断する(ステップS204)。これにより、ONU10-1と移行元OLT15との接続が切断される。次に、可動制御部279は、外部の装置から送信された切替指示に基づいて、可動部材272を移動させる(ステップS205)。具体的には、可動制御部279は、可動部材272の融着機構276に備えられる光ファイバと、固定部材271の融着機構275に備えられる光ファイバとを融着可能な位置まで可動部材272を移動させる。
 融着機構275及び融着機構276は、可動制御部279による移動が終わった後、光ファイバを融着する(ステップS206)。光ファイバの融着方法は、既存の方法が用いられる。これにより、ONU10-1と移行先OLT20とが光ファイバを介して通信可能になる。なお、ここで、融着後に事業者は、ONU10-1と移行先OLT20との接続を確認する。その後、特に問題が無ければ、事業者は、移行補助装置27-1の切替後の芯線以外を撤去する(ステップS207)。
 ステップS203からステップS207までの処理により、ONU10-1は、中継装置30との間でデータの送受信を行うことができる。具体例を挙げて説明する。ONU10-1から中継装置30への上り方向のデータ送信について説明する。ONU10-1から中継装置30宛のデータが移行補助装置27-1に送信されたとする。移行補助装置27-1は、移行先OLT20のONU接続ポート211-1と光ファイバで接続されている。そのため、ONU10-1から送信されたデータは、移行補助装置27-1を介して移行先OLT20のONU接続ポート211-1で受信される。移行先OLT20は、受信されたデータと、受信したONU接続ポート211-1とをもとに、転送テーブルを参照してデータの転送先を決定する。例えば、移行先OLT20が有する転送テーブルでは、宛先が中継装置30、受信ポートがONU接続ポート211の場合には、転送先が中継ポート221と設定されている。そこで、移行先OLT20は、受信されたデータを中継ポート221に転送する。
 中継ポート221は、中継装置30と光ファイバで接続されている。そのため、中継ポート221から出力されたデータは、中継装置30に入力される。中継装置30は、受信したデータを宛先の通信装置が属するネットワークの中継装置に転送する。このようにONU10から中継装置30への上り方向のデータ送信が可能になる。
 事業者は、ステップS203からステップS207までの処理を、移行補助装置27に接続されているONU10分実行する。
 以上の処理により、移行補助装置27に接続されている全てのONU10が、移行元OLT15を介さずに中継装置30と通信可能になる。その後、事業者は、移行元OLT15及び不要な配線を撤去する(ステップS208)。
 以上の説明が、移行元OLT15から移行先OLT20への移行の処理の説明であるが、移行先OLT20にONU10が接続された後の処理についてさらに説明する。以下で説明するステップS209からステップS211までの処理は、移行先OLT20に接続されて通信可能になったONU10が行う処理である。
 ONU10は、移行補助装置27を介して移行先OLT20に対してデータを送信する(ステップS209)。例えば、ONU10-1は、移行補助装置27-1を介して移行先OLT20に対してデータを送信する。
 移行先OLT20は、ONU10-1から送信されたデータを、移行補助装置27を介してONU接続ポート211-1で受信する。移行先OLT20は、受信されたデータと、受信したONU接続ポート211とをもとに、転送テーブルを参照してデータの転送先を決定する。例えば、移行先OLT20が有する転送テーブルでは、宛先が中継装置30、受信ポートがONU接続ポート211の場合には、転送先が中継ポート221と設定されている。そこで、移行先OLT20は、受信されたデータを中継ポート221に転送する。
 中継ポート221は、中継装置30と光ファイバで接続されている。そのため、中継ポート221から出力されたデータは、中継装置30に入力される。中継装置30は、受信したデータを宛先の通信装置が属するネットワークの中継装置に転送する。このようにONU10から中継装置30への上り方向のデータ送信が可能になる。
 中継装置30は、移行先OLT20から送信されたデータをOLT側転送部3で受信する。検出部34は、OLT側転送部3で受信されたデータが、移行先OLT20から送信されたデータであることを検出する(ステップS210)。検出部34は、移行先OLT20から送信されたデータを検出したことを転送制御部35に通知する。転送制御部35は、検出部34から通知を受けると、移行先OLT20から送信されたデータの送信元であるONU10の情報を取得する。送信元であるONU10の情報とは、例えばONU10の識別情報(MACアドレス等)であってもよい。転送制御部35は、取得したONU10の情報に基づいて転送設定を行う(ステップS211)。例えば、転送制御部35は、ONU10-1を識別する情報を取得したとする。
 この場合、転送制御部35は、ONU10-1宛のデータを移行先OLT20に転送するようにする。例えば、転送制御部35は、転送に用いるテーブルの情報を更新して、宛先が“ONU10-1”の転送先を移行先OLT20が接続されている“OLT接続ポート31-2”と設定する。これにより、その後の処理で中継装置30において、ONU10-1宛のデータが受信された場合には、移行元OLT15ではなく、移行先OLT20に転送される。
 以上のように構成された光アクセスシステム1aによれば、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。
 さらに光アクセスシステム1aにおいても、結線作業工程は物理的構成であるため現地作業が必要だが、移行補助装置27が外部からの指示を遠隔でできることにより、現地作業作業者と遠隔作業者の連携が不要となり、遠隔作業者のタイミングで効率的に作業可能になる。
 さらに光アクセスシステム1aでは、移行補助装置27の切替タイミング(動作タイミング)を移行元OLT15内のトラフィック監視と連動させることで、高優先トラフィックが流れていないときに切り替えることができ、サービス品質の向上が期待できる。
 第1の実施形態及び第2の実施形態に共通する変形例について説明する。
 ONU10の切り替えは、どのような順番で行われてもよい。
 本発明においては、リンクアグリゲーション接続は必須ではなく、リンクアグリゲーション接続しない場合には、中継装置30に移行先OLT20を接続するための新しいポートに対して上位装置への転送設定をすればよい。
 上述した実施形態における移行先OLT20の一部の機能、移行補助装置27の一部の機能(例えば、切断部278による切断処理、可動制御部279による可動制御及び融着機構275,276による融着の処理)及び中継装置30の一部の機能(リンクアグリゲーション設定部33、検出部34及び転送制御部35)をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよく、FPGA等のプログラマブルロジックデバイスを用いて実現されるものであってもよい。
 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、光通信装置の移行に伴う技術に適用できる。
10-1~10-L…ONU, 15…移行元OLT, 20…移行先OLT, 30…中継装置, 21-1~21-N…加入者側転送部, 31…OLT接続ポート, 32…制御部, 33…リンクアグリゲーション設定部, 34…検出部, 35…転送制御部,211…ONU接続ポート, 221…中継ポート, 222…中継装置用転送ポート, 278…切断部

Claims (7)

  1.  上位装置と、前記上位装置と1以上の加入者線終端装置との間で通信を行う装置入れ替え前の移行元加入者線端局装置と、装置入れ替え先の移行先加入者線端局装置とを備える光アクセスシステムにおける前記上位装置であって、
     装置入れ替え時において、前記移行先加入者線端局装置から送信されたデータが受信された場合に、前記データの送信元である加入者線終端装置宛のデータを前記移行先加入者線端局装置に転送する転送制御部、
     を備える上位装置。
  2.  前記転送制御部は、前記移行先加入者線端局装置に接続が切り替えられた加入者線終端装置が送信したデータが、前記移行先加入者線端局装置から送信された場合に転送テーブルの情報を更新し、前記接続が切り替えられた加入者線終端装置宛のデータが受信されると前記転送テーブルを参照して前記移行先加入者線端局装置に転送する、請求項1に記載の上位装置。
  3.  前記上位装置は、切り替え前に前記移行元加入者線端局装置との間でリンクアグリゲーション接続を行い、リンクアグリゲーション接続を行っている一部のポートで前記移行先加入者線端局装置と接続する、請求項1又は2に記載の上位装置。
  4.  上位装置と、前記上位装置と1以上の加入者線終端装置との間で通信を行う装置入れ替え前の移行元加入者線端局装置と、装置入れ替え先の移行先加入者線端局装置とを備える光アクセスシステムであって、
     前記移行先加入者線端局装置は、
     前記上位装置と接続するための上位ポートと、
     1以上の加入者線終端装置と接続するための加入者側接続ポートと、
     前記加入者線終端装置から送信されたデータを前記加入者側接続ポートで受信し、受信した前記データを、前記上位ポートを介して前記上位装置に転送する転送制御部と、
     を備え、
     前記上位装置は、
     装置入れ替え時において、前記移行先加入者線端局装置から送信されたデータが受信された場合に、前記データの送信元である加入者線終端装置宛のデータを前記移行先加入者線端局装置に転送する転送制御部、
     を備える光アクセスシステム。
  5.  前記移行先加入者線端局装置と前記1以上の加入者線終端装置との間に、装置入れ替えの補助を行う移行補助装置をさらに備え、
     前記移行補助装置は、
     第1の部材と、可動する第2の部材とで構成され、
     前記第1の部材は、移行元加入者線端局装置と接続するための第1のポートと、移行先加入者線端局装置と接続するための第2のポートとを備え、
     前記第2の部材は、移行元加入者線端局装置に接続している前記1以上の加入者線終端装置と接続するための第3のポートを備え、
     前記装置入れ替え開始時には、前記第2のポートを介して前記移行先加入者線端局装置に接続されておらず、前記第1のポートと前記第3のポートとが接続線を介して接続されており、
     前記第2のポートを介して前記移行先加入者線端局装置に接続された後に、前記第1のポートと前記第3のポートとを接続している前記接続線を切断する切断部と、
     前記切断部により前記接続線が切断された後に、前記第2の部材を移動させる可動制御部と、
     前記第2の部材の移動後に、前記第2のポートと前記第3のポートとを接続線で接続する接続部と、
     を備える、請求項3に記載の光アクセスシステム。
  6.  上位装置と、前記上位装置と1以上の加入者線終端装置との間で通信を行う装置入れ替え前の移行元加入者線端局装置と、装置入れ替え先の移行先加入者線端局装置とを備える光アクセスシステムにおける前記上位装置が行う転送方法であって、
     装置入れ替え時において、前記移行先加入者線端局装置から送信されたデータが受信された場合に、前記データの送信元である加入者線終端装置宛のデータを前記移行先加入者線端局装置に転送する転送方法。
  7.  上位装置と、前記上位装置と1以上の加入者線終端装置との間で通信を行う装置入れ替え前の移行元加入者線端局装置と、装置入れ替え先の移行先加入者線端局装置とを備える光アクセスシステムにおける前記上位装置として機能するコンピュータに、
     装置入れ替え時において、前記移行先加入者線端局装置から送信されたデータが受信された場合に、前記データの送信元である加入者線終端装置宛のデータを前記移行先加入者線端局装置に転送するステップ、
     を実行させるためのコンピュータプログラム。
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