WO2022254541A1 - 光アクセス網及びその設計方法 - Google Patents
光アクセス網及びその設計方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2022254541A1 WO2022254541A1 PCT/JP2021/020725 JP2021020725W WO2022254541A1 WO 2022254541 A1 WO2022254541 A1 WO 2022254541A1 JP 2021020725 W JP2021020725 W JP 2021020725W WO 2022254541 A1 WO2022254541 A1 WO 2022254541A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- optical
- optical cable
- loop
- access network
- same route
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 103
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 32
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims description 3
- 230000010354 integration Effects 0.000 claims description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 11
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 7
- 230000004308 accommodation Effects 0.000 description 4
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 2
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 238000011900 installation process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000002250 progressing effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/27—Arrangements for networking
- H04B10/275—Ring-type networks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/27—Arrangements for networking
Definitions
- This disclosure relates to the technical field of designing an optical fiber cable network configuration in an access communication network.
- Star-type optical access networks which are widely used for Fiber to the Home (FTTH), are difficult to use for high-reliability connection services because even a single optical fiber breakage can cause communication service interruptions. .
- FTTH Fiber to the Home
- loop-type wiring even if demand fluctuates, it is easier to avoid equipment depletion and forced expansion, and optical core resource excess. Also, the loop-type wiring makes it possible to adopt a different route redundancy configuration in which two or more optical fibers are routed to the same point by different routes.
- the diameter of the loop becomes large and the single fault section of the optical cable becomes long when wiring inside the loop, so it is proportional to the length of the single fault section. It is conceivable that the number of FITs (Failure in Time) to be performed increases and the failure rate increases.
- An object of the present disclosure is to shorten the length of a single fault section and reduce the failure rate compared to single-loop wiring.
- the present disclosure arranges a plurality of optical cable loops in a housing area of a communication station building and connects two or more optical cable loops to each other so that the loop formed by the optical cable (optical cable loop) does not become too large.
- the optical access network of the present disclosure is An optical access network that connects a communication station building and an optical termination position with an optical cable, Equipped with multiple optical cable loops in which optical cables are connected in a loop, Optical cable loops are connected to each other.
- the optical access network design method of the present disclosure includes: Multiple optical cable loops, in which optical cables are connected in loops, are arranged between the communication station building and the optical termination position, The optical cable loops are connected to each other.
- the length of a single failure section can be shortened compared to a single loop type wiring by using a multistage loop type wiring for an optical access network that connects a communication station building and an optical termination position with an optical fiber. , the failure rate can be reduced.
- a basic network configuration example is shown.
- 1 shows a network configuration example of the present disclosure
- Fig. 3 shows the effect of a fault on the upper and lower loops with a single connection point
- Fig. 3 shows the effect of a fault on the upper and lower loops with two connection points
- An example of the optical path length when the connection points on the same route of the upper loop and the lower loop are arranged close to each other is shown.
- An example of the optical path length when the connection points on the same route of the upper loop and the lower loop are arranged far apart is shown.
- An example of cable laying when cables are not integrated is shown.
- An example of cable laying when cables are integrated is shown.
- An example of calculation of the required number of core wires for loops that do not pass through the same route is shown.
- An example of calculation of the required number of core wires for loops passing through the same route is shown.
- Fig. 1 shows a basic network configuration example of the present disclosure.
- the optical access network of the present disclosure is an optical access network that connects a communication station building 91 to a customer installation location 92, which is an optical termination position, with an optical cable.
- the optical access network design method of the present disclosure arranges a plurality of optical cable loops within an accommodation area managed by the communication station building 91 so that the loop formed by the optical cable (optical cable loop) does not become too large. Connect one or more optical cable loops together.
- the optical access network of the present disclosure has a multistage loop optical access network configuration that covers the accommodation area of the communication station building 91 .
- the size of the optical cable loop refers to the failure rate or FIT number that varies depending on the optical cable type and construction environment of the optical cable connected in a loop, and the length of the single failure section is set to be lower than the target failure rate or FIT number. size.
- FIG. 1 shows an example in which two optical cable loops are provided as the plurality of optical cable loops.
- an optical cable loop connected to the communication station building 91 is called a "upper loop”
- an optical cable loop not connected to the communication station building 91 but connected to the upper loop is called a "lower loop”.
- the upper loop cable 93 is an optical cable that forms an upper loop and is connected to the communication station building 91 .
- the lower loop cable 94 is an optical cable that forms a lower loop, and is arranged at the customer's installation location 92 via a wiring cable 95 .
- FIG. 2 shows a network configuration example of the present disclosure.
- the optical access network design method of the present disclosure arranges upper loops and lower loops between the communication station building 91 and the customer installation location 92, and connects these optical cable loops to each other. At this time, connect according to the following policy.
- the upper loop and the lower loop are designed to pass through the same route as much as possible.
- ⁇ Two or more connection points are provided on the same route of the upper loop and the lower loop.
- connection point 96 With a single connection point, as shown in FIG. 3, a failure of connection point 96 disrupts the entire lower loop.
- connection points 96A and 96B there are two connection points, so it is possible to avoid one of the high-risk areas on the hazard map. Therefore, it is possible to reduce the probability that both the connection points 96A and 96B are damaged at the same time, thereby avoiding the occurrence of a single point of failure, thereby improving reliability. Also, even if a failure occurs at one connection point 96A, the communication service can be continued via the other connection point 96B.
- connection points 96A and 96B a comparison of the distances of connection points 96A and 96B is made.
- the connection points on the same route of the upper loop and the lower loop are arranged close to each other.
- the optical path length from the communication station building 91 to the customer installation location 92 via the connection point 96B is a+b+2c+d+e.
- the connection points on the same route of the upper loop and the lower loop are arranged far apart. In this case, the optical path length from the communication station building 91 to the customer installation location 92 via the connection point 96B is a+b+d+e.
- the distance between the two connection points is increased to the extent possible on the same route.
- the optical path length connecting an arbitrary point on the upper loop and an arbitrary point on the lower loop is shortened, so the delay from the communication station building 91 to the customer installation place 92 is reduced. Also, since the optical path length from the communication station building 91 to the customer's installation place 92 is shortened, the optical loss is reduced.
- connection points 96A and 96B When there is only one vacant conduit, the main conduit 82, and two cables cannot be laid in the main conduit 82, both the upper loop cable 93 and the lower loop cable 94 cannot be laid as shown in FIG. Can not.
- the cable laid between connection points 96A and 96B is an integrated loop cable 84 that integrates two cables, the upper loop cable 93 and the lower loop cable 94, into one cable. Laying with. As a result, in this embodiment, even if there is only one vacant conduit in the main conduit 82 and two cables cannot be laid in the main conduit 82, the connection points 96A and 96B can be connected. be possible.
- the optical access network design method of the present disclosure arranges upper loops and lower loops between the communication station building 91 and the customer installation location 92, and connects these optical cable loops to each other. At this time, connect according to the following policy.
- the loop cable laid between the two connection points 96A and 96B of the same route of the upper loop and the lower loop has the same extension probability for the same width of demand fluctuation as compared to the case where the same route is not passed. reduce the number of cores of cables integrated into -
- the loop cables laid between the two connection points 96A and 96B of the same route of the upper loop and the lower loop may be integrated into one line.
- the number of core wires required for the upper loop is is.
- connection points 96A and 96B increasing the distance between the connection points 96A and 96B, the optical path length connecting an arbitrary point on the upper loop and an arbitrary point on the lower loop is shortened, thereby reducing the delay.
- ⁇ By increasing the distance between the connection points 96A and 96B the optical path length from the communication station building 91 to the customer's installation location 92 is shortened, thereby reducing the optical loss. Integrating the loop cable laid between the two connection points 96A and 96B on the same route of the upper loop and the lower loop into one loop reduces the installation process and material costs, thereby reducing the construction cost.
- Non-Patent Document 1 In recent years, 5G, where the development of base stations is progressing, is expected to increase in importance as a social infrastructure that supports future industrial development and society. Furthermore, in the beyond 5G/6G era, further sophistication of the three characteristic functions of 5G (large capacity, high reliability/low delay, and multiple simultaneous connections) is expected. [Non-Patent Document 1]
- optical access network equipment that satisfies the above diverse and advanced characteristic functions in a single wiring form will become the communication infrastructure equipment that supports all information and communication services, including mobile fronthaul. There is a need for a net design method.
- the functional requirements for the Beyond 5G/6G era optical access network are mission-critical high-reliability connections (reliability) and flexibility in opening optical cores used for mobile fronthaul. gender may be important.
- the present disclosure has the above-described configuration and effects, can shorten the length of a single failure section, and reduces the failure rate, so it can support 5G base station development and optical cable laying for the Beyond 5G / 6G era. can.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Abstract
Description
通信局舎と光終端位置とを光ケーブルで結ぶ光アクセス網であって、
光ケーブルがループ状に接続されている光ケーブルループを複数備え、
光ケーブルループ同士が互いに接続されている。
通信局舎から光終端位置の間に、光ケーブルがループ状に接続されている光ケーブルループを複数配置し、
前記光ケーブルループを互いに接続することを特徴とする。
・上位ループおよび下位ループはなるべく同一ルートを通る設計とする。
・上位ループおよび下位ループの同一ルート上に接続点を2つ以上備える。
接続点が1つの場合、図3に示すように、接続点96が故障すると、下位ループの全体が不通になる。
一方、接続点が2つの場合、図4に示すように、接続点が2つになるので、ハザードマップ上のハイリスクエリアを一方は回避する処置が可能になる。このため、接続点96A及び96Bの両方を同時に被災する確率を低減することができ、単一障害点の発生を回避できるため、信頼性が向上する。また、一方の接続点96Aで故障が生じても、もう一方の接続点96Bを介して通信サービスを継続することができる。
図5では、上位ループおよび下位ループの同一ルート上の接続点を近づけて配置している。この場合の、通信局舎91から接続点96Bを経由し、お客様設置場所92までの光路長は、a+b+2c+d+eである。
これに対し、図6では、上位ループおよび下位ループの同一ルート上の接続点を遠ざけて配置している。この場合の、通信局舎91から接続点96Bを経由し、お客様設置場所92までの光路長は、a+b+d+eである。
空き管路が主線管路82の1本しかなく、主線管路82に2条のケーブルを敷設できない場合、図7に示すように、上位ループケーブル93及び下位ループケーブル94の両方のケーブルは敷設できない。
一方、本開示では、図8に示すように、接続点96A及び96Bの間に敷設するケーブルを、上位ループケーブル93及び下位ループケーブル94の2条のケーブルを1条に統合した統合ループケーブル84で敷設する。これにより、本実施形態では、空き管路が主線管路82の1本しかなく、主線管路82に2条のケーブルを敷設できない場合であっても、接続点96A及び96Bを接続することが可能になる。
・上位ループおよび下位ループの同一ルートの2接続点96A及び96Bの間に敷設するループケーブルは、同一ルートを通らない場合と比較して、同じ需要変動の幅に対して同じ増設確率となるように統合したケーブルの心数を削減する。
・例えば、上位ループおよび下位ループの同一ルートの2接続点96A及び96Bの間に敷設するループケーブルは1条に統合してもよい。(以下、統合ループケーブルと称する。)
・上位ループおよび下位ループの同一ルートの2接続点96A及び96Bの間は1条の統合ループケーブル84に統合した上で、統合前と比較して、同じ需要変動の幅に対して同じ増設確率となるように統合したケーブルの心数を削減する。
・上位ループ及び下位ループを備える多段ループとすることで、単一ループ型配線と比較して、単一障害区間長を短くでき、故障率を小さくできる。ここで、上述の実施形態では多段ループが2段である例を示したが、2段以上の任意の段数を採用することができる。
・多段ループにおいて、隣接するループの接続点を2つ設けることで、接続点が一つの多段ループと比較して、ハザードマップ上のハイリスクエリアを一方は回避する処置が可能になり、同時に被災する確率を低減することができるため、信頼性が向上する。
・接続点96A及び96Bの間の距離を大きくすることによって、上位ループ上の任意地点と下位ループ上の任意地点を結ぶ光路長が短くなるので遅延が小さくなる。
・接続点96A及び96Bの間の距離を大きくすることによって、通信局舎91からお客様設置場所92までの光路長が短くなるので光損失が小さくなる。
・上位ループおよび下位ループの同一ルートの2接続点96A及び96B間に敷設するループケーブルを1条に統合することで、敷設工程および物品コストが削減されるので構築コストが小さくなる。
・上位ループおよび下位ループの同一ルートの2接続点96A及び96B間に敷設するループケーブルを1条に統合することで、使用する管路が少なくなるので管路リソースを節約できる。
・上位ループおよび下位ループを同一ルートに敷設することで、大群化効果により需要変動時にも増設確率を低下させることができる。これは、上位ループ内(または下位ループ内)に発生した光心線需要に対して、下位ループ(または上位ループ)に当初設定していた心線リソースを融通することで、上位ループ内(または下位ループ内)の需要変動分を吸収して需要を収容することができるためである。言い換えれば、上位ループおよび下位ループが接する区間が短い場合(あるいは接続点が一か所の場合)に必要な心数と比較して、上位ループおよび下位ループを同一ルートに敷設する場合には、同じ需要変動耐力を確保する光アクセス網を構成するために必要な心数(および心線総延長)を削減することができる。
83:既設ケーブル
91:通信局舎
92:お客様設置場所
93:上位ループケーブル
94:下位ループケーブル
95:配線ケーブル
96、96A、96B:接続点
Claims (8)
- 通信局舎と光終端位置とを光ケーブルで結ぶ光アクセス網であって、
光ケーブルがループ状に接続されている光ケーブルループを複数備え、
光ケーブルループ同士が互いに接続されている、
光アクセス網。 - 互いに接続されている前記光ケーブルループは、同一ルート上に敷設されている2つの接続点を有する、
請求項1に記載の光アクセス網。 - 前記光ケーブルループのうちの他の前記光ケーブルループと同一ルート上に敷設されている光ケーブルが、複数の光ケーブルループを統合した統合ループケーブルで構成されている、
請求項2に記載の光アクセス網。 - 通信局舎から光終端位置の間に、光ケーブルがループ状に接続されている光ケーブルループを複数配置し、
前記光ケーブルループを互いに接続することを特徴とする光アクセス網の設計方法。 - 前記光ケーブルループは、光ケーブル種別又は施工環境に基づいて定められる故障率又はFIT数を下回る単一障害区間長となるような長さを有することを特徴とする請求項4に記載の光アクセス網の設計方法。
- 複数の前記光ケーブルループが互いに同一ルート上に敷設される区間における前記光ケーブルループどうしの接続点を、前記同一ルート上に2つ設け、
前記同一ルート上に設ける2つの接続点間距離を、前記同一ルート上に取り得る範囲で大きくすることを特徴とする請求項4又は5に記載の光アクセス網の設計方法。 - 複数の前記光ケーブルループが互いに同一ルート上に敷設される区間における前記光ケーブルループどうしの接続点を、前記同一ルート上に2つ設け、
同一ルート上に敷設しない場合と比較して、同じ需要変動幅に対して同じ増設確率となるように、前記同一ルート上に敷設される2条以上のケーブルの一方または両方の心数を削減することを特徴とする請求項4から6のいずれかに記載の光アクセス網の設計方法。 - 複数の前記光ケーブルループが互いに同一ルート上に敷設される区間における前記光ケーブルループどうしの接続点を、前記同一ルート上に2つ設け、
統合前と比較して同じ需要変動幅に対して同じ増設確率となるように、前記同一ルート上に敷設される2条以上のケーブルの心数を削減することを特徴とする請求項4から7のいずれかに記載の光アクセス網の設計方法。
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2023525183A JPWO2022254541A1 (ja) | 2021-05-31 | 2021-05-31 | |
US18/563,451 US20240259099A1 (en) | 2021-05-31 | 2021-05-31 | Optical access network and its design method |
PCT/JP2021/020725 WO2022254541A1 (ja) | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 光アクセス網及びその設計方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2021/020725 WO2022254541A1 (ja) | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 光アクセス網及びその設計方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2022254541A1 true WO2022254541A1 (ja) | 2022-12-08 |
Family
ID=84323974
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2021/020725 WO2022254541A1 (ja) | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 光アクセス網及びその設計方法 |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20240259099A1 (ja) |
JP (1) | JPWO2022254541A1 (ja) |
WO (1) | WO2022254541A1 (ja) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2006148922A (ja) * | 2004-11-22 | 2006-06-08 | Fujitsu Ltd | 光ネットワーク、光通信装置及び光通信方法 |
JP2013077891A (ja) * | 2011-09-29 | 2013-04-25 | Oki Electric Ind Co Ltd | 光中継装置 |
-
2021
- 2021-05-31 WO PCT/JP2021/020725 patent/WO2022254541A1/ja active Application Filing
- 2021-05-31 JP JP2023525183A patent/JPWO2022254541A1/ja active Pending
- 2021-05-31 US US18/563,451 patent/US20240259099A1/en active Pending
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2006148922A (ja) * | 2004-11-22 | 2006-06-08 | Fujitsu Ltd | 光ネットワーク、光通信装置及び光通信方法 |
JP2013077891A (ja) * | 2011-09-29 | 2013-04-25 | Oki Electric Ind Co Ltd | 光中継装置 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ONO, SHINGO: "Optical Access Network Design for Beyond 5G.", PROCEEDINGS 2 OF IEICE SOCIETY CONFERENCE 2020; SEPTEMBER 15-18, 2020, IEICE, JP, 1 September 2020 (2020-09-01) - 18 September 2020 (2020-09-18), JP, pages SS - 57, XP009541702 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPWO2022254541A1 (ja) | 2022-12-08 |
US20240259099A1 (en) | 2024-08-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Ranaweera et al. | Design and optimization of fiber optic small-cell backhaul based on an existing fiber-to-the-node residential access network | |
WO2022254541A1 (ja) | 光アクセス網及びその設計方法 | |
CN101887781B (zh) | 自承式防雷光电缆 | |
FI83376C (sv) | Förfarande att utjämna spärrsannolikheten i ett cellindelat mobilradio system | |
CN210294626U (zh) | 一种网络通信双芯扁平布线光缆 | |
CN110691286B (zh) | 一种sdh网络保护安控业务路由分离方法及系统 | |
KR200456289Y1 (ko) | 광케이블 접속함체용 트레이 | |
CN213986926U (zh) | 一种多接口光纤跳线 | |
JP6737747B2 (ja) | Mpp網、mpp網の構築方法、mpp網の設計装置及びmpp網の設計方法 | |
JP7540514B2 (ja) | 光アクセス網 | |
JP4372057B2 (ja) | Pon方式局用装置の設置方法 | |
WO2022018865A1 (ja) | 光ファイバケーブル | |
JP4519014B2 (ja) | 光ネットワーク用チャンネル割当方法 | |
Yang et al. | Research on the Remote Deployment Design of OTN Electrical Racks | |
KR102365245B1 (ko) | 광접속함체 | |
KR101166527B1 (ko) | 광복합가공지지철선 및 광케이블용 분기 함체 | |
CN210868029U (zh) | 一种分组传送网ptn设备组网系统 | |
CN219122987U (zh) | 一种分散式布置的集束动态海底电缆 | |
JP4372058B2 (ja) | Pon方式光伝送システム | |
US7346709B2 (en) | Methods for assigning rings in a network | |
JP4522171B2 (ja) | アクセス系光ファイバケーブルの支線系ルート構築方法およびアクセス系光ファイバシステム | |
KR20160041481A (ko) | 광전복합케이블 | |
KR20200133676A (ko) | 이동통신 기지국용 전력유닛 및 전력케이블 | |
CN107993752A (zh) | 一种新型光电复合电缆 | |
JP4519013B2 (ja) | Pon方式光伝送システム |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 21944049 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2023525183 Country of ref document: JP |
|
WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 18563451 Country of ref document: US |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 21944049 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |