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JP2005203868A - Pon中継装置及びponシステム - Google Patents

Pon中継装置及びponシステム Download PDF

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JP2005203868A
JP2005203868A JP2004005668A JP2004005668A JP2005203868A JP 2005203868 A JP2005203868 A JP 2005203868A JP 2004005668 A JP2004005668 A JP 2004005668A JP 2004005668 A JP2004005668 A JP 2004005668A JP 2005203868 A JP2005203868 A JP 2005203868A
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Takeshi Fukuda
健 福田
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Abstract

【課題】 OLTにおけるONUの収容台数を高めることができるPON中継装置及びPONシステムを得ることを目的とする。
【解決手段】 任意のONUからVCコネクションを通じて光信号を受信すると、その光信号を電気信号に変換して待ち合わせバッファ部14に格納する一方と、OLT4からVPコネクションを通じて信号送信要求を受信すると、その待ち合わせバッファ部14に格納されている電気信号を光信号に変換し、その光信号をVPコネクションを通じてOLT4に送信する。
【選択図】 図1

Description

この発明は、1台の局側装置(OLT:Optical Line Terminal)とN台の網終端装置(ONU:Optical Network Unit)が光ファイバで接続され、1台のOLTとN台のONUがPON(Passive Optical Network)プロトコルにしたがって光信号を送受信するPONシステムと、1台のOLTとN台のONUが送受信する光信号を中継するPON中継装置とに関するものである。
ATM−PON方式についてはITU−T G.983.1に勧告されており、PONシステムでは、OLTが光ファイバを介して光分岐結合器と接続され、その光分岐結合器が光ファイバを介してN台のONUと接続されている(例えば、特許文献1参照)。
なお、光分岐結合器における光ファイバの分岐数は、ITU−T G.983.1において、光の損失や論理的な限界などの理由から、最大で32分岐と規定されている。
また、ITU−T G.983.1では、OLTとONU間の伝送距離は、最大で20Kmであると規定されている。
特開2000−36828号公報(段落番号[0009]から[0033]、図1)
従来のPONシステムは以上のように構成されているので、1台のOLTが収容できるONUの台数が最大で32台までに制限され、ONUの台数が32台を越えると、OLTを増設する必要がある課題があった。
また、OLTとONU間の伝送距離が最大で20Kmまでに制限されるため、ONUがOLTと光信号を送受信できるサービス範囲が狭くなり、サービス範囲を広げるには、OLTの設置台数を増やす必要がある課題もあった。
この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、OLTにおけるONUの収容台数を高めることができるPON中継装置及びPONシステムを得ることを目的とする。
また、この発明は、OLTの設置台数を増やすことなく、サービス範囲を広げることができるPON中継装置及びPONシステムを得ることを目的とする。
この発明に係るPON中継装置は、複数の網終端装置の中の任意の網終端装置からVCコネクションを通じて光信号を受信すると、その光信号を電気信号に変換してバッファに格納する一方と、局側装置からVPコネクションを通じて信号送信要求を受信すると、そのバッファに格納されている電気信号を光信号に変換し、その光信号をVPコネクションを通じて局側装置に送信するようにしたものである。
この発明によれば、複数の網終端装置の中の任意の網終端装置からVCコネクションを通じて光信号を受信すると、その光信号を電気信号に変換してバッファに格納する一方、局側装置からVPコネクションを通じて信号送信要求を受信すると、そのバッファに格納されている電気信号を光信号に変換し、その光信号をVPコネクションを通じて局側装置に送信するように構成したので、局側装置における網終端装置の収容台数を高めることができる効果がある。
実施の形態1.
図1はこの発明の実施の形態1によるPONシステムを示す構成図であり、図において、加入者側の網終端装置(以下、ONU:Optical Network Unitという)1−1〜1−N,2−1〜2−N,3−1〜3−2は各種の制御情報やデータを含むATMセルを光信号に変換し、その光信号を局側装置である伝送路終端装置(以下、OLT:Optical Line Terminalという)4に送信する一方、OLT4から送信される光信号を受信する。
OLT4はONU1−1〜1−Nから送信される光信号を収集する場合、信号送信要求をPON中継装置8に送信することにより、PON中継装置8から光信号を収集し、その光信号を電気信号に変換して上位網側に送信する。また、OLT4はONU2−1〜2−N,3−1〜3−2から送信される光信号を受信して電気信号に変換し、その電気信号を上位網側に送信する。さらに、OLT4は上位網側から送信された電気信号を受信すると、その電気信号を光信号に変換し、その光信号をONU1−1〜1−N,2−1〜2−N,3−1〜3−2に送信する。
光分岐結合器5は光ファイバを介してONU1−1〜1−Nと接続されるとともに、光ファイバを介してPON中継装置8と接続され、PON中継装置8から送信された光信号を分岐してONU1−1〜1−Nに出力する一方、ONU1−1〜1−Nから送信された光信号を結合してPON中継装置8に出力する。光分岐結合器6は光ファイバを介してONU2−1〜2−Nと接続されるとともに、光ファイバを介してOLT4と接続され、OLT4から送信された光信号を分岐してONU2−1〜2−Nに出力する一方、ONU2−1〜2−Nから送信された光信号を結合してOLT4に出力する。光分岐結合器7は光ファイバを介してONU3−1〜3−2及びPON中継装置8と接続されるとともに、光ファイバを介してOLT4と接続され、OLT4から送信された光信号を分岐してONU3−1〜3−2及びPON中継装置8に出力する一方、ONU3−1〜3−2及びPON中継装置8から送信された光信号を結合してOLT4に出力する。
PON中継装置8はONU1−1〜1−Nの中の任意のONUから光信号を受信すると、その光信号を電気信号に変換してバッファに格納する一方と、OLT4から信号送信要求を受信すると、そのバッファに格納されている電気信号を光信号に変換し、その光信号をOLT4に送信する。また、PON中継装置8はOLT4から光信号を受信すると、その光信号を終端して転送先のONUを識別し、そのONUに対応するVCコネクションを通じて、その光信号を転送先のONUに転送する。
図2はこの発明の実施の形態1によるPON中継装置8を示す構成図であり、図において、波長多重分離部11はONU1−1〜1−NとVC(Virtual Cirtuit)コネクションを介して接続され、VCコネクション上の光信号から上りの光信号(ONU1−1〜1−Nから送信される光信号)の波長(例えば、1.3ミクロンの波長)を検波することにより、VCコネクション上の光信号から上りの光信号を分離して光受信部12に出力する一方、光送信部19から送信された下りの光信号をVCコネクション上の光信号に多重する。
光受信部12は波長多重分離部11から上りの光信号を受けると、その光信号を電気信号に変換する。PONプロトコル終端部13は光受信部12により変換された電気信号に対するPONプロトコルの終端を実施し、その電気信号を待ち合わせバッファ部14に格納する。
なお、波長多重分離部11、光受信部12及びPONプロトコル終端部13は受信手段を構成している。
波長多重分離部15はOLT4とVP(Virtual Path)コネクションを介して接続され、VPコネクション上の光信号から下りの光信号(OLT4から送信される光信号)の波長(例えば、1.5ミクロンの波長)を検波することにより、VPコネクション上の光信号から下りの光信号を分離して光受信部16に出力する一方、光送信部18から送信された上りの光信号をVPコネクション上の光信号に多重する。光受信部16は波長多重分離部15から下りの光信号を受けると、その光信号を電気信号に変換する。
PONプロトコル終端部17は光受信部16により変換された電気信号に対するPONプロトコルの終端を実施し、その電気信号が信号送信要求であれば、待ち合わせバッファ部14に格納されている電気信号を光送信部18に出力する。また、PONプロトコル終端部17は電気信号がONU1−1〜1−Nに対する送信信号であれば、その電気信号をPONプロトコル終端部13に出力する。
光送信部18はPONプロトコル終端部17から出力された電気信号を光信号に変換して波長多重分離部15に出力する。
なお、波長多重分離部15、光受信部16、PONプロトコル終端部17及び光送信部18は送信手段を構成している。
光送信部19はPONプロトコル終端部13から電気信号を受けると、その電気信号を光信号に変換して波長多重分離部11に出力する。
なお、波長多重分離部11,15、光受信部16、PONプロトコル終端部13,17及び光送信部19は転送手段を構成している。
ただし、PON中継装置8がOLT4から送信される下り信号を取り扱わない場合には、上記転送手段は不要である。
次に動作について説明する。
PONシステムにおけるPON中継装置8及びONU3−1〜3−2とOLT4は、図3に示すように、論理的にはVPコネクションで接続され、PON中継装置8とONU1−1〜1−Nは、論理的にはVCコネクションで接続されている。
なお、これらの物理的な接続は、図1に示すように、光ファイバを介して接続されている。
まず、加入者側のONU1−1〜1−NがATMセルを上位網側に送信する必要がある場合、電気信号であるATMセルを光信号(以下、上りの光信号という)に変換する。
そして、ONU1−1〜1−Nは、自己に割り当てられているVCコネクションを通じて、上りの光信号をPON中継装置8に送信する。即ち、ONU1−1〜1−Nは、上りの光信号の波長を例えば1.3ミクロンに変調し、上りの光信号をVCコネクション上の光信号に多重する。
PON中継装置8の波長多重分離部11は、VCコネクション上の光信号から上りの光信号の波長(例えば、1.3ミクロンの波長)を検波することにより、VCコネクション上の光信号から上りの光信号を分離して光受信部12に出力する。
PON中継装置8の光受信部12は、波長多重分離部11から上りの光信号を受けると、その光信号を電気信号に変換する。
PON中継装置8のPONプロトコル終端部13は、光受信部12が上りの光信号を電気信号に変換すると、その電気信号に対するPONプロトコルの終端を実施し、その電気信号を待ち合わせバッファ部14に格納する。
なお、電気信号は、後述するように、PON中継装置8がOLT4から信号送信要求を受けるまでの間、待ち合わせバッファ部14に格納される。
OLT4は、ONU1−1〜1−Nから送信された光信号を収集する必要がある場合、信号送信要求を含むATMセルを光信号(以下、下りの光信号という)に変換し、VPコネクションを通じて、下りの光信号をPON中継装置8に送信する。即ち、OLT4は、下りの光信号の波長を例えば1.5ミクロンに変調し、下りの光信号をVPコネクション上の光信号に多重する。
なお、PON中継装置8に対する信号送信要求の送信タイミングは、定期的であっても、不定期的であってもよい。
PON中継装置8の波長多重分離部15は、VPコネクション上の光信号から下りの光信号の波長(例えば、1.5ミクロンの波長)を検波することにより、VPコネクション上の光信号から下りの光信号を分離して光受信部16に出力する。
PON中継装置8の光受信部16は、波長多重分離部15から下りの光信号を受けると、その光信号を電気信号に変換する。
PON中継装置8のPONプロトコル終端部17は、光受信部16が下りの光信号を電気信号に変換すると、その電気信号に対するPONプロトコルの終端を実施する。
そして、PONプロトコル終端部17は、その電気信号であるATMセルに信号送信要求が含まれているか否かを判断し、その信号送信要求が含まれていれば、待ち合わせバッファ部14に格納されている電気信号を光送信部18に出力する。
PON中継装置8の光送信部18は、PONプロトコル終端部17から電気信号を受けると、その電気信号を光信号に変換して波長多重分離部15に出力する。
PON中継装置8の波長多重分離部15は、光送信部18から光信号を受けると、VPコネクションを通じて、その光信号をOLT4に送信する。即ち、波長多重分離部15は、その光信号の波長を例えば1.3ミクロンに変調し、その光信号をVPコネクション上の光信号に多重する。
OLT4は、PON中継装置8から光信号を受信すると、その光信号を電気信号に変換し、その電気信号であるATMセルを上位網側に送信する。
ここでは、OLT4が電気信号を上位網側に送信しているが、その光信号を電気信号に変換せずに、その光信号を上位網側に送信するようにしてもよい。
次に、OLT4は、上位網側から例えばONU1−1宛のATMセルを受信すると、電気信号であるATMセルを光信号(以下、下りの光信号という)に変換し、VPコネクションを通じて、下りの光信号をPON中継装置8に送信する。即ち、OLT4は、下りの光信号の波長を例えば1.5ミクロンに変調し、下りの光信号をVPコネクション上の光信号に多重する。
ここでは、OLT4が上位網側から電気信号であるATMセルを受信しているが、上位網側から光信号を受信するようにしてもよい。
また、説明の便宜上、上位網側からONU1−1宛のATMセルを受信するようにしているが、PON中継装置8に収容されているONUであれば、ONU1−1以外のONU1−2〜1−Nを宛先するATMセルを受信する場合でも、以下に示す処理内容は同様である。
PON中継装置8の波長多重分離部15は、VPコネクション上の光信号から下りの光信号の波長(例えば、1.5ミクロンの波長)を検波することにより、VPコネクション上の光信号から下りの光信号を分離して光受信部16に出力する。
PON中継装置8の光受信部16は、波長多重分離部15から下りの光信号を受けると、その光信号を電気信号に変換する。
PON中継装置8のPONプロトコル終端部17は、光受信部16が下りの光信号を電気信号に変換すると、その電気信号に対するPONプロトコルの終端を実施する。
そして、PONプロトコル終端部17は、その電気信号であるATMセルに信号送信要求が含まれているか否かを判断し、その信号送信要求が含まれていなければ、その電気信号をPONプロトコル終端部13に出力する。
この電気信号はONU1−1宛のATMセルであるため、信号送信要求は含まれていない。
PON中継装置8のPONプロトコル終端部13は、PONプロトコル終端部17から電気信号を受けると、その電気信号であるATMセルのヘッダ内のVPI(Virtual Path Identifier)を参照して、そのATMセルの宛先(この例では、ONU1−1)を識別し、ATMセルの宛先に対応するVCコネクションを特定する。
そして、PONプロトコル終端部13は、その電気信号を光送信部19に出力するとともに、ATMセルの宛先に対応するVCコネクションを波長多重分離部11に通知する。
PON中継装置8の光送信部19は、PONプロトコル終端部13から電気信号を受けると、その電気信号を光信号に変換して波長多重分離部11に出力する。
PON中継装置8の波長多重分離部11は、光送信部19から光信号を受けると、PONプロトコル終端部13から通知されたVCコネクションを通じて、その光信号をONU1−1〜1−Nに送信する。即ち、波長多重分離部11は、その光信号の波長を例えば1.5ミクロンに変調し、その光信号をVCコネクション上の光信号に多重する。
ONU1−1〜1−Nは、上記のようにしてPON中継装置8が光信号の送信処理を実施することにより、自己に割り当てられているVCコネクションを通じて、その光信号が送信されてきたときは、その光信号を受信して電気信号に変換し、その電気信号であるATMセルを解析する。
自己に割り当てられていないVCコネクションを通じて、その光信号が送信されてきたときは、その光信号を受信せずに廃棄する。
この例では、ONU1−1は光信号を受信するが、ONU1−2〜1−Nは光信号を受信しない。
以上で明らかなように、この実施の形態1によれば、任意のONUからVCコネクションを通じて光信号を受信すると、その光信号を電気信号に変換して待ち合わせバッファ部14に格納する一方と、OLT4からVPコネクションを通じて信号送信要求を受信すると、その待ち合わせバッファ部14に格納されている電気信号を光信号に変換し、その光信号をVPコネクションを通じてOLT4に送信するように構成したので、OLT4におけるONUの収容台数を高めることができる効果を奏する。
即ち、図1に示すように、光分岐結合器7にONU3−1〜3−2だけでなく、PON中継装置8を接続するようにすれば、PON中継装置8がONU1−1〜1−Nを収容することができるため(PON中継装置8は最大で32個のONUを収容できる)、実質的には光分岐結合器7の分岐数が最大で61個(=31+32個)に増加し、OLT4におけるONUの収容台数が高められる。
また、この実施の形態1によれば、PON中継装置8のPONプロトコル終端部13又はPONプロトコル終端部17が光信号を電気信号に変換し、その電気信号を一旦終端するように構成したので、OLT4からONU1−1〜1−Nまでの伝送距離が20Kmを超える場合でも、OLT4からPON中継装置8までの伝送距離が20Kmを超えず、PON中継装置8からONU1−1〜1−Nまでの伝送距離が20Kmを超えなければ、OLT4とONU1−1〜1−Nが光信号を送受信することができるようになり、その結果、ONU4がOLT1−1〜1−Nと光信号を送受信できるサービス範囲を広げることができる効果を奏する。
実施の形態2.
図4はこの発明の実施の形態2によるPON中継装置8を示す構成図であり、図において、図2と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略する。
優先処理部20はONU1−1〜1−Nから送信された光信号を変換した電気信号が待ち合わせバッファ部14に格納されている場合、優先度が高いONU1−1〜1−Nに係る電気信号から順番にPONプロトコル終端部17に出力させるために、ONU1−1〜1−Nの優先順位をPONプロトコル終端部17に通知する。
なお、優先処理部20は送信手段を構成している。
上記実施の形態1では、PON中継装置8のPONプロトコル終端部17が、OLT4から送信されたATMセルに信号送信要求が含まれている場合、待ち合わせバッファ部14に格納されている電気信号を光送信部18に出力するものについて示したが、即ち、待ち合わせバッファ部14に格納されている電気信号の優先順位を考慮せずに、その電気信号を光送信部18に出力してOLT4に送信するものについて説明したが、この実施の形態2では、優先度が高いONUに係る電気信号から順番に光送信部18に出力してOLT4に送信するようにしている。
具体的には下記の通りである。
まず、PON中継装置8の待ち合わせバッファ部14には、上記実施の形態1と同様にして、ONU1−1〜1−Nから光信号が送信されることにより、その光信号から変換された電気信号が格納されているものとする。
ただし、PONプロトコル終端部13が電気信号を待ち合わせバッファ部14に格納する際、その電気信号であるATMセルのヘッダ内のVPIを参照して、そのATMセルの送信元を識別し、例えば、送信元別に電気信号を格納する。
PON中継装置8の優先処理部20は、例えば、ONU1−1〜1−Nの優先順位が規定されているテーブルを格納し、そのテーブルを参照して、ONU1−1〜1−Nの優先順位をPONプロトコル終端部17に通知する。
PON中継装置8のPONプロトコル終端部17は、OLT4から送信されたATMセルに信号送信要求が含まれている場合、上記実施の形態1と同様に、待ち合わせバッファ部14に格納されている電気信号を光送信部18に出力するが、その際、優先処理部20から通知されたONU1−1〜1−Nの優先順位を考慮し、優先度が高いONUに係る電気信号から順番に取り出して光送信部18に出力する。
これにより、優先度が低いONUから送信された光信号が先に待ち合わせバッファ部14に格納されている場合でも、優先度が高いONUから送信された光信号が先にOLT4に送信されることになる。
以上で明らかなように、この実施の形態2によれば、ONU1−1〜1−Nに係る電気信号が待ち合わせバッファ部14に格納されている場合、優先度が高いONUに係る電気信号から順番に光信号に変換してOLT4に送信するように構成したので、優先度が高いONUのATMセルを優先的に伝送することができる効果を奏する。
実施の形態3.
図5はこの発明の実施の形態3によるPON中継装置8を示す構成図であり、図において、図4と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略する。
帯域監視制御部21はPONプロトコル終端部13が電気信号を待ち合わせバッファ部14に格納する際、その電気信号であるATMセルのデータ量が送信元のONUに対するデータ割当量を超過している場合、そのATMセルの超過分を廃棄する。
なお、帯域監視制御部21は受信手段を構成している。
上記実施の形態1,2では、PON中継装置8のPONプロトコル終端部13が光受信部12から電気信号を受けると、その電気信号であるATMセルのデータ量を問わず、その電気信号を待ち合わせバッファ部14に格納するものについて説明したが、この実施の形態3では、その電気信号であるATMセルのデータ量が送信元のONUに対するデータ割当量を超過している場合、そのATMセルの超過分を廃棄して、そのデータ割当量だけ待ち合わせバッファ部14に格納するようにしている。
具体的には下記の通りである。
まず、PON中継装置8の帯域監視制御部21は、予め、ONU1−1〜1−Nに対するデータ割当量、即ち、ONU1−1〜1−Nに対する割当帯域が設定されているものとする。
例えば、ONU1−1〜1−Nに対してデータ割当量が均等に割り当てられる場合において、全帯域が“128”であって、ONUの台数が32台であれば、各ONUには“4”の帯域がデータ割当量として割り当てられる。
PON中継装置8の帯域監視制御部21は、例えば、光受信部12がONU1−1から送信された光信号を電気信号に変換し、PONプロトコル終端部13が当該電気信号を出力すると、その電気信号であるATMセルのデータ量と、ONU1−1に対するデータ割当量を比較する。
そして、帯域監視制御部21は、その電気信号であるATMセルのデータ量がONU1−1に対するデータ割当量を下回っていれば、その電気信号のすべてを待ち合わせバッファ部14に格納する。
しかし、その電気信号であるATMセルのデータ量がONU1−1に対するデータ割当量を超えていれば、そのATMセルの超過分を廃棄して(例えば、ATMセルの後半部分のデータを廃棄する)、そのデータ割当量だけ待ち合わせバッファ部14に格納する。
以上で明らかなように、この実施の形態3によれば、光信号を電気信号に変換して待ち合わせバッファ部14に格納する際、その電気信号のデータ量が送信元のONUに対するデータ割当量を超過している場合、その電気信号の超過分を廃棄するように構成したので、PON中継装置8に収容されるONU1−1〜1−Nの公平性を保つことができる効果を奏する。
なお、この実施の形態3では、帯域監視制御部21には、ONU1−1〜1−Nに対する個別のデータ割当量が設定されるものについて示したが、ONU1−1〜1−Nの全体に対するデータ割当量を設定し、帯域監視制御部21が任意のONUから送信された電気信号のデータ量がONU1−1〜1−Nの全体に対するデータ割当量を超過しているとき、その電気信号の超過分を廃棄するようにしてもよい。
この場合、PONシステムが許容する以上のデータ伝送を排除して、PONシステムの輻輳を回避することができる効果を奏する。
この発明の実施の形態1によるPONシステムを示す構成図である。 この発明の実施の形態1によるPON中継装置を示す構成図である。 PON中継装置に対するONUやOLTの論理的な接続関係を示す説明図である。 この発明の実施の形態2によるPON中継装置を示す構成図である。 この発明の実施の形態3によるPON中継装置を示す構成図である。
符号の説明
1−1〜1−N,2−1〜2−N,3−1〜3−2 ONU(網終端装置)、4 OLT(局側装置)、5,6,7 光分岐結合器、8 PON中継装置、11 波長多重分離部(受信手段、転送手段、第1の波長多重分離部)、12 光受信部(受信手段、第1の光受信部)、13 PONプロトコル終端部(受信手段、転送手段、第1のプロトコル終端部)、14 待ち合わせバッファ部、15 波長多重分離部(送信手段、転送手段、第2の波長多重分離部)、16 光受信部(送信手段、転送手段、第2の光受信部)、17 PONプロトコル終端部(送信手段、転送手段、第2のプロトコル終端部)、18 光送信部(送信手段、第2の光送信部)、19 光送信部(転送手段、第1の光送信部)、20 優先処理部(送信手段)、21 帯域監視制御部(受信手段)。

Claims (11)

  1. 複数の網終端装置とVCコネクションを介して接続され、任意の網終端装置からVCコネクションを通じて光信号を受信すると、その光信号を電気信号に変換してバッファに格納する受信手段と、局側装置とVPコネクションを介して接続され、上記局側装置からVPコネクションを通じて信号送信要求を受信すると、上記バッファに格納されている電気信号を光信号に変換し、その光信号をVPコネクションを通じて上記局側装置に送信する送信手段とを備えたPON中継装置。
  2. 局側装置からVPコネクションを通じて光信号を受信すると、その光信号を終端して転送先の網終端装置を識別し、その網終端装置に対応するVCコネクションを通じて、その光信号を転送先の網終端装置に転送する転送手段を設けたことを特徴とする請求項1記載のPON中継装置。
  3. 送信手段は、複数の網終端装置に係る電気信号がバッファに格納されている場合、優先度が高い網終端装置に係る電気信号から順番に光信号に変換して局側装置に送信することを特徴とする請求項1または請求項2記載のPON中継装置。
  4. 受信手段は、光信号を電気信号に変換してバッファに格納する際、その電気信号のデータ量が送信元の網終端装置に対するデータ割当量を超過している場合、その電気信号の超過分を廃棄することを特徴とする請求項1から請求項3のうちのいずれか1項記載のPON中継装置。
  5. 光信号を送信する複数の網終端装置と、上記複数の網終端装置から送信される光信号を収集する際に信号送信要求を送信する局側装置と、上記複数の網終端装置の中の任意の網終端装置からVCコネクションを通じて光信号を受信すると、その光信号を電気信号に変換してバッファに格納する一方と、上記局側装置からVPコネクションを通じて信号送信要求を受信すると、上記バッファに格納されている電気信号を光信号に変換し、その光信号をVPコネクションを通じて上記局側装置に送信するPON中継装置とを備えたPONシステム。
  6. PON中継装置は、局側装置からVPコネクションを通じて光信号を受信すると、その光信号を終端して転送先の網終端装置を識別し、その網終端装置に対応するVCコネクションを通じて、その光信号を転送先の網終端装置に転送することを特徴とする請求項5記載のPONシステム。
  7. PON中継装置は、複数の網終端装置に係る電気信号をバッファに格納している場合、優先度が高い網終端装置に係る電気信号から順番に光信号に変換して局側装置に送信することを特徴とする請求項5または請求項6記載のPONシステム。
  8. PON中継装置は、光信号を電気信号に変換してバッファに格納する際、その電気信号のデータ量が送信元の網終端装置に対するデータ割当量を超過している場合、その電気信号の超過分を廃棄することを特徴とする請求項5から請求項7のうちのいずれか1項記載のPONシステム。
  9. 所定の波長の光信号を電気信号に変換する第1の光受信部と、電気信号を所定の波長の光信号に変換する第1の光送信部と、VCコネクションから光信号を受け取ると所定の波長の光信号を分離して上記第1の光受信部に出力する一方、上記第1の光送信部から所定の波長の光信号を受け取ると多重化してVCコネクションに出力する第1の波長多重分離部と、上記第1の光受信部及び上記第1の光送信部で処理される電気信号の終端を実施する第1のプロトコル終端部と、上記第1のプロトコル終端部で終端を処理された電気信号を格納するバッファ部と、所定の波長の光信号を電気信号に変換する第2の光受信部と、電気信号を所定の波長の光信号に変換する第2の光送信部と、VPコネクションから光信号を受け取ると所定の波長の光信号を分離して上記第2の光受信部に出力する一方、上記第2の光送信部から所定の波長の光信号を受け取ると多重化してVPコネクションに出力する第2の波長多重分離部と、上記第2の光受信部及び上記第2の光送信部で処理される電気信号の終端を実施する第2のプロトコル終端部とを備え、上記第2の波長多重分離部がVPコネクションから光信号を受け取ると、上記第2の光受信部及び上記第1の光送信部で変換して、上記第1の波長多重分離部からVCコネクションに出力するとともに、上記第2の波長多重分離部が受け取った光信号に信号送信要求が含まれていると、上記バッファ部に格納されている電気信号を上記第2の光送信部で光信号に変換して、上記第2の波長多重分離部からVPコネクションに出力するPON中継装置。
  10. バッファ部に格納されている電気信号の送信優先順位を判定する優先処理部を備え、第2の光送信部が上記送信優先順位にしたがって上記バッファ部に格納されている電気信号を光信号に変換し、その光信号を第2の波長多重分離部から出力することを特徴とする請求項9記載のPON中継装置。
  11. 第1のプロトコル終端部で終端を実施された電気信号のデータ量とデータ割当量を比較する帯域監視制御部を備え、その電気信号のデータ量がデータ割当量を超過していると、上記帯域監視制御部がその超過分を廃棄することを特徴とする請求項9または請求項10記載のPON中継装置。
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