JP2008011299A - Pon通信用光パワーモニタ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】送られてくる光信号の強度が、パケットごとに異なるような光通信システムにおいて、パケットごとの光強度を誤差を少なく検出する。そのために、パケットのpreambleとdelimiterからなるヘッダ部が、0と1がほぼ同数ずつ含まれるようなビットパターンになっていることに注目し、ヘッダ部のみにわたった平均の光強度をパケット毎に検出するようにする。
【選択図】図1
Description
PON通信システムにおいては、各クライアントONU#1〜3からの光信号を光スターカプラ10で合波し、OLT11に送信するシステムである。各クライアントONU#1〜3からの光信号は、パケット形式となっている。クライアントONU#1〜3とOLT11の間には、光スターカプラ10が設けられるだけであり、光増幅器のような能動装置は設けられていない。各クライアントONU#1〜3は、OLT11との間で取り決めたタイミングで光パケット信号を送出する。
パケットの先頭部分には、「preamble」「delimiter」と呼ばれる固定長、かつ1と0の符号がほぼ均等に現れる時間領域がある。「preamble」とは、パケットの先頭において、データの同期(信号値1/0が正しく検出できるように閾値を調整する)やクロック抽出のためのフィールドであり、「delimiter」とは、フレームの開始を示すフィールドである。delimiterの後には、ペイロード部が続くが、ペイロード部では、1/0の符号の現れ方は、データの内容によって異なる。そして、preambleやdelimiterのような1と0の符号がほぼ均等に現れるフィールドにおいては、このフィールドに渡って平均的な光パワーを測定すると、光パケット信号の1/0の中間程度の測定値が得られる。そこで、このpreambleとdelimiterからなるヘッダ部の時間内でのみ光パワーのモニタを行い、ペイロード部では光パワーを保持することで、ペイロード部で起きる光パワーの測定値の偏り(誤差)を回避する。これにより、パケット毎の光パワーを、1/0の符号の中間値として、正しく測定することができる。
光パケット信号は、光/電気変換回路15に入力され、電気信号に変換される。光/電気変換回路15は、電気信号に変換したパケットをパワーモニタ回路16に送る。Reset信号発出部19はReset信号をパワーモニタ回路16およびクロックカウンタ20に送る。Reset信号により、パワーモニタ回路16及びクロックカウンタ20はリセットされる。Reset信号は、システム側で、パケットの間に必ず挿入する信号であり、パケットの終了を示す信号である。Reset信号は、パケットが終わるごとに受信機をリセットして、待ちうけ状態にするための信号である。クロックカウンタ20は、パワーモニタ回路16にモニタホールド信号を送る。モニタホールド信号は、delimiterが終了するあたりで出力される。クロックカウンタ20は、Reset信号を受け取ると、カウントをはじめ、delimiterの終了位置をカウント値により検出し、モニタホールド信号を生成する。パワーモニタ回路16は、その時点におけるモニタ値をパワー演算回路17に出力し、パワー演算回路17はパワーモニタ回路16の出力より、光パワー値を計算して外部出力メモリ18に格納する。
パケットの間に必ず入るReset信号をトリガとして、パワーモニタ回路16のリセット及びクロックのカウントを開始する。クロックカウンタ20は、Reset信号を検出してから一定時間後にホールド信号を出力する。すなわち、Reset信号からdelimiterの最後までのクロックカウント値は予め決められているので、このクロックカウント値が、delimiterの最後を経過する前にホールド信号を出力するようにする。パワーモニタ回路16は、preamble領域とdelimiter領域の時間帯で立ち上がり、preambleとdelimiterの平均パワーを得られるような時定数を持つように設定する。たとえば、preambleとdelimiterをあわせた領域の時間をtとすれば、時定数は、0.8tなどとする。
まずパケット信号入力前にはReset信号発出部19からReset信号が発出される。したがって、ステップS10において、Reset信号が発出されるのを待つ。次に、ステップS11において、Reset信号をトリガとして、パワーモニタ回路16のホールド出力値はリセットされ、クロックカウンタ20がカウントを開始する。パワーモニタ回路16はパケットヘッダ部の間で出力が安定するよう時定数が設計されており、クロックカウンタはパワーが安定し、かつヘッダ部が終了する前にホールド信号を発出し、光パワーモニタ回路16の出力をホールドする。すなわち、ステップS12において、クロックカウンタ20が、所定のカウント値までカウントし終わるまで待ち、カウントし終わると、ステップS13において、パワーモニタ回路16がパワーモニタ値を保持する。以上の動作は、通信システムが稼動している間はずっと実行される。
電源電圧Vddには、カレントミラー25が接続され、カレントミラー25の一方の端子には、フォトダイオードPD27が接続される。フォトダイオードPD27は、受信した光信号を電気信号に変換する。光信号は、強度変調されており、フォトダイオードPD27へ入力する光強度にしたがった電流Ipdが、フォトダイオードPD27を流れる。フォトダイオードPD27に流れた電流Ipdは、グランドに接続されることになるが、この図では、その記載は省略している。この電流Ipdが光信号を電気信号に変換したものとなる。フォトダイオードPD27で電気信号に変換された信号は、トランスインピーダンスアンプ(プリアンプ)26によって増幅され、後段の信号処理回路に送られる。一方、フォトダイオードPD27に流れた電流は、カレントミラー25によって複製され、別の端子に現れる。この端子は、積分器28に接続されている。積分器28は、時定数が前述したように、Reset信号の時間から、delimiterが終わる前までの時間の所定の値を持っており、この時定数で、カレントミラー25から送られてくる、光の強度に対応した電気信号を成分する。サンプルホールド回路29は、delimiterが終了する前のタイミングで、積分器28の積分値をサンプリングし、ホールドする。これにより、光信号の0と1の間の平均的な光強度に対応した積分値が得られる。サンプルホールド回路29がホールドした信号値は、アナログ値なので、アナログ−デジタル変換器30によって、このアナログ値をデジタル値に変換し、出力する。
11 OLT(Optical Line Terminal)
15 光/電気変換回路
16 パワーモニタ回路
17 パワー演算回路
18 外部出力メモリ
19 Reset信号発出部
20 クロックカウンタ
25 カレントミラー
26 トランスインピーダンスアンプ(プリアンプ)
27 フォトダイオード
28 積分器
29 サンプルホールド回路
30 アナログ−デジタル変換器
Claims (8)
- 光信号がパケットフォーマットで送受信されるような光通信システムにおける光パワーモニタであって、
パケット先頭のマーク率が固定の時間より短い時定数で、光信号の強度に対応する電気信号を積分する積分手段と、
該計数手段の指示に従って、積分手段の積分値を取得し、計測対象のパケットの光強度とする取得手段と、
からなることを特徴とする光パワーモニタ。 - 前記光通信システムは、受動光ネットワークであることを特徴とする請求項1に記載の光パワーモニタ。
- 前記受動光ネットワークは、光バースト通信方式を用いたものであることを特徴とする請求項2に記載の光パワーモニタ。
- 前記光信号には、パケット間に発生するリセット信号を有し、
前記計数手段は、該リセット信号を検出すると、自身をリセットし、計数を開始することを特徴とする請求項1に記載の光パワーモニタ。 - 前記計測手段は、クロックカウンタであり、一定数のカウントが終了した際に前記取得手段に積分値の取得トリガ信号を入力することを特徴とする請求項1に記載の光パワーモニタ。
- 前記積分手段は、
光信号を電気信号に変換する光電気変換手段と、
該電気信号と同じ電気信号を複製するカレントミラー手段と、
該カレントミラー手段からの信号を積分する積分器と、
前記計数手段の指示に従って、積分器の積分値をサンプリングし、ホールドするサンプルホールド手段と、
を備えることを特徴とする請求項1に記載の光パワーモニタ。 - 前記光パワーモニタは、前記光通信システムの終端装置に設けられることを特徴とする請求項1に記載の光パワーモニタ。
- 前記光通信システムは、光強度変調方式を使用しており、
前記ヘッダ部は、0と1の符号がほぼ同じ割合で発生することを特徴とする請求項1に記載の光パワーモニタ。
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