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JP2014175754A - Ponシステム - Google Patents

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Takashi Hashimoto
隆志 橋本
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Fujitsu Telecom Networks Ltd
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Abstract

【課題】PONシステムにおいて、上り光信号を好適に伝送する。
【解決手段】PONシステム10のOLT14は、各ONUからの受光レベルおよび要求受光レベルを各ONUに通知する。各ONUは、OLT14から通知された受光レベルと、自身の送信光レベルとに基づいて、各ONUからOLT14までの伝送路損失を算出し、算出された伝送路損失と、OLT14から通知された要求受光レベルとに基づいて、OLT14での受光レベルを要求受光レベルに略一致させるために必要な送信光レベルを決定し、決定された送信光レベルで光信号を送信する。
【選択図】図1

Description

本発明は、局側装置と複数の加入者側装置との間で通信を行うPON(Passive Optical Network)システムに関する。
従来より、一般家庭等の加入者宅を対象とした加入者系光ファイバネットワークシステムとして、PONシステムが知られている。このPONシステムは、通信事業者局舎に設置される局側装置(OLT:Optical Line Terminal)に接続された1本の光ファイバを光スプリッタにより分岐し、複数の加入者側装置(ONU:Optical Network Unit)と接続したものである。PONシステムは、OLTとONUを1対1で接続するシングルスター型のシステムに比べ、複数のONUで1本の光ファイバを共用するため低コストな光通信ネットワークを構築できる(例えば、特許文献1参照)。
特開2007−173908号公報
PONシステムでは、各ONUからOLTへの上り光信号は、TDMA(Time Division Multiple Access)方式により多重化され、OLTに受信される。PONシステムでは一般に、各ONUからOLTまでの距離が異なるため、OLTは、様々なレベルの光信号を受信しなければならない。
しかしながら、様々なレベルの光信号を受信できるダイナミックレンジの広い光受信器を設計することは容易ではない。従来のOLTは、様々なレベルの光信号を適切に受信するためにAGC(Auto Gain Control)機能を備えているが、このAGC機能を実現するためには、OLTで用いる光モジュールやICに特殊なものを使用する必要があり、その結果OLTのコストが高くなる可能性がある。
本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、ONUからOLTへの上り光信号を好適に伝送できるPONシステムを提供することにある。
上記課題を解決するために、本発明のある態様のPONシステムは、局側装置と複数の加入者側装置との間で光信号を送受信するPONシステムである。局側装置は、各加入者側装置からの光信号を受信する光受信部と、各光信号の受光レベルを送信元の加入者装置に通知する受光レベル通知部と、当該局側装置が希望する受光レベルである要求受光レベルを各加入者側装置に通知する要求受光レベル通知部とを備える。加入者側装置は、局側装置に光信号を送信する光送信部と、局側装置から通知された受光レベルと、光送信部の送信光レベルとに基づいて、加入者側装置から局側装置までの伝送路損失を算出する損失算出部と、算出された伝送路損失と、局側装置から通知された要求受光レベルとに基づいて、局側装置での受光レベルを要求受光レベルに略一致させるために必要な送信光レベルを決定する送信光レベル決定部と、決定された送信光レベルで光信号が送信されるよう光送信部を制御する制御部とを備える。
なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を装置、方法、システム、プログラム、プログラムを格納した記録媒体などの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
本発明によれば、ONUからOLTへの上り光信号を好適に伝送できるPONシステムを提供できる。
本発明の実施形態に係るPONシステムを示す図である。 本実施形態に係るOLTの構成を示す図である。 本実施形態に係るONUの構成を示す図である。 図4(a)〜(c)は、管理テーブル格納部に格納される管理テーブルの一例を示す図である。 本実施形態に係る光レベル制御が行われる前の各ONUの送信光レベルおよびOLTの受光レベルの一例を示す図である。 本実施形態に係る光レベル制御の一例を説明するための図である。 本実施形態に係る光レベル完了後の各ONUの送信光レベルおよびOLTの受光レベルの一例を示す図である。
図1は、本発明の実施形態に係るPONシステム10を示す図である。図1に示すように、PONシステム10は、局側装置(OLT)14に接続された1本の基幹光ファイバ11が光スプリッタ16_1〜16_3により複数の分岐光ファイバ13_1〜13_4に分岐され、該分岐光ファイバ13_1〜13_4の端部に複数の加入者側装置(ONU)12_1〜12_4が接続された構成となっている。
PONシステム10においては、OLT14から各ONU12_1〜12_4への下り光信号は、時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)により多重化された連続的な光信号である。一方、各ONU12_1〜12_4からOLT14への上り光信号は、TDMA方式により多重化される。TDMAでは、各ONU12_1〜12_4からの光信号が衝突するのを防ぐため、各光信号間にガードタイムと呼ばれる無信号区間が挿入される。そのため、OLT14から各ONU12_1〜12_4への下り光信号が連続的な光信号となるのと異なり、各ONU12_1〜12_4からOLT14への上り光信号は、信号の送出が間欠的に行われるバースト状の光信号となる。
PONシステム10においては、各ONU12_1〜12_4からOLT14までの距離が異なり、また各上り光信号が通過する光スプリッタの数が異なる。従って、PONシステム10においては、ONU12_1〜12_4ごとに伝送路損失が異なる。本実施形態に係るPONシステム10では、各ONU12_1〜12_4が自発的に送信光レベルを調整することにより、OLT14が受信する各光信号の光レベルを略一定にすることができる。
図2は、本実施形態に係るOLT14の構成を示す図である。図2は、主にONUからの上り光信号を受信するための構成要素を示す。
図2に示すように、OLT14は、各ONUとの間で光信号を送受信する光送受信部20と、光送受信部20の受信モジュールで受信した各光信号の受光レベルを検出する受光レベル検出部26と、フレームの転送処理を行うフレーム転送部21と、フレーム転送部21から転送されたデータフレームに所定の終端処理を施し、OLT14の上位ネットワークに送出する主信号処理部22と、本実施形態の光レベル制御に関係する様々な情報を処理するOLT情報処理部23と、OLT情報処理部23と情報をやり取りし、所定の情報を格納する情報格納部24とを備える。
OLT情報処理部23は、受光レベル通知部27と、要求受光レベル決定部25と、要求受光レベル通知部28とを備える。
受光レベル通知部27は、受光レベル検出部26にて検出された各光信号の受光レベルPr[dBm]を、各光信号の送信元のONUに通知する機能を有する。この受光レベルPrの各ONUへの通知は、IEEE802.3で規定されたGE−PONの制御フレームであるOAM(Operation,Administration,Maintenance)フレームを用いて行われてよい。
要求受光レベル決定部25は、各ONUからの上り光信号の受光レベルに基づいて、要求受光レベルPr’[dBm]を決定する。「要求受光レベル」とは、OLT14が受信する全ての光信号に対し、OLT14が希望する受光レベルであり、例えば「Pr’=−16dBm」というように決定される。例えば、要求受光レベル決定部25は、各ONUからの受光レベルの平均値を要求受光レベルPr’に決定してもよい。または、要求受光レベル決定部25は、各ONUからの受光レベルの中央値を要求受光レベルPr’に決定してもよい。または、要求受光レベル決定部25は、各ONUからの受光レベルの最頻値を要求受光レベルPr’に決定してもよい。または、要求受光レベル決定部25は、予め定められた固定値を要求受光レベルPr’に決定してもよい。この固定値は、光送受信部20の有する受信モジュールの受信特性に応じて定められてよい。
要求受光レベル通知部28は、要求受光レベル決定部25にて決定された要求受光レベルPr’を、OLT14に接続されている各ONUに通知する。この要求受光レベルPr’の各ONUへの通知は、OAMフレームを用いて行われてよい。
受光レベル通知部27、要求受光レベル通知部28による受光レベルPr、要求受光レベルPr’の各ONUへの通知は、定期的(例えば1時間に1回、または1日に1回など)になされてもよい。定期的な通知を行うことにより、常に最新の情報を各ONUに提供できる。それに加えてまたは代えて、受光レベル通知部27、要求受光レベル通知部28は、ONU12から要求があったときに、受光レベルPr、要求受光レベルPr’をONUに通知してもよい。これにより、例えば新たにOLT14に接続されたONUが受光レベルPrおよび要求受光レベルPr’を取得できる。
情報格納部24は、OLT14に接続されているONUごとに受光レベルPrを格納する。また、情報格納部24は、要求受光レベル決定部25にて決定された要求受光レベルPr’を格納する。
以上、本実施形態に係るOLT14の構成を説明した。なお当然ながら、OLT14は、上述した構成要素の他に、各ONUの光信号の送信順序および各ONUに割り当てる信号帯域が制御する動的帯域割当機能(DBA(Dynamic Bandwidth Allocation)を実現するための構成要素を備える。
図3は、本実施形態に係るONU12の構成を示す図である。図3は、主にOLTに上り光信号を送信するための構成要素を示す。
図3に示すように、ONU12は、OLTとの間で光信号を送受信する光送受信部30と、光送受信部30の有する送信モジュールへの供給電流Iを制御する電流制御部33と、フレームの転送処理を行うフレーム転送部31と、下位ネットワークから受信した主信号に所定のフレーム処理を施し、フレーム転送部31にデータフレームを出力する主信号処理部32と、本実施形態の光レベル制御に関係する様々な情報を処理するONU情報処理部34と、本実施形態の光レベル制御に用いられる情報を管理する管理テーブルを格納する管理テーブル格納部35とを備える。
ONU情報処理部34は、受光レベル取得部37と、要求受光レベル取得部38と、送信光レベル検出部39と、損失算出部40と、送信光レベル決定部41と、電流決定部42と、受光レベル要求部43と、管理テーブル更新部44とを備える。
受光レベル取得部37は、OLTから通知される受光レベルPrを取得する。受光レベルPrの取得は、例えばOLTから受信したOAMフレームから当該情報を抽出することによりなされる。
要求受光レベル取得部38は、OLTから通知される要求受光レベルPr’を取得する。要求受光レベルPr’の取得は、例えばOLTから受信したOAMフレームから当該情報を抽出することによりなされる。
送信光レベル検出部39は、光送受信部30からOLTに向けて送信された光信号の光レベル(送信光レベルPt[dBm])を検出する。
損失算出部40は、OLTから通知された受光レベルPr[dBm]と、光送受信部30の送信光レベルPt[dBm]とに基づいて、ONU12からOLTまでの伝送路損失を算出する。伝送路損失L[dB]は、以下の(1)式のように算出される。
L=Pt−Pr ・・・(1)
送信光レベル決定部41は、損失算出部40で算出された伝送路損失L[dB]と、OLTから通知された要求受光レベルPr’[dBm]とに基づいて、OLTでの受光レベルPrを要求受光レベルPr’に略一致させるために必要な送信光レベルPt’[dBm]を決定する。必要送信光レベルPt’は、以下の(2)式のように算出される。
Pt’=Pr’+L ・・・(2)
電流決定部42は、送信光レベル決定部41で決定された必要送信光レベルPt’を達成するために光送受信部30の送信モジュールに供給すべき電流I’を決定する。この必要供給電流I’は、管理テーブル格納部35に格納された管理テーブルを参照して決定される。電流決定部42で決定された必要供給電流I’は、電流制御部33に与えられる。電流制御部33は、光送受信部30の送信モジュールへの供給電流Iが必要供給電流I’となるよう制御する。これにより、光送受信部30の送信光レベルPtが、送信光レベル決定部41で決定された必要送信光レベルPt’となる。
受光レベル要求部43は、OLTの受光レベル通知部27および要求受光レベル通知部28に対し、受光レベルPrおよび要求受光レベルPr’の通知を要求する。この受光レベルPrおよび要求受光レベルPr’の通知要求は、OAMフレームを用いて行われてよい。
管理テーブル更新部44は、管理テーブル格納部35に格納された管理テーブルを更新する。ONU12がOLTに接続された場合、管理テーブル格納部35は管理テーブルを作成する。その後、管理テーブル更新部44は、定期的(例えば1時間に1回、または1日に1回など)に管理テーブルを更新する。
図4(a)〜(c)は、管理テーブル格納部35に格納される管理テーブルの一例を示す。管理テーブルは、図4(a)に示す自装置内情報と、図4(b)に示すOLTからの取得情報と、図4(c)に示す検出・算出情報とを含む。
図4(a)の自装置内情報は、ONU12の光送受信部30の送信光レベルPtと、光送受信部30の送信モジュールへの供給電流Iとの対応関係を含む。この対応関係は、ONU12の製造時に測定されてもよいし、ONU12の起動時、すなわちONU12とOLT14とのリンクが確立されたときに測定されてもよい。ONU12の起動時に測定する場合、図4(a)に示すように、例えば送信光レベルが−3dBm、0dBm、+3dBmとなるときの供給電流Iを計測し、比例計算によりそれらの間の−2dBm、−1dBm、+1dBm、+2dBmのときの供給電流が算出されてもよい。この方法により、送信光レベルPtと供給電流Iとの対応関係を迅速に測定できる。
図4(b)のOLTからの取得情報は、OLT14の受光レベル通知部27、要求受光レベル通知部28から通知された受光レベルPr、要求受光レベルPr’を含む。これらの情報は、ONU情報処理部34の受光レベル取得部37、要求受光レベル取得部38により管理テーブルに書き込まれる。
図4(c)の検出・算出情報は、送信光レベル検出部39で検出された送信光レベルPt、損失算出部40で算出された伝送路損失L、送信光レベル決定部41で決定された必要送信光レベルPt’、および電流決定部42で決定された必要供給電流I’を含む。
図4(a)〜(c)に示す管理テーブルの一例を用いて必要供給電流I’の導出工程を説明すると、まず、上述の(1)式を用いて伝送路損失Lが算出される。L=Pt−Pr=−1dBm−(−15dBm)=14dBである。次に、上述の(2)式を用いて、必要送信光レベルPt’が算出される。Pt’=Pr’+L=−16dBm+14dBm=−2dBである。最後に、図4(a)の自装置内情報を参照して、必要送信光レベルPt’=−2dBmを達成するための必要供給電流I’を13mAと決定することができる。
次に、本実施形態に係るPONシステム10の動作について図5〜7を参照して説明する。図5は、本実施形態に係る光レベル制御が行われる前の各ONUの送信光レベルおよびOLTの受光レベルの一例を示す。ここでは、OLT14に接続されたONU12_1〜12_4は、光レベル制御開始前において、送信光レベルPt1〜Pt4=0dBmで光信号を送信しているものとする。
PONシステム10においては、各ONU12_1〜12_4からOLT14までの距離、光スプリッタの数が異なるため、各光伝送路の伝送路損失が異なる。従って、ONU12_1〜12_4からの送信光レベルPtが全て同じ(すなわちPt1〜Pt4=0dBm)であるとしても、OLT14での各ONUの受光レベルPt1〜Pt4は異なる。ここでは、OLT14において、ONU12_1からの光信号の受光レベルPr1が−9dBm、ONU12_2からの光信号の受光レベルPr2が−13dBm、ONU12_3からの光信号の受光レベルPr3が−15dBm、ONU12_4からの光信号の受光レベルPr4が−11dBmであるとする。
図6は、本実施形態に係る光レベル制御の一例を説明するための図である。上述したように、OLT14の要求受光レベル決定部25は、各ONU12_1〜12_4からの上り光信号の受光レベルPr1〜Pr4に基づいて、要求受光レベルPr’[dBm]を決定する。ここでは、要求受光レベル決定部25は、各ONU12_1〜12_4からの受光レベルPr1〜Pr4の平均値を要求受光レベルPr’に決定するとする。本例において、受光レベルPr1〜Pr4の平均値は−12dBmである。
次に、OLT14の受光レベル通知部27および要求受光レベル通知部28は、受光レベルおよび要求受光レベルを各ONUに通知する。本例では、図6に示すように、ONU12_1には、受光レベルPr1=−9dBmおよび要求受光レベルPr’=−12dBmが通知される。また、ONU12_2には、受光レベルPr2=−13dBmおよび要求受光レベルPr’=−12dBmが通知される。また、ONU12_3には、受光レベルPr3=−15dBmおよび要求受光レベルPr’=−12dBmが通知される。また、ONU12_4には、受光レベルPr4=−11dBmおよび要求受光レベルPr’=−12dBmが通知される。
図7は、本実施形態に係る光レベル完了後の各ONUの送信光レベルおよびOLTの受光レベルの一例を示す。上述したように、各ONU12_1〜12_4の損失算出部40は、OLT14から通知された受光レベルPr1〜Pr4と、送信光レベルPt1〜Pt4とに基づいて、各ONU12_1〜12_4とOLT14との間の伝送路損失L1〜L4を算出する((1)式参照)。すなわち、ONU12_1とOLT14との間の伝送路損失L1=9dB、ONU12_2とOLT14との間の伝送路損失L2=13dB、ONU12_3とOLT14との間の伝送路損失L3=15dB、ONU12_4とOLT14との間の伝送路損失L4=11dBと算出される。
次に、各ONU12_1〜12_4の送信光レベル決定部41は、OLT14から通知された要求受光レベルPr’と、伝送路損失L1〜L4とに基づいて、必要送信光レベルPt1’〜Pt4’を算出する((2)式参照)。すなわち、ONU12_1の必要送信光レベルPt1’=−3dBm、ONU12_2の必要送信光レベルPt2’=+1dBm、ONU12_3の必要送信光レベルPt3’=+3dBm、ONU12_4の必要送信光レベルPt4’=−1dBmと算出される。その後、各ONU12_1〜12_4の電流決定部42は、それぞれの管理テーブルを参照して、必要供給電流I1’〜I4’を決定する。この必要供給電流I1’〜I4’が各ONU12_1〜12_4の送信モジュールに供給されることにより、図7に示すように、ONU12_1から送信される光信号の送信光レベルPt1が−3dBmとなり、ONU12_2から送信される光信号の送信光レベルPt2が+1dBmとなり、ONU12_3から送信される光信号の送信光レベルPt3が+3dBmとなり、ONU12_4から送信される光信号の送信光レベルPt4が−1dBmとなる。
以上のようにして各ONU12_1〜12_4の送信光レベルが調整された結果、OLT14での各ONU12_1〜12_4からの受光レベルPr1〜Pr4が一定(すなわちPr1〜Pr4=−12dBm)となる。受光レベルPr1〜Pr4が一定となることにより、OLT14の光送受信部20が有する受信モジュールは、部品が高価になりがちなAGC機能を具備しなくても、あるいはそれほど高性能なAGC機能を具備しなくても、上り光信号を好適に受信できる。従って、本実施形態によれば、安価且つ上り光信号を好適に伝送できるPONシステム10を実現できる。
なお、本実施形態では、必要送信光レベルPt’は、OLT14での受光レベルPrが要求受光レベルPr’に略一致するように設定されるが、「OLT14での受光レベルPrが要求受光レベルPr’に略一致」とは、受光レベルPrと要求受光レベルPr’とが正確に一致している必要はなく、本発明の効果であるAGC機能を用いることなく好適な上り光信号の伝送が達成可能な程度に受光レベルPrと要求受光レベルPr’が近ければよい。
本実施形態に係るPONシステム10は、各ONU12において自発的に自身の送信光レベルを調整する構成となっている。ONU12の送信光レベルを調整する方法としては、OLT14が各ONU12の送信光レベルを決定し、各ONU12に指示を出す構成も考えられる。しかしながらこの場合、OLT14は、複数のONU12に関して個別に送信光レベルを算出し、各ONU12に指示を出す必要があり、OLT14のCPUにかかる負荷が増大する可能性がある。例えば、GE−PONでは、1つのOLT14に最大32台のONUが接続されるので、OLT14は最大32台のONU12に対して個別に送信光レベルを制御することになり、OLT14のCPUにかかる負荷は非常に大きい。
一方、本実施形態に係るPONシステム10では、OLT14は、各ONU12からの受光レベルPrと、自身が希望する要求受光レベルPr’とを各ONU12に通知するだけでよく、ONU12の送信光レベルの調整は、各ONU12が自発的に行う。従って、各ONU12に対して個別に送信光レベルの制御を行う必要がないので、OLT14のCPUの負荷が増大する事態を回避できる。
以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。この実施の形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
10 PONシステム、 12 ONU、 14 OLT、 20、30 光送受信部、 21、31 フレーム転送部、 22、32 主信号処理部、 23 OLT情報処理部、 24 情報格納部、 25 要求受光レベル決定部、 26 受光レベル検出部、 27 受光レベル通知部、 28 要求受光レベル通知部、 33 電流制御部、 34 ONU情報処理部、 35 管理テーブル格納部、 37 受光レベル取得部、 38 要求受光レベル取得部、 39 送信光レベル検出部、 40 損失算出部、 41 送信光レベル決定部、 42 電流決定部、 43 受光レベル要求部、 44 管理テーブル更新部。

Claims (10)

  1. 局側装置と複数の加入者側装置との間で光信号を送受信するPONシステムであって、
    前記局側装置は、
    各加入者側装置からの光信号を受信する光受信部と、
    各光信号の受光レベルを送信元の加入者装置に通知する受光レベル通知部と、
    当該局側装置が希望する受光レベルである要求受光レベルを各加入者側装置に通知する要求受光レベル通知部と、を備え、
    前記加入者側装置は、
    前記局側装置に光信号を送信する光送信部と、
    前記局側装置から通知された受光レベルと、前記光送信部の送信光レベルとに基づいて、前記加入者側装置から前記局側装置までの伝送路損失を算出する損失算出部と、
    算出された伝送路損失と、前記局側装置から通知された要求受光レベルとに基づいて、前記局側装置での受光レベルを前記要求受光レベルに略一致させるために必要な送信光レベルを決定する送信光レベル決定部と、
    決定された送信光レベルで光信号が送信されるよう前記光送信部を制御する制御部とを備えることを特徴とするPONシステム。
  2. 前記加入者側装置は、
    前記光送信部に供給される電流値と送信光レベルとの対応関係を記載した管理テーブルを格納する管理テーブル格納部と、
    前記管理テーブルを参照して前記光送信部に供給すべき電流を決定する電流決定部と、
    をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載のPONシステム。
  3. 前記管理テーブルは、定期的に更新されることを特徴とする請求項2に記載のPONシステム。
  4. 前記加入者側装置は、前記局側装置に対し、前記受光レベルおよび前記要求受光レベルの通知を要求する受光レベル要求部をさらに備えることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載のPONシステム。
  5. 前記受光レベル通知部および前記要求受光レベル通知部は、前記加入者側装置に対し定期的に前記受光レベルおよび前記要求受光レベルを通知することを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載のPONシステム。
  6. 前記局側装置は、各加入者側装置からの受光レベルに基づいて、前記要求受光レベルを決定する要求受光レベル決定部をさらに備えることを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載のPONシステム。
  7. 前記要求受光レベル決定部は、各加入者側装置からの受光レベルの平均値を前記要求受光レベルに決定することを特徴とする請求項6に記載のPONシステム。
  8. 前記要求受光レベル決定部は、各加入者側装置からの受光レベルの中央値を前記要求受光レベルに決定することを特徴とする請求項6に記載のPONシステム。
  9. 前記要求受光レベル決定部は、各加入者側装置からの受光レベルの最頻値を前記要求受光レベルに決定することを特徴とする請求項6に記載のPONシステム。
  10. 前記要求受光レベル決定部は、前記光受信部の受信特性に応じて予め定められた固定値を前記要求受光レベルに決定することを特徴とする請求項6に記載のPONシステム。
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