[go: up one dir, main page]

JP6285611B2 - 局側装置及び波長切替監視方法 - Google Patents

局側装置及び波長切替監視方法 Download PDF

Info

Publication number
JP6285611B2
JP6285611B2 JP2017514152A JP2017514152A JP6285611B2 JP 6285611 B2 JP6285611 B2 JP 6285611B2 JP 2017514152 A JP2017514152 A JP 2017514152A JP 2017514152 A JP2017514152 A JP 2017514152A JP 6285611 B2 JP6285611 B2 JP 6285611B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
wavelength
migration
port
timer
destination
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2017514152A
Other languages
English (en)
Other versions
JPWO2016171159A1 (ja
Inventor
智暁 吉田
智暁 吉田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Inc
NTT Inc USA
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
NTT Inc USA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nippon Telegraph and Telephone Corp, NTT Inc USA filed Critical Nippon Telegraph and Telephone Corp
Publication of JPWO2016171159A1 publication Critical patent/JPWO2016171159A1/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6285611B2 publication Critical patent/JP6285611B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0227Operation, administration, maintenance or provisioning [OAMP] of WDM networks, e.g. media access, routing or wavelength allocation
    • H04J14/0241Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths
    • H04J14/0242Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON
    • H04J14/0245Wavelength allocation for communications one-to-one, e.g. unicasting wavelengths in WDM-PON for downstream transmission, e.g. optical line terminal [OLT] to ONU
    • H04J14/0247Sharing one wavelength for at least a group of ONUs
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J14/00Optical multiplex systems
    • H04J14/02Wavelength-division multiplex systems
    • H04J14/0223Conversion to or from optical TDM
    • 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
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/06Management of faults, events, alarms or notifications
    • H04L41/0677Localisation of faults
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/06Management of faults, events, alarms or notifications
    • H04L41/0681Configuration of triggering conditions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0803Configuration setting
    • H04L41/0813Configuration setting characterised by the conditions triggering a change of settings
    • H04L41/0816Configuration setting characterised by the conditions triggering a change of settings the condition being an adaptation, e.g. in response to network events
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/085Retrieval of network configuration; Tracking network configuration history
    • H04L41/0859Retrieval of network configuration; Tracking network configuration history by keeping history of different configuration generations or by rolling back to previous configuration versions
    • H04L41/0863Retrieval of network configuration; Tracking network configuration history by keeping history of different configuration generations or by rolling back to previous configuration versions by rolling back to previous configuration versions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • H04L43/0805Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability
    • H04L43/0811Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability by checking connectivity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/12Avoiding congestion; Recovering from congestion
    • H04L47/125Avoiding congestion; Recovering from congestion by balancing the load, e.g. traffic engineering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q11/0067Provisions for optical access or distribution networks, e.g. Gigabit Ethernet Passive Optical Network (GE-PON), ATM-based Passive Optical Network (A-PON), PON-Ring
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/70Admission control; Resource allocation
    • H04L47/76Admission control; Resource allocation using dynamic resource allocation, e.g. in-call renegotiation requested by the user or requested by the network in response to changing network conditions
    • H04L47/762Admission control; Resource allocation using dynamic resource allocation, e.g. in-call renegotiation requested by the user or requested by the network in response to changing network conditions triggered by the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q2011/0079Operation or maintenance aspects
    • H04Q2011/0083Testing; Monitoring
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q2011/0086Network resource allocation, dimensioning or optimisation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Description

本発明は、波長多重及び時分割多重を組み合わせたPON(Passive Optical Network)における、上り波長及び下り波長の動的変更方法に関する技術である。 本願は、2015年4月22日に出願された特願2015−087853号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
アクセスサービスの高速化に対するニーズの高まりにより、FTTH(Fiber To The Home)の普及が世界的に進んでいる。FTTHサービスの大部分は、1個の収容局側装置(OSU:Optical Subscriber Unit)が時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)により複数の加入者側装置(ONU:Optical Network Unit)を収容し、経済性に優れたPON(Passive Optical Network)方式により提供されている。
TDM−PON方式による上り方向通信では、OSUにおける動的帯域割当計算に基づいてONU間でシステム帯域を共有しており、各ONUがOSUより通知された送信許可時間内のみに間欠的に光信号を送信することにより、光信号同士の衝突を防いでいる。
現在の主力システムは、伝送速度がギガビット級であるGE−PON(Gigabit Ethernet(登録商標) PON)、G−PON(Gigabit−capable PON)であるが、映像配信サービスの進展に加え、大容量ファイルをアップロード/ダウンロードするアプリケーションの登場などにより、PONシステムの更なる大容量化が求められている。
しかしながら、上記TDM−PONでは、ラインレートの高速化によりシステム帯域を拡張するため、高速化や波長分散の影響により受信特性が大幅に劣化することに加え、バースト送受信器の経済性が課題となるため、10ギガを超える大容量化は難しい。
10ギガ超の大容量化に向けて、波長分割多重(WDM:Wavelength Division Multiplexing)技術の適用が検討されている。図1は、本発明に関連するTDM−PONシステムにWDM技術を組み合わせたWDM/TDM−PONシステムの一例である。
なお、本明細書上で述べるWDM/TDM−PONは、ITU−T(International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector)で国際標準化された勧告G.989シリーズの基本システムTWDM(Time and Wavelength Division Multiplexing)−PONと同義である。また、本明細書に記載の技術については、WDM−PONにも適用可能である。
図1に示すWDM/TDM−PONシステムは、#1〜#MのOSU10と複数のONU93を備える。#1〜#MのOSU10は、それぞれλU_1,D_1〜λU_M,D_Mの波長組を用いて複数のONU93と通信を行う。ここで、λU_1,D_1は、上り信号の上り波長λU_1と下り信号の下り波長λD_1の組合せを示す。
各々のONU93は、波長ルーティング部94−1のいずれの端子と接続するかに応じて、固定的に下り波長および上り波長を割り当てられる。全ONU93間で信号の時間的重なりが、#1〜#M、すなわち、OSU10の数まで許される。そのため、OSU10の増設により、1波長あたりのラインレートを高速化することなく、システム帯域を拡張できる。
波長ルーティング部94−1の端子のうち、ONU93側の同一の端子に接続されて光ファイバ伝送路96に接続される各ONU93は、同一のOSU10と論理的に接続され、上り帯域および下り帯域を共有する。
例えば、ONU93#2−1〜#2−Kは、OSU10#2と論理的に接続される。ここで、各ONU93とOSU10との論理接続は不変であり、各OSU10のトラフィック負荷の状態によらず、異なるOSU10#1〜#M間でトラフィック負荷を分散することはできない。
これに対して、図2のように、ONU93に搭載する光送信器および光受信器に波長可変機能を備えた波長可変型WDM/TDM−PONシステムが提案されている(例えば、非特許文献1参照。)。
ONU93は、波長可変光送信部31と、受光部321及び波長可変フィルタ322を有する波長可変光受信部32と、波長合分波部33を備える。
非特許文献1の構成では、ONU93における送受信波長の切替により、各ONU93の論理接続先OSU10を個別に変更することができる。この機能を用いることにより、高負荷状態であるOSU10がある時には、低負荷状態であるOSU10へトラフィック負荷が分散するようにONU93とOSU10間の論理接続を変更し、高負荷状態であったOSU10の通信品質の劣化を防ぐことができる。
また、OSU10の高負荷状態が定常的に発生する場合、図1のWDM/TDM−PONシステムでは、一定の通信品質を確保するためにはシステム帯域の増設が必要となるが、図2の波長可変型WDM/TDM−PONシステムでは、OSU10間でトラフィック負荷の分散を図ってシステム全体の帯域を有効に活用することにより一定の通信品質を確保でき、システム帯域の増設のための設備投資を抑えることができる。
図2に示す波長可変型WDM/TDM−PONシステムにおいて、移行元OSU10から移行先OSU10へ、ONU93の所属を変更する波長切替が行われるが、何らかの原因で移行先OSU10へ変更できなかった場合、ONU93が自律的に移行元OSU10に復帰する切り戻しが必要となる。ここで、切り戻しとは、移行元OSU10とONU93とが論理的に接続された状態(波長切替を行う前の状態)の上り波長および下り波長に戻ることを指す。
波長切替の指示を受けて移行先OSU10のタイマ監視が開始されると、あらかじめ任意に設定された時間を経てタイマ切れとなるまでタイマ監視が実行される。このタイマ監視では、波長切替が指示されたONU93において、波長切替が正常に完了した場合には、タイマ監視期間内に、ONU93から、移行先OSU10に対して波長切替が正常に正常したことが波長切替完了信号として伝えられる。この際、移行先OSU10は、波長切替が正常に完了したことを認識し、設定されたタイマ監視期間内であったとしてもタイマ監視を終了する。一方、タイマ監視期間中に、ONU93から、移行先OSU10に対して波長切替が正常に正常したことが波長切替完了信号として伝えられたかった場合(例えばONU93が何かしらの理由により波長切替を実行できなかった場合)、移行先OSU10においてタイマ切れが発生し、ONU93において波長切替が実行されなかったと認識することができる。
しかし、移行先OSU10のタイマ監視だけでは、移行元OSU10に切り戻しをした時に、移行先OSU10を管理するタイマのタイマ切れで移行先OSU10への波長切り替えに失敗した場合、OLT91は波長切り替えに失敗した事態は把握できるが、切替元(移行元)OSU10に切り戻ししたことはわからず、装置や通信の状態などから原因を把握することが必要なため、異常状態の分析、対処を迅速に行うことが難しくなる。
そのため、OLT91は、ONU93が移行元波長に戻る切り戻しをしたことがわからず、装置や通信の状態などから原因を把握することが必要なため、異常状態の分析、対処を迅速に行うことが難しかった。
本発明は、OLT91内の移行先波長の信号の受信部であるOSU10と移行元波長の信号の受信部であるOSU10の両方でタイマ監視を行い、切り戻しの際はこれらOSU10間で正常終了処理を行うこととしたことで、PON内での波長切り替え動作に、真に異常があるときのみ警報を行う。
具体的には、本発明に係る局側装置は、
加入者側装置に割り当てていた移行元波長を当該移行元波長とは異なる移行先波長に変更する旨の波長変更指示を、前記加入者側装置に指示する波長変更指示部と、
前記移行元波長の信号光を送受信する移行元ポートと、
前記移行先波長の信号光を送受信する移行先ポートと、
前記移行元ポートと前記加入者側装置との接続を検出する移行元ポート監視部と、
前記移行先ポートと前記加入者側装置との接続を検出する移行先ポート監視部と、
前記波長変更指示を契機に経過時間のカウントを開始し、当該カウントの開始から予め定められた所定時間内に、前記移行元ポート監視部が接続を検出すると経過時間のカウントを終了する移行元タイマと、
前記波長変更指示を契機に経過時間のカウントを開始し、当該カウントの開始から予め定められた所定時間内に、前記移行先ポート監視部が接続を検出すると経過時間のカウントを終了する移行先タイマと、
を備える。
本発明に係る局側装置では、
前記移行元タイマ及び前記移行先タイマが経過時間のカウントを開始してから前記所定時間内に、前記移行元ポート監視部が前記加入者側装置との接続を検出した場合、前記移行先タイマが経過時間のカウントを終了し、前記局側装置は、前記移行元タイマ及び前記移行先タイマにおける経過時間のカウントを終了させ、
前記移行元タイマ及び前記移行先タイマが経過時間のカウントを開始してから前記所定時間内に、前記移行先ポート監視部が前記加入者側装置との接続を検出した場合、前記移行元タイマが経過時間のカウントを終了し、前記局側装置は、前記移行元タイマ及び前記移行先タイマにおける経過時間のカウントを終了させてもよい。
本発明に係る局側装置では、
前記移行元タイマ及び前記移行先タイマが経過時間のカウントを開始してから前記所定時間を経過時に、前記移行元タイマにおける経過時間のカウントが終了していない時間切れの状態になっている場合、前記局側装置は、前記移行元ポートに異常が発生している旨の通知を行い、
前記移行元タイマ及び前記移行先タイマが経過時間のカウントを開始してから前記所定時間を経過時に、前記移行先タイマにおける経過時間のカウントが終了していない時間切れの状態になっている場合、前記局側装置は、前記移行先ポートに異常が発生している旨の通知を行ってもよい。
具体的には、本発明に係る波長切替監視方法は、
加入者側装置に割り当てていた移行元波長を当該移行元波長とは異なる移行先波長に変更する旨の波長変更指示を、前記加入者側装置に指示する波長変更指示手順と、
前記移行元波長の信号光を送受信する移行元ポートと前記加入者側装置との接続を検出するとともに、前記移行先波長の信号光を送受信する移行先ポートと前記加入者側装置と
の接続を検出するポート監視手順と、
前記波長変更指示を契機に経過時間のカウントを開始し、前記カウントの開始から予め定められた所定時間内に前記移行元ポートと前記加入者側装置との接続を検出すると、移行元タイマにおける経過時間のカウントを終了し、前記カウントの開始から予め定められた所定時間内に前記移行先ポートと前記加入者側装置との接続を検出すると、移行先タイマにおける経過時間のカウントを終了するタイマ終了手順と、
を局側装置が、順に行う。
なお、上記各発明は、可能な限り組み合わせることができる。
OLT91は、ONU93が通常の波長切替を行うか、切り戻しを行うか波長変更指示を出した時点ではわからない。しかし、本発明によれば、OLT91が移行先ポート及び移行元ポートを監視するためのタイマを備え、各タイマは、いずれかのポートがONU93と接続されたことを契機にタイマのカウントを終了する。このため、OLT91は、両ポートにおける通常波長切替又は切り戻しの切替完了を監視するため、事前にONU93がどちらの波長切替を行うかわからないとしても、正しくどちらの波長切替シーケンスも完了させ、それらを識別することができる。
また、本発明によれば、OLT91は、移行先ポート及び移行元ポートを監視するためのタイマのタイムアウトによって、ONU93が移行元波長に戻る切り戻しをしたことや、通常切替および切り戻しのどちらかや、通常切替および切り戻しのどちらも完了しなかったことを検知することができる。これにより、本発明は、ONU93における異常の発生での切り戻しが発生したのか、切替元、切替先タイマのどちらのタイムアウトが発生したのか、といった異常状態の分析、分類が可能になり、対処を迅速に行うことが容易になる。
したがって、本発明は、発生した異常の緊急度に応じた保守対応をすることを可能とし、緊急度に応じた対応が可能となるとともに、切り戻しの場合とタイムアウトによる警報とが個別されることにより、故障原因の分析が可能となる。
本発明に関連するWDM/TDM−PONシステムの構成の一例を示す。 本発明に関連する波長可変型WDM/TDM−PONシステムの構成の一例を示す。 本発明の実施形態1に係る光通信システムの一例を示す。 本発明の実施形態1に係る波長切替シーケンスのうち、通常切り替えシーケンスの一例を示す。 本発明の実施形態1に係る波長切替シーケンスのうち、所定時間内で切り替えがなされない場合の一例を示す。 本発明の実施形態1に係る波長切替シーケンスのうち、切り戻しの際の遷移の一例を示す。 本発明の実施形態2に係る光通信システムの一例を示す。 本発明の実施形態3に係る光通信システムの一例を示す。
以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本発明は、以下に示す実施形態に限定されるものではない。これらの実施の例は例示に過ぎず、本発明は当業者の知識に基づいて種々の変更、改良を施した形態で実施することができる。なお、本明細書及び図面において符号が同じ構成要素は、相互に同一のものを示すものとする。
(実施形態1)
図3に、本実施形態に係る光通信システムの一例を示す。
本実施形態に係る光通信システムは、複数の加入者側装置として機能する複数のONU93と、局側装置として機能するOLT91を備える。
本実施形態に係る光通信システムは、波長可変型WDM/TDM−PONシステムであり、複数のONU93とOLT91が波長分割多重(WDM)かつ時分割多重(TDM)で光信号の送受信を行う。
OLT91は、#1〜#mのOSU10と、OSU10ごとに備わる#1〜#mのポート20と、ポート監視部41と、波長変更指示部42と、多重分離部43を備える。なお、本実施形態におけるポートは、ITU−T G.989.3においてCT(Channel Termincation)と定義されるものの一例である。また、本実施形態におけるポートは、OSU(Optical Subscriber Unit)と一般に呼ばれることもある。
OSU10は、光送信部11及び光受信部12を備える。
光受信部12は、ONU93から送信された上り信号を受信する。光送信部11は、多重分離部43からのONU93への下り信号を送信する。
多重分離部43は、OSU10が受信した上り信号を多重して上位ネットワークへと送信し、上位ネットワークから受信した下り信号を分離してOSU10へ送信する。
#1〜#mのOSU10は、予め定められた波長の光信号を用いてONU93と送受信する。例えば、OSU10#1は、波長λU_1,D_1の光信号を送受信する。OSU10#mは、波長λU_m,D_mの光信号を送受信する。
波長変更指示部42は、波長切替シーケンスに関する処理を行う。例えば、波長変更指示部42は、ONU93に対して波長変更指示を行い、波長切替シーケンスに関するメッセージを処理する。
例えば、波長変更指示部42は、時点T1に、ONU93#1に対し、送受信波長を、波長λU_1,D_1から波長λU_m,D_mへと変更するよう指示する。この場合、波長λU_1,D_1が移行元波長であり、波長λU_m,D_mが移行先波長である。そして、波長変更指示部42は、ONU93#1の送信した波長切替シーケンスに関するメッセージを処理する。
ポート監視部41は、#1〜#mのポート20を監視する。
例えば、ポート監視部41は、移行元波長λU_1,D_1を送受信するOSU10#1のポート20#1と、移行先波長λU_m,D_mを送受信するOSU10#mのポート20#mと、を監視する。この場合、ポート20#1が移行元ポート(移行元OLTポートとも言う)として機能し、ポート20#mが移行先ポート(移行先OLTポートとも言う)として機能する。以下、この例における場合で説明する。
また、ポート監視部41におけるポート20#1を監視する部分が、移行元ポート監視部に相当する。そして、ポート監視部41におけるポート20#mを監視する部分が、移行先ポート監視部に相当する。
上記監視は、例えば、ポート20#1とONU93#1が接続されたか、波長切替によりポート20#mとONU93#1が接続されたか、である。これらの接続されたか否かの監視は、波長変更指示部42における波長切替シーケンスに関するメッセージを用いて行うことができる。
ポート監視部41は、移行元タイマ及び移行先タイマを備える。
移行元タイマは、波長変更指示部42が波長変更指示を行った時点T1から、移行元ポート20#1における移行元経過時間をカウントする。また、移行先タイマは、波長変更指示部42が波長変更指示を発した時点T1から、移行先ポート20#mにおける移行先経過時間をカウントする。
移行元タイマ及び移行先タイマは、それぞれある一定量のカウント量になると、タイムアウトと判断する。ただし、これはあくまで例であり、本実施形態で用いるタイマは、設定された時間経過を継続し、ある設定された時間を経過したことを通知する機能であればよい。したがって、たとえば設定された時間量をT1から減算し、タイマ値が0になるとタイムアウトと判断するタイマであってもよい。
所定の経過時間前に、ポート監視部41が、移行元ポート20#1とONU93#1の接続の成功を検出した場合、ポート監視部41は、移行先タイマの経過時間のカウントを終了する。そして、ポート監視部41は、移行元タイマ及び移行先タイマにおける経過時間のカウントを終了させ、移行元ポート20#1及び移行先ポート20#mを通常動作とする。すなわち、OSU10#1及び10#mを通常動作とする。
ポート監視部41は、波長切替が正常に完了したかどうかを監視しても良い。その場合のシーケンスは、以下の通りとなる。
ポート監視部41は、波長切替の開始時を、波長変更指示部42が波長変更指示を行った時とし、波長切替の開始時に移行元タイマ及び移行先タイマの両方のタイマをスタートさせる。
なお、タイマをスタートさせる時点T1は、波長変更指示をONU93#1に対して行う時点に限らず、波長変更指示を契機とする任意の時点とすることが可能であり、例えば、波長変更指示をONU93#1に対して行う時点の直前であってもよい。
もし、ONU93#1の通常波長切替が完了した場合、移行先ポート20#mは上り切替完了信号を受信する。この場合、ポート監視部41は、ONU93#1と移行先ポート20#mとの接続の成功を検出する。
すると、ポート監視部41は、移行先タイマを終了させ、移行元タイマも終了させる。そして、移行元タイマ及び移行先タイマにおける経過時間のカウントを終了させる。
もし、(移行先OSU10#mへの変更ができずに)移行元ポート20#1への切り戻しが完了した場合、移行元ポート20#1が切り戻し完了信号を受信する。この場合、ポート監視部41は、ONU93#1と移行先ポート20#1との接続の成功を検出する。すると、ポート監視部41は、移行元タイマを終了し、同様に移行先タイマを終了する。そして、移行元タイマ及び移行先タイマにおける経過時間のカウントを終了させる。
もし、移行先タイマ及び移行元タイマのうち、少なくとも一方が時間切れでタイムアウトした場合、ポート監視部41は、ONU内部の波長切替制御回路の故障あるいは誤動作により波長切替が正常に行われずに、移行元波長及び移行元波長のいずれとも違う波長に変わってしまったと判断して、アラーム発出等の例外動作処理を開始する。
例えば、移行元タイマは終了し、移行先タイマが時間切れでタイムアウトした場合、ポート監視部41は、切り戻しは完了しているが、移行先ポート20#mに何らかの異常が起きている可能性があると判断する。
また、移行先タイマはカウントを終了し、移行元タイマが時間切れでタイムアウトした場合、ポート監視部41は、通常波長切替は完了しているが、移行元ポート20#1に何らかの異常が起きている可能性があると判断する。
また、ポート監視部41は、更に所定の経過時間経過時に、移行先ポート20#m又は移行元ポート20#1のいずれもONU93#1との接続がなかった場合には、ONU93#1に何らかの異常が起きている可能性があると判断する。
ポート監視部41は、何らかの異常が起きている可能性があると判断した場合、警報を行う警報部(不図示)を有しても良い。この場合、警報は表示による点灯であっても良いし、警報音や、管理人へのメール通知等、いずれであっても警報動作であればすべて含む。
本実施形態に係る波長切替監視方法は、波長変更指示手順と、ポート監視手順と、タイマ終了手順と、を順に行う。
波長変更指示手順では、波長変更指示部42が、ONU93#1に割り当てていた移行元波長λU_1,D_1を移行先波長λU_m,D_mに変更する旨の波長変更指示を、ONU93#1に指示する。
ポート監視手順では、ポート監視部41が、移行元ポート20#1とONU93#1との接続を検出するとともに、移行先ポート20#mとONU93#1との接続を検出する。
タイマ終了手順では、ポート監視部41が時点T1から予め定められた所定時間内に移行元ポート20#1とONU93#1との接続の成功を検出すると、ポート監視部41が移行元タイマにおける経過時間のカウントを終了する。また、ポート監視部41が時点T1から予め定められた所定時間内に移行元ポート20#mとONU93#1との接続の成功を検出すると、ポート監視部41が移行先タイマにおける経過時間のカウントを終了する。
図4に、移行元波長λU_1,D_1から移行先波長λU_m,D_mへ切替える場合のシーケンス図を示す。上記波長変更指示手順においてS101を行い、上記ポート監視手順においてS201〜S202を行い、上記タイマ終了手順においてS204〜S206を行う。
移行元ポート20#1から移行先ポート20#mへと移行する場合に、OSU10#1は、移行元ポート20#1よりONU93#1へ波長変更指示(λU_m,D_m)を送る(S101)。
ポート監視部41は、移行先タイマ及び移行元タイマのカウントを開始させる(S201,S202)。
その後、ONU93#1は確認応答(応答)を返し、波長切り替えを開始する(S102)。このとき、移行元ポート20#1が確認応答(応答)を受信し、波長変更指示部42が移行元ポート20#1の受信した確認応答(応答)を処理する。
ONU93#1は、波長切り替えが完了すると、上り切替完了信号を移行先ポート20#mへと送る(S103)。このとき、移行先ポート20#mが上り切替完了信号を受信し、波長変更指示部42が移行先ポート20#mの受信した上り切替完了信号を処理する。
ポート監視部41は、移行先ポート20#mが上り切替完了信号を受信したことを検知すると、移行先タイマのカウントを終了する(S205)。その後、ポート監視部41は、移行元タイマに完了通知を行い(S204)、移行元タイマを終了させる(S206)。
その後、ポート監視部41は、移行先ポート20#mから、ONU93#1に、下り切替完了信号を送る(S104)。その後、両ポート20#1及び20#mは通常動作となり、移行先ポート20#mとONU93#1は、新たな波長λU_m,D_mを利用して通信を開始する。
図5に、所定時間内で波長切り替えがされない場合のシーケンス図を示す。この場合、上記波長変更指示手順においてS101を行い、上記ポート監視手順においてS201及びS202を行い、上記タイマ終了手順においてS301〜S304を行う。
波長変更指示部42は、移行元ポート20#1から移行先ポート20#mへと移行する場合に、移行元ポート20#1よりONU93#1へ波長変更指示(λU_m,D_m)を送る(S101)。
ポート監視部41は、波長変更指示部42が波長変更指示を発すると、移行先タイマ及び移行元タイマのカウントを開始させる(S201、S202)。
その後、ONU93#1は、確認応答(応答)を返し(S102)、波長切り替えを開始する。
波長切り替えがうまくいかない場合には(S103)、移行先タイマ及び移行元タイマが時間切れで終了する(S301、S302)。この場合、ポート監視部41は、移行先タイマ及び移行元タイマを終了させ(S303、S304)、警報動作を行う(S305、S306)。これにより、装置異常に迅速に対応することができる。
図6に、(移行元波長に戻る)切り戻しの際のシーケンス図を示す。上記波長変更指示手順においてS101を行い、上記ポート監視手順においてS201及びS202を行い、上記タイマ終了手順においてS402〜S404を行う。
移行元ポート20#1から移行先ポート20#mへと移行する場合に、波長変更指示部42は、移行元ポート20#1よりONU93#1へ波長変更指示(λU_m,D_m)を送る(S101)。ポート監視部41は、移行先タイマ及び移行元タイマのカウントを開始させる(S201、S202)。
その後、ONU93#1は確認応答(応答)を返し(S102)、波長切り替えを開始する。
波長切り替えがうまくいかないが、元の信号で動作できる場合には、ONU93#1は、切り戻し完了信号を、移行元ポート20#1に送信する(S105)。このとき、移行元ポート20#1が切り戻し完了信号を受信し、波長変更指示部42が移行元ポート20#1の受信した切り戻し完了信号を処理する。
ポート監視部41は、移行元ポート20#1が切り戻し完了信号を受信したことを検知する。すると、ポート監視部41は、移行元タイマのカウントを終了する(S403)。その後、移行元ポート20#1は、ONU93#1に対して下り切替完了信号(S104)を返す。ポート監視部41は、移行先タイマに完了通知を行い(S402)、移行先タイマのカウントを終了させる(S404)。
その後、両ポート20#1及び#mは通常動作となり、移行元ポート20#1とONU93#1は、元の波長を利用して通信を開始する。切り戻しが行われた場合には、ポート監視部41は、動作としては正常な状態であるため、警報は行わない。これにより、警報等の真に緊急な場合のみ警報動作が行うことができる。
(実施形態2)
図7に、本実施形態に係る光通信システムの一例を示す。
本実施形態に係る光通信システムは、各ポート20が移行元ポート監視部及び移行先ポート監視部として機能するポート監視部を備える。各ポート20のポート監視部は、移行元タイマ及び移行先タイマとして機能するタイマを備える。
本実施形態においても、波長変更指示部42が、時点T1に、ONU93#1に対し、送受信波長を、波長λU_1,D_1から波長λU_m,D_mへと変更するよう指示する場合について説明する。
その場合の波長切替シーケンスは、以下の通りとなる。
各ポート20のポート監視部は、波長切替の開始時を、波長変更指示部42が波長変更指示を行った時とし、波長切替の開始時に移行元タイマ及び移行先タイマをスタートさせる。ここで、タイマをスタートさせる時点T1は、波長変更指示をONU93#1に行う時点に限らず、波長変更指示を契機とする任意の時点とすることが可能であり、例えば、波長変更指示をONU93#1に行う時点の直前であってもよい。
もし、ONU93の通常波長切替が完了し、移行先ポート20#mが上り切替完了信号を受信した場合、波長変更指示部42が上り切替完了信号を移行先ポート20#mから取得する。そして、移行先ポート20#mに備わる移行先ポート監視部が、移行先ポート20#mとONU93#1の接続の成功を検出する。すると、移行先ポート20#mの移行先タイマがカウントを終了する。
移行先ポート20#mの移行先ポート監視部は、移行元ポート20#1に波長切替完了を伝え、移行元ポート20#1の移行元ポート監視部は、移行元タイマを終了する。
もし、(移行先OSU10#mへの変更ができずに)移行元ポート20#1への切り戻しが完了し、波長変更指示部42が切り戻し完了信号を受信した場合、波長変更指示部42が切り戻し完了信号を移行元ポート20#1から取得する。そして、移行元ポート20#1の移行元ポート監視部が、移行元ポート20#1とONU93#1の接続の成功を検出する。すると、移行元ポート20#1の移行元タイマがカウントを終了する。
移行元ポート20#1の移行元ポート監視部は、移行先ポート20#mに切り戻し完了を伝え、移行先ポート20#mの移行先ポート監視部は移行先タイマを終了する。
もし、移行元タイマ又は移行先タイマの少なくとも一方が時間切れでタイムアウトした場合、移行元ポート監視部又は移行先ポート監視部は、波長切替が正常に行われずに、移行元波長及び移行元波長のいずれとも違う波長に変わってしまったと判断して、アラーム発出等の例外動作処理を開始する。
また、移行先タイマは終了したが移行元タイマが時間切れになった場合、移行元ポート監視部は、切り戻しは完了しているが、移行元ポート20#1に何らかの異常が起きている可能性があると判断する。
また、移行元タイマは終了したが移行先タイマが時間切れでタイムアウトした場合、移行先ポート監視部は、通常波長切替は完了しているが、移行先ポート20#mに何らかの異常が起きている可能性があると判断する。
したがって、移行元タイマ及び移行先タイマの状態から、故障要因の分析が可能となる。
#1〜#mのポート20は、所定の経過時間経過時に移行先ポート20#m又は移行元ポート20#1のいずれもONU93#1との接続がなかった場合に、移行元ポート監視部又は移行先ポート監視部の指示を受けて警報を行う警報部(不図示)を有しても良い。
この場合、警報は表示による点灯であっても良いし、警報音や、管理人へのメール通知等、いずれであっても警報動作であればすべて含む。
以下、上記図4をここでも用いて、本実施形態2における波長λU_1,D_1から波長λU_m,D_mへ切替える場合のシーケンス図を示す。
移行元ポート20#1から移行先ポート20#mへと移行する場合に、移行元ポート20#1は、ONU93#1へ波長変更指示(λU_m,D_m)を送る(S101)。移行元ポート20#1の移行元タイマはカウントを開始し、移行先ポート20#mの移行先タイマはカウントを開始する。
その後、ONU93#1は確認応答(応答)を返し(S102)、波長切り替えを開始する。このとき、移行元ポート20#1が確認応答(応答)を受信し、波長変更指示部42が移行元ポート20#1の受信した確認応答(応答)を処理する。
ONU93#1は、波長切り替えが完了すると、上り切替完了信号を移行先ポート20#mへと送る(S103)。このとき、移行先ポート20#mが上り切替完了信号を受信し、波長変更指示部42が移行先ポート20#mの受信した上り切替完了信号を処理する。
移行先ポート20#mが上り切替完了信号を受信すると、上記移行先ポート監視部が移行先ポート20#mとONU93#1の接続の成功を検出し、移行先タイマがカウントを終了する。移行先ポート20#mの移行先ポート監視部は、移行元ポート20#1に完了通知を行う。完了通知を受信した移行元ポート20#1の移行元ポート監視部は、移行元タイマを終了させる。
移行先ポート20#mは、ONU93#1に、下り切替完了信号を送る(S104)。その後、両ポート20#1及び20#mは通常動作となり、移行先ポート20#mとONU93#1は、新たな波長λU_m,D_mを利用して通信を開始する。
以下、上記図5をここでも用いて、本実施形態2における所定時間内で波長切り替えがされない場合のシーケンス図を示す。
移行元ポート20#1から移行元ポート20#mへと移行する場合に、移行元ポート20#1は、ONU93#1へ波長変更指示(λU_m,D_m)を送る(S101)。移行元ポート20#1の移行元タイマはカウントを開始し、移行先ポート20#mの移行先タイマはカウントを開始する。
その後、ONU93#1は、確認応答(応答)を返し(S102)、波長切り替えを開始する。
波長切り替えがうまくいかない場合には(S103)、移行元タイマ及び移行先タイマがタイムアウトして時間切れで終了する。移行元タイマ及び移行先タイマがタイムアウトして時間切れで終了した場合には、移行元ポート監視部及び移行先ポート監視部は警報動作を行う。これにより、装置異常に迅速に対応することができる。
以下、上記図6をここでも用いて、本実施形態2における切り戻しの際のシーケンス図を示す。
移行元ポート20#1から移行先ポート20#mへと移行する場合に、移行元ポート20#1は、ONU93#1へ波長変更指示(λU_m,D_m)を送る(S101)。移行元ポート20#1の移行元タイマはカウントを開始し、移行先ポート20#mの移行先タイマはカウントを開始する。
その後、ONU93#1は確認応答(応答)を返し(S102)、波長切り替えを開始する。
波長切り替えがうまくいかないが、元の信号で動作可能な場合には、ONU93#1は、切り戻し完了信号を、移行元ポート20#1に送信する(S105)。このとき、移行元ポート20#1が切り戻し完了信号を受信し、波長変更指示部42が移行元ポート20#1の受信した切り戻し完了信号を処理する。
移行元ポート20#1が切り戻し完了信号を受信すると、移行元ポート20#1の移行元タイマはカウントを終了する。移行元ポート20#1の移行元ポート監視部は、移行先ポート20#mへも完了通知を行う。移行先ポート20#mの移行先ポート監視部は、移行先タイマを終了させる。
その後、両ポート20#1及び#mは通常動作となり、移行元ポート20#1とONU9・BR>R#1は、元の波長を利用して通信を開始する。切り戻しが行われた場合には、動作としては正常な状態であるため、移行元ポート監視部及び移行先ポート監視部は警報は行わない。これにより、警報等の真に緊急な場合のみ警報動作が行うことができる。
(実施形態3)
図8に、本実施形態に係る光通信システムの一例を示す。
本実施形態に係る光通信システムは、上記実施形態1に係るOLT91を複数備える。本実施形態では、OLT91の間で一方が収容するONU93を他方のOLT91へと収容替えする場合について説明する。
本実施形態では、ONU93と波長分割多重(WDM)かつ時分割多重(TDM)で光信号の送受信を行う波長可変型WDM/TDM−PONの複数の局側装置91(OLT)を備えるPONシステムにおいて、2以上のOLT91のうち、任意の2つのOLT91の間で、移行元OLT91#1の移行元ポート20#1の収容するONU93#1を、移行先OLT91#2の移行先ポート20#nへと収容替えする。その場合のシーケンスは、以下の通りとなる。
移行元OLT91#1に備わる波長変更指示部42は、移行元OLT91#1が収容するONU93#1が通信に用いている上り波長を、現波長から新たに割り当てる移行先OLT91#2の波長へと切り替える波長変更指示を発する。
移行元OLT91#1に備わる波長変更指示部42がONU93#1に波長変更指示を発した時点から、移行元OLT91#1に備わるポート監視部41は、波長変更指示を契機に移行元タイマのカウントを開始する。そして、移行元OLT91#1は、移行先OLT91#2に波長変更指示を発した旨を、集線装置95を経由して通知する。
当該通知を受けた移行先OLT91#2は、ポート監視部41の移行先タイマのカウントを開始する。その後の移行元ポート20#1から移行先ポート20#nへの収容替えのシーケンスは、実施形態1と同様である。
本実施形態に係るONU93の収容替えは、地理的に異なるOLT91#1及び91#2での収容替えにも適用することができる。ただし、OLT91#1及び91#2の間で移行元タイマ及び移行先タイマを開始、終了させる際には、OLT91#1及び#2のそれぞれに備わるポート監視部41が連携する経路を追加する必要がある。
例えば、各OLT91のポート監視部41同士で信号をやり取りする経路を設けても良いし、この経路は、主信号と別線でもいいし、集線装置95を介して主信号と混ぜてやりとりしても良い。
なお、本実施形態3に係る光通信システムは、実施形態2に係る、ポート監視部41を備えない構成にも適用することができる。
本発明は情報通信産業に適用することができる。
10:OSU
11:光送信部
12:光受信部
13:波長合分波部
20:ポート
31:波長可変光送信部
32:波長可変光受信部
33:波長合分波部
41:ポート監視部
42:波長変更指示部
43:多重分離部
91:OLT
92−1、92−2:光合分波部
93:ONU
94−1、94−2:波長ルーティング部
95:集線装置
96:光ファイバ伝送路
121:受光部
122:波長フィルタ
321:受光部
322:波長可変フィルタ

Claims (4)

  1. 加入者側装置に割り当てていた移行元波長を当該移行元波長とは異なる移行先波長に変更する旨の波長変更指示を、前記加入者側装置に指示する波長変更指示部と、
    前記移行元波長の光信号を送受信する移行元ポートと、
    前記移行先波長の光信号を送受信する移行先ポートと、
    前記移行元ポートと前記加入者側装置との接続を検出する移行元ポート監視部と、
    前記移行先ポートと前記加入者側装置との接続を検出する移行先ポート監視部と、
    前記波長変更指示に対し、所定の開始時刻からの経過時間のカウントを前記移行元ポートで行い、前記移行先波長への変更が完了すると前記経過時間のカウントを終了する移行元タイマと、
    前記波長変更指示に対し、所定の開始時刻からの経過時間のカウントを前記移行先ポートで行い、前記移行先波長への変更が完了すると前記経過時間のカウントを終了する移行先タイマと、
    を備える、
    局側装置。
  2. 前記移行元タイマが経過時間のカウントを開始してから所定時間内に、前記移行元ポート監視部が前記加入者側装置との接続の成功を検出した場合、前記移行元タイマが経過時間のカウントを終了し、前記局側装置は、前記移行先タイマにおける経過時間のカウントを終了させ、
    前記移行先タイマが経過時間のカウントを開始してから所定時間内に、前記移行先ポート監視部が前記加入者側装置との接続の成功を検出した場合、前記移行先タイマが経過時間のカウントを終了し、前記局側装置は、前記移行元タイマにおける経過時間のカウントを終了させる、
    請求項1に記載の局側装置。
  3. 前記移行元タイマが経過時間のカウントを開始してから前記所定時間を経過時に、前記移行元タイマにおける経過時間のカウントが終了していない時間切れの状態になっている場合、前記局側装置は、前記移行元ポートに異常が発生している旨の通知を行い、
    前記移行先タイマが経過時間のカウントを開始してから前記所定時間を経過時に、前記移行先タイマにおける経過時間のカウントが終了していない時間切れの状態になっている場合、前記局側装置は、前記移行先ポートに異常が発生している旨の通知を行う、
    請求項1に記載の局側装置。
  4. 加入者側装置に割り当てていた移行元波長を当該移行元波長とは異なる移行先波長に変更する旨の波長変更指示を、前記加入者側装置に指示する波長変更指示手順と、
    前記移行元波長の光信号を送受信する移行元ポートと前記加入者側装置との接続を検出するとともに、前記移行先波長の光信号を送受信する移行先ポートと前記加入者側装置との接続を検出するポート監視手順と、
    前記波長変更指示に対し、所定の開始時刻からの経過時間のカウントを前記移行元ポートで行い、前記移行先波長への変更が完了すると、前記移行元ポートにおける前記経過時間のカウントを終了するとともに、前記波長変更指示に対し、所定の開始時刻からの経過時間のカウントを前記移行先ポートで行い、前記移行先波長への変更が完了すると、前記移行先ポートにおける前記経過時間のカウントを終了する移行先タイマと、
    を局側装置が行う波長切替監視方法。
JP2017514152A 2015-04-22 2016-04-20 局側装置及び波長切替監視方法 Active JP6285611B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015087853 2015-04-22
JP2015087853 2015-04-22
PCT/JP2016/062481 WO2016171159A1 (ja) 2015-04-22 2016-04-20 局側装置及び波長切替監視方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPWO2016171159A1 JPWO2016171159A1 (ja) 2017-09-28
JP6285611B2 true JP6285611B2 (ja) 2018-02-28

Family

ID=57143101

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017514152A Active JP6285611B2 (ja) 2015-04-22 2016-04-20 局側装置及び波長切替監視方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10211945B2 (ja)
EP (1) EP3267632B1 (ja)
JP (1) JP6285611B2 (ja)
CN (1) CN107534596B (ja)
WO (1) WO2016171159A1 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10721011B2 (en) 2015-05-20 2020-07-21 II-VI Deleware, Inc. Method and apparatus for hardware-configured network
US10608735B2 (en) * 2016-05-04 2020-03-31 Adtran, Inc. Systems and methods for performing optical line terminal (OLT) failover switches in optical networks
JP2019097108A (ja) * 2017-11-27 2019-06-20 富士通株式会社 光伝送装置、光伝送システムおよび光伝送方法
CN115361088B (zh) * 2019-01-09 2025-06-10 菲尼萨公司 对光学网络中的光电收发器进行调谐的方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4704842B2 (ja) * 2005-08-01 2011-06-22 株式会社日立製作所 Wdm型ponシステム
JP5351008B2 (ja) 2009-12-28 2013-11-27 日本電信電話株式会社 光通信システム、局側装置、加入者側装置、及び光通信方法
CN104137490B (zh) * 2012-04-20 2017-11-10 三菱电机株式会社 通信系统、母站装置、子站装置、控制装置以及通信控制方法
CN103391486B (zh) * 2012-05-09 2018-05-04 中兴通讯股份有限公司 一种进行波长调整的方法及光线路终端及光网络单元
US9136968B2 (en) * 2012-11-28 2015-09-15 Electronics And Telecommunications Research Institute Time and wavelength division multiplexing—passive optical network (TWDM-PON) system and communication link method thereof
JP5889809B2 (ja) * 2013-01-23 2016-03-22 日本電信電話株式会社 光加入者システム及び光加入者システムの動的波長帯域割当方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN107534596A (zh) 2018-01-02
EP3267632B1 (en) 2019-11-27
JPWO2016171159A1 (ja) 2017-09-28
US20180131462A1 (en) 2018-05-10
US10211945B2 (en) 2019-02-19
EP3267632A4 (en) 2018-09-19
EP3267632A1 (en) 2018-01-10
WO2016171159A1 (ja) 2016-10-27
CN107534596B (zh) 2020-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8615169B2 (en) PON system and redundancy method
JP6004509B2 (ja) 多波長パッシブ光ネットワークの波長ネゴシエーション方法及び装置、及び多波長パッシブ光ネットワークシステム
US9136968B2 (en) Time and wavelength division multiplexing—passive optical network (TWDM-PON) system and communication link method thereof
US9356694B2 (en) Method and apparatus for changing a mode in an optical network
JP5058910B2 (ja) ポイント−マルチポイントシステムにおける冗長化伝送システム
WO2015060277A1 (ja) 光通信システム及び光通信異常復帰方法
JP6285611B2 (ja) 局側装置及び波長切替監視方法
CN106576012A (zh) 无源光网络中的Rogue光网络单元消减
JP5335952B2 (ja) ポイント−マルチポイントシステムにおける冗長化伝送システム
CN107534597B (zh) 站侧装置以及波长切换方法
US9584249B2 (en) Station-side terminal apparatus, optical access network, and communication method
CN111356038B (zh) 一种pon中实现通道自适应的方法及相关设备
JP5748372B1 (ja) 波長監視方法、波長監視システム、親ノード及び子ノード
JP5655739B2 (ja) 光回線ユニット、光アクセス終端装置および通信制御方法
KR102211854B1 (ko) Pon 기반 광통신장치 및 이를 포함하는 epon 시스템
JP2015170991A (ja) 波長監視方法、波長監視システム及び親ノード

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20170622

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20180130

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20180201

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6285611

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350