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JP5506421B2 - Ponシステム及び伝送制御処理方法 - Google Patents
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JP5506421B2 - Ponシステム及び伝送制御処理方法 - Google Patents

Ponシステム及び伝送制御処理方法 Download PDF

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本発明は、ネットワーク側の局側装置(OLT;Optical Line Terminal)と、複数の加入者側の端局装置(ONU;Optical Network Unit)との間で、光信号により光カプラを介して送受信を行うPONシステム及び伝送制御処理方法に関する。
光信号により光カプラを介して送受信するPON(Passive Optical Network)システムは、IEEE(Institute of Electiical and Electronic Engineering)に於いて、Gbpsオーダの伝送速度のGE−PONが標準化され、ITU−T(International Telecommunication Union−Telecommunication Standardizaion Sector)のG984によりG−PONが標準化された。このようなPONシステムに於いては、局側装置(OLT;Optical Line Terminal)と、複数の光加入者線端局装置(ONU;Optical Network Terminal)との間を、光カプラを介して光伝送路により接続し、時分割多重化伝送と同様な伝送方式により相互間で光信号により各種の情報伝送を行うものであり、各光加入者線端局装置(以下「ONU」と略称する)は、局側装置(以下「OLT」と略称する)から指定された送信タイミングに従って所定長のデータをバースト光信号により送信する。その場合に、各ONUからの送信タイミングが相違するようにOLTから指定するから、光カプラに於いて時分割多重化された状態でOLTへ送信される。又OLTからは、各ONUを指定するアドレスを付加したデータを時分割多重化して光信号により送信し、光カプラを介して各ONUに同一のフレームとして分配されることになり、各ONUは、自アドレスが付加されたデータを分離して受信処理する。又伝送速度は、前述のGE−PONはGbpsオーダであったが、更に高速化した10Gbpsオーダの伝送速度の10G−PON又は10G−EPON(10Giga−Ethernet(登録商標)−Passive Optical Network)として標準化された。
この10G−EPONについて、IEEE802.3avにより規定されたONUからOLTに対するバーストフレームの送信フォーマットの要部を図4に示す。同図に於いて、LaserOnは光信号を出力する半導体レーザーダイオードの発光立上り期間、BHは同期パターンSP(Synchronization Pattern)とバーストデリミタ(Burst Delimiter)BDとを含むバーストヘッダ(Burst Header)、NFECCWはN個のデータFECCW0〜FECCWNを含むバーストデータ、EOBはバースト終了デリミタ(End Of Burst)、LaserOffは半導体レーザーダイオードの発光立下り期間を示す。バーストデータNFECCWの各データCWFECCW0〜FECCWNは、223バイトのデータdateと、リードソロモン符号化方式(RS(255,223))による32バイトのパリティPTYとを含む場合を示す。先頭のバーストヘッダBHと後尾のバースト終了デリミタEOBとはエラーチェックコードを含まない構成であり、又バーストヘッダBHの同期パターンSPによりクロック再生を行い、そのクロックを基にデータフレームNFECCWの受信処理を行うものである。
又OLTから各ONUに割り当てる送信タイミングを等間隔となるように指定する場合が一般的であり、その場合は、各ONUの送信情報量はそれぞれ同一となる。又送信情報量が多いONUからの要求により、OLTは、要求ONUに対する送信タイミングを繰り返し指定するか、又は送信許容時間を長くする指定を行うことが考えられる。何れの場合も、それぞれ所定長の送信データにバーストヘッダ等を付加することになり、特に連続した送信許容時間内の複数の送信データにそれぞれ同一のバーストヘッダ等を付加すると、同一のバーストヘッダを繰り返し送信することになって無駄な送信時間を要することになる。そこで、送信データを連結してその前後にバーストヘッダ等と共に連結情報量を示す情報を付加することにより、伝送効率を向上させる手段が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
又各ONUは、それぞれ分散配置されたシステム構成が一般的であり、従って、OLTとの間の距離はそれぞれ相違する。このように分散配置された各ONUのOLTからの距離の差は、例えば、数km程度が許容値となっている。従って、OLTと各ONUとの間の距離がそれぞれ相違することにより、OLT及び各ONUの送信光レベルを同一としても、伝送距離に対応した減衰により、OLTに於いては、ONU対応の受信光信号レベルがそれぞれ相違することになる。従って、OLTの受信機能部は、自動利得制御手段により、各ONU対応の受信光信号レベルをそれぞれほぼ同一レベルとなるように増幅して、ONU対応の受信光信号についての受信処理を行うことになる。そこで、OLTは、各ONU対応のOLTからの受信光レベル情報を収集し、基準受信光レベルに対する各ONU対応の減衰率αを求め、各ONU対応の光送信レベルを1/α倍とするように指示する。それにより、OLTに於ける各ONUからの受信光信号レベルはほぼ同一となり、自動利得制御手段の構成を簡単化し、且つ誤り率改善を図ることができる手段が提案されている(例えば、特許文献2参照)。
又図4に示すようなバースト光信号を受信処理する10G−EPON等に於いて、所定の長さのバーストヘッダBHの同期パターンSPを受信検出して同期確立を行う必要があるが、バーストデリミタBDの受信までに同期パターンSPを正常に受信できない場合、同期確立ができないことにより、その後のデータフレームNFECCWを受信処理することができなくなる。そこで、複数のバッファを設けて、受信したバーストヘッダBHを各バッファに対して順次1ビット分シフトした状態として受信格納し、各バッファに受信蓄積した同期パターンSPについて同期確立処理を行うことにより、単一の受信パターンのみによる場合に比較して同期引込みの確率を高くする手段が提案されている(例えば、特許文献3参照)。
特開2003−069591号公報 WO98/13959号公報 特開2008−67252号公報
PONシステムに於いて、10G−EPON等のように、バーストデータの伝送速度の増大により、バーストデータの受信同期処理が容易でなくなる。例えば、OLTに対して光カプラを介して接続された複数のONUの伝送距離がそれぞれ相違し、且つ総てが完全同一の特性を有するものでないことにより、OLTに於いて受信する各ONUからのバーストフレームの受信品質はそれぞれ相違する。このような場合のOLTに於ける受信レベルの相違については、前述の特許文献2に示されているように、OLTから各ONUに対して送信レベルを指示し、OLTに於ける受信レベルを略同一とすることが可能である。しかし、受信レベルが所望値であっても、強度変調された受信光信号の消光比が、光伝送路の伝送特性による影響によって、“1”,“0”の反転頻度が低下した状態となり、クロック抽出が困難となる。例えば、同期パターンSPは、66ビット構成の0xBF401E5C549BB59とする規格があり、伝送品質の低下により、図4に示すバーストヘッダBHの同期パターンSPの期間内にクロック同期引込みができない場合が生じて、バーストデリミタBDの検出も不可能となり、それ以降のデータの受信処理が不可能となる問題がある。
又バーストヘッダBHを受信して、1ビット分対応にシフトした状態で複数のバッファに順次蓄積し、各バッファの内容を基に同期引込みを行う手段が、前述の特許文献3により提案されているが、複数のバッファとバッファ対応の同期引込みの手段とを備える必要があり、コストアップとなる問題がある。又光信号の伝送特性の低下等による伝送品質の劣化時には、救済することができない問題がある。このバーストヘッダBHの期間を延長すれば同期引込みの機会が増加するが、最大長TBHmax(μs)は、次式に示す条件がある。
TBHmax=Ton+Treceiver_settling+Tcdr≦1.7
なお、Tonは半導体レーザの起動時間の最大値で512ns、Treceiver_settlingは受信光信号を電気信号に変換する光電変換部の安定化に要する時間で、その最大値は800ns、Tcdはクロック抽出に要する時間で、その最大値は400nsである。従って、バーストヘッダBHの長さを延長するには限度がある。又バーストデリミタBDは、誤り訂正符号FEC(Forward Error Correction)を含まない構成であり、このバーストデリミタBDの検出ができなかった場合、その後のデータの受信識別が不可能となる。なお、バーストヘッダBHの長さを短縮することが可能であれば、ONUに対して割当てた送信可能期間内で送信するデータ伝送量を増加することが可能である。
本発明は、前述の従来例の問題点を解決することを目的とし、OLTに光カプラを介して接続された複数のONUに対する受信同期確立を容易とすると共に、バーストヘッダBH長を可能の限り短縮して、データ伝送量の増大を図るものである。
本発明のPONシステムは、局側装置と複数の光加入者線端局装置との間を、光カプラを介して光伝送路によりそれぞれ接続し、光信号によりデータ伝送を行うPONシステムに於いて前記局側装置は、前記複数の光加入者線端局装置との間の光信号によるバーストデータの送受信手段と、順次指定した前記光加入者線端局装置にRTT要求メッセージを送信し、該RTT要求メッセージを受信した前記光加入者線端局装置からのRTT測定応答メッセージを受信して、該指定した光加入者線端局装置との間の光信号による伝送時間を測定する伝送時間測定手段と、該伝送時間測定手段により測定した前記光加入者線端局装置対応の伝送時間を基に、前記光加入者線端局装置対応の送信バーストヘッダ長と送信同期パターン値を求めて、対応する光加入者線端局装置に通知する手段と、前記光加入者線端局装置からの受信バーストデータのエラーレートを測定するエラーレート測定手段と、該エラーレート測定手段により測定したエラーレートを基に前記光加入者線端局装置の送信バーストヘッダ長と送信同期パターン値の修正通知を行うバーストヘッダ長変更指示手段とを含む構成を備え、前記光加入者線端局装置は、前記局側装置との間の光信号による送受信手段と、前記局側装置の前記伝送時間測定手段による前記RTT要求メッセージに従った前記RTT測定応答メッセージを送出する応答手段と、前記局側装置から通知されたバーストヘッダ長と送信同期パターン値との何れか一方又は両方に従ってバーストヘッダを生成し、該バーストヘッダを付加したバーストデータフレームを前記局側装置に送信する手段とを含む構成を備えている。
本発明の伝送制御処理方法は、局側装置と複数の光加入者線端局装置との間を、光カプラを介して光伝送路により接続して、光信号によりデータ伝送を行う伝送制御処理方法に於いて、前記局側装置は、選択した前記光加入者線端局装置に対してRTT要求メッセージを送信し、該RTT要求メッセージに対する前記光加入者線端局装置からのRTT測定応答メッセージを受信して、該RTT測定応答メッセージの送信時刻情報による送信時刻と、該RTT測定応答メッセージの受信時刻とにより、前記局側装置と前記光加入者線端局装置との間の伝送時間を求め、該伝送時間について標準値に対する大小比較結果に対応したバーストヘッダ長の長短を求め、求めた該バーストヘッダ長を初期値として、該初期値を、前記光加入者線端局装置にバーストヘッダ長通知メッセージにより通知する処理過程を含み、前記光加入者線端局装置は、前記局側装置からの前記バーストヘッダ長通知メッセージにより通知されたバーストヘッダ長に従った長さのバーストヘッダを付加したバーストデータフレームを前記局側装置に送信する処理過程を含み、且つ前記局側装置は、前記光加入者線端局装置からの前記バーストデータフレームを受信して、該バーストデータフレームのバーストデリミタの受信検出の可否及びエラーレート測定を行う処理過程と、該処理過程に於けるエラーレート測定結果が低エラーレートの場合はバーストヘッダ長の短縮、高エラーレートの場合及びバーストデリミタ検出不可の場合はバーストヘッダ長の延長の処理を行うバーストヘッダ長再計算処理過程と、該バーストヘッダ長計算処理過程により求めた送信バーストヘッダ長と送信同期パターン値を前記光加入者線端局装置にバースト長通知メッセージにより通知する処理過程とを含むものである。
局側装置によるRTT測定結果及びエラーレートを基に、光加入者線端局装置が送信するバーストデータフレームのバーストヘッダ長を求めて通知することにより、相互間の伝送条件が良い場合は、バーストヘッダ長を短くして、バーストデータの伝送可能時間を延長可能とし、伝送効率を向上することが可能となる利点があり、局側装置に比較的簡単な処理機能を付加するだけで済み、且つ運用中に於ける伝送条件の変化についても、再RTT測定処理を含むバーストヘッダ長再調整処理を実行することが可能であるから、PONシステムを安定に運用することができる利点がある。
本発明の実施例1の説明図である。 本発明の実施例1のシーケンスチャートである。 本発明の実施例1のフローチャートである。 ONUの送信バーストフレームの説明図である。
本発明のPONシステムは、図1を参照して説明すると、局側装置1と複数の光加入者線端局装置20との間を、光カプラを介して光伝送路により接続したPONシステムであって、局側装置1は、光加入者線端局装置20との間の光信号による送受信手段と、光加入者線端局装置との間の光信号による伝送時間測定手段と、この伝送時間測定手段による伝送時間を基に、光加入者線端局装置20の送信バーストヘッダ長と送信同期パターン値との何れか一方又は両方を求めて、光加入者線端局装置20に通知するBH長/SP値変更指示部7等を含む手段と、エラーレート算出部8等を含む光加入者線端局装置20からの受信バーストデータのエラーレート測定手段と、このエラーレート測定手段によるエラーレートを基に、光加入者線端局装置20の送信バーストヘッダ長の修正通知を行う手段とを含む構成を有し、光加入者線端局装置20は、局側装置1との間の光信号による送受信手段と、局側装置1の伝送時間測定手段による伝送時間測定要求メッセージに従って応答メッセージを送出する応答手段と、通知されたバーストヘッダ長と送信同期パターン値との何れか一方又は両方に従ってバーストヘッダを生成し、該バーストヘッダを付加したバーストデータフレームを送信するバーストデリミタ/SP挿入部29等を含む手段とを備えている。
本発明の伝送制御処理方法は、局側装置1と複数の光加入者線端局装置20との間を光カプラを介して光伝送路により接続して、光信号によりデータを伝送する伝送制御処理方法であって、局側装置1は、光加入者線端局装置20に対してRTT要求メッセージを送信し、このRTT要求メッセージに対する光加入者線端局装置20からのRTT測定応答メッセージを受信して、光加入者線端局装置20との間の伝送時間を測定する過程と、この伝送時間の長短に対応したバーストヘッダ長の初期値を求めて、バーストヘッダ長の初期値を光加入者線端局装置20へ通知する過程と、バーストヘッダ長の初期値によるバーストヘッダを付加したバーストデータフレームを光加入者線端局装置20から送信し、このバーストデータフレームを受信してエラーレートを求め、バーストヘッダ長を再計算する過程と、再計算により求めたバーストヘッダ長を光加入者線端局装置20に通知する過程を含むものである。
図1は、本発明の実施例1の説明図であり、PONシステムは、OLTと光カプラを介して複数のONUとを接続した構成を有するものであるが、その光カプラについて図示を省略し、OLTとONUとを光伝送路により対向接続した状態で、それぞれの主要部を示す。同図に於いて、1はOLT、2はO/E変換部、3はクロック抽出部及びS/P変換部、4はバーストデリミタ/SP検出部、5はFEC復号部、6は64B/66B復号部、7はBH長/SP値変更指示部、8はエラーレート算出部、9はセレクタ(SEL)、10は64B/66B符号部、11はFEC符号部、12はP/S変換部、13はE/O変換部、14は制御部を示す。又20はONU、21はO/E変換部、22はクロック抽出部及びS/P変換部、23はFEC復号部、24は64B/66B復号部、25はBH長通知メッセージ解析部、26は多重分離部(DMUX)、27は64B/66B符号部、28はFEC符号部、29はバーストデリミタ/SP挿入部、30はP/S変換部、31はE/O変換部、32は制御部を示す。
ONU20は、制御部32により各部を制御し、図示を省略した端末装置等とOLT1との間の送受信処理を行うもので、端末装置等からのデータを受信して、64B/66B符号部27により、64ビットを66ビット構成のデータに符号化し、FEC符号化部28によりリードソロモン符号化を行う。符号化処理等は並列データとして処理する場合を示し、従って、P/S変換部30により並列直列変換により直列データに変換し、例えば、図4に示すフォーマットのバーストフレームとして、OLT1から指示された送信時刻に従ってE/O変換部31により光信号に変換し、OLT1に対して光伝送路を介してバースト送信する。
又OLT1は、制御部14により各部を制御してONU20との間の送受信処理を行うものであり、光伝送路を介したONU20側から光信号によるバーストフレームを受信して、O/E変換部2により電気信号に変換し、クロック抽出部及びS/P変換部3によりクロック抽出と、直並列変換とを行い、バーストデリミタ/SP検出部4によりバーストフレームの先頭側のバーストデリミタと同期パターン(SP;Synchronization Pattern)とを検出し、FEC復号部5へ転送する。このFEC復号部5は、(RS(239.255))として示すように、リードソロモン符号化されたデータを復号し、64B/66B復号部6により、66ビットデータを64ビット構成に復号して、上位レイヤ(図示を省略)へ転送する。なお、エラーレート算出部8は、受信バーストデータについて処理したバーストデリミタ/SP検出部4からのエラービット数及びFECフレーム廃棄の情報を基に、エラーレートを算出し、BH長/SP値変更指示部7へ通知する。このBH長/SP値変更指示部7は、通知されたエラーレートを基にONU20に対するBH長(バーストヘッダ長)又はSP値(同期パターン値)変更指示のメッセージを作成して、セレクタ9を介してONUへの送信を行うものである。
又OLT1のセレクタ9を介してONU20に対する上位レイヤ(図示を省略)からの送信データ又は前述のBH長/SP値変更指示部7からのBH長通知メッセージが入力され、64B/66B符号部10により64ビットを66ビット構成に符号化し、FEC符号部11により、リードソロモン符号化し、符号化された並列データをP/S変換部12により直列データに変換し、E/O変換部13により光信号に変換して送信する。この場合、図示したONU20と、図示を省略した他の複数のONUとに対して、図示を省略した光カプラを介して送信するバーストデータは、時分割多重化光信号として送信するものであるが、OLT1から複数のONUに対しては、“連続送信”として示すように、連続的に送信する状態となる。なお、ONU20から図示を省略した光カプラを介してOLT1に送信する場合は、各ONU毎に所定のタイミングで送信するものであるから、“バースト送信”として示すように、所定のタイミングでバースト送信を行うことになる。
ONU20は、受信光信号をO/E変換部21により電気信号に変換し、クロック抽出部及びS/P変換部22によりクロック抽出と並列データへの変換とを行い、FEC復号部23によりリードソロモン符号化されたデータを復号し、64B/66B復号部24により66ビット構成のデータを64ビット構成のデータに復号化し、BH長通知メッセージ解析部25により、ONU1から通知されたBH長情報が含まれている場合、多重分離部26により分離し、バーストデリミタ/SP挿入部29に対して、BH長変更指示又はSP値変更指示として通知する。それにより、バーストデリミタ/SP挿入部29は、次に送信するバーストデータに付加するバーストヘッダBH長の変更又は同期パターンSPの値変更を行う。又BH長変更指示/SP値変更指示が含まれていない通常の受信データの場合は、多重分離部26を介して受信データとして、図示を省略している端末装置等へ転送する。
図2は、本発明の実施例1のOLTとONUとの間のシーケンスチャートを示し、OLTからONUに対するバーストヘッダ長指示シーケンスの要部を示す。ONUの新規接続時又は所定期間毎又は伝送特性変化時等に於いて、図1に示すOLT1からONU20に対して、OLT1は、制御部14による制御によって、E/O変換部13から光信号によるRTT(Round Trip Time)要求メッセージを送信する。このRTT要求メッセージによるRTTの測定は、ONUの新規接続時等に於けるOLTに対するDiscovery Processとして既に周知となっている処理と同様である。以下図1に示すOLT1とONU20とを参照して説明する。OLT1に於いては、RTT測定時と同様に、制御部14の制御に従って、64B/66B符号部10と、FEC符号部11と、P/S変換部12と、E/O変換部13とを介してRTT要求メッセージを送出する。このRTT要求メッセージを受信したONU20は、制御部32の制御処理により、O/E変換部21と、クロック抽出部及びS/P変換部22と、FEC復号部23と64B/66B変換部24とを介して受信し、制御部32へRTT要求メッセージを転送し、RTT要求メッセージの内容を識別し、64B/66B符号部27と、FEC符号部28と、バーストデリミタ/SP挿入部29と、P/S変換部30と、E/O変換部31とを介して、送信時刻情報を付加したRTT測定応答メッセージを、OLT1に対して送信する制御を行う。
OLT1は、制御部14によるRTT処理として、RTT測定応答メッセージの受信時刻と、ONU10からの送信時刻情報とを基に、OLT−ONU間の伝送時間を求め、基準とした伝送時間との差に対応してバーストヘッダ長(BH長)の初期値を計算する。例えば、基準とした伝送時間より短い場合は、OLT1に対するONU20までの距離が短く、伝送条件が良い場合と推定し、バーストヘッダ長(BH長)を基準値より短くする。反対に、基準とした伝送時間より長い場合は、OLT1に対するONU20までの距離が長く、伝送条件が良くない場合と推定し、バーストヘッダ長(BH長)を基準値より長くする。この場合、バーストヘッダ長(BH長)の最大長は、前述のように、TBHmaxとして定められているから、これを超えない値とする。このようにして求めたバーストヘッダ長(BH長)の初期値を、BH長通知メッセージとしてONU20へ送信する。
ONU20は、BH長通知メッセージを受信して、BH長通知メッセージ解析部25により解析し、バーストデリミタ/SP挿入部29に、通知されたBH長変更指示を転送する。このBH長変更指示に基づいて、バーストデリミタ/SP挿入部29は、BH長変更指示に従ったバーストヘッダBHを付加したバーストフレーム(SP+BD+data)を作成して、P/S変換部30を介してE/O変換部31により電気信号に変換し、OLT1へ送信する。OLT1は、このバーストフレームを受信して、バーストデリミタ/SP検出部4によりバーストデリミタBD及び同期パターンSPを検出し、且つデータdataのエラーチェックを行い、エラービット数をエラーレート算出部8へ転送し、エラーレートを求めてBH長/SP値変更指示部7へ通知する。BH長/SP値変更指示部7は、通知されたエラーレートが許容値であるか否かにより、BH長変更又はSP値変更をONU20に対して指示するものであり、BH長の設定処理の場合は、エラーレートが許容基準値に対する大小関係及び差分値を求め、その差分値に対応して、許容基準値に対してエラーレートが0を含む小さい値の場合は、バーストヘッダ長を短くし、エラーレートが大きい場合は長くする変更を指示する為のBH長通知メッセージを作成してONU20に送信する。なお、BH長再計算結果、変更を要しない場合は、変更なしのメッセージをONU20に通知する処理とすることも可能であり、又変更の有無のメッセージの受信待ち時間を設定し、この設定した受信待ち時間経過により、先のBH長の変更なしとして、その後の送信処理に移行することも可能である。
又ONU20は、OLT1に於けるBH長再計算結果のBH長通知メッセージを受信すると、最初のBH長通知メッセージを受信した場合と同様にして、バーストヘッダ長を変更したバーストフレーム(SP+BD+data)をOLT1に送信する。OLT1は、このバーストフレームを受信して、エラーレートが最初のエラーレートと大差なければ、バーストヘッダ長の設定処理を終了とする。又伝送径路が安定化されていない状態に於いては、OLT1側のBH長再計算によるBH長通知メッセージ送信と、ONU20側のバーストフレームの再送信処理とを行うことも可能である。このようなバーストヘッダBHを、伝送条件の良いONUに対しては短くし、その分をデータ伝送割り当て時間とすることにより、伝送効率を向上することができる。
図3は、本発明の実施例1のフローチャートであり、ステップ(a)〜(h)により、OLTに於ける処理を示し、受信信号の検出(signal detect)(a)により、同期パターンSPとバーストデリミタBDとを検索し(b)、同期パターンSP検出(1)、又は受信信号断或はバーストヘッダBHの最大時間経過(signal detect断/TBHmax)(2)の何れかの処理結果(c)に応じて、次の処理に移行するものであり、同期パターンSP検出(1)の場合は、バーストヘッダBHの最大時間内でバーストデリミタBDを検索し(d)、バーストデリミタBD検出(1)かタイムアウトTime out(2)かを判定し(e)、バーストデリミタBD検出の場合は、エラーレートを算出し(f)、低ビットエラーレート(低BER)(1)か、又は高ビットエラーレート(高BER)(2)かの何れかを判定し、低ビットエラーレート(1)の場合は、バーストヘッダBH短縮(g)、高ビットエラーレートの場合は、バーストヘッダBH延長又は同期パターンSP値変更(h)とし、又ステップ(c)に於いて、受信信号断又は最大時間経過の場合、ステップ(h)に移行し、又ステップ(e)に於いて、タイムアウトとなった場合も、ステップ(h)に移行する。従って、ONUは、OLTとの間の伝送データのビットエラーレートが低い場合は、バーストヘッダBHを短縮し、データ伝送割り当て時間を増加して伝送効率を向上することが可能であり、又ビットエラーレートが高い場合は、バーストヘッダBHを、前述の最大長TBHmax(μs)又はそれ以下の長さに変更し、同期パターンSPの検出とクロック同期化を容易とし、バーストデータの受信エラーを回避することが可能となる。又同期パターンSPの値変更は、そのビットの“1”、“0”反転頻度を高くすることを示し、バーストデリミタBD検出を確実として、フレームロスを低減することできる。
1 OLT
2 O/E変換部
3 クロック抽出部及びS/P変換部
4 バーストデリミタ/SP検出部
5 FEC復号部
6 64B/66B復号部
7 BH長/SP値変更指示部
8 エラーレート算出部
9 セレクタ(SEL)
10 64B/66B符号部
11 FEC符号部
12 P/S変換部
13 E/O変換部
14 制御部
20 ONU
21 O/E変換部
22 クロック抽出部及びS/P変換部
23 FEC復号部
24 64B/66B復号部
25 BH長通知メッセージ解析部
26 多重分離部(DMUX)
27 64B/66B符号部
28 FEC符号部
29 バーストデリミタ/SP挿入部
30 P/S変換部
31 E/O変換部
32 制御部

Claims (2)

  1. 局側装置と複数の光加入者線端局装置との間を、光カプラを介して光伝送路によりそれぞれ接続し、光信号によりデータ伝送を行うPONシステムに於いて、
    前記局側装置は、前記複数の光加入者線端局装置との間の光信号によるバーストデータの送受信手段と、順次指定した前記光加入者線端局装置にRTT要求メッセージを送信し、該RTT要求メッセージを受信した前記光加入者線端局装置からのRTT測定応答メッセージを受信して、該指定した光加入者線端局装置との間の光信号による伝送時間を測定する伝送時間測定手段と、該伝送時間測定手段により測定した前記光加入者線端局装置対応の伝送時間を基に前記光加入者線端局装置対応の送信バーストヘッダ長と送信同期パターン値を求めて、対応する光加入者線端局装置に通知する手段と、前記光加入者線端局装置からの受信バーストデータのエラーレートを測定するエラーレート測定手段と、該エラーレート測定手段により測定したエラーレートを基に前記光加入者線端局装置の送信バーストヘッダ長と送信同期パターン値の修正通知を行うバーストヘッダ長変更指示手段とを含む構成を備え
    前記光加入者線端局装置は、前記局側装置との間の光信号による送受信手段と、前記局側装置の前記伝送時間測定手段による前記RTT要求メッセージに従った前記RTT測定応答メッセージを送出する応答手段と、前記局側装置から通知されたバーストヘッダ長と送信同期パターン値とに従ってバーストヘッダを生成し、該バーストヘッダを付加したバーストデータフレームを前記局側装置に送信する手段とを含む構成を備えた
    ことを特徴とするPONシステム。
  2. 局側装置と複数の光加入者線端局装置との間を、光カプラを介して光伝送路により接続して、光信号によりデータ伝送を行う伝送制御処理方法に於いて、
    前記局側装置は、選択した前記光加入者線端局装置に対してRTT要求メッセージを送信し、該RTT要求メッセージに対する前記光加入者線端局装置からのRTT測定応答メッセージを受信して、該RTT測定応答メッセージの送信時刻情報による送信時刻と、該RTT測定応答メッセージの受信時刻とにより、前記局側装置と前記光加入者線端局装置との間の伝送時間を求め、該伝送時間について標準値に対する大小比較結果に対応したバーストヘッダ長の長短を求め、求めた該バーストヘッダ長を初期値として、該初期値を、前記光加入者線端局装置にバーストヘッダ長通知メッセージにより通知する処理過程を含み、
    前記光加入者線端局装置は、前記局側装置からの前記バーストヘッダ長通知メッセージにより通知されたバーストヘッダ長に従った長さのバーストヘッダを付加したバーストデータフレームを前記局側装置に送信する処理過程を含み、
    且つ前記局側装置は、前記光加入者線端局装置からの前記バーストデータフレームを受信して、該バーストデータフレームのバーストデリミタの受信検出の可否及びエラーレート測定を行う処理過程と、該処理過程に於けるエラーレート測定結果が低エラーレートの場合はバーストヘッダ長の短縮、高エラーレートの場合及びバーストデリミタ検出不可の場合はバーストヘッダ長の延長の処理を行うバーストヘッダ長再計算処理過程と、該バーストヘッダ長計算処理過程により求めた送信バーストヘッダ長と送信同期パターン値を前記光加入者線端局装置にバースト長通知メッセージにより通知する処理過程とを含む
    ことを特徴とする伝送制御処理方法。
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