JP2007166446A - Pon system, its abnormality determining method, and station side device - Google Patents

Pon system, its abnormality determining method, and station side device Download PDF

Info

Publication number
JP2007166446A
JP2007166446A JP2005362614A JP2005362614A JP2007166446A JP 2007166446 A JP2007166446 A JP 2007166446A JP 2005362614 A JP2005362614 A JP 2005362614A JP 2005362614 A JP2005362614 A JP 2005362614A JP 2007166446 A JP2007166446 A JP 2007166446A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
side device
error
optical
home
pon system
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.)
Pending
Application number
JP2005362614A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yoshizo Tanaka
義三 田中
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.)
Sumitomo Electric Industries Ltd
Original Assignee
Sumitomo Electric Industries Ltd
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 Sumitomo Electric Industries Ltd filed Critical Sumitomo Electric Industries Ltd
Priority to JP2005362614A priority Critical patent/JP2007166446A/en
Publication of JP2007166446A publication Critical patent/JP2007166446A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To improve accuracy of abnormality determination, and to improve estimation accuracy about a portion where abnormality is caused, in a PON system. <P>SOLUTION: In a threshold deciding unit 908 of a station side device 9 into which PON topology information (such as distance of an optical transmission path and information of steps of an optical coupler) is input, a threshold of the number of errors to be generated per a unit time about each home side device is made to be determined as what is added a value of the distance of the optical transmission path multiplied by a factor or a value of the steps of an optical coupler multiplied by a factor with a predetermined value. About the optical coupler, a threshold is also to be determined from summation of the threshold of all of the whole home side device under its command multiplied by a factor. A determining unit 909 is designed to acquire the number of errors to be generated per the unit time in the home side device or the optical coupler after receiving an error detection signal of an error detecting unit 902, and to determine whether the abnormality is caused or not after comparing this with the threshold. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、加入者系光ファイバネットワークシステムに関し、特に、集約局と複数の加入者宅とを、光カプラで分岐した光ファイバ網で結ぶPON(Passive Optical Network)システムに関する。   The present invention relates to a subscriber optical fiber network system, and more particularly to a PON (Passive Optical Network) system that connects an aggregation station and a plurality of subscriber homes with an optical fiber network branched by an optical coupler.

PONシステムは、例えば変電所等に設置された集約局としての局側装置と、複数の加入者宅に設置された宅側装置(端末装置)とを、1本の光ファイバから光カプラを介して複数の光ファイバに分岐する光ファイバ網によって、接続したものである。例えば、特許文献1に記載されたPONシステムでは、局側装置はエラー検出機能及びエラー通知機能を備え、検出した結果を宅側装置に通知する。一方、宅側装置もエラー検出機能及びエラー通知機能を備え、検出した結果を局側装置に通知する。そして、上り下りのエラーの発生有無と、発生数とから、異常発生部位を推定することができる。   The PON system, for example, combines a station side device as a central station installed in a substation and the like and a home side device (terminal device) installed in a plurality of subscriber homes from one optical fiber through an optical coupler. Are connected by an optical fiber network branched into a plurality of optical fibers. For example, in the PON system described in Patent Document 1, the station side device has an error detection function and an error notification function, and notifies the home side device of the detection result. On the other hand, the home device also has an error detection function and an error notification function, and notifies the station side device of the detection result. Then, the abnormal site can be estimated from the presence / absence of the up / down error and the number of occurrences.

また、例えば特許文献2に記載された故障監視システムでは、宅側装置から局側装置までの光伝送路が、共通区間と、この共通区間から二系統に分かれている区間とによって構成されている。局側装置は、二系統のいずれか1つを選択する制御機能を有し、いずれか一系統経由で通信中にエラーを検出した場合には他系統に切り替えてエラー監視を行う。その結果に基づいて、局側装置は、異常が共通区間で発生しているか、あるいは、分岐したいずれかの系統区間で発生しているかを特定する。   For example, in the failure monitoring system described in Patent Document 2, the optical transmission path from the home side device to the station side device is configured by a common section and a section divided into two systems from this common section. . The station side device has a control function to select one of the two systems, and when an error is detected during communication via any one system, the station side apparatus switches to another system and performs error monitoring. Based on the result, the station side device specifies whether an abnormality has occurred in the common section or in any one of the branch system sections.

特開2005−175599号公報(図1、表1,2)Japanese Patent Laying-Open No. 2005-175599 (FIG. 1, Tables 1 and 2) 特開2004−104177号公報(図1、図2)JP 2004-104177 A (FIGS. 1 and 2)

しかしながら、上記のような従来のPONシステムにおいて、システムの各部は正常であっても、光伝送路でのデータ伝送の欠損が低い確率で発生する。そのため、エラー発生の有無やエラー発生数にのみ依存して異常発生部位を推定しても、正確さを欠く場合があり、また、異常と判定すること自体が正確でない場合もある。
一方、上記のような従来の故障監視システムでは、区間を特定するだけであるので、その中のさらにどの部位で異常が発生しているのかが不明確であり、異常発生部位を精度良く推定することはできない。
かかる従来の問題点に鑑み、本発明は、PONシステムにおいて、異常判定の精度を高め、かつ、異常発生部位の推定精度を向上させることを目的とする。
However, in the conventional PON system as described above, even if each part of the system is normal, data transmission loss in the optical transmission path occurs with a low probability. Therefore, even if an abnormality occurrence site is estimated only depending on whether or not an error has occurred and the number of error occurrences, the accuracy may be lacking, and the determination itself as an abnormality may not be accurate.
On the other hand, in the conventional fault monitoring system as described above, since only the section is specified, it is unclear in which part of the part the abnormality has occurred, and the abnormality occurrence part is accurately estimated. It is not possible.
In view of such conventional problems, an object of the present invention is to increase the accuracy of abnormality determination and improve the accuracy of estimating an abnormality occurrence site in a PON system.

本発明は、局側装置と、これに接続された光ファイバから少なくとも1段の光カプラを介して複数の光ファイバに分岐した構成を成す光伝送路と、分岐した各光ファイバの終端に接続された宅側装置とを含むPONシステムであって、前記局側装置及び宅側装置の少なくとも一方に設けられ、データ伝送のエラーを検出するエラー検出手段と、前記局側装置に、当該PONシステムにおけるPONトポロジー情報を入力する情報入力手段と、前記局側装置に設けられ、前記PONトポロジー情報を反映して、当該PONシステム上の所定部位についてエラー発生数の単位時間当たりの閾値を定める閾値決定手段と、前記局側装置に設けられ、前記エラー検出手段が検出したエラーに基づき前記所定部位について単位時間当たりのエラー発生数を求め、これを前記閾値と比較することにより、前記所定部位における異常発生とするか否かの判定を行う判定手段とを備えたものである。   The present invention is connected to a station-side device, an optical transmission line configured to branch from an optical fiber connected thereto to a plurality of optical fibers via at least one optical coupler, and a terminal of each branched optical fiber A PON system including an error detection means for detecting an error in data transmission provided in at least one of the station side device and the home side device, and the station side device including the PON system. Information input means for inputting the PON topology information and the threshold value setting provided in the station side device to determine a threshold per unit time of the number of error occurrences for a predetermined part on the PON system reflecting the PON topology information And the number of error occurrences per unit time for the predetermined part based on the error detected by the error detection means provided in the station side device Determined by comparing this with the threshold value, in which a determining means for determining whether an abnormality occurs in the predetermined portion.

上記のように構成されたPONシステムでは、エラー発生数の閾値を定めるに当たってPONトポロジー情報を反映させることにより、光伝送路の実態や、宅側装置の接続状況に応じた適切な閾値を、所定部位(宅側装置、光カプラ)ごとに定めることができる。このような閾値とエラー発生数とを判定手段によって比較することにより、所定部位における異常発生か否かの判定を正確に行うことができる。   In the PON system configured as described above, an appropriate threshold value corresponding to the actual state of the optical transmission path and the connection status of the home-side device is set to a predetermined value by reflecting the PON topology information in determining the threshold value of the error occurrence number. It can be determined for each part (home-side device, optical coupler). By comparing such a threshold value and the number of error occurrences by the determination means, it is possible to accurately determine whether or not an abnormality has occurred in a predetermined part.

上記PONシステムにおいて、所定部位が宅側装置である場合、閾値決定手段は、局側装置からの光伝送路の距離が長い程又は光カプラの段数が多い程、その宅側装置についての閾値を増大させる。
この場合、光伝送路の距離又は光カプラの段数の増大に応じて増大するデータ伝送の欠損を考慮して、適切な閾値を定めることができる。
In the PON system, when the predetermined part is a home-side device, the threshold value determining means sets the threshold value for the home-side device as the distance of the optical transmission path from the station-side device is longer or the number of optical couplers is larger. Increase.
In this case, an appropriate threshold value can be determined in consideration of data transmission loss that increases with an increase in the distance of the optical transmission path or the number of stages of optical couplers.

また、上記PONシステムにおいて、各宅側装置についての閾値は、局側装置からの光伝送路の距離に係数を乗じた値又は光カプラの段数に係数を乗じた値を、加算要素としてもよい。
この場合、係数の選択によって、より現実に即した適切な閾値を定めることができる。
In the PON system, the threshold value for each home-side device may be a value obtained by multiplying the distance of the optical transmission path from the station-side device by a coefficient or a value obtained by multiplying the number of stages of the optical coupler by a coefficient. .
In this case, an appropriate threshold value that is more realistic can be determined by selecting a coefficient.

また、上記PONシステムにおいて、所定部位が光カプラである場合、その光カプラについてのエラー発生数は、その配下にある全ての宅側装置についてのエラー発生数の総和であり、かつ、その光カプラについて任意に所定の閾値が設定される。
この場合、光伝送路上の部品であってそれ自身からはエラー情報を発しない光カプラについても、エラー発生数の閾値が設定される。例えば、光カプラの閾値は、その配下にある全ての宅側装置についての閾値の総和に係数を乗じたものとすることもでき、その場合には、係数の選択によって、適切な閾値を定めることができる。
In the PON system, when the predetermined part is an optical coupler, the number of error occurrences for the optical coupler is the sum of the number of error occurrences for all the home side devices under the control, and the optical coupler. A predetermined threshold is arbitrarily set for.
In this case, a threshold value for the number of error occurrences is also set for an optical coupler that is a component on the optical transmission line and does not emit error information from itself. For example, the threshold value of the optical coupler can be obtained by multiplying the sum of the threshold values of all the home-side devices under its control by a coefficient. In this case, an appropriate threshold value is determined by selecting the coefficient. Can do.

また、上記PONシステムにおいて、判定手段は、光カプラにおいてエラー発生数が閾値を超えているときであって、その光カプラの配下の宅側装置全てにおいてエラーが分散して発生しているとき、当該光カプラが異常であると判定するようにしてもよい。
この場合、光カプラの異常を、宅側装置の異常と区別して検出することができる。
Further, in the PON system, the determination means is when the number of error occurrences in the optical coupler exceeds a threshold value, and when errors occur in all the home side devices under the control of the optical coupler, It may be determined that the optical coupler is abnormal.
In this case, the abnormality of the optical coupler can be detected separately from the abnormality of the home device.

一方、本発明は、光カプラを介して分岐する光ファイバによる光伝送路及びその終端に接続された複数の宅側装置とPONシステムを構成する局側装置であって、前記PONシステムにおけるデータ伝送のエラー情報を取得するPONシステムのエラー検出手段と、前記PONシステムにおけるPONトポロジー情報を保有し、これを反映して、当該PONシステム上の所定部位についてエラー発生数の単位時間当たりの閾値を定める閾値決定手段と、前記エラー検出手段が検出したエラーに基づき前記所定部位について単位時間当たりのエラー発生数を求め、これを前記閾値と比較することにより、前記所定部位における異常発生とするか否かの判定を行う判定手段とを備えたものである。   On the other hand, the present invention is an optical transmission line using an optical fiber branched via an optical coupler and a plurality of home-side devices connected to the end thereof and a station-side device constituting a PON system, and data transmission in the PON system PON system error detection means for acquiring error information of the PON system, and PON topology information in the PON system are held, and by reflecting this, a threshold per unit time of the number of error occurrences is determined for a predetermined part on the PON system Based on the error detected by the threshold value determination means and the error detection means, the number of error occurrences per unit time is obtained for the predetermined part, and whether or not an abnormality occurs in the predetermined part by comparing this with the threshold value. Determination means for making the determination.

上記のように構成された局側装置では、エラー発生数の閾値を定めるに当たってPONトポロジー情報を反映させることにより、光伝送路の実態や、宅側装置の接続状況に応じた適切な閾値を、所定部位(宅側装置、光カプラ)ごとに定めることができる。このような閾値とエラー発生数とを判定手段によって比較することにより、所定部位における異常発生か否かの判定を正確に行うことができる。   In the station side device configured as described above, by reflecting the PON topology information in determining the threshold value of the error occurrence number, an appropriate threshold value according to the actual state of the optical transmission path and the connection status of the home side device is obtained. It can be determined for each predetermined part (home-side device, optical coupler). By comparing such a threshold value and the number of error occurrences by the determination means, it is possible to accurately determine whether or not an abnormality has occurred in a predetermined part.

また、本発明は、局側装置と、これに接続された光ファイバから少なくとも1段の光カプラを介して複数の光ファイバに分岐した構成を成す光伝送路と、分岐した各光ファイバの終端に接続された宅側装置とを含むPONシステムの異常判定方法であって、前記局側装置に、当該PONシステムにおけるPONトポロジー情報を入力し、前記PONトポロジー情報を反映して、当該PONシステム上の所定部位についてエラー発生数の単位時間当たりの閾値を定め、前記局側装置及び宅側装置の少なくとも一方において検出されたデータ伝送のエラーに基づき前記所定部位について単位時間当たりのエラー発生数を求め、このエラー発生数を前記閾値と比較することにより、前記所定部位における異常発生とするか否かの判定を行うものである。   The present invention also provides a station-side device, an optical transmission line configured to branch from the optical fiber connected thereto to a plurality of optical fibers via at least one optical coupler, and terminations of the branched optical fibers. PON system abnormality determination method including a home-side device connected to the PON system, wherein PON topology information in the PON system is input to the station-side device, and the PON topology information is reflected on the PON system. A threshold value per unit time of the number of error occurrences is determined for the predetermined part of the data, and the number of error occurrences per unit time is obtained for the predetermined part based on the data transmission error detected in at least one of the station side device and the home side device. By comparing this error occurrence number with the threshold value, it is determined whether or not an abnormality occurs in the predetermined part. .

上記のように構成されたPONシステムの異常判定方法では、エラー発生数の閾値を定めるに当たってPONトポロジー情報を反映させることにより、光伝送路の実態や、宅側装置の接続状況に応じた適切な閾値を、所定部位(宅側装置、光カプラ)ごとに定めることができる。このような閾値とエラー発生数とを比較することにより、所定部位における異常発生か否かの判定を正確に行うことができる。   In the abnormality determination method for the PON system configured as described above, the PON topology information is reflected in determining the threshold value for the number of error occurrences. The threshold value can be determined for each predetermined part (home-side device, optical coupler). By comparing such a threshold value with the number of error occurrences, it is possible to accurately determine whether or not an abnormality has occurred in a predetermined part.

本発明のPONシステム並びにその局側装置及び異常判定方法によれば、エラー発生数の閾値を定めるに当たってPONトポロジー情報を反映させることにより、光伝送路の実態や、宅側装置の接続状況に応じた適切な閾値を、所定部位(宅側装置、光カプラ)ごとに定めることができ、また、このような閾値とエラー発生数とを比較することにより、所定部位における異常発生か否かの判定を正確に行うことができる。従って、異常判定の精度を高め、また、異常発生部位の推定精度を向上させることができる。   According to the PON system of the present invention, its station-side device, and abnormality determination method, the PON topology information is reflected in determining the threshold value of the number of error occurrences, so that the optical transmission path and the connection status of the home-side device are matched. An appropriate threshold value can be determined for each predetermined part (home-side device, optical coupler), and by comparing such a threshold value with the number of error occurrences, it is determined whether an abnormality has occurred in the predetermined part. Can be done accurately. Therefore, it is possible to improve the accuracy of abnormality determination and improve the accuracy of estimating an abnormality occurrence site.

図1は、本発明の一実施形態によるPONシステムの接続図の一例である。図において、局側装置(OLT)9は、複数(ここでは8台)の宅側装置(ONU)1〜8に対する集約局として、変電所等に設置される。宅側装置1〜8はそれぞれ、PONシステムの加入者宅に設置される。局側装置9と宅側装置1〜8との間には、光カプラ11,12,13及び光ファイバ14〜24によって構成される光ファイバ網が存在している。   FIG. 1 is an example of a connection diagram of a PON system according to an embodiment of the present invention. In the figure, a station side device (OLT) 9 is installed in a substation or the like as a central station for a plurality (eight in this case) of home side devices (ONU) 1-8. The home side devices 1 to 8 are respectively installed in the subscriber homes of the PON system. Between the station side device 9 and the home side devices 1-8, there is an optical fiber network composed of optical couplers 11, 12, 13 and optical fibers 14-24.

局側装置9に接続された1本の光ファイバ14は、光カプラ11を介して4本の光ファイバ15,16,17,18に分岐する。このうち、光ファイバ15,16はそれぞれ、宅側装置1,2に接続されるが、光ファイバ17は光カプラ12を介してさらに光ファイバ19,20に分岐する。また、光ファイバ18は光カプラ13を介してさらに光ファイバ21,22,23,24に分岐する。光ファイバ19,20にはそれぞれ、宅側装置7,8が接続される。また、光ファイバ21,22,23,24にはそれぞれ、宅側装置3,4,5,6が接続される。   One optical fiber 14 connected to the station side device 9 branches to four optical fibers 15, 16, 17, and 18 via the optical coupler 11. Among these, the optical fibers 15 and 16 are respectively connected to the home-side devices 1 and 2, but the optical fiber 17 is further branched into optical fibers 19 and 20 via the optical coupler 12. Further, the optical fiber 18 is further branched into optical fibers 21, 22, 23, and 24 via the optical coupler 13. The home side devices 7 and 8 are connected to the optical fibers 19 and 20, respectively. Further, the home side devices 3, 4, 5, 6 are connected to the optical fibers 21, 22, 23, 24, respectively.

局側装置9から光ファイバ14に出力される下り方向の光信号は光カプラ11〜13を介して、各宅側装置1〜8に配信される。逆に、宅側装置1〜8のいずれかから局側装置9へ向けて上り方向に送出された光信号は、光カプラ11〜13にて他の宅側装置からの光信号と合流し、局側装置1へと送られる。ここで各宅側装置1〜8からの光信号の衝突防止は時間制御等の既知の手段により行われる。   The downstream optical signal output from the station side device 9 to the optical fiber 14 is distributed to the home side devices 1 to 8 via the optical couplers 11 to 13. On the contrary, the optical signal transmitted in the upstream direction from any of the home side devices 1 to 8 toward the station side device 9 is combined with the optical signals from other home side devices by the optical couplers 11 to 13. It is sent to the station side device 1. Here, the collision prevention of the optical signals from the respective home devices 1 to 8 is performed by a known means such as time control.

上記各光ファイバ14〜24の長さは、例えば以下の通りであるとする。
光ファイバ14: 5km 光ファイバ15:15km
光ファイバ16: 5km 光ファイバ17: 5km
光ファイバ18: 3km 光ファイバ19: 5km
光ファイバ20:10km 光ファイバ21: 2km
光ファイバ22: 2km 光ファイバ23: 2km
光ファイバ24: 2km
The lengths of the optical fibers 14 to 24 are, for example, as follows.
Optical fiber 14: 5km Optical fiber 15: 15km
Optical fiber 16: 5 km Optical fiber 17: 5 km
Optical fiber 18: 3 km Optical fiber 19: 5 km
Optical fiber 20: 10 km Optical fiber 21: 2 km
Optical fiber 22: 2 km Optical fiber 23: 2 km
Optical fiber 24: 2 km

なお、局側装置9は上位ネットワークと接続され、宅側装置1〜8はそれぞれのユーザネットワークと接続される。
また、1つの光カプラから最大32分岐が可能である。光カプラの総個数や縦列方向への使用段数並びに光ファイバの長さは、実際の光ファイバ網の設置状況によって異なる。
The station side device 9 is connected to the higher level network, and the home side devices 1 to 8 are connected to the respective user networks.
In addition, a maximum of 32 branches can be made from one optical coupler. The total number of optical couplers, the number of stages used in the column direction, and the length of the optical fiber differ depending on the actual installation status of the optical fiber network.

図2は、宅側装置1の内部構成を示すブロック図である。宅側装置1内には図示の各部が設けられ、接続及び信号の流れは図示の通りである。なお、他の宅側装置2〜8も同様の構成であるので、代表として宅側装置1についてのみ説明する。   FIG. 2 is a block diagram showing the internal configuration of the home device 1. Each part shown in the figure is provided in the home side apparatus 1, and the connection and the flow of signals are as shown in the figure. Since the other home-side devices 2 to 8 have the same configuration, only the home-side device 1 will be described as a representative.

局側装置9から下り方向に光ファイバ14,15を通して送られてきた光信号は、光リンク部101により電気信号へ変換される。電気信号となった受信信号については、エラー検出部102でエラー検出が行われ、その後、データ検出部103へ送られる。データ検出部103では受信データを情報として読み取った後、情報をデータ処理部104に送る。データ処理部104は、この情報を、ユーザネットワーク25に送出する。   Optical signals transmitted from the station side device 9 in the downstream direction through the optical fibers 14 and 15 are converted into electrical signals by the optical link unit 101. With respect to the received signal that has become an electrical signal, error detection is performed by the error detection unit 102 and then sent to the data detection unit 103. The data detection unit 103 reads the received data as information and then sends the information to the data processing unit 104. The data processing unit 104 sends this information to the user network 25.

一方、エラー検出部102においてエラーが検出された場合、エラー検出部102は送信フレーム処理部106にエラー発生の通知を行う。送信フレーム処理部106は、エラー発生の通知を受けたことを記憶するとともに、局側装置9(図1)に対してエラー発生を通知するためのエラーフレームを用意する。このエラーフレームは、局側装置9からの要求に基づいて光リンク部101に送られ、光リンク部101はこれを光信号に変換して局側装置9へ送出する。なお、局側装置9からの要求が来る前に次のエラー発生通知を受けた場合には、合算したエラー発生数の情報が局側装置9に送出される。また、エラーフレームとしては、例えば保守用のフレームを利用することができる。   On the other hand, when an error is detected by the error detection unit 102, the error detection unit 102 notifies the transmission frame processing unit 106 of the occurrence of the error. The transmission frame processing unit 106 stores that the notification of the occurrence of the error has been received, and prepares an error frame for notifying the station side device 9 (FIG. 1) of the occurrence of the error. This error frame is sent to the optical link unit 101 based on a request from the station side device 9, and the optical link unit 101 converts this into an optical signal and sends it to the station side device 9. When the next error occurrence notification is received before the request from the station side device 9 is received, information on the total number of error occurrences is sent to the station side device 9. As the error frame, for example, a maintenance frame can be used.

一方、ユーザネットワーク25から送出された情報はデータ処理部104からデータ送信部105に送られて送信データが形成され、さらに、送信フレーム処理部106にて送信フレームが構成される。ここで、局側装置9の主導の下に、他の宅側装置からの上り方向送信と衝突しないように送信タイミング制御が行われ、送信フレームは光リンク部101に送られる。光リンク部101は送信フレームを光信号に変換し、光ファイバ15へと送出する。   On the other hand, information transmitted from the user network 25 is transmitted from the data processing unit 104 to the data transmission unit 105 to form transmission data, and the transmission frame processing unit 106 further configures a transmission frame. Here, under the initiative of the station-side device 9, transmission timing control is performed so as not to collide with uplink transmission from another home-side device, and the transmission frame is sent to the optical link unit 101. The optical link unit 101 converts the transmission frame into an optical signal and sends it to the optical fiber 15.

図3は、局側装置9の内部構成を示すブロック図である。局側装置9内には図示の各部が設けられ、接続及び信号の流れは図示の通りである。実線の矢印はユーザデータの流れを示し、破線の矢印は管理データの流れを示している。図において、光リンク部901、エラー検出部902、データ検出部903、データ処理部904、データ送信部905及び送信フレーム処理部906はそれぞれ、宅側装置1(図2)の光リンク部101、エラー検出部102、データ検出部103、データ処理部104、データ送信部105及び送信フレーム処理部106と同様の機能を有する(但し、上り/下りが逆になる。)。   FIG. 3 is a block diagram showing the internal configuration of the station side device 9. Each unit shown in the figure is provided in the station side device 9, and connections and signal flows are as shown. Solid arrows indicate the flow of user data, and broken arrows indicate the flow of management data. In the figure, an optical link unit 901, an error detection unit 902, a data detection unit 903, a data processing unit 904, a data transmission unit 905, and a transmission frame processing unit 906 are respectively connected to the optical link unit 101 of the home side apparatus 1 (FIG. 2), It has the same functions as the error detection unit 102, data detection unit 103, data processing unit 104, data transmission unit 105, and transmission frame processing unit 106 (however, uplink / downlink are reversed).

局側装置9はその他に、外部インタフェース制御部907、閾値決定部908及び判定部909を備えている。また、情報入力手段としてのコンピュータ27が、外部インタフェース制御部907と接続されている。局側装置9が上位ネットワーク26から受け取った情報は、データ処理部904からデータ送信部905に送られて送信データが形成される。この送信データに基づいて送信フレーム処理部906にて送信フレームが構成され、光リンク部901に送られる。光リンク部901は送信フレームを光信号に変換し、光ファイバ14へと送出する。   In addition, the station side device 9 includes an external interface control unit 907, a threshold value determination unit 908, and a determination unit 909. A computer 27 as information input means is connected to the external interface control unit 907. Information received by the station side device 9 from the upper network 26 is sent from the data processing unit 904 to the data transmission unit 905 to form transmission data. Based on this transmission data, the transmission frame processing unit 906 forms a transmission frame and sends it to the optical link unit 901. The optical link unit 901 converts the transmission frame into an optical signal and sends it to the optical fiber 14.

一方、宅側装置1〜8から上り方向に光ファイバ14を通して送られてきた光信号(ユーザデータ)は、光リンク部901により電気信号へ変換される。電気信号となった受信信号については、エラー検出部902でエラー検出が行われ、その後、データ検出部903へ送られる。データ検出部903では受信データを情報として読み取った後、情報をデータ処理部904に送る。データ処理部904は、この情報を、上位ネットワーク26に送出する。   On the other hand, an optical signal (user data) transmitted from the home devices 1 to 8 through the optical fiber 14 in the upstream direction is converted into an electrical signal by the optical link unit 901. The error detection unit 902 performs error detection on the received signal that has become an electrical signal, and then is sent to the data detection unit 903. The data detection unit 903 reads the received data as information, and then sends the information to the data processing unit 904. The data processing unit 904 sends this information to the upper network 26.

また、エラー検出部902において、宅側装置1〜8から上り方向に送られてきた光信号(ユーザデータ)にエラーが検出された場合には、エラー検出部902はエラー発生を判定部909に通知する。判定部909は、これを記憶し、加算して、当該宅側装置についての上り方向エラー発生数とする。なお、エラー発生は送信フレーム処理部906にも通知され、この通知を受けた送信フレーム処理部906は、送信してきた宅側装置に対して、光リンク部901を介してエラー発生を通知する。   Further, when the error detection unit 902 detects an error in the optical signal (user data) transmitted from the home devices 1 to 8 in the upstream direction, the error detection unit 902 notifies the determination unit 909 that an error has occurred. Notice. The determination unit 909 stores this information and adds it to the number of uplink errors that have occurred for the home device. The occurrence of an error is also notified to the transmission frame processing unit 906, and the transmission frame processing unit 906 that has received this notification notifies the transmitting side device via the optical link unit 901 that the error has occurred.

一方、送信フレーム処理部906は、各宅側装置1〜8に対して上り方向へのデータ送信タイミングを制御する信号を出力すると共に、各宅側装置1〜8に対して順繰りに前述のエラーフレームの送出を要求する。この要求に対して送出されたエラーフレームに基づいて、エラー検出部902は宅側装置1〜8で検出された下り方向エラー発生数を読み取り、判定部909がこれを記憶する。判定部909では、閾値が設定される宅側装置1〜8の各々について、上り方向エラー発生数に下り方向エラー発生数を加算した総合的なエラー発生数(以下、単にエラー発生数という。)を加算し、記憶する。   On the other hand, the transmission frame processing unit 906 outputs a signal for controlling the data transmission timing in the uplink direction to each of the home side devices 1 to 8 and sequentially repeats the above-described error to each of the home side devices 1 to 8. Request to send a frame. Based on the error frame sent in response to this request, the error detection unit 902 reads the number of downlink errors that have been detected by the home side devices 1 to 8, and the determination unit 909 stores this. In the determination unit 909, for each of the home-side devices 1 to 8 for which a threshold is set, the total error occurrence number obtained by adding the downlink error occurrence number to the uplink error occurrence number (hereinafter simply referred to as the error occurrence number). Is added and memorized.

また、判定部909は、光伝送路上の部品であってそれ自身からはエラー情報を発しない光カプラ11〜13の各々についても、PONトポロジーから見た「エラー発生数」を求める。すなわち、光カプラのエラー発生数とは、その光カプラの配下にある全ての宅側装置のエラー発生数の総和である、とする。   Also, the determination unit 909 obtains the “number of errors” as viewed from the PON topology for each of the optical couplers 11 to 13 that are components on the optical transmission line and do not emit error information from themselves. That is, the number of error occurrences of the optical coupler is the sum of the number of error occurrences of all the home side devices under the control of the optical coupler.

一方、局側装置9に対しては、予めPONシステムの管理者により、コンピュータ27から、当該PONシステムのPONトポロジー情報が入力される。PONトポロジー情報には、局側装置9から各宅側装置1〜8までの光伝送路の距離L、伝送経路に存在する光カプラ11〜13の段数M、エラー発生閾値の距離係数K、光カプラの段数係数K、各光カプラの配下にどの宅側装置が接続されているかの情報、光カプラ係数K、監視間隔時間T、ベースとなる閾値Thが含まれる。なお、各光カプラの配下にどの宅側装置が接続されているかの情報は、光カプラに、その配下の宅側装置のMACアドレス等を関連付けることにより構築される。 On the other hand, the PON topology information of the PON system is input to the station side device 9 from the computer 27 in advance by the administrator of the PON system. The PON topology information includes the distance L of the optical transmission path from the station side device 9 to each of the home side devices 1 to 8, the number M of stages of the optical couplers 11 to 13 existing in the transmission path, the distance coefficient K L of the error occurrence threshold, The stage number coefficient K M of the optical coupler, information on which home-side device is connected under each optical coupler, the optical coupler coefficient K C , the monitoring interval time T, and the base threshold Th 0 are included. Information about which home-side device is connected to each optical coupler is constructed by associating the MAC address of the home-side device under its control with the optical coupler.

PONトポロジー情報を受け取った外部インタフェース制御部907は、その情報のデータを、閾値決定部908に渡す。また、閾値決定部908は、各宅側装置1〜8、各光カプラ11〜13について、それらの閾値を算出し、これを判定部909に渡す。また、PONトポロジー情報も、閾値決定部908から判定部909に渡す。判定部909は、時間監視を行い、監視間隔時間Tが経過したときに、閾値と、実際のエラー発生数とを比較し、エラー発生数が閾値を上回っていた場合には、外部インタフェース制御部907を介して、コンピュータ27に対して所定部位で異常が発生した旨を通知する。   The external interface control unit 907 that has received the PON topology information passes the data of the information to the threshold value determination unit 908. In addition, the threshold value determination unit 908 calculates the threshold values for each of the home devices 1 to 8 and the optical couplers 11 to 13 and passes them to the determination unit 909. The PON topology information is also transferred from the threshold value determination unit 908 to the determination unit 909. The determination unit 909 performs time monitoring, compares the threshold value with the actual error occurrence number when the monitoring interval time T elapses, and if the error occurrence number exceeds the threshold value, the external interface control unit Via 907, the computer 27 is notified that an abnormality has occurred at a predetermined site.

ここで、具体的に数値を例示して閾値及びエラー発生数について説明する。
局側装置9から見た各宅側装置1〜8までの光伝送路の距離L及び、伝送途中に介在する光カプラの段数M(縦列接続数)は、図1の構成から以下の通りとなる。
宅側装置1 :距離L=20[km]、段数M=1
宅側装置2 :距離L=10[km]、段数M=1
宅側装置3〜6:距離L=10[km]、段数M=2
宅側装置7 :距離L=15[km]、段数M=2
宅側装置8 :距離L=20[km]、段数M=2
Here, the threshold value and the number of error occurrences will be described using specific numerical values.
The distance L of the optical transmission path from the station side device 9 to each of the home side devices 1 to 8 and the number M of optical couplers (number of cascade connections) interposed during transmission are as follows from the configuration of FIG. Become.
Home side device 1: distance L = 20 [km], number of steps M = 1
Home side device 2: distance L = 10 [km], number of steps M = 1
Home side devices 3 to 6: distance L = 10 [km], number of steps M = 2
Home side device 7: Distance L = 15 [km], number of steps M = 2
Home side device 8: Distance L = 20 [km], number of steps M = 2

監視間隔時間TはPONシステム管理者が任意に設定することができ、ここでは例えば24時間とする。また、距離係数K及び段数係数Kは、光ファイバや光カプラによる光の減衰を考慮して定めることができる。ここでは、距離係数Kを0.2、段数係数Kを0.6とする。また、ベースとなる閾値はIEEE802.3ahで規定されているBER1.0×10−12に基づいて定めるものとし、8台の宅側装置1〜8で上り下り100Mbpsのギャランティ型のサービスを展開していると仮定すると、24時間で許容できるエラー発生数は、
1.0×10−12×200×10×3600×24=17.28
となる。ここでは、この数値より若干厳しい値として、許容できるエラー発生数のベースとなる閾値Thは16、とする。
The monitoring interval time T can be arbitrarily set by the PON system administrator, and is 24 hours here, for example. The distance coefficient K L and the number of stages factor K M can be determined in consideration of the attenuation of light by optical fiber or an optical coupler. Here, the distance coefficient K L 0.2, the number of stages coefficient K M and 0.6. The base threshold value is determined based on BER 1.0 × 10 −12 defined in IEEE 802.3ah, and 8 home-side devices 1 to 8 are used to provide up and down 100 Mbps guarantee type services. Assuming that the number of errors that can be tolerated in 24 hours is
1.0 × 10 −12 × 200 × 10 6 × 3600 × 24 = 17.28
It becomes. Here, it is assumed that the threshold Th 0 serving as a base of the allowable number of error occurrences is 16 as a value slightly stricter than this numerical value.

各宅側装置1〜8の24時間あたりのエラー発生閾値Th(n:1〜8)は、
Th=Th+K・L+K・M
として定められる。すなわち、エラー発生閾値Thは、形式的に定められる閾値Thに基づいて、これに、光伝送路の距離L及び光カプラの段数MというPONトポロジーを反映して、各宅側装置1〜8について定められる。距離Lの関数としたのは、距離Lの増大により光の減衰量が増大し、データ伝送の欠損も増大するからである。同様に、段数Mの関数としたのは、段数Mの増大により光の減衰量が増大し、データ伝送の欠損も増大するからである。このような欠損は、機器が正常であっても起こり得るものである。そこで、距離Lや段数Mの増大によりデータ伝送の欠損も増大することを考慮して、その分、閾値を増大させるのである。
The error occurrence threshold Th n (n: 1 to 8) per 24 hours of each of the home side devices 1 to 8 is
Th n = Th 0 + K L · L + K M · M
It is determined as That is, the error occurrence threshold Th n is based on the formally defined threshold Th 0 and reflects the PON topology of the optical transmission line distance L and the number of optical coupler stages M. 8 is defined. The reason for the function of the distance L is that the amount of light attenuation increases as the distance L increases, and the loss of data transmission also increases. Similarly, the reason why the number of stages M is used is that the amount of attenuation of light increases as the number of stages M increases, and the loss of data transmission also increases. Such a defect can occur even if the device is normal. Therefore, considering that the loss of data transmission increases as the distance L and the number of stages M increase, the threshold value is increased accordingly.

宅側装置1〜8のエラー発生閾値Th〜Thについて、数値を代入すると以下のようになる。
Th=16+(0.2×20)+(0.6×1)=20.6
Th=16+(0.2×10)+(0.6×1)=18.6
Th=Th=Th=Th=16+(0.2×10)+(0.6×2)=19.2
Th=16+(0.2×15)+(0.6×2)=20.2
Th=16+(0.2×20)+(0.6×2)=21.2
For error threshold Th 1 to TH 8 of the optical network unit 1-8 is as follows Substituting numerical values.
Th 1 = 16 + (0.2 × 20) + (0.6 × 1) = 20.6
Th 2 = 16 + (0.2 × 10) + (0.6 × 1) = 18.6
Th 3 = Th 4 = Th 5 = Th 6 = 16 + (0.2 × 10) + (0.6 × 2) = 19.2
Th 7 = 16 + (0.2 × 15) + (0.6 × 2) = 20.2
Th 8 = 16 + (0.2 × 20) + (0.6 × 2) = 21.2

ここで、小数点以下を切り捨てて、各宅側装置1〜8の24時間あたりのエラー発生閾値Th〜Thは、
Th=20
Th=18
Th=Th=Th=Th=19
Th=20
Th=21
とする。
Here, the error occurrence thresholds Th 1 to Th 8 per 24 hours of the home devices 1 to 8 are rounded down to the following decimal places.
Th 1 = 20
Th 2 = 18
Th 3 = Th 4 = Th 5 = Th 6 = 19
Th 7 = 20
Th 8 = 21
And

一方、光カプラ11〜13の24時間あたりのエラー発生閾値Th11〜Th13は、その配下にある全ての宅側装置のエラー発生閾値の総和に光カプラ係数Kを乗じたものとする。光カプラ係数Kは1未満の値とし、ここでは0.7とする。1未満とするのは、仮に1以上として、配下の全ての宅側装置のエラー発生数がそれぞれの閾値以上となってから光カプラを異常部位と判定することに意味がないからである。 On the other hand, the error occurrence thresholds Th 11 to Th 13 per 24 hours of the optical couplers 11 to 13 are obtained by multiplying the sum of the error occurrence thresholds of all the home side devices under the control by the optical coupler coefficient K C. The optical coupler coefficient K C is set to a value less than 1, and is set to 0.7 here. The reason why it is less than 1 is that it is meaningless to determine that the optical coupler is an abnormal part after the number of error occurrences of all of the subordinate home devices becomes more than the respective threshold, assuming that it is 1 or more.

すなわち、光カプラ11〜13の24時間あたりのエラー発生閾値Th11〜Th13
Th11=(Th+Th+...+Th)×K
=(20+18+19×4+20+21)×0.7=108.5
Th12=(20+21)×0.7=34.7
Th13=(19×4)×0.7=53.2
となる。これにより、光カプラ11〜13についての閾値も、PONトポロジーを反映して個別に定められることになる。
That is, the error occurrence thresholds Th 11 to Th 13 per 24 hours of the optical couplers 11 to 13 are Th 11 = (Th 1 + Th 2 + ... + Th 8 ) × K C
= (20 + 18 + 19 × 4 + 20 + 21) × 0.7 = 108.5
Th 12 = (20 + 21) × 0.7 = 34.7
Th 13 = (19 × 4) × 0.7 = 53.2
It becomes. As a result, the threshold values for the optical couplers 11 to 13 are also individually determined to reflect the PON topology.

ここで、小数点以下を切り捨てて、各光カプラ11〜13の24時間あたりのエラー発生閾値Th11〜Th13は、
Th11=108
Th12=34
Th13=53
とする。
Here, the error occurrence thresholds Th 11 to Th 13 per 24 hours of the respective optical couplers 11 to 13 are rounded down to the following values:
Th 11 = 108
Th 12 = 34
Th 13 = 53
And

上記閾値Th〜Th及びTh11〜Th13は局側装置9内の閾値決定部908によって算出され、判定部909に記憶される。判定部909は、エラー検出部902から送られてくるエラー発生の通知に基づいて、各宅側装置1〜8についてエラー発生数を加算する。そして、加算開始から24時間経過したとき、判定部909は、各宅側装置1〜8について加算されたエラー発生数をそれぞれ、上記エラー発生閾値Th〜Thと比較する。比較の結果、加算されたエラー発生数が閾値を超えている場合、その宅側装置が異常(若しくはそれに近い状態)であると判定し、この情報を、外部インタフェース制御部907を介して外部のコンピュータ27に提供する。なお、この情報は、例えば機器管理プロトコルであるSNMP(Simple Network Management Protocol)を利用してコンピュータ27に通知することができる。 The threshold values Th 1 to Th 8 and Th 11 to Th 13 are calculated by the threshold value determination unit 908 in the station side device 9 and stored in the determination unit 909. The determination unit 909 adds the number of error occurrences for each of the home side devices 1 to 8 based on the notification of the error occurrence sent from the error detection unit 902. When 24 hours have elapsed from the start of addition, the determination unit 909 compares the number of error occurrences added for each of the home side devices 1 to 8 with the error occurrence thresholds Th 1 to Th 8 , respectively. As a result of the comparison, if the added error occurrence number exceeds the threshold, it is determined that the home device is abnormal (or a state close thereto), and this information is externally transmitted via the external interface control unit 907. Provided to the computer 27. This information can be notified to the computer 27 using, for example, SNMP (Simple Network Management Protocol) which is a device management protocol.

また、光カプラ11〜13については、その配下にある各宅側装置について加算されたエラー発生数の総和を、上記エラー発生閾値Th11〜Th13と比較する。比較の結果、加算されたエラー発生数の総和が閾値を超えている(第1条件)場合、その光カプラが異常である可能性がある。しかしながら、光カプラは正常であっても、例えば配下の特定の宅側装置が異常に高いエラー発生数を計上したために、光カプラについて加算されたエラー発生数の総和が閾値を超える、という場合も想定される。 For the optical couplers 11 to 13, the total number of error occurrences added for each home-side device under its control is compared with the error occurrence thresholds Th 11 to Th 13 . As a result of the comparison, if the total number of added error occurrences exceeds the threshold (first condition), there is a possibility that the optical coupler is abnormal. However, even if the optical coupler is normal, the total number of error occurrences added for the optical coupler exceeds the threshold value because, for example, the specific home-side device under control counts an abnormally high error occurrence number. is assumed.

一方、光カプラが異常であるならば、その配下の全ての宅側装置において均等にエラーが発生するはずである。そこで、配下のすべての宅側装置についてエラーが発生し(第2条件)、かつ、24時間加算されたエラー発生数が、それぞれの宅側装置の閾値のX%(100未満、ここでは50とする。)を超えていること(すなわち分散していること=第3条件)を、光カプラの異常と判定するための加重条件とする。そして、上記第1〜第3条件がすべて成立したとき、当該光カプラが異常であると判定し、この情報を、外部インタフェース制御部907を介して外部のコンピュータ27に提供する。この情報は、前述のように、SNMPを利用してコンピュータ27に通知することができる。   On the other hand, if the optical coupler is abnormal, errors should occur evenly in all the home side devices under its control. Therefore, an error occurs in all subordinate home devices (second condition), and the number of error occurrences added for 24 hours is X% of the threshold value of each home device (less than 100, here 50. ) (Ie, being dispersed = third condition) is set as a weighting condition for determining that the optical coupler is abnormal. When all the first to third conditions are satisfied, it is determined that the optical coupler is abnormal, and this information is provided to the external computer 27 via the external interface control unit 907. As described above, this information can be notified to the computer 27 using SNMP.

例えば上記の例において、光カプラ13の配下にある全ての宅側装置3〜6についての24時間のエラー発生数の総和が、光カプラ13に設定される閾値53を超えている場合であって、かつ、宅側装置3〜6の各々においてエラー発生数が24時間で10回(閾値19の50%以上)を超えているとき、光カプラ13が異常であると判定される。   For example, in the above example, the total number of error occurrences for 24 hours for all the home side devices 3 to 6 under the control of the optical coupler 13 exceeds the threshold 53 set in the optical coupler 13. In addition, when the number of error occurrences in each of the home side devices 3 to 6 exceeds 10 times in 24 hours (50% or more of the threshold value 19), it is determined that the optical coupler 13 is abnormal.

なお、監視間隔時間Tが経過して上記の判定が終了したときは、過去のエラー発生数の記憶はリセットされ、次の監視間隔時間Tのエラー発生数が加算される。但し、リセット前にエラー発生数をコンピュータ27に転送して履歴を残すことも可能である。   When the above determination is completed after the monitoring interval time T has elapsed, the storage of the past error occurrence count is reset and the error occurrence count for the next monitoring interval time T is added. However, it is also possible to transfer the number of error occurrences to the computer 27 and leave a history before resetting.

以上のようにして、エラー発生数の閾値を定めるに当たってPONトポロジー情報を反映させることにより、光伝送路の実態や、宅側装置の接続状況に応じた適切な閾値を、所定部位(宅側装置、光カプラ)ごとに定めることができる。このような閾値とエラー発生数とを判定部909によって比較することにより、所定部位における異常発生か否かの判定を正確に行うことができる。このようにして、異常判定の精度を高め、また、異常発生部位の推定精度を向上させることができる。
また、判定結果はコンピュータ27に通知されるので、PONシステムの管理者は、異常等とされた宅側装置や光カプラの点検・取替等を適時に行うことにより、PONシステムの保守を迅速に行い、システムの稼働率を高めることができる。
As described above, by reflecting the PON topology information in determining the threshold value for the number of error occurrences, an appropriate threshold value corresponding to the actual state of the optical transmission path and the connection status of the home side device can be set to a predetermined part (home side device). For each optical coupler). By comparing such a threshold value and the number of error occurrences by the determination unit 909, it is possible to accurately determine whether or not an abnormality has occurred in a predetermined part. In this way, it is possible to improve the accuracy of abnormality determination and improve the accuracy of estimating an abnormality occurrence site.
In addition, since the determination result is notified to the computer 27, the PON system administrator can quickly maintain the PON system by inspecting and replacing the home-side device and the optical coupler, which are regarded as abnormal, in a timely manner. The system availability can be increased.

なお、上記実施形態におけるエラー発生数の閾値の定め方は一例に過ぎず、PONトポロジー情報を反映させた他の定め方も可能である。例えば、光伝送路の距離には依存するが光カプラの段数には依存しない演算で閾値を定めてもよいし、逆に、光カプラの段数には依存するが光伝送路の距離には依存しない演算で閾値を定めてもよい。   Note that the method for determining the threshold value for the number of error occurrences in the above embodiment is merely an example, and other methods for reflecting the PON topology information are possible. For example, the threshold value may be determined by a calculation that depends on the distance of the optical transmission path but not on the number of stages of the optical coupler, and conversely depends on the distance of the optical transmission path although it depends on the number of stages of the optical coupler. The threshold value may be determined by an operation that does not.

また、上記実施形態では局側装置1及び宅側装置9にそれぞれエラー検出部102及び902を設けたが、局側装置1及び宅側装置9のいずれか一方にだけエラー検出部を設けることも可能である。例えば、エラー検出対象を上り方向エラーだけに限定すれば、局側装置1にだけエラー検出部102を設けてもよいし、逆に、エラー検出対象を下り方向エラーだけに限定すれば、宅側装置9にだけエラー検出部902を設けて局側装置1にエラーを通知する、という構成も可能である。   In the above embodiment, the error detection units 102 and 902 are provided in the station side device 1 and the home side device 9, respectively. However, an error detection unit may be provided only in either the station side device 1 or the home side device 9. Is possible. For example, if the error detection target is limited only to the uplink error, the error detection unit 102 may be provided only in the station side device 1. Conversely, if the error detection target is limited only to the downlink error, the home side A configuration in which an error detection unit 902 is provided only in the device 9 to notify the station side device 1 of an error is also possible.

本発明の一実施形態によるPONシステムの接続図の一例である。It is an example of the connection diagram of the PON system by one Embodiment of this invention. 図1のPONシステムにおける宅側装置の内部構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the internal structure of the home side apparatus in the PON system of FIG. 図1のPONシステムにおける局側装置の内部構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the internal structure of the station side apparatus in the PON system of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1〜8 宅側装置
9 局側装置
11〜13 光カプラ
14〜24 光ファイバ
27 コンピュータ(情報入力手段)
102 エラー検出部(エラー検出手段)
902 エラー検出部(エラー検出手段)
908 閾値決定部(閾値決定手段)
909 判定部(判定手段)
1-8 Home-side device 9 Station-side device 11-13 Optical coupler 14-24 Optical fiber 27 Computer (information input means)
102 Error detection unit (error detection means)
902 Error detection unit (error detection means)
908 Threshold determination unit (threshold determination means)
909 determination unit (determination means)

Claims (7)

局側装置と、これに接続された光ファイバから少なくとも1段の光カプラを介して複数の光ファイバに分岐した構成を成す光伝送路と、分岐した各光ファイバの終端に接続された宅側装置とを含むPONシステムであって、
前記局側装置及び宅側装置の少なくとも一方に設けられ、データ伝送のエラーを検出するエラー検出手段と、
前記局側装置に、当該PONシステムにおけるPONトポロジー情報を入力する情報入力手段と、
前記局側装置に設けられ、前記PONトポロジー情報を反映して、当該PONシステム上の所定部位についてエラー発生数の単位時間当たりの閾値を定める閾値決定手段と、
前記局側装置に設けられ、前記エラー検出手段が検出したエラーに基づき前記所定部位について単位時間当たりのエラー発生数を求め、これを前記閾値と比較することにより、前記所定部位における異常発生とするか否かの判定を行う判定手段と
を備えたことを特徴とするPONシステム。
A station-side device, an optical transmission line configured to branch from the optical fiber connected thereto to a plurality of optical fibers via at least one stage of optical coupler, and a home side connected to the end of each branched optical fiber A PON system including a device,
An error detection means that is provided in at least one of the station side device and the home side device and detects an error in data transmission;
Information input means for inputting PON topology information in the PON system to the station side device;
Threshold determining means provided in the station side device, which reflects the PON topology information and determines a threshold per unit time of the number of error occurrences for a predetermined part on the PON system;
Based on the error detected by the error detection means provided in the station side device, the number of errors occurring per unit time is determined for the predetermined part, and this is compared with the threshold value, thereby generating an abnormality in the predetermined part. A PON system comprising: determination means for determining whether or not.
前記所定部位が前記宅側装置である場合、前記閾値決定手段は、前記局側装置からの光伝送路の距離が長い程又は前記光カプラの段数が多い程、その宅側装置についての閾値を増大させる請求項1記載のPONシステム。   In the case where the predetermined part is the home-side device, the threshold value determining means sets the threshold value for the home-side device as the distance of the optical transmission path from the station-side device is longer or the number of stages of the optical coupler is larger. The PON system according to claim 1, wherein the PON system is increased. 各宅側装置についての閾値は、前記局側装置からの光伝送路の距離に係数を乗じた値又は光カプラの段数に係数を乗じた値を、加算要素とする請求項2記載のPONシステム。   3. The PON system according to claim 2, wherein the threshold value for each home-side device includes a value obtained by multiplying a distance of the optical transmission path from the station-side device by a coefficient or a value obtained by multiplying the number of stages of the optical coupler by a coefficient. . 前記所定部位が前記光カプラである場合、その光カプラについてのエラー発生数は、その配下にある全ての宅側装置についてのエラー発生数の総和であり、かつ、その光カプラについて任意に所定の閾値が設定される請求項1〜3のいずれか1項に記載のPONシステム。   When the predetermined part is the optical coupler, the number of error occurrences for the optical coupler is the sum of the number of error occurrences for all the home-side devices under the control, and an arbitrary predetermined number for the optical coupler. The PON system according to any one of claims 1 to 3, wherein a threshold value is set. 前記判定手段は、光カプラにおいてエラー発生数が閾値を超えているときであって、その光カプラの配下の宅側装置全てにおいてエラーが分散して発生しているとき、当該光カプラが異常であると判定する請求項4記載のPONシステム。   The determination means is when the number of error occurrences in the optical coupler exceeds a threshold value, and when errors occur in all the home-side devices under the control of the optical coupler, the optical coupler is abnormal. The PON system according to claim 4, which is determined to be present. 光カプラを介して分岐する光ファイバによる光伝送路及びその終端に接続された複数の宅側装置とPONシステムを構成する局側装置であって、
前記PONシステムにおけるデータ伝送のエラー情報を取得するPONシステムのエラー検出手段と、
前記PONシステムにおけるPONトポロジー情報を保有し、これを反映して、当該PONシステム上の所定部位についてエラー発生数の単位時間当たりの閾値を定める閾値決定手段と、
前記エラー検出手段が検出したエラーに基づき前記所定部位について単位時間当たりのエラー発生数を求め、これを前記閾値と比較することにより、前記所定部位における異常発生とするか否かの判定を行う判定手段と
を備えたことを特徴とする局側装置。
An optical transmission line using an optical fiber branched via an optical coupler and a plurality of home-side devices connected to the terminal end of the station-side device constituting a PON system,
PON system error detection means for acquiring error information of data transmission in the PON system;
Threshold value determining means for holding PON topology information in the PON system and reflecting this to determine a threshold value per unit time of the number of error occurrences for a predetermined part on the PON system;
Determining whether to determine whether or not an abnormality has occurred in the predetermined part by obtaining the number of error occurrences per unit time for the predetermined part based on the error detected by the error detection means and comparing this with the threshold value And a station side device.
局側装置と、これに接続された光ファイバから少なくとも1段の光カプラを介して複数の光ファイバに分岐した構成を成す光伝送路と、分岐した各光ファイバの終端に接続された宅側装置とを含むPONシステムの異常判定方法であって、
前記局側装置に、当該PONシステムにおけるPONトポロジー情報を入力し、
前記PONトポロジー情報を反映して、当該PONシステム上の所定部位についてエラー発生数の単位時間当たりの閾値を定め、
前記局側装置及び宅側装置の少なくとも一方において検出されたデータ伝送のエラーに基づき前記所定部位について単位時間当たりのエラー発生数を求め、
このエラー発生数を前記閾値と比較することにより、前記所定部位における異常発生とするか否かの判定を行う
ことを特徴とするPONシステムの異常判定方法。
A station-side device, an optical transmission line configured to branch from the optical fiber connected thereto to a plurality of optical fibers via at least one stage of optical coupler, and a home side connected to the end of each branched optical fiber A method for determining an abnormality in a PON system including a device,
PON topology information in the PON system is input to the station side device,
Reflecting the PON topology information, a threshold per unit time of the number of error occurrences is determined for a predetermined part on the PON system,
Obtaining the number of error occurrences per unit time for the predetermined part based on the data transmission error detected in at least one of the station side device and the home side device,
By comparing the number of error occurrences with the threshold value, it is determined whether or not an abnormality occurs in the predetermined part.
JP2005362614A 2005-12-16 2005-12-16 Pon system, its abnormality determining method, and station side device Pending JP2007166446A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005362614A JP2007166446A (en) 2005-12-16 2005-12-16 Pon system, its abnormality determining method, and station side device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005362614A JP2007166446A (en) 2005-12-16 2005-12-16 Pon system, its abnormality determining method, and station side device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2007166446A true JP2007166446A (en) 2007-06-28

Family

ID=38248802

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005362614A Pending JP2007166446A (en) 2005-12-16 2005-12-16 Pon system, its abnormality determining method, and station side device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2007166446A (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012054980A (en) * 2011-10-14 2012-03-15 Sumitomo Electric Ind Ltd Optical burst signal relay device and optical communication system
JP2014517624A (en) * 2011-06-07 2014-07-17 アルカテル−ルーセント Fault detector for optical network communication system
JP5693783B2 (en) * 2012-02-23 2015-04-01 三菱電機株式会社 Network system and topology map generation method
WO2022201477A1 (en) * 2021-03-25 2022-09-29 日本電信電話株式会社 Inference device, inference method, and inference program
CN115967445A (en) * 2022-06-29 2023-04-14 中兴通讯股份有限公司 Method, equipment and system for generating optical network topology

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014517624A (en) * 2011-06-07 2014-07-17 アルカテル−ルーセント Fault detector for optical network communication system
JP2012054980A (en) * 2011-10-14 2012-03-15 Sumitomo Electric Ind Ltd Optical burst signal relay device and optical communication system
JP5693783B2 (en) * 2012-02-23 2015-04-01 三菱電機株式会社 Network system and topology map generation method
US9225607B2 (en) 2012-02-23 2015-12-29 Mitsubishi Electric Corporation Network system and topology map generating method
WO2022201477A1 (en) * 2021-03-25 2022-09-29 日本電信電話株式会社 Inference device, inference method, and inference program
CN115967445A (en) * 2022-06-29 2023-04-14 中兴通讯股份有限公司 Method, equipment and system for generating optical network topology
CN115967445B (en) * 2022-06-29 2024-03-19 中兴通讯股份有限公司 Method, equipment and system for generating optical network topology

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5649147B2 (en) PON protection system self-diagnosis method and PON protection system
KR100687739B1 (en) Method for monitoring link performance and diagnosing active status of link for Ethernet Passive Optical Network
US20070274719A1 (en) Passive optical network rogue optical network unit diagnostics
JP4699234B2 (en) PON system
CN111786804B (en) Link fault monitoring method and device
US20140056582A1 (en) Detecting and communicating potential optical fiber issues in optical networks
CN109120338B (en) Network fault positioning method, device, equipment and medium
CN103023815B (en) Aggregation link load sharing method and device
WO2022001234A1 (en) Method for monitoring optical network operation information, and related device
JP2007166446A (en) Pon system, its abnormality determining method, and station side device
US9203719B2 (en) Communicating alarms between devices of a network
WO2016181666A1 (en) Method for specifying fault terminal and station-side device in pon communications system
US20150215034A1 (en) Pon system and olt
US8521869B2 (en) Method and system for reporting defects within a network
CN105281824A (en) Method and device for detecting constant light-emitting optical network unit (ONU) and network management equipment
JP5434461B2 (en) Fault ONU identification method and fault ONU identification apparatus
CN102025437B (en) Method, system and device for protection switching
US9680568B2 (en) Method and apparatus for alien device identification in passive optical networks
JP5188406B2 (en) Optical line failure section estimation system and failure section estimation device
WO2016082509A1 (en) Method and apparatus for detecting connectivity of label switched path
CN110440391B (en) Loop network protection method and air conditioning system
JP2005175599A (en) Pon system
CN110166858B (en) ONU self-adaptive switching method of PON network
JP5064352B2 (en) Optical communication network system and communication method thereof
CN110138657B (en) Aggregation link switching method, device, equipment and storage medium between switches