JP2014220699A - Reserve system station side optical line termination device and station-side unit - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は予備系局側光回線終端装置及び局側装置に関し、例えば、N:1のPON(Passive Optical Network)プロテクション方式の局側装置に適用し得るものである。 The present invention relates to a standby-system optical line terminating device and a station-side device, and can be applied to, for example, an N: 1 PON (Passive Optical Network) protection system station-side device.
IEEE P1904.1 SIEPON(Standard for Service Interoperability in Ethernet Passive Optical Networks:Ethernetは登録商標)のTask Force3において、GE−PON(Gigabit Ethernet PON)及び10GE−PONにおけるPONプロテクションに関する検討が行なわれている。 IEEE P1904.1 SEIPON (Standard for Service Interoperability in Ethernet Passive Optical Networks: Ethernet is a registered trademark).
ITU−T G.983で規定されたPONプロテクション方式では、運用系と予備系のOLT(Optical Line Terminal;局側光回線終端装置)が1:1の構成であるため設備コストが増大する(特許文献1参照)。 ITU-T G. In the PON protection system defined in 983, the operating system and the standby system OLT (Optical Line Terminal) have a 1: 1 configuration, which increases the equipment cost (see Patent Document 1).
そのため、予備系のOLTを複数系統のPONで共有する方式が検討されており、代表的な方式としてN:1のPONプロテクション方式がある(特許文献2、特許文献3参照)。N:1のPONプロテクション方式は、N系統のPONのいずれか1系統のOLT−光スプリッタ間において障害が発生した場合に、光スイッチを切替え、予備系のOLTを障害系統の光スプリッタに接続させることによって通信を継続する方式である。 Therefore, a method of sharing a standby OLT by a plurality of PONs has been studied, and a N: 1 PON protection method is a typical method (see Patent Documents 2 and 3). In the N: 1 PON protection method, when a failure occurs between any one of the N PON OLT and the optical splitter, the optical switch is switched, and the standby OLT is connected to the failed optical splitter. In this way, communication is continued.
従来のN:1のPONプロテクション方式では、運用系のOLTの状態をOLT内部の制御部で監視し、障害の発生を検知すると、回線切替スイッチに切替指示を行い、予備系OLTと光スイッチ制御部に切替指示を送信し、予備系OLTの内部と光スイッチとを切替え、予備系OLTを光スイッチを介して光スプリッタに接続させた後、障害が発生したOLTにおける所定情報を含む運用開始指示を予備系OLTに送信し、MPCP(Multipoint Control Protocol)ディスカバリ、OAM(Operation Administration and maintenance;保守/運用/管理))ディスカバリ、暗号化、認証処理を実行させて、予備系OLTを有効に立ち上げていた。 In the conventional N: 1 PON protection method, the status of the active OLT is monitored by the control unit inside the OLT, and when a failure is detected, a switching instruction is given to the line switch to control the standby OLT and the optical switch. A switching instruction is transmitted to the unit, the inside of the standby OLT and the optical switch are switched, the standby OLT is connected to the optical splitter via the optical switch, and then an operation start instruction including predetermined information in the failed OLT Is sent to the standby OLT, and MPCP (Multipoint Control Protocol) discovery, OAM (Operation Administration and maintenance)) is executed, and the standby OLT is activated effectively by executing discovery, encryption, and authentication processing. It was.
しかしながら、従来のN:1のPONプロテクション方式では、予備系のOLTに運用開始指示を行った後、予備系のOLTは、MPCPディスカバリ、OAMディスカバリ、暗号化のパラメータの決定処理、認証処理を行なうので、運用開始指示時点から実際に運用が可能となるまでに長い時間がかかり、その結果、通信断時間が長くなるという課題が生じている。 However, in the conventional N: 1 PON protection method, after instructing the standby OLT to start operation, the standby OLT performs MPCP discovery, OAM discovery, encryption parameter determination processing, and authentication processing. Therefore, it takes a long time from when the operation start instruction is given until the actual operation becomes possible, and as a result, there is a problem that the communication disconnection time becomes long.
そのため、予備系への切替に伴う通信断時間を短くできる予備系局側光回線終端装置及び局側装置が望まれている。 Therefore, there is a demand for a standby-system optical line terminal device and a station-side device that can shorten the communication interruption time associated with switching to the standby system.
第1の本発明は、代替可能な複数の運用系局側光回線終端装置と共に局側装置に設けられている予備系局側光回線終端装置において、(1)待機状態において、代替可能な上記各運用系局側光回線終端装置が動作で適用している情報を保持する運用系情報記憶手段と、(2)いずれかの上記運用系局側光回線終端装置に代わって、光回線終端装置としての動作を開始する際、上記運用系情報記憶手段に保持されている情報を取込んで、代替先の上記運用系局側光回線終端装置の動作を引き継ぐ動作継続手段とを有することを特徴とする。 According to a first aspect of the present invention, there is provided a standby station side optical line terminator provided in a station side apparatus together with a plurality of replaceable operating station side optical line terminators. (2) an optical line terminator in place of any one of the above-mentioned active station side optical line terminators; An operation continuation unit that takes in the information held in the operation system information storage unit and takes over the operation of the operation system station side optical line terminator as an alternative destination. And
第2の本発明は、予備系局側光回線終端装置と、この予備系局側光回線終端装置が代替可能な複数の運用系局側光回線終端装置とを有する局側装置において、上記予備系局側光回線終端装置として、第1の本発明の予備系局側光回線終端装置を適用したことを特徴とする。 According to a second aspect of the present invention, there is provided a station-side apparatus having a standby-system-station-side optical line terminator and a plurality of operational-system-station-side optical line-terminating apparatuses that can replace the standby-system-station-side optical line-terminating apparatus As the system side optical line termination device, the standby system station side optical line termination device of the first aspect of the present invention is applied.
本発明によれば、予備系への切替に伴う通信断時間を短くできる予備系局側光回線終端装置及び局側装置を提供できる。 According to the present invention, it is possible to provide a standby station side optical line terminating device and a station side device that can shorten the communication disconnection time associated with switching to the standby system.
(A)主たる実施形態
以下、本発明による予備系局側光回線終端装置及び局側装置の一実施形態を、図面を参照しながら説明する。この実施形態の局側装置は、N:1のPONプロテクション方式に従っているものである。
(A) Main Embodiment An embodiment of a standby station side optical line terminal device and a station side device according to the present invention will be described below with reference to the drawings. The station-side device of this embodiment complies with the N: 1 PON protection method.
(A−1)実施形態の構成
図1は、実施形態の局側装置2を含む光通信システム1の構成を示すブロック図である。図1は、N:1のPONプロテクション方式の「N」が「3」の場合の例を示している。
(A-1) Configuration of Embodiment FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of an
図1において、光通信システム1は、局側装置2と、複数(図1は32×N=32×3=96個の場合を示している)のONU(Optical Network Unit;加入者側光回線終端装置)3−1〜3−96と、3(=N)個の光スプリッタ4−1〜4−3とを備えている。
In FIG. 1, an
局側装置2は、3(=N)個の運用系OLT5−1〜5−3と、実施形態の予備系局側光回線終端装置である予備系OLT6と、全体制御部7とを有する。
The station-side device 2 includes 3 (= N) operation-system OLTs 5-1 to 5-3, a standby-system OLT 6 that is the standby-system station-side optical line termination device of the embodiment, and an
運用系OLT5−1〜5−3はそれぞれ、32台ずつのONU3−1〜3−32、3−33〜3−64、3−65〜3−96を収容し、障害が発生していないときに、運用系としてOLT処理を実行するものである。各運用系OLT5−1〜5−3は、既存の運用系OLTと同様な構成(後述する図2参照)を有している。 When the operational OLTs 5-1 to 5-3 accommodate 32 ONUs 3-1 to 3-32, 3-33 to 3-64, and 3-65 to 3-96, respectively, and no failure occurs In addition, the OLT process is executed as an active system. Each of the operational OLTs 5-1 to 5-3 has a configuration similar to that of the existing operational OLT (see FIG. 2 described later).
予備系OLT6は、運用系OLT5−1〜5−3を含め、運用系OLT5−1〜5−3から光スプリッタ4−1〜4−3へ至る経路で障害が発生した場合に、その障害経路に係るいずれかの運用系OLTに代わって、OLT処理を実行するものである。例えば、予備系OLT6は、運用系OLT5−1に障害が発生すれば運用系OLT5−1に代わってOLT処理を実行し、運用系OLT5−2に障害が発生すれば運用系OLT5−2に代わってOLT処理を実行し、運用系OLT5−3に障害が発生すれば運用系OLT5−3に代わってOLT処理を実行する。すなわち、1:1のPONプロテクション方式とは異なり、N:1(=3:1)のPONプロテクション方式では、予備系OLT6が代替処理する運用系OLTは一意に定まらない。 The standby OLT 6 includes a failure path when a failure occurs on the path from the operation OLTs 5-1 to 5-3 to the optical splitters 4-1 to 4-3, including the operation OLTs 5-1 to 5-3. The OLT process is executed in place of any one of the operational OLTs. For example, the standby OLT 6 executes OLT processing in place of the active OLT 5-1 if a failure occurs in the active OLT 5-1, and replaces the active OLT 5-2 if a failure occurs in the active OLT 5-2. The OLT process is executed, and if a failure occurs in the active OLT 5-3, the OLT process is executed instead of the active OLT 5-3. That is, unlike the 1: 1 PON protection method, the N: 1 (= 3: 1) PON protection method does not uniquely determine the active OLT that the spare OLT 6 performs the substitute process.
全体制御部7は、当該局側装置2の全体を制御するものである。全体制御部7は、例えば、運用系OLT5−1〜5−3や予備系OLT6内の制御部(OLT制御部)と情報を適宜授受するものである。
The
なお、図1では図示していないが、局側装置2は他の構成要素も有している。例えば、上位装置へ向かう上りユーザデータを集線したり、上位装置側からの下りユーザデータを運用系OLT5−1〜5−3別に分配したりする集線装置を備える。 Although not shown in FIG. 1, the station side device 2 also has other components. For example, it includes a concentrator that collects upstream user data destined for a higher-level device and distributes downstream user data from the higher-level device to each of the operational OLTs 5-1 to 5-3.
予備系OLT6は、回線切替スイッチ11、予備系OLT本体12及び光スイッチ13を有する。予備系OLT6は1つのユニットやパッケージや基盤(以下、構成体と呼ぶ)として構成され、その構成体に搭載されている構成要素11〜13を図1では書き出している。そのため、例えば、回線切替スイッチ11が予備系OLT6の外部に設けられている変形例でも良く、光スイッチ13が予備系OLT6の外部に設けられている変形例でも良い。なお、特許請求の範囲では、このような変形例の場合も「予備系局側光回線終端装置」と呼んでいる。 The spare OLT 6 includes a line changeover switch 11, a spare OLT main body 12, and an optical switch 13. The spare OLT 6 is configured as a single unit, package, or base (hereinafter referred to as a component), and the components 11 to 13 mounted on the component are shown in FIG. Therefore, for example, a modification in which the line switch 11 is provided outside the standby system OLT 6 may be used, or a modification in which the optical switch 13 is provided outside the backup system OLT 6 may be used. In the scope of the claims, such a modified example is also called a “standby system station side optical line terminating device”.
回線切替スイッチ11は、図示しない集線装置側に3(=N)個の入出力ポート、OLT側に4(=N+1)個の入出力ポートを有するスイッチである。OLT側の4個の入出力ポートはそれぞれ、運用系OLT5−1〜5−3、予備系OLT本体12に接続されている。回線切替スイッチ11は、基本的には(障害が検出されていないときには)、集線装置側の入出力ポートを運用系OLT5−1〜5−3に繋がっている入出力ポートに接続させる。いずれかの運用系OLT5−i(iは1〜3)に係る経路に障害が生じたときには、回線切替スイッチ11は、後述するOLT制御部12A(若しくは全体制御部7)の制御下で、その運用系OLT5−iに接続されている入出力ポートに代えて、予備系OLT本体12に接続されている入出力ポートを集線装置側の該当する入出力ポートに接続させる。 The line switch 11 is a switch having 3 (= N) input / output ports on the concentrator side (not shown) and 4 (= N + 1) input / output ports on the OLT side. The four input / output ports on the OLT side are connected to the operation system OLTs 5-1 to 5-3 and the standby system OLT main body 12, respectively. The line changeover switch 11 basically connects the input / output ports on the line concentrator side to the input / output ports connected to the operational OLTs 5-1 to 5-3 (when no failure is detected). When a failure occurs in a route related to any one of the active OLTs 5-i (i is 1 to 3), the line changeover switch 11 is controlled under the control of the OLT control unit 12A (or the overall control unit 7) described later. Instead of the input / output port connected to the operational OLT 5-i, the input / output port connected to the standby OLT main body 12 is connected to the corresponding input / output port on the line concentrator side.
予備系OLT本体12は、後述する図2に示すように、運用系OLT5−1〜5−3内部と同様な構成を有し、障害が生じた経路に係る運用系OLT5−iに代わってOLT処理を実行するものである。 As shown in FIG. 2 to be described later, the standby OLT main body 12 has the same configuration as that in the operation system OLTs 5-1 to 5-3, and replaces the operation system OLT 5-i related to the path where the failure has occurred. The process is executed.
この実施形態の場合、予備系OLT本体12は、機能的には、OLTとしての制御動作を実行するOLT制御部12A、OLT制御部12Aによって適宜更新される運用系情報のメモリ12B、運用系OLT5−iからの切替時に下りユーザデータを適宜蓄積する下りバッファ12C等を有している。OLT制御部12Aは、全体制御部7や運用系OLT5−1〜5−3内のOLT制御部との間で、制御データを授受するバスなどを介して運用系情報を授受する。
In the case of this embodiment, the standby OLT main body 12 functionally includes an OLT control unit 12A that executes a control operation as an OLT, an operational system information memory 12B that is appropriately updated by the OLT control unit 12A, and an operational OLT 5 It has a downlink buffer 12C or the like that accumulates downlink user data as appropriate when switching from -i. The OLT control unit 12A exchanges operational system information with the
光スイッチ13は、各光スプリッタ4−1〜4−3に接続されている入出力ポートと、予備系OLT本体12に接続されている入出力ポートとを備える。光スイッチ13は、基本的には(障害が検出されていないときには)、予備系OLT本体12に接続されている入出力ポートを、光スプリッタ4−1〜4−3側のどの入出力ポートとも接続させない。いずれかの運用系OLT5−iに係る経路に障害が生じたときには、光スイッチ13は、OLT制御部12A(若しくは全体制御部7)の制御下で、予備系OLT本体12に接続されている入出力ポートを、光スプリッタ4−iに接続されている入出力ポートに接続させる。 The optical switch 13 includes input / output ports connected to the optical splitters 4-1 to 4-3 and input / output ports connected to the standby OLT main body 12. The optical switch 13 basically connects the input / output ports connected to the standby OLT main body 12 to any input / output ports on the optical splitters 4-1 to 4-3 side (when no failure is detected). Do not connect. When a failure occurs in a route related to any of the active OLTs 5-i, the optical switch 13 is connected to the standby OLT main body 12 under the control of the OLT control unit 12A (or the overall control unit 7). The output port is connected to the input / output port connected to the optical splitter 4-i.
図2は、予備系OLT本体12の内部構成を示すブロック図である。 FIG. 2 is a block diagram showing an internal configuration of the standby OLT main body 12.
図2において、予備系OLT本体12は、上位送受信部21、ブリッジ部22、OAM送受信部23、MPCP送受信部24、CPU部25、RAM部26、ROM部27、PON送信部28、PON受信部29、PON光送受信部30及び制御部間通信部31を有する。これら各部の中に、上述したOLT制御部12A、運用系情報メモリ12B、下りバッファ12Cとして機能する部分が存在する。
In FIG. 2, the standby OLT main body 12 includes an upper transmission /
上位側送受信部21は、図示しない上位装置との間でユーザデータのフレームを授受するものである。
The higher-level transmitter /
ブリッジ部22は、収容しているONUへの転送のためのバッファリングや、優先処理や、上り及び下りフレームの導通監視などを行うものである。ブリッジ部22が、上述した下りバッファ12Cを備えている。
The
OAM送受信部23及びMPCP送受信部24は、PONインタフェースの制御に必要なPON制御フレーム(OAMフレームやMPCPフレーム)を授受するものである。MPCPフレームの種類として、後述するGATEフレームやREPORTフレームなどがある。
The OAM transmission /
PON送信部28は、OAMフレームやMPCPフレームなどのPON制御フレームや、ユーザデータを、PON光送受信部30に与えるものである。PON送信部28の中には、下りのシリアル化、逆シリアル化機能部が内蔵されている。
The
PON光送受信部30は、PON送信部28からの電気信号を光信号へ変換して光スイッチ13に送信したり、光スイッチ13からの光信号を電気信号に変換してPON受信部29へ与えたりするものである。
The PON optical transmission /
PON受信部29は、PON光送受信部30からのユーザデータやPON制御フレームを受信、識別し、ブリッジ部22、OAM送受信部23、MPCP送受信部24へ振り分けるものである。
The
CPU部25は、ROM部27に格納されているプログラムに従い、RAM部26やROM部(一般的なROMだけでなくEEPROM等も含む)27に格納されている設定値などを適用し、RAM部26をワーキングメモリとして用いながら、当該予備系OLT本体12の各部を制御するものである。CPU部25が、主に、上述したOLT制御部12Aを構成している。
The
ROM部27に格納されているプログラムとして、いずれかの運用系OLT5−iから当該予備系OLT6へ切り替える際の処理プログラム(後述する図3参照)や、OLTとして実行しなければならない機能に係るプログラム(例えば、DBA(Dynamic Bandwidth Allocation;動的帯域割当)処理プログラム、MPCPプログラム、OAMプログラム、暗号処理プログラム、認証処理プログラム等)が格納されている。以下では、適宜、例示した各種プログラムと、その各種プログラムの処理のためのデータの通信構成とを併せて、DBA部、MPCP部、OAM部、暗号部、認証部と呼ぶ。
As a program stored in the
RAM部26には、いずれかの運用系OLT5−iから当該予備系OLT6へ切り替える際の処理で利用される各運用系OLT5−1〜5−3に係る情報が記憶されている。すなわち、RAM部26の一部は、機能的に、運用系情報のメモリ12Bを構成している。
The
図3は、予備系OLT本体12における運用系情報メモリ12Bの格納情報例を示す説明図である。 FIG. 3 is an explanatory diagram showing an example of information stored in the operation information memory 12B in the standby OLT main body 12.
運用系情報メモリ12Bには、運用系OLT5−1〜5−3が区別できるようなOLT番号と、各OLT番号に続いて、ONU番号、LLID(Logical Link ID)情報、往復伝搬遅延時間(Round Trip Time;以下、RTTと呼ぶ)、ONUのMAC(Media Access Control)アドレス、ONU登録情報、上り帯域等が記述される。図3では、記載していないが、暗号で適用するキーや認証結果等も運用系情報メモリ12Bに記述されている。 The operational information memory 12B includes an OLT number that can distinguish the operational OLTs 5-1 to 5-3, and each OLT number followed by ONU number, LLID (Logical Link ID) information, and round-trip propagation delay time (Round). Trip Time (hereinafter referred to as RTT), ONU MAC (Media Access Control) address, ONU registration information, upstream bandwidth, and the like are described. Although not shown in FIG. 3, keys and authentication results applied by encryption are also described in the operational system information memory 12B.
ここで、ONU番号、LLID情報、ONUのMACアドレス、ONU登録情報、上り帯域等は、予備系OLT6が待機しているときにも、後述するようなタイミングで適宜、該当する運用系OLT5−1〜5−3から転送されて記述されるものである。一方、RTTは、予備系OLT6が待機しているときに、運用系OLT5−1〜5−3の処理の空き時間等を利用して、予備系OLT6が測定して記述するものである。測定方法については、動作の項の説明で明らかにする。 Here, the ONU number, the LLID information, the ONU MAC address, the ONU registration information, the uplink bandwidth, and the like are appropriately applied to the corresponding operational OLT 5-1 at the timing described later even when the standby OLT 6 is on standby. ˜5-3 to be described. On the other hand, the RTT 6 is measured and described by the standby OLT 6 using the idle time of the processing of the active OLTs 5-1 to 5-3 when the standby OLT 6 is on standby. The measurement method will be clarified in the explanation of the operation section.
当該予備系OLT本体12におけるDBA部、MPCP部、OAM部、暗号部、認証部等は、運用系情報メモリ12Bに上述したような情報が格納されているため、運用系OLT5−iからの切替時に運用系情報メモリ12Bからの情報の設定を受ければ良く、MPCPディスカバリ、OAMディスカバリ、適用する暗号キーの決定処理、認証等を改めて行うことは不要である。 Since the DBA unit, MPCP unit, OAM unit, encryption unit, authentication unit, etc. in the standby OLT main body 12 store the information as described above in the operation system information memory 12B, switching from the operation system OLT 5-i Sometimes it is only necessary to receive information setting from the operational information memory 12B, and it is not necessary to perform MPCP discovery, OAM discovery, encryption key determination processing to be applied, authentication, etc. again.
制御部間通信部31は、当該予備系OLT6におけるOLT制御部12A(CPU部25)と、運用系OLT5−1〜5−3におけるOLT制御部(図示せず)や全体制御部7との間の通信を行うものである。制御部間通信部31は、例えば、外部バス8とのデータ授受するレシーバやドライバで構成されている。例えば、各運用系OLT5−1〜5−3も、それぞれが、予備系OLT6と同様に、1つのユニットやパッケージや基盤などの構成体として構成され、各運用系OLT5−1〜5−3の構成体や予備系OLT6の構成体がバックボードに実装され、バックボード上のバス8を介して相互に通信し得るようになされている。
The inter-control
なお、バックボードには、運用系OLT5−1〜5−3や予備系OLT6後述するような共通レジスタ
この実施形態の運用系OLT5−1〜5−3はそれぞれ、内部機能の図示は省略しているが、当該運用系OLTにおいて、所定情報(図3参照)の更新があったときは、その内部のOLT制御部は、更新された情報を全体制御部7に通知し、全体制御部7の制御下で、予備系OLT6(の予備系OLT本体12)へ与えるようになされている。
Note that the backboards include the operational OLTs 5-1 to 5-3 and the standby OLT 6 which are common registers as described later. However, when the predetermined information (see FIG. 3) is updated in the operational OLT, the internal OLT control unit notifies the
(A−2)実施形態の動作
次に、実施形態の予備系局側光回線終端装置である予備系OLT6を含む局側装置2の動作を説明する。
(A-2) Operation of Embodiment Next, the operation of the station-side device 2 including the standby OLT 6 that is the standby-system optical line terminating device of the embodiment will be described.
まず、作業者が予備系OLT6を局側装置2に実装すると、全体制御部7を用いて各運用系OLT5−1〜5−3に種々の所定情報を設定すると共に、予備系OLT6にも、運用系OLT5−1〜5−3に設定した情報のうち、予め定められている情報を設定する。また、作業者は、各運用系OLT5−1〜5−3に設定しているクロック、ローカルタイムを予備系OLT6にも設定する。各運用系OLT5−1〜5−3や予備系OLT6の基盤とは別の基盤で形成、更新されているクロック、ローカルタイムを適用するように設定する。
First, when the worker mounts the standby system OLT 6 in the station side apparatus 2, the
予備系OLT6の実装後において、各運用系OLT5−1〜5−3における所定情報が更新された場合には、全体制御部7の制御下で、予備系OLT6における運用系情報メモリ12Bの格納情報も更新される。例えば、各運用系OLT5−1〜5−3の情報のうち、ONU登録状態や上り帯域などは、作業者が全体制御部7経由で予備系OLT6に設定する情報であり、MACアドレスやLLIDなどは、ONUと運用系OLTが接続されて運用系OLTで更新(追加)されたときに予備系OLT6に設定される情報である。
If the predetermined information in each of the active OLTs 5-1 to 5-3 is updated after the standby OLT 6 is mounted, the information stored in the active system information memory 12B in the standby OLT 6 under the control of the
運用系OLT5−i(iは1〜3)と光スプリッタ4−iとの距離は、予備系OLT6(光スイッチ13)と光スプリッタ4−iとの距離と異なると想定される。そのため、各運用系OLT5−1〜5−3の情報のうちRTTをそのまま適用することができず、この実施形態では、運用系OLT5−1〜5−3の情報のうち、RTTについては、切替先となる予備系OLT6が計測したRTTを、各運用系OLT5−1〜5−3に係るRTTとして記述することとした。以下、RTTの計測方法を説明する。 It is assumed that the distance between the operation system OLT 5-i (i is 1 to 3) and the optical splitter 4-i is different from the distance between the standby system OLT 6 (optical switch 13) and the optical splitter 4-i. Therefore, the RTT cannot be applied as it is among the information of each of the active OLTs 5-1 to 5-3. In this embodiment, the RTT of the information of the active OLTs 5-1 to 5-3 is switched. The RTT measured by the previous standby system OLT 6 is described as the RTT related to each of the operational systems OLTs 5-1 to 5-3. Hereinafter, an RTT measurement method will be described.
予備系OLT6のOLT制御部12Aは、全体制御部7と協働し、周期的に(例えば、毎日午前2時に)、若しくは、運用系OLT5−iの動作の空きを見付けて、運用系OLT5−iに収容されているONUに係るRTTを計測する。周期的にRTTを計測する場合においては、全体制御部7は、計測しようとするONUを収容している運用系OLT5−iを計測動作期間だけスリープ状態にすることを要する。
The OLT control unit 12A of the standby OLT 6 cooperates with the
予備系OLT6のOLT制御部12Aは、RTTの計測時には、まず、光スイッチ13に切替動作させ、計測しようとするONUを収容している運用系OLT5−iに接続されていた光スプリッタ4−iと光スイッチ13とを接続させ、その後、タイムスタンプを含む下りの制御フレーム(以下の説明では、GATEフレームであるとする)を送信させ、ONUがそれに応じて返信した上りの制御フレーム(以下の説明では、REPORTフレームであるとする)を受信し、以下のような演算によりRTTを算出する。 When measuring the RTT, the OLT control unit 12A of the standby OLT 6 first switches to the optical switch 13 to connect the optical splitter 4-i connected to the operational OLT 5-i that houses the ONU to be measured. Are connected to the optical switch 13, and then a downstream control frame including a time stamp (in the following description, it is assumed to be a GATE frame) is transmitted. In the description, the REPORT frame is received), and the RTT is calculated by the following calculation.
図4は、RTTの算出方法の説明図である。今、予備系OLT6がローカルタイムt0において、タイムスタンプt0を含むGATEフレームをONUに送信し、そのGATEフレームを受信したONUは、受信時点で、自己のローカルタイムをt0とする。ONUは、GATEフレームを受信した時点から、予め定められている待ち時間Twait、GATEフレームで指示されている待ち時間Twait、若しくは、処理遅延のために生じた待ち時間Twaitだけ経過した時点t1(ローカルタイムによる表記)において、タイムスタンプt1を含むREPORTフレームを予備系OLT6に返信する。このREPORTフレームが、予備系OLT6のローカルタイムがt2のときに予備系OLT6に到達したとする。 FIG. 4 is an explanatory diagram of an RTT calculation method. Now, the standby OLT 6 transmits a GATE frame including the time stamp t0 to the ONU at the local time t0, and the ONU that has received the GATE frame sets its local time to t0 at the time of reception. The ONU receives a predetermined waiting time Twait, a waiting time Twait instructed by the GATE frame, or a time t1 (local time) caused by processing delay from the time of receiving the GATE frame. In the notation by time), the REPORT frame including the time stamp t1 is returned to the standby OLT 6. It is assumed that this REPORT frame reaches the standby OLT 6 when the local time of the standby OLT 6 is t2.
RTTは、GATEフレームが予備系OLT6からONUへ伝搬する下り方向の伝搬遅延時間Tdownstreamと、REPORTフレームがONUから予備系OLT6へ伝搬する上り方向の伝搬遅延時間Tupstreamとの和であるが、図4から分かるように、この和の時間は、予備系OLT6がGATEフレームを送出した時点t0とREPORTフレームを受信した時点t2との時間差Tresponseから、ONUがGATEフレームを受信した時点とREPORTフレームを送出した時点との時間差Twaitを引いた時間に等しい。予備系OLT6は、時間差Tresponseをt2−t0と容易に算出できる。また、予備系OLT6は、REPORTフレームに含まれているタイムスタンプt1から、ONUでの時間差Twaitがt1−t0であることが分かる。これにより、予備系OLT6は、以下の(1)式に従ってRTTを算出する。 The RTT is the sum of the downlink propagation delay time Tdownstream in which the GATE frame propagates from the standby OLT 6 to the ONU and the uplink propagation delay time Tupstream in which the REPORT frame propagates from the ONU to the standby OLT 6. As can be seen from this time, the sum of the times when the ONU received the GATE frame and the REPORT frame were transmitted from the time difference Tresponse between the time t0 when the standby OLT 6 sent the GATE frame and the time t2 when the REPORT frame was received. It is equal to the time obtained by subtracting the time difference Twait from the time point. The standby OLT 6 can easily calculate the time difference Treresponse as t2−t0. Further, the standby OLT 6 can be seen from the time stamp t1 included in the REPORT frame that the time difference Twait at the ONU is t1-t0. Thereby, the standby OLT 6 calculates the RTT according to the following equation (1).
RTT=Tdownstream+Tupstream
=Tresponse−Twait
=(t2−t0)−(t1−t0)
=t2−t1 …(1)
予備系OLT6は、各ONUについてRTTを計測して、運用系情報メモリ12Bに記述することにより、運用系情報メモリ12Bに記述すべき情報を完備させることができる。
RTT = Tdownstream + Tupstream
= Tresponse-Twait
= (T2-t0)-(t1-t0)
= T2-t1 (1)
The spare OLT 6 can complete the information to be described in the operational information memory 12B by measuring the RTT for each ONU and describing it in the operational information memory 12B.
例えば、MPCP部が、各ONUにタイムスロットを割当て、その送信時刻を制御する際にRTTが利用される。 For example, the RCP is used when the MPCP unit assigns a time slot to each ONU and controls its transmission time.
図5は、運用系OLT5−iから予備系OLT6へ切り替える際の手順を示すフローチャートである。 FIG. 5 is a flowchart showing a procedure for switching from the active system OLT5-i to the standby system OLT6.
運用系OLT5−iと光スプリッタ4−i間に接続されている光ファイバ、若しくは、運用系OLT5−iに障害が発生した場合には(S100)、運用系OLT5−iは、自律的にDBA処理を停止すると共に(S101)、バックボード上の共通レジスタに異常(障害)を検出した旨を書き込む(S102)。 When a failure occurs in the optical fiber connected between the operation system OLT 5-i and the optical splitter 4-i or the operation system OLT 5-i (S100), the operation system OLT 5-i autonomously performs DBA. The process is stopped (S101), and the fact that an abnormality (failure) has been detected is written in the common register on the backboard (S102).
予備系OLT6のOLT制御部12Aは、共通レジスタを周期的に(例えば10ms)監視しており、共通レジスタの設定内容により、運用系OLT5−iの異常を検出すると(S103)、当該予備系OLT6内の回線切替スイッチ11のOLT側の入出力ポートを、運用系OLT5−iに接続されている入出力ポートから予備系OLT本体12に接続されている入出力ポートに切り替えると共に(S104)、予備系OLT本体12の下りポートは閉塞されているので(待機状態では閉塞されている)、下りバッファ12Cの蓄積を開始させる(S105)。 The OLT control unit 12A of the standby system OLT 6 periodically monitors the common register (for example, 10 ms). When an abnormality of the active system OLT 5-i is detected based on the setting contents of the common register (S103), the standby system OLT 6 The input / output port on the OLT side of the line switch 11 is switched from the input / output port connected to the active OLT 5-i to the input / output port connected to the standby OLT main body 12 (S104). Since the downstream port of the system OLT main body 12 is blocked (blocked in the standby state), accumulation of the downstream buffer 12C is started (S105).
次に、予備系OLT6のOLT制御部12Aは、運用系情報メモリ12Bに設定されている運用系OLT5−iに関する情報(図3参照)を、予備系OLT6のその情報の設定を要する各部(DBA部、MPCP部、OAM部、認証部、暗号部等)に設定する(S106)。 Next, the OLT control unit 12A of the standby OLT 6 receives information (see FIG. 3) regarding the active OLT 5-i set in the active information memory 12B (see FIG. 3). , MPCP unit, OAM unit, authentication unit, encryption unit, etc.) (S106).
最後に、予備系OLT6のOLT制御部12Aは、障害が発生した運用系OLT5−iが接続されている光スプリッタ4−iに予備系OLT本体12を接続するように、光スイッチ13のポートを切り替え(S107)、その後、予備系OLT本体12の下りポートの閉塞を解除する(S108)。 Finally, the OLT control unit 12A of the standby OLT 6 sets the port of the optical switch 13 so as to connect the standby OLT main body 12 to the optical splitter 4-i to which the failed active OLT 5-i is connected. After switching (S107), the blocking of the downstream port of the standby OLT main body 12 is released (S108).
これにより、予備系OLT6を利用したOLT−ONU間の通信が可能となる。 As a result, communication between the OLT and the ONU using the standby OLT 6 becomes possible.
(A−3)実施形態の効果
上記実施形態によれば、待機状態の予備系OLTに、RTTを除き各運用系OLTの動作に必要な情報を保持させると共に、各運用系OLTが適用しているRTTに代えて、当該予備系OLTが計測したRTTを保持させるようにしたので、運用系OLTに障害が発生し、予備系OLTに切り替わった際に、メモリに保持された情報を利用すれば良く、MPCPディスカバリ、OAMディスカバリ、暗号化のパラメータの決定処理、認証処理等を行うことが不要で、高速に予備系OLTに切替えることができる。すなわち、信号導通断なしに切り替えることが期待される。
(A-3) Effect of Embodiment According to the above-described embodiment, the standby OLT in the standby state holds information necessary for the operation of each active OLT except for the RTT, and is applied by each active OLT. Since the RTT measured by the standby OLT is held instead of the existing RTT, if the failure occurs in the active OLT and the standby OLT is switched to, the information held in the memory is used. It is not necessary to perform MPCP discovery, OAM discovery, encryption parameter determination processing, authentication processing, and the like, and it is possible to switch to the standby OLT at high speed. That is, it is expected to switch without signal conduction interruption.
また、上記実施形態によれば、当該予備系OLTが計測したRTTを運用系情報メモリ12Bに保持させておき、予備系OLTに切り替わったときに、当該予備系OLTが計測したRTTを適用するようにしたので、タイムスタンプドリフトが発生せず、ONUと接続したままで切替えることが可能になる。 Further, according to the above-described embodiment, the RTT measured by the standby OLT is held in the operational system information memory 12B, and the RTT measured by the standby OLT is applied when switching to the standby OLT. Therefore, time-stamp drift does not occur, and switching can be performed while connected to the ONU.
(B)他の実施形態
上記実施形態では、N:1のPONプロテクション方式の局側装置に適用した場合を示したが、N:M(M<N)のPONプロテクション方式の局側装置に本発明を適用することができる。ここで、M個の予備系OLTは、代替できる運用系OLTが全ての運用系OLTであっても一部の運用系OLTであっても良い。後者の場合、運用系情報メモリ12Bに保持させておく情報は、当該予備系OLTが代替できる運用系OLTに関する情報である。
(B) Other Embodiments In the above embodiment, the case where the present invention is applied to a station-side apparatus of N: 1 PON protection system is shown. However, the present invention is applied to a station-side apparatus of N: M (M <N) PON protection system. The invention can be applied. Here, the M standby OLTs may be replaced by all the active OLTs or a part of the active OLTs. In the latter case, the information stored in the active system information memory 12B is information related to the active system OLT that can replace the standby system OLT.
1…光通信システム、2…局側装置、3−1〜3−96…ONU、4−1〜4−3…光スプリッタ、5−1〜5−3…運用系OLT、6…予備系OLT、7…全体制御部、11…回線切替スイッチ、12…予備系OLT本体、12A…OLT制御部、12B…運用系情報メモリ、12C…下りバッファ、13…光スイッチ。
DESCRIPTION OF
Claims (3)
待機状態において、代替可能な上記各運用系局側光回線終端装置が動作で適用している情報を保持する運用系情報記憶手段と、
いずれかの上記運用系局側光回線終端装置に代わって、光回線終端装置としての動作を開始する際、上記運用系情報記憶手段に保持されている情報を取込んで、代替先の上記運用系局側光回線終端装置の動作を引き継ぐ動作継続手段と
を有することを特徴とする予備系局側光回線終端装置。 In the standby system station side optical line terminator provided in the station side apparatus together with a plurality of alternative operational system side optical line terminators,
In a standby state, an operational system information storage means for holding information applied by the operation of each of the operational system station side optical line terminators that can be replaced;
When starting operation as an optical line termination device in place of any one of the operational system side optical line termination devices, the information held in the operational system information storage means is taken in, and the replacement destination operation An operation continuation means for taking over the operation of the system station side optical line terminator, and a standby system station side optical line terminator.
当該予備系局側光回線終端装置と、いずれかの上記運用系局側光回線終端装置に収容されている加入者側光回線終端装置との間の往復伝搬遅延時間を計測し、計測に供した上記加入者側光回線終端装置に関する往復伝搬遅延時間として、上記運用系情報記憶手段に保持させる往復伝搬遅延時間測定・書込み手段とをさらに有する
ことを特徴とする請求項1に記載の予備系局側光回線終端装置。 Except for round-trip propagation delay time, operational system information fetching means for fetching information from each operational system station side optical line terminator and holding it in the operational system information storage means,
The round trip propagation delay time between the standby system side optical line terminator and the subscriber side optical line terminator accommodated in any one of the operational system side optical line terminators is measured and used for measurement. 2. The standby system according to claim 1, further comprising a round-trip propagation delay time measuring / writing unit stored in the operational system information storage unit as a round-trip propagation delay time relating to the subscriber-side optical line terminating device. Station side optical line terminator.
上記予備系局側光回線終端装置として、請求項1又は2に記載の予備系局側光回線終端装置を適用したことを特徴とする局側装置。 In a station side device having a standby system station side optical line terminator and a plurality of operational system side optical line terminators that can be substituted for this standby system station side optical line terminator,
A station-side apparatus, wherein the standby-system station-side optical line terminator according to claim 1 is applied as the standby-system station-side optical line terminator.
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