JP2016025575A - Optical line terminal, optical network unit, pon system, and optical communication method - Google Patents

Optical line terminal, optical network unit, pon system, and optical communication method Download PDF

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To continuously provide communication service for an ONU even when performing PON protection.SOLUTION: An optical line terminal 1 according to an embodiment has a redundant configuration having a surplus optical line termination device 13 on the station side. The optical line terminal 1 comprises: an optical switch 14 for switching the optical line termination device 13 on the station side from an active system to a standby system according to a control instruction for redundant switching led by the station side; and a control unit (PON control unit 32) for nullifying OAM events E1 to E4 included in an OAM frame received in a mask period including a transition period of the redundant switching led by the station side from an optical network unit 2, which is an optical line termination device on the subscriber side.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、冗長構成の局側装置を含むPON(Passive Optical Network)に関する。
具体的には、本発明は、局側の光回線終端装置を余分に有する冗長構成の局側装置と、宅側の光回線終端装置である宅側装置と、局側装置と宅側装置を含むPONシステムと、冗長構成の局側装置と宅側装置が行う光通信方法に関する。
The present invention relates to a PON (Passive Optical Network) including redundantly configured station-side devices.
Specifically, the present invention provides a redundant station-side device having an extra station-side optical line terminator, a home-side device that is a home-side optical line terminator, a station-side device, and a home-side device. The present invention relates to an optical communication method performed by a PON system including a station apparatus and a premises apparatus in a redundant configuration.

PONは、局側の光回線終端装置(OSU:Optical Subscriber Unit)と複数の宅側の光回線終端装置(ONU:Optical Network Unit)とを、光スプリッタ等で分岐された光ファイバ網であるPON回線によって接続した通信系である。
PONでは、OSUと複数台のONUがPON回線を共有するので、光ファイバの断線やOSUの故障で通信サービスが止まると、影響が多数の加入者に及ぶ。従って、通信サービスの安定のためには、OSUやPON回線を冗長化することが重要である。
The PON is an optical fiber network in which a station-side optical line termination unit (OSU: Optical Subscriber Unit) and a plurality of home-side optical line termination units (ONU: Optical Network Unit) are branched by an optical splitter or the like. A communication system connected by a line.
In the PON, since the OSU and a plurality of ONUs share the PON line, if the communication service is stopped due to the disconnection of the optical fiber or the failure of the OSU, the influence is exerted on many subscribers. Therefore, it is important to make the OSU and PON lines redundant in order to stabilize the communication service.

PONの構成要素の一部又は全部を冗長化すること、あるいは冗長化された構成要素を切り替えることを「PONプロテクション」という。これには種々の方式がある。
例えば、特許文献1には、OSUを余分に有する冗長構成の局側装置(OLT:Optical Line Terminal)が記載されている。このOLTは、冗長OSUへの切り替え期間中に、光スイッチの切り替えタイミングと各ONUの送信タイミングを適切に制御することにより、PONプロテクションに伴う通信の瞬断を防止する。
Making part or all of the PON components redundant or switching the redundant components is called “PON protection”. There are various methods for this.
For example, Patent Document 1 describes a redundant side station (OLT: Optical Line Terminal) having an extra OSU. The OLT appropriately controls the switching timing of the optical switch and the transmission timing of each ONU during the switching period to the redundant OSU, thereby preventing instantaneous interruption of communication associated with the PON protection.

非特許文献1には、ユーザデータやPONを管理する制御データなど、すべてのデータがイーサネット(登録商標)フレームの形式で通信されるEPON(Ethernet(登録商標) PON)が規定されている。
また、非特許文献1では、EPONで用いるアクセス制御プロトコル(MPCP:Multi-Point Control Protocol)と、通信機器の保守管理に関するOAM(Operations, Administration and Maintenance)のプロトコルも規定されている。
Non-Patent Document 1 defines EPON (Ethernet (registered trademark) PON) in which all data such as user data and control data for managing PON are communicated in the form of an Ethernet (registered trademark) frame.
Non-Patent Document 1 also defines an access control protocol (MPCP: Multi-Point Control Protocol) used in EPON and an OAM (Operations, Administration and Maintenance) protocol related to maintenance management of communication devices.

従って、PONシステムでは、OSU−ONU間でMPCPフレームをやり取りすることにより、ONUの登録、離脱及び上りアクセス多重制御などが行なわれ、OSU−ONU間でOAMフレームをやり取りすることにより、通信機器の保守管理が行われる。
非特許文献1では、OAM機能の1つとして、所定のOAMイベントを検知した装置が対向装置にその旨を通知することも規定されている。この検知を通知するイベントには、例えば、「フレームエラーイベント」、「シンボルエラーイベント」、「リンクフォルト」、及び「クリティカルイベント」などが含まれる。
Therefore, in the PON system, the MPCP frame is exchanged between the OSU and the ONU, and ONU registration, detachment, uplink access multiplexing control, and the like are performed, and the OAM frame is exchanged between the OSU and the ONU. Maintenance management is performed.
In Non-Patent Document 1, as one of the OAM functions, it is also defined that a device that detects a predetermined OAM event notifies the opposite device to that effect. The event for notifying this detection includes, for example, “frame error event”, “symbol error event”, “link fault”, “critical event”, and the like.

また、非特許文献2では、例えばリンクフォルトを含むOAMフレームをOSUがONUから受信すると、OSUが、そのイベントを通知してきたONUの論理リンクを切断(リンクダウン)してもよいことが規定されている。
非特許文献1には、PONプロテクションに関する規約は存在しないが、非特許文献2には、GE−PON及び10GE−PONについてPONプロテクションに関する規約が含まれている。
Non-Patent Document 2 stipulates that, for example, when the OSU receives an OAM frame including a link fault from the ONU, the OSU may disconnect (link down) the logical link of the ONU that has notified the event. ing.
Non-Patent Document 1 does not have rules regarding PON protection, but Non-Patent Document 2 includes rules regarding PON protection for GE-PON and 10GE-PON.

特開2010−147801号公報JP 2010-147801 A

IEEE Std.802.3-2008IEEE Std. 802.3-2008 IEEE Std.P1904.1-2013IEEE Std.P1904.1-2013

OSUを余分に有する冗長構成のOLTが行うPONプロテクションは、光トランシーバを搭載したOSUを切り替える処理であるから、切り替えの遷移期間中に光信号に乱れや強度の低下が生じ、ONUが下り光信号を適切に受信できない場合がある。
このため、OLTがPONプロテクションを行う場合には、切り替え元OSUの配下であったONUが、上記のリンクフォルトやクリティカルイベントなどのOAMイベントを検知する可能性が高くなる。
The PON protection performed by the redundant OLT having an extra OSU is a process of switching an OSU equipped with an optical transceiver. Therefore, the optical signal is disturbed or the intensity is reduced during the switching transition period, and the ONU is a downstream optical signal. May not be properly received.
For this reason, when the OLT performs PON protection, there is a high possibility that the ONU under the switching source OSU detects an OAM event such as the link fault or the critical event.

この場合、例えば、リンクフォルトなどを含むOAMフレームを切り替え先OSUに通知すると、切り替え先OSUがイベントを通知してきたONUの論理リンクを切断してしまい、ONUに継続した通信サービスを提供できなくなる。
また、PONプロテクションに伴ってOAMイベントを検知し易くなったONUが多数のOAMフレームを送信すると、切り替え先OSUが、切り替え直後の短時間に受信した多くのOAMフレームに対応せねばならず、不要な処理負荷が増えるという問題もある。
In this case, for example, when an OAM frame including a link fault is notified to the switching destination OSU, the switching destination OSU disconnects the logical link of the ONU that has notified the event, and it becomes impossible to provide a continuous communication service to the ONU.
In addition, when an ONU that has become easy to detect an OAM event due to PON protection transmits a large number of OAM frames, the switching destination OSU must handle many OAM frames received in a short time immediately after switching, which is unnecessary. There is also a problem that the processing load increases.

本発明は、かかる従来の問題点に鑑み、PONプロテクションを行ってもONUに継続して通信サービスを提供できるようにすることを目的とする。
また、本発明は、PONプロテクションの完了後における切り替え先OSUの処理負荷を軽減することを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above-described conventional problems, and an object of the present invention is to provide a communication service continuously to an ONU even if PON protection is performed.
Another object of the present invention is to reduce the processing load of the switching destination OSU after completion of the PON protection.

(1) 本発明の一態様に係る局側装置は、局側の光回線終端装置を余分に有する冗長構成の局側装置であって、局側主導の冗長切り替えの制御指令に応じて、前記局側の光回線終端装置を運用系から待機系に切り替える光スイッチと、前記局側主導の冗長切り替えの遷移期間を含むマスク期間に、宅側の光回線終端装置である宅側装置から受信したOAMフレームに含まれるOAMイベントを無効とする制御部と、を備える。   (1) A station-side device according to one aspect of the present invention is a redundant-side station-side device having an extra station-side optical line termination device, and the station-side device according to a station-led redundancy switching control command, Received from the home side device, which is the home side optical line terminator, in the optical switch for switching the station side optical line terminator from the active system to the standby system and the mask period including the transition period of the redundancy switching led by the station side And a control unit that invalidates the OAM event included in the OAM frame.

(3) 本発明の一態様に係る宅側装置は、局側の光回線終端装置を余分に有する冗長構成の局側装置とPON回線を用いて光通信する、宅側の光回線終端装置である宅側装置であって、宅側主導の冗長切り替えの契機となる制御フレームを送信するPON送受信部と、前記宅側主導の冗長切り替えの遷移期間を含むマスク期間に検知したOAMイベントを無効とする制御部と、を備える。   (3) A home-side device according to an aspect of the present invention is a home-side optical line termination device that performs optical communication using a PON line with a redundant-side station-side device that has an extra station-side optical line termination device. In a certain home-side device, a PON transmission / reception unit that transmits a control frame that triggers home-initiated redundancy switching, and an OAM event detected in a mask period including a transition period of home-initiated redundancy switching is invalidated. A control unit.

(5) 本発明の別の態様に係る宅側装置は、局側の光回線終端装置を余分に有する冗長構成の局側装置とPON回線を用いて光通信する、宅側の光回線終端装置である宅側装置であって、宅側主導の冗長切り替えの契機となる制御フレームを送信するPON送受信部と、前記宅側主導の冗長切り替えの完了後におけるOAMイベントを検知し難くする制御部と、を備える。   (5) A home side apparatus according to another aspect of the present invention is a home side optical line terminator that performs optical communication using a PON line with a redundant side station apparatus that has an extra station side optical line terminator. A PON transmitting / receiving unit that transmits a control frame that triggers home-initiated redundancy switching, and a control unit that makes it difficult to detect an OAM event after completion of the home-side redundancy switching, .

(6) 本発明の一態様に係るPONシステムは、局側の光回線終端装置を余分に有する冗長構成の局側装置と、前記局側装置とPON回線を用いて光通信する宅側装置とを含むPONシステムであって、上述の局側装置の採用、上述の宅側装置の採用、あるいは、上述の局側装置及び宅側装置の双方の採用のうちのいずれかが選択されている。   (6) A PON system according to an aspect of the present invention includes a redundant station-side device having an extra station-side optical line termination device, and a home-side device that performs optical communication with the station-side device using a PON line. Is selected from among the adoption of the above-mentioned station-side device, the adoption of the above-mentioned home-side device, or the adoption of both the above-mentioned station-side device and the home-side device.

(7) 本発明の一態様に係る光通信方法は、局側の光回線終端装置を余分に有する冗長構成の局側装置と、宅側の光回線終端装置である宅側装置とがPON回線を用いて行う光通信方法であって、下記の(a)〜(c)に定義する少なくとも1つの処理が実行される。   (7) In the optical communication method according to one aspect of the present invention, a redundant station-side device having an extra station-side optical line terminator and a home-side device that is a home-side optical line terminator are PON lines. The at least one process defined in the following (a) to (c) is executed.

(a) 局側装置が、局側主導の冗長切り替えの遷移期間を含むマスク期間に宅側装置から受信したOAMフレームに含まれるOAMイベントを無効とするマスク処理
(b) 宅側装置が、宅側主導の冗長切り替えの遷移期間を含むマスク期間に検知したOAMイベントを無効とするマスク処理
(c) 宅側装置が、宅側主導の冗長切り替えの完了後におけるOAMイベントを検知し難くする検知感度の調整処理
(A) The mask processing in which the station side device invalidates the OAM event included in the OAM frame received from the home side device during the mask period including the transition period of the redundancy switching initiated by the station side. Mask processing for invalidating OAM event detected during mask period including transition period of side-initiated redundancy switching (c) Detection sensitivity that makes home-side device difficult to detect OAM event after completion of home-side redundancy switching Adjustment process

本発明は、上記の特徴的な処理部(制御部など)を備えるPONの通信装置として実現することができるだけでなく、その特徴的な処理をステップとする通信方法として実現したり、かかるステップをコンピュータに実行させるためのプログラムとして実現したりすることができる。
また、上記の特徴的な処理部(制御部など)は、それが行う処理の一部又は全部を実現する半導体集積回路として実現することもできる。
The present invention can be realized not only as a PON communication apparatus including the above-described characteristic processing unit (such as a control unit), but also as a communication method using the characteristic processing as a step. It can be realized as a program to be executed by a computer.
The characteristic processing unit (control unit or the like) described above can also be realized as a semiconductor integrated circuit that realizes part or all of the processing performed by the processing unit.

本発明によれば、PONプロテクションを行ってもONUに継続して通信サービスを提供できるようにすることができる。
また、本発明によれば、PONプロテクションの完了後における切り替え先OSUの処理負荷を軽減することができる。
According to the present invention, a communication service can be continuously provided to an ONU even if PON protection is performed.
Further, according to the present invention, it is possible to reduce the processing load of the switching destination OSU after the completion of the PON protection.

本発明の実施形態に係る局側装置の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the station side apparatus which concerns on embodiment of this invention. OSUの構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of OSU. ONUの構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of ONU. イベント検知部の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of an event detection part. OLTが主導する第1のプロテクションと、その際にOLTが行うマスク処理の一例を示すシーケンス図である。It is a sequence diagram which shows an example of the 1st protection led by OLT and the mask process which OLT performs in that case. 切り替え元OSUによるマスク処理の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the mask process by switching source OSU. 切り替え先OSUによるマスク処理の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the mask process by switching destination OSU. ONUが主導する第2のプロテクションと、その際にONUが行うマスク処理の一例を示すシーケンス図である。It is a sequence diagram which shows an example of the 2nd protection led by ONU, and the mask process which ONU performs in that case. ONUによるマスク処理の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the mask process by ONU. ONUが主導する第2のプロテククションと、その際にONUが行う検知感度の調整処理の一例を示すシーケンス図である。It is a sequence diagram which shows an example of the 2nd protection led by ONU and the adjustment process of the detection sensitivity which ONU performs in that case.

<本発明の実施形態の概要>
以下、本発明の実施形態の概要を列記して説明する。
(1) 本実施形態の局側装置は、局側の光回線終端装置を余分に有する冗長構成の局側装置であって、局側主導の冗長切り替えの制御指令に応じて、前記局側の光回線終端装置を運用系から待機系に切り替える光スイッチと、前記局側主導の冗長切り替えの遷移期間を含むマスク期間に、宅側の光回線終端装置である宅側装置から受信したOAMフレームに含まれるOAMイベントを無効とする制御部と、を備える。
<Outline of Embodiment of the Present Invention>
Hereinafter, an outline of embodiments of the present invention will be listed and described.
(1) The station-side apparatus of the present embodiment is a redundant-side station-side apparatus having an extra station-side optical line terminator, and the station-side apparatus responds to a station-led redundancy switching control command. An optical switch that switches the optical line termination device from the active system to the standby system, and an OAM frame received from the home side device that is the optical line termination device on the home side during the mask period including the transition period of the redundancy switching led by the station side And a control unit that invalidates the included OAM event.

本実施形態の局側装置によれば、制御部が、局側主導の冗長切り替え(第1のPONプロテクション)の遷移期間を含むマスク期間に宅側装置から受信したOAMフレームに含まれるOAMイベントを無効とするので、第1のPONプロテクションの後にONUと通信する切り替え先OSUが、ONUの論理リンクを切断するのを防止することができ、ONUに継続した通信サービスを提供できる。   According to the station side apparatus of the present embodiment, the control unit receives an OAM event included in the OAM frame received from the home side apparatus during the mask period including the transition period of the station side initiated redundancy switching (first PON protection). Since it is invalidated, it is possible to prevent the switching destination OSU that communicates with the ONU after the first PON protection from disconnecting the logical link of the ONU, and to provide a continuous communication service to the ONU.

また、局側装置の制御部がOAMイベントを無効とすることにより、切り替え先OSUは当該OAMイベントに対応する必要がなくなる。
このため、第1のPONプロテクションの完了後における切り替え先OSUの処理負荷を軽減することができる。
Further, since the control unit of the station side device invalidates the OAM event, the switching destination OSU does not need to respond to the OAM event.
For this reason, the processing load of the switching destination OSU after the completion of the first PON protection can be reduced.

(2) 本実施形態の局側装置において、前記制御部は、前記OAMイベントを無効とするか否かの判定を、前記OAMフレームの受信時点が当該OAMイベントの種別に応じて個別に設定された前記マスク期間に入っているか否かによって行うことが好ましい。
この場合、制御部が、イベントの種別に応じて個別に設定されたマスク期間によりOAMイベントの無効を判定するので、マスク期間を一律に設定する場合に比べて、OAMイベントの種別ごとに柔軟にマスク処理を行うことができる。
(2) In the station side apparatus of the present embodiment, the control unit determines whether or not to invalidate the OAM event, and the reception time of the OAM frame is individually set according to the type of the OAM event. It is preferable to carry out the process depending on whether or not the mask period is entered.
In this case, since the control unit determines the invalidity of the OAM event based on the mask period individually set according to the event type, it is more flexible for each OAM event type than when the mask period is set uniformly. Mask processing can be performed.

(3) 本実施形態の宅側装置は、局側の光回線終端装置を余分に有する冗長構成の局側装置とPON回線を用いて光通信する、宅側の光回線終端装置である宅側装置であって、宅側主導の冗長切り替えの契機となる制御フレームを送信するPON送受信部と、前記宅側主導の冗長切り替えの遷移期間を含むマスク期間に検知したOAMイベントを無効とする制御部と、を備える。   (3) The home-side device of this embodiment is a home-side optical line terminator that performs optical communication using a PON line with a redundant-side station-side device that has an extra station-side optical line terminator. PON transmission / reception unit that transmits a control frame that triggers home side-initiated redundancy switching, and a control unit that invalidates an OAM event detected in a mask period including a transition period of home side-initiated redundancy switching And comprising.

本実施形態の宅側装置によれば、制御部が、宅側主導の冗長切り替え(第2のPONプロテクション)の遷移期間を含むマスク期間に検知したOAMイベントを無効とするので、第2のPONプロテクションの後にONUと通信する切り替え先OSUが、ONUの論理リンクを切断するのを防止することができ、ONUに継続した通信サービスを提供できる。   According to the home-side apparatus of this embodiment, the control unit invalidates the OAM event detected in the mask period including the transition period of home-side redundancy switching (second PON protection), so the second PON The switching destination OSU that communicates with the ONU after protection can be prevented from disconnecting the logical link of the ONU, and a continuous communication service can be provided to the ONU.

また、ONUの制御部がOAMイベントを無効とすることにより、切り替え先OSUは、当該OAMイベントを含むOAMフレームを受信することがなく、当該OAMイベントに対応する必要がなくなる。
このため、第2のPONプロテクションの完了後における切り替え先OSUの処理負荷を軽減することができる。
Further, when the control unit of the ONU invalidates the OAM event, the switching destination OSU does not receive an OAM frame including the OAM event and does not need to deal with the OAM event.
For this reason, the processing load of the switching destination OSU after the completion of the second PON protection can be reduced.

(4) 本実施形態の宅側装置において、前記制御部は、前記OAMイベントを無効とするか否かの判定を、前記OAMイベントの取得時点が当該OAMイベントの種別に応じて個別に設定された前記マスク期間に入っているか否かによって行うことが好ましい。
この場合、制御部が、イベントの種別に応じて個別に設定されたマスク期間によりOAMイベントの無効を判定するので、マスク期間を一律に設定する場合に比べて、OAMイベントの種別ごとに柔軟にマスク処理を行うことができる。
(4) In the home side apparatus of the present embodiment, the control unit determines whether or not to invalidate the OAM event, and the acquisition time of the OAM event is individually set according to the type of the OAM event. It is preferable to carry out the process depending on whether or not the mask period is entered.
In this case, since the control unit determines the invalidity of the OAM event based on the mask period individually set according to the event type, it is more flexible for each OAM event type than when the mask period is set uniformly. Mask processing can be performed.

(5) 本実施形態の宅側装置は、局側の光回線終端装置を余分に有する冗長構成の局側装置とPON回線を用いて光通信する、宅側の光回線終端装置である宅側装置であって、宅側主導の冗長切り替えの契機となる制御フレームを送信するPON送受信部と、前記宅側主導の冗長切り替えの完了後におけるOAMイベントを検知し難くする制御部と、を備える。   (5) The home-side device of this embodiment is a home-side optical line terminator that performs optical communication using a PON line with a redundantly configured station-side device that has an extra station-side optical line terminator. A device includes a PON transmission / reception unit that transmits a control frame that triggers home-initiated redundancy switching, and a control unit that makes it difficult to detect an OAM event after the completion of home-initiated redundancy switching.

本実施形態の宅側装置によれば、制御部が、宅側主導の冗長切り替え(第2のPONプロテクション)の完了後におけるOAMイベントを検知し難くするので、第2のPONプロテクションの後にONUと通信する切り替え先OSUが、ONUの論理リンクを切断する可能性を低減することができ、ONUに継続した通信サービスを提供できる。   According to the home-side apparatus of the present embodiment, the control unit makes it difficult to detect an OAM event after the completion of home-driven redundancy switching (second PON protection). It is possible to reduce the possibility that the switching destination OSU that performs communication disconnects the logical link of the ONU, and it is possible to provide a continuous communication service to the ONU.

また、ONUの制御部がOAMイベントを検知し難くすることにより、切り替え先OSUは、当該OAMイベントを含むOAMフレームを受信する可能性が少なくなり、当該OAMイベントに対応する必要性を低減できる。
このため、第2のPONプロテクションの完了後における切り替え先OSUの処理負荷を軽減することができる。
In addition, since the control unit of the ONU makes it difficult to detect the OAM event, the switching destination OSU is less likely to receive an OAM frame including the OAM event, and the necessity for responding to the OAM event can be reduced.
For this reason, the processing load of the switching destination OSU after the completion of the second PON protection can be reduced.

(6) 本実施形態のPONシステムは、局側の光回線終端装置を余分に有する冗長構成の局側装置と、前記局側装置とPON回線を用いて光通信する宅側装置とを含むPONシステムであって、上述の局側装置もしくは上述の宅側装置が採用されている、あるいは、上述の局側装置と上述の宅側装置の双方が採用されている。   (6) The PON system of the present embodiment includes a PON including a redundant station-side apparatus having an extra station-side optical line terminator and a home-side apparatus that performs optical communication with the station-side apparatus using a PON line. In the system, the above-described station-side device or the above-described home-side device is employed, or both the above-described station-side device and the above-described home-side device are employed.

本実施形態のPONシステムによれば、上述の局側装置もしくは上述の宅側装置が採用されている、あるいは、上述の局側装置と上述の宅側装置の双方が採用されているので、上述の局側装置の作用効果及び上述の宅側装置の作用効果のうちの少なくとも1つの作用効果を奏する。   According to the PON system of the present embodiment, the above-mentioned station side device or the above-mentioned home side device is adopted, or both the above-mentioned station side device and the above-mentioned home side device are adopted. At least one of the operational effects of the local apparatus and the operational effects of the above-mentioned home-side apparatus.

(7) 本実施形態の光通信方法は、局側の光回線終端装置を余分に有する冗長構成の局側装置と、宅側の光回線終端装置である宅側装置とがPON回線を用いて行う光通信方法であって、下記の(a)〜(c)に定義する少なくとも1つの処理が実行される。
(a) 局側装置が、局側主導の冗長切り替えの遷移期間を含むマスク期間に宅側装置から受信したOAMフレームに含まれるOAMイベントを無効とするマスク処理
(b) 宅側装置が、宅側主導の冗長切り替えの遷移期間を含むマスク期間に検知したOAMイベントを無効とするマスク処理
(c) 宅側装置が、宅側主導の冗長切り替えの完了後におけるOAMイベントを検知し難くする検知感度の調整処理
(7) In the optical communication method according to the present embodiment, a redundant station-side device having an extra station-side optical line terminator and a home-side device that is a home-side optical line terminator use a PON line. An optical communication method to be performed, in which at least one process defined in the following (a) to (c) is executed.
(A) The mask processing in which the station side device invalidates the OAM event included in the OAM frame received from the home side device during the mask period including the transition period of the redundancy switching initiated by the station side. Mask processing for invalidating OAM event detected during mask period including transition period of side-initiated redundancy switching (c) Detection sensitivity that makes home-side device difficult to detect OAM event after completion of home-side redundancy switching Adjustment process

本実施形態の光通信方法によれば、上記の(a)〜(c)に定義する少なくとも1つの処理が実行されるので、上述の局側装置の作用効果及び上述の宅側装置の作用効果のうちの少なくとも1つの作用効果を奏する。   According to the optical communication method of the present embodiment, since at least one process defined in the above (a) to (c) is executed, the operational effect of the above-mentioned station-side device and the operational effect of the above-mentioned home-side device. At least one of the effects.

<本発明の実施形態の詳細>
以下、図面を参照して、本発明の実施形態の詳細を説明する。なお、以下に記載する実施形態の少なくとも一部を任意に組み合わせてもよい。
本実施形態では、局側(通信事業者側)の光回線終端装置の集合体(OLT)を「局側装置」といい、宅側(加入者側)の光回線終端装置を「宅側装置」という。
<Details of Embodiment of the Present Invention>
Hereinafter, details of embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In addition, you may combine arbitrarily at least one part of embodiment described below.
In this embodiment, a group (OLT) of optical line terminators on the station side (communication service provider side) is referred to as “station side apparatus”, and an optical line terminator on the home side (subscriber side) is referred to as “home side apparatus” "

また、局側の光回線終端装置を「OSU」と略記し、局側装置を「OLT」と略記し、宅側装置を「ONU」と略記することがある。
なお、本実施形態に共通の前提として、PONはイーサネットベースのPON(EPON)であり、IEEE802.3ahで定義されたMPCPフレームによってONUの登録、離脱、ONUへの帯域割当及びONUからの帯域要求などが行なわれるものとする。
Further, the station side optical line termination device may be abbreviated as “OSU”, the station side device may be abbreviated as “OLT”, and the home side device may be abbreviated as “ONU”.
As a premise common to the present embodiment, the PON is an Ethernet-based PON (EPON), and registration of an ONU, separation, allocation of bandwidth to the ONU, and bandwidth request from the ONU by an MPCP frame defined in IEEE 802.3ah. Etc. shall be performed.

〔局側装置の構成〕
図1は、本実施形態の局側装置1の構成例を示すブロック図である。
図1に示すように、本実施形態の光通信システムは、局側装置(OLT)1と、複数の宅側装置(ONU)2と、複数のPON回線3とを含むPONシステムである。
PON回線3は、光カプラ4等よりなる受動光分岐ノードによって光ファイバ5を分岐させたツリー構造の光ファイバ網である。
[Configuration of station side equipment]
FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration example of the station-side device 1 of the present embodiment.
As shown in FIG. 1, the optical communication system of the present embodiment is a PON system including a station side device (OLT) 1, a plurality of home side devices (ONU) 2, and a plurality of PON lines 3.
The PON line 3 is an optical fiber network having a tree structure in which an optical fiber 5 is branched by a passive optical branch node including an optical coupler 4 and the like.

局側装置1には、複数本(図1の例ではN本)のPON回線3が接続され、PON回線3は局側装置1において終端する。すなわち、局側装置1は、PON回線3の幹線(光カプラ4の上位側の光ファイバ5)の終端に接続されている。宅側装置2は、PON回線3の支線(光カプラ4の下位側の光ファイバ5)の終端に接続されている。
局側装置1の上位側は、コア網等よりなる上位網に通じている。宅側装置2の下位側は、LAN(Local Area Network)等よりなる下位網に通じている。
A plurality of PON lines 3 (N in the example of FIG. 1) are connected to the station apparatus 1, and the PON line 3 terminates in the station apparatus 1. That is, the station-side device 1 is connected to the end of the trunk line of the PON line 3 (the optical fiber 5 on the upper side of the optical coupler 4). The home apparatus 2 is connected to the end of a branch line of the PON line 3 (the optical fiber 5 on the lower side of the optical coupler 4).
The upper side of the station side device 1 communicates with an upper network composed of a core network or the like. The lower side of the home device 2 communicates with a lower network such as a LAN (Local Area Network).

局側装置1は、上位側(図1の左側)から順に、集線部11、管理制御部12、複数のOSU13、及び光スイッチ14を備えている。
局側装置1は、余分な数(図1ではN+1個)のOSU13が筐体に収容されたOSU13の集合体であり、OSU13に関してN:1の冗長構成となっている。すなわち、N+1個のOSU13のうち、1〜N番目が運用系(現用)のOSU13であり、N+1番目のOSU13が待機系(予備)のOSU13である。
The station apparatus 1 includes a concentrator 11, a management controller 12, a plurality of OSUs 13, and an optical switch 14 in order from the upper side (left side in FIG. 1).
The station-side device 1 is an aggregate of OSUs 13 in which an extra number (N + 1 in FIG. 1) of OSUs 13 is housed in a casing, and the OSU 13 has an N: 1 redundant configuration. In other words, among the N + 1 OSUs 13, the 1st to Nth OSUs 13 are active (active) OSUs 13, and the (N + 1) th OSU 13 is a standby (standby) OSU 13.

集線部11は、各OSU13から入力された上りフレームを多重して上位網に送信するとともに、上位網から受信した下りフレームを適切なOSU13に振り分ける処理を行なうことができる。   The line concentrator 11 can multiplex the upstream frame input from each OSU 13 and transmit it to the upper network, and can perform a process of distributing the downstream frame received from the upper network to the appropriate OSU 13.

光スイッチ14は、N+1個の上位側ポートと、N個の下位側ポートとを備える。1〜N番目の上位側ポートには運用系OSU13が接続され、N+1番目の上位側ポートには待機系OSU13が接続されている。
また、1〜N番目の上位側ポートに対応する1〜N番目の下位側ポートに、それぞれPON回線3が接続されている。
The optical switch 14 includes N + 1 upper ports and N lower ports. The active OSU 13 is connected to the 1st to Nth higher ports, and the standby OSU 13 is connected to the N + 1th higher port.
The PON lines 3 are connected to the 1st to Nth lower ports corresponding to the 1st to Nth higher ports.

光スイッチ14は、管理制御部12からの制御指令に基づいて、運用系OSU13の代わりに待機系OSU13がPON回線3と繋がるように、ポート間の光伝送経路を切り替えることができる。
例えば、上位側ポートのポート番号を「i」(=1〜N+1)とし、下位側ポートのポート番号を「j」(=1〜N)とすると、光スイッチ14は、管理制御部12から制御指令がない場合は、ポート番号i=ポート番号jとなるように光伝送経路を設定している。
Based on the control command from the management control unit 12, the optical switch 14 can switch the optical transmission path between the ports so that the standby OSU 13 is connected to the PON line 3 instead of the active OSU 13.
For example, when the port number of the upper port is “i” (= 1 to N + 1) and the port number of the lower port is “j” (= 1 to N), the optical switch 14 is controlled from the management control unit 12. When there is no command, the optical transmission path is set so that port number i = port number j.

i=1の運用系OSU13に代えて、i=N+1の待機系OSU13を動作させる制御指令を受けると、光スイッチ14は、ポート番号j=1の下位側ポートの接続先を、ポート番号i=N+1の上位側ポートに切り替える。
同様に、i=2〜Nのいずれかの運用系OSU13に代えて、N+1番目の待機系OSU13を動作させる制御指令を受けると、光スイッチ14は、ポート番号j=2〜Nのいずれかの下位側ポートの接続先を、ポート番号i=N+1の上位側ポートに切り替える。
When receiving a control command for operating the standby OSU 13 with i = N + 1 instead of the active OSU 13 with i = 1, the optical switch 14 changes the connection destination of the lower port with the port number j = 1 to the port number i =. Switch to N + 1 higher port.
Similarly, when a control command for operating the (N + 1) -th standby OSU 13 is received instead of any of the active OSUs 13 with i = 2 to N, the optical switch 14 receives any of the port numbers j = 2 to N. The connection destination of the lower port is switched to the upper port of port number i = N + 1.

管理制御部12は、局側装置1の統括的な制御を行うプロセッサよりなる。管理制御部12と各OSU13(具体的には、図2に示すOSU13のPON制御部32)は、内部バス(図示せず)を介して通信可能に接続されている。
従って、管理制御部12は、各OSU13と個別に情報交換を行うことができ、各OSU13は、他のOSU13と直接的にあるいは管理制御部12を介して間接的に情報交換を行うことができる。
The management control unit 12 includes a processor that performs overall control of the station-side device 1. The management control unit 12 and each OSU 13 (specifically, the PON control unit 32 of the OSU 13 shown in FIG. 2) are communicably connected via an internal bus (not shown).
Therefore, the management control unit 12 can exchange information with each OSU 13 individually, and each OSU 13 can exchange information with other OSUs 13 directly or indirectly through the management control unit 12. .

管理制御部12は、PONプロテクションを実施する場合には、切り替え元となる運用系OSU13、切り替え先となる待機系OSU13、及び光スイッチ14に冗長切り替えの制御指令を送信する。
制御指令を受信した光スイッチ14は、切り替え対象となるOSU13に関して上述のポートの切り替えを行う。制御指令を受信した切り替え先OSU13は、内部の各回路をウェイクアップさせて動作を開始する。制御指令を受信した切り替え元OSU13は、内部の各回路をスリープダウンさせて動作を休止する。
When performing the PON protection, the management control unit 12 transmits a control command for redundant switching to the active OSU 13 as the switching source, the standby OSU 13 as the switching destination, and the optical switch 14.
The optical switch 14 that has received the control command performs the above-described port switching with respect to the OSU 13 to be switched. The switching destination OSU 13 that has received the control command wakes up each internal circuit and starts operation. The switching source OSU 13 that has received the control command sleeps the internal circuits and pauses the operation.

管理制御部12は、局側装置1の操作IF(インタフェース)15と通信可能に接続されている。操作IF15は、管理ネットワーク16を介して通信事業者(ユーザ)の管理装置17と通信可能である。
ユーザは、管理装置17に操作情報を入力することができる。管理装置17は、入力された操作情報を管理制御部12に送信する。管理制御部12は、操作情報にPONプロテクションの実行が含まれる場合には、冗長切り替えの制御指令を生成する。
The management control unit 12 is communicably connected to an operation IF (interface) 15 of the station side device 1. The operation IF 15 can communicate with the management apparatus 17 of the communication carrier (user) via the management network 16.
The user can input operation information to the management device 17. The management device 17 transmits the input operation information to the management control unit 12. When the operation information includes execution of PON protection, the management control unit 12 generates a redundancy switching control command.

なお、図1の構成例では、待機系OSU13が1つだけ設けられた、N:1の冗長切り替え(PONプロテクション)の局側装置1を例示しているが、2つ以上の待機系OSU13を含む局側装置1であってもよい。   In the configuration example of FIG. 1, an N: 1 redundant switching (PON protection) station-side device 1 provided with only one standby OSU 13 is illustrated, but two or more standby OSUs 13 are provided. The station side device 1 may be included.

〔PONプロテクションの方式〕
本実施形態のPONプロテクションは、局側装置1が主導するプロテクション(以下、「第1のプロテクション」という。)と、宅側装置2が主導するプロテクション(以下、「第2のプロテクション」という。)の2つの方式がある。
「第1のプロテクション」には、ユーザによる操作が契機となるプロテクションと、局側装置1による故障検知が契機となるプロテクションがある。
[PON protection method]
The PON protection of the present embodiment is a protection led by the station side device 1 (hereinafter referred to as “first protection”) and a protection led by the home side device 2 (hereinafter referred to as “second protection”). There are two methods.
The “first protection” includes protection triggered by user operation and protection triggered by failure detection by the station side device 1.

前者のプロテクションは、操作IF15に入力された操作情報に基づいて行われるプロテクションである。
後者のプロテクションは、運用系OSU13の故障が検出された場合や、運用系OSU13が上り光信号を一定期間受信しない場合(「Optical LoSイベント」の検出)に行われるプロテクションである。なお、「LoS」は「Loss of Signal」の意味である。以下において、Optical LoSイベントを「LoSイベント」ともいう。
The former protection is protection performed based on the operation information input to the operation IF 15.
The latter protection is protection performed when a failure of the active OSU 13 is detected, or when the active OSU 13 does not receive an upstream optical signal for a certain period of time (detection of “Optical LoS event”). “LoS” means “Loss of Signal”. Hereinafter, the Optical LoS event is also referred to as a “LoS event”.

第1のプロテクションを実施する場合は、管理制御部12は、冗長切り替えの制御指令を生成し、生成した制御指令を切り替え元OSU13、切り替え先OSU13及び光スイッチ14に送信する。
制御指令を受信した切り替え元OSU13は、光スイッチ14の切り替えに先立ち、配下の宅側装置2の管理情報を切り替え先OSU13に転送する。
When performing the first protection, the management control unit 12 generates a control command for redundant switching, and transmits the generated control command to the switching source OSU 13, the switching destination OSU 13, and the optical switch 14.
The switching source OSU 13 that has received the control command transfers the management information of the subordinate home-side device 2 to the switching destination OSU 13 prior to switching of the optical switch 14.

制御指令を受信した光スイッチ14は、宅側装置2が収容されたPON回線3の下位側ポート(j=1〜N)の接続先を、切り替え先OSU13に対応する上位側ポート(i=N+1)に変更する。
その後、切り替え先OSU13は、切り替え元OSU13から転送された宅側装置2の管理情報に基づいて、PON回線3に繋がる配下の宅側装置2と光通信を行う。
The optical switch 14 that has received the control command changes the connection destination of the lower port (j = 1 to N) of the PON line 3 in which the home device 2 is accommodated to the upper port (i = N + 1) corresponding to the switching destination OSU 13. ).
Thereafter, the switching destination OSU 13 performs optical communication with the subordinate home apparatus 2 connected to the PON line 3 based on the management information of the home apparatus 2 transferred from the switching source OSU 13.

なお、切り替え元OSU13が転送する管理情報には、次の情報が含まれる。
1)ONUの種別情報
この種別情報は、例えば、ONUが1GONU、10G非対称ONU又は10G対称ONUのいずれかを示す情報である。
2)ONUのMACアドレス
The management information transferred by the switching source OSU 13 includes the following information.
1) Type information of ONU This type information is information indicating, for example, whether the ONU is a 1GONU, a 10G asymmetric ONU, or a 10G symmetrical ONU.
2) MAC address of ONU

3)ONUのRTT(Round Trip Time)情報
4)QoS(Quality of Service)パラメータ
このパラメータは、当該ONUに設定する優先度クラス、最低保証帯域及び最大許容帯域を定義するためのパラメータである。
5)上位ネットワークにおけるVLANモード
3) ONT RTT (Round Trip Time) Information 4) QoS (Quality of Service) Parameter This parameter is used to define the priority class, minimum guaranteed bandwidth, and maximum allowable bandwidth set for the ONU.
5) VLAN mode in the upper network

「第2のプロテクション」は、宅側装置2による故障検知が契機となるプロテクションである。具体的には、第2のプロテクションは、宅側装置2が下り光信号を一定期間受信しない場合(「LoSイベント」の検出)に行われるプロテクションである。
宅側装置2は、LoSイベントを検出すると、このイベントを含むOAMフレームをOSU13に送信する。このイベントを取得した運用系OSU13は、管理制御部12にその旨を伝え、管理制御部12はこれを契機に第2のプロテクションを実施する。
The “second protection” is protection triggered by failure detection by the home device 2. Specifically, the second protection is protection performed when the home apparatus 2 does not receive the downstream optical signal for a certain period (detection of “LoS event”).
When the home apparatus 2 detects the LoS event, it transmits an OAM frame including this event to the OSU 13. The operational OSU 13 that has acquired this event notifies the management control unit 12 of the fact, and the management control unit 12 implements the second protection in response to this.

第2のプロテクションを実施する場合も、管理制御部12は、冗長切り替えの制御指令を生成し、生成した制御指令を切り替え元OSU13、切り替え先OSU13及び光スイッチ14に送信する。
制御指令を受信した切り替え元OSU13は、光スイッチ14の切り替えに先立ち、配下の宅側装置2の管理情報を切り替え先OSU13に転送する。
Even when the second protection is performed, the management control unit 12 generates a control command for redundant switching, and transmits the generated control command to the switching source OSU 13, the switching destination OSU 13, and the optical switch 14.
The switching source OSU 13 that has received the control command transfers the management information of the subordinate home-side device 2 to the switching destination OSU 13 prior to switching of the optical switch 14.

制御指令を受信した光スイッチ14は、宅側装置2が収容されたPON回線3の下位側ポート(j=1〜N)の接続先を、切り替え先OSU13に対応する上位側ポート(i=N+1)に変更する。
その後、切り替え先OSU13は、切り替え元OSU13から転送された宅側装置2の管理情報に基づいて、PON回線3に繋がる配下の宅側装置2と光通信を行う。
The optical switch 14 that has received the control command changes the connection destination of the lower port (j = 1 to N) of the PON line 3 in which the home device 2 is accommodated to the upper port (i = N + 1) corresponding to the switching destination OSU 13. ).
Thereafter, the switching destination OSU 13 performs optical communication with the subordinate home apparatus 2 connected to the PON line 3 based on the management information of the home apparatus 2 transferred from the switching source OSU 13.

第2のプロテクションにおいて、宅側装置2は、局側装置1でのPONプロテクションの完了を、切り替え先OSU13からの制御フレームの受信によって検出する。
すなわち、宅側装置2(具体的には、図3のPON制御部24)は、自装置においてLoSイベントを検知した後に、切り替え先OSU13から所定の制御フレーム(例えば、MPCPフレーム、拡張MAC制御フレーム及び拡張OAMフレームなど)を受信したことにより、局側装置1による冗長切り替え(PONプロテクション)が完了したことを察知する。
In the second protection, the home apparatus 2 detects the completion of the PON protection in the station apparatus 1 by receiving a control frame from the switching destination OSU 13.
That is, the home apparatus 2 (specifically, the PON control unit 24 in FIG. 3) detects a LoS event in its own apparatus, and then transmits a predetermined control frame (for example, an MPCP frame or an extended MAC control frame) from the switching destination OSU 13. And the extended OAM frame etc.), it is detected that the redundant switching (PON protection) by the station side device 1 has been completed.

〔OSUの構成〕
図2は、OSU13の構成例を示すブロック図である。
図2に示すように、OSU13は、上位側(図2の左側)から下位側に向かって順に、上位網IF(インタフェース)部31、PON制御部32、受信処理部33、送信処理部34、及びPON送受信部35を備えている。また、OSU13は、上りバッファ36及び下りバッファ37を備えている。
[Configuration of OSU]
FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of the OSU 13.
As shown in FIG. 2, the OSU 13 includes, in order from the upper side (left side in FIG. 2) to the lower side, an upper network IF (interface) unit 31, a PON control unit 32, a reception processing unit 33, a transmission processing unit 34, And a PON transceiver unit 35. The OSU 13 includes an upstream buffer 36 and a downstream buffer 37.

PON送受信部35は、光トランシーバにより構成されている。PON送受信部35は、光スイッチ14から入力される1.27μm帯の光信号を電気信号に変換し、その電気信号を受信処理部33に出力する。
PON送受信部35は、送信処理部34から入力される電気信号を1.577μm帯の光信号に変換し、その光信号を光スイッチ14に出力する。
The PON transceiver unit 35 is configured by an optical transceiver. The PON transceiver unit 35 converts the 1.27 μm band optical signal input from the optical switch 14 into an electrical signal, and outputs the electrical signal to the reception processing unit 33.
The PON transmission / reception unit 35 converts the electrical signal input from the transmission processing unit 34 into a 1.577 μm band optical signal and outputs the optical signal to the optical switch 14.

受信処理部33は、PON送受信部35から入力される電気信号からフレームを再構成し、フレーム種別がMPCPフレーム又はOAMフレームなどの制御フレームであれば、その制御フレームをPON制御部32へ出力する。
受信処理部33は、フレーム種別がユーザフレームであれば、それを上りバッファ36へ出力する。
The reception processing unit 33 reconstructs a frame from the electrical signal input from the PON transmission / reception unit 35, and outputs the control frame to the PON control unit 32 if the frame type is a control frame such as an MPCP frame or an OAM frame. .
If the frame type is a user frame, the reception processing unit 33 outputs it to the upstream buffer 36.

上位網IF部31は、上りバッファ36にフレームがあれば、そのフレームを取り出して上位網へ出力するとともに、上位網からフレームが入力されると、そのフレームを下りバッファ37に出力する。
送信処理部34は、PON制御部32から入力されるフレームを、電気信号としてPON送受信部35に出力するとともに、下りバッファ37にフレームがあれば、PON制御部32からのフレームの合間にそれを下りバッファ37から取り出し、電気信号としてPON送受信部35に出力する。
If there is a frame in the upstream buffer 36, the upper network IF unit 31 extracts the frame and outputs it to the upper network. When the frame is input from the upper network, the higher network IF unit 31 outputs the frame to the downstream buffer 37.
The transmission processing unit 34 outputs the frame input from the PON control unit 32 to the PON transmission / reception unit 35 as an electrical signal, and if there is a frame in the down buffer 37, it transmits it between the frames from the PON control unit 32. The data is taken out from the downstream buffer 37 and output to the PON transceiver 35 as an electrical signal.

PON制御部32は、配下のONU2を管理するためのMPCPフレーム及びOAMフレームなどの制御フレームを生成し、生成した制御フレームを、送信処理部34を介してONU2へ送信する。
PON制御部32は、ONU2から送られるMPCPフレーム及びOAMフレームなどの制御フレームを、受信処理部33を介して受信し、受信した制御フレームの内容に対応する処理を行う。
The PON control unit 32 generates control frames such as an MPCP frame and an OAM frame for managing the subordinate ONU 2, and transmits the generated control frame to the ONU 2 via the transmission processing unit 34.
The PON control unit 32 receives control frames such as MPCP frames and OAM frames sent from the ONU 2 via the reception processing unit 33, and performs processing corresponding to the contents of the received control frames.

本実施形態では、OSU13のPON制御部32は、ONU2から受信したOAMフレームに含まれるOAMイベントの種別に応じて、以下の種々の処理を行う。
例えば、ONU2から通知されたOAMイベントがLoSイベントである場合には、PON制御部32は、通知されたLoSイベントを管理制御部12に転送する。ONU2からのLoSイベントの通知は、第2のプロテクションの契機となるからである。
In the present embodiment, the PON control unit 32 of the OSU 13 performs the following various processes according to the type of OAM event included in the OAM frame received from the ONU 2.
For example, when the OAM event notified from the ONU 2 is a LoS event, the PON control unit 32 transfers the notified LoS event to the management control unit 12. This is because the notification of the LoS event from the ONU 2 triggers the second protection.

ONU2から通知されたOAMイベントが、所定期間に受信したOAMフレームに含まれる所定種別のイベントである場合には、PON制御部32は、これらのイベントに対応する処理を実行しないマスク処理を実行する。
すなわち、PON制御部32は、所定期間中に取得した所定種別のイベントを無視する「マスク処理部41」としての機能を有する。なお、OSU13のマスク処理部41が実行するマスク処理(図5〜図7)の詳細については後述する。
When the OAM event notified from the ONU 2 is a predetermined type of event included in the OAM frame received during a predetermined period, the PON control unit 32 executes a mask process that does not execute a process corresponding to these events. .
That is, the PON control unit 32 has a function as a “mask processing unit 41” that ignores a predetermined type of event acquired during a predetermined period. Details of the mask processing (FIGS. 5 to 7) executed by the mask processing unit 41 of the OSU 13 will be described later.

PON制御部32は、自装置に含まれる各部31,33,34,35のいずれかから、故障の検知信号(例えば、PON送受信部35が検知するLoSイベント)を取得すると、その検知信号を管理制御部12に転送する。この検知信号は、第1のプロテクション処理の契機となるからである。
管理制御部12が送信する冗長切り替えの制御指令には、切り替え先の識別番号と切り替え元の識別番号が含まれる。
When the PON control unit 32 acquires a failure detection signal (for example, a LoS event detected by the PON transmission / reception unit 35) from any of the units 31, 33, 34, and 35 included in the own device, the PON control unit 32 manages the detection signal. Transfer to the control unit 12. This is because the detection signal triggers the first protection process.
The redundant switching control command transmitted by the management control unit 12 includes a switching destination identification number and a switching source identification number.

PON制御部32は、制御指令に含まれる切り替え元の識別番号が自装置の識別番号に該当する場合には、自装置がPONプロテクションの切り替え元に指定されたと判断し、OSU13内の各部31,33,34,35にスリープ指示を送信する。
PON制御部32は、制御指令に含まれる切り替え先の識別番号が自装置の識別番号に該当する場合には、自装置がPONプロテクション切り替え先に指定されたと判断し、OSU13内の各部31,33,34,35にウェイク指示を送信する。
When the switching source identification number included in the control command corresponds to the identification number of the own device, the PON control unit 32 determines that the own device is designated as the switching source of the PON protection, and each unit 31 in the OSU 13 A sleep instruction is transmitted to 33, 34, and 35.
When the switching destination identification number included in the control command corresponds to the identification number of the own device, the PON control unit 32 determines that the own device is designated as the PON protection switching destination, and each unit 31, 33 in the OSU 13. , 34 and 35 are transmitted.

〔ONUの構成〕
図3は、ONU2の構成例を示すブロック図である。
図3に示すように、ONU2は、上位側(図3の左側)から下位側に向かって順に、PON送受信部21、送信処理部22、受信処理部23、PON制御部24及び下位網IF(インタフェース)部25を備えている。また、ONU20は、2種類の上りバッファ26,27と、1種類の下りバッファ28を備えている。第1上りバッファ26は制御フレーム用であり、第2上りバッファ27はユーザフレーム用である。
[Configuration of ONU]
FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of the ONU 2.
As shown in FIG. 3, the ONU 2 includes a PON transmission / reception unit 21, a transmission processing unit 22, a reception processing unit 23, a PON control unit 24, and a lower network IF (in order from the upper side (left side in FIG. 3) to the lower side. An interface) unit 25 is provided. The ONU 20 includes two types of upstream buffers 26 and 27 and one type of downstream buffer 28. The first upstream buffer 26 is for control frames, and the second upstream buffer 27 is for user frames.

PON送受信部21は、光トランシーバにより構成されている。PON送受信部21は、PON回線3から入力される1.49μm帯の光信号を電気信号に変換し、その電気信号を受信処理部23に出力する。
PON送受信部21は、送信処理部22から入力される電気信号を1.3μm帯の光信号に変換し、その光信号をPON回線3に出力する。なお、光信号は、送信処理部22から入力されるバーストイネーブル信号がオフの期間は発光しないバースト信号となる。
The PON transmission / reception unit 21 is configured by an optical transceiver. The PON transmission / reception unit 21 converts a 1.49 μm band optical signal input from the PON line 3 into an electrical signal, and outputs the electrical signal to the reception processing unit 23.
The PON transmission / reception unit 21 converts the electrical signal input from the transmission processing unit 22 into a 1.3 μm band optical signal and outputs the optical signal to the PON line 3. The optical signal is a burst signal that does not emit light during a period when the burst enable signal input from the transmission processing unit 22 is off.

受信処理部23は、PON送受信部21から入力される電気信号からフレームを再構成し、LLID(Logical Link ID)が自装置宛ではないフレームと、ブロードキャストのLLIDでないフレームを廃棄する。
受信処理部23は、廃棄されなかったフレームについてはフレーム種別を調べ、それが制御フレームであれば、その制御フレームをPON制御部24へ出力し、ユーザフレームであれば、そのユーザフレームを下りバッファ28へ出力する。
The reception processing unit 23 reconstructs a frame from the electrical signal input from the PON transmission / reception unit 21, and discards a frame whose LLID (Logical Link ID) is not addressed to the own apparatus and a frame that is not a broadcast LLID.
The reception processing unit 23 checks the frame type for a frame that has not been discarded. If the frame is a control frame, the reception processing unit 23 outputs the control frame to the PON control unit 24. To 28.

下位網IF部25は、下りバッファ28にフレームがあれば、そのフレームを取り出して下位網のメディアに応じた下り信号に変換して出力する。
また、下位網IF部25は、下位網から上り信号を受信すると、その上り信号を内部信号へ変換した後でフレームを再構成し、第2上りバッファ27へ出力する。
If there is a frame in the downstream buffer 28, the lower network IF unit 25 extracts the frame, converts it into a downstream signal corresponding to the medium of the lower network, and outputs it.
Further, when receiving the upstream signal from the lower network, the lower network IF unit 25 reconstructs the frame after converting the upstream signal into an internal signal, and outputs the frame to the second upstream buffer 27.

送信処理部22は、PON制御部24からの送信指示に従い、自ら生成したレポートフレームや、第1上りバッファ26及び第2上りバッファ27から取り出したフレームを、電気信号として指示された期間にPON送受信部21に送出する。このとき、送信処理部22はバーストイネーブル信号を有効にする。
PON制御部24からの送信指示には、フレームの対象(レポートフレームか否か)、送信開始時刻及び送信期間などが含まれる。
In accordance with the transmission instruction from the PON control unit 24, the transmission processing unit 22 transmits / receives a report frame generated by itself or a frame extracted from the first upstream buffer 26 and the second upstream buffer 27 during a period instructed as an electrical signal. To the unit 21. At this time, the transmission processing unit 22 validates the burst enable signal.
The transmission instruction from the PON control unit 24 includes a frame target (whether it is a report frame), a transmission start time, a transmission period, and the like.

送信処理部22は、指示された対象がレポートフレームの場合は、レポートフレームを送信し、指示された対象がレポートフレームでない場合は、第1上りバッファ26及び第2上りバッファ27のフレームを送信する。
上記各バッファ26,27からのフレームの取り出しは、第1上りバッファ26の方が第2上りバッファ27よりも高い優先順位で行われる。
The transmission processing unit 22 transmits a report frame when the instructed target is a report frame, and transmits the frames of the first upstream buffer 26 and the second upstream buffer 27 when the instructed target is not a report frame. .
Extraction of frames from the buffers 26 and 27 is performed with higher priority in the first upstream buffer 26 than in the second upstream buffer 27.

送信処理部22は、PON制御部24からレポートフレームの生成を指示された場合、上記各バッファ26,27に保存されている情報量を参照してレポートフレームを生成する。このとき、送信処理部22は、引数として与えられたグラント長に対応したフレーム群については、レポートに含めない。
送信処理部22は、フレームを電気信号に変換する際に、登録要求フレームに対してはブロードキャストのLLIDを付与し、その他のフレーム対しては当該ONU2のLLIDを付与する。
When the transmission processing unit 22 is instructed by the PON control unit 24 to generate a report frame, the transmission processing unit 22 refers to the amount of information stored in the buffers 26 and 27 and generates a report frame. At this time, the transmission processing unit 22 does not include the frame group corresponding to the grant length given as an argument in the report.
When converting the frame into an electrical signal, the transmission processing unit 22 assigns a broadcast LLID to the registration request frame, and assigns the LLID of the ONU 2 to the other frames.

PON制御部24は、OSU13から送られるMPCPフレーム及びOAMフレームなどの制御フレームを、受信処理部23を介して受信し、受信した制御フレームの内容に対応する処理を行う。
PON制御部24は、その応答あるいは自ら生成するMPCPフレーム及びOAMフレームを、送信処理部22を介してOSU13へ送信する。
The PON control unit 24 receives control frames such as MPCP frames and OAM frames sent from the OSU 13 via the reception processing unit 23, and performs processing corresponding to the contents of the received control frames.
The PON control unit 24 transmits the response or the MPCP frame and the OAM frame generated by itself to the OSU 13 via the transmission processing unit 22.

受信処理部23は、所定のOAMイベントを検知するイベント検知部43を有する。イベント検知部43が検知するOAMイベントには、例えば次のイベントが含まれる。
1)フレームエラーイベント
2)シンボルエラーイベント
3)リンクフォルト
4)クリティカルイベント
5)Optical LoSイベント
The reception processing unit 23 includes an event detection unit 43 that detects a predetermined OAM event. The OAM event detected by the event detection unit 43 includes, for example, the following events.
1) Frame error event 2) Symbol error event 3) Link fault 4) Critical event 5) Optical LoS event

フレームエラーイベントとは、所定期間に受信したフレームに所定数以上のエラーを含むフレームがあることを意味する。
シンボルエラーイベントとは、所定期間に受信した受信信号に含まれるシンボル(符号)に所定数以上のエラーがあることを意味する。
リンクフォルトとは、ある程度の受光強度は得られているが、光電変換後の増幅信号の電圧が所定値より低い状態(無信号状態)が所定期間以上継続することを意味する。
A frame error event means that a frame received in a predetermined period includes a frame including a predetermined number of errors.
The symbol error event means that there are a predetermined number or more of errors in symbols (codes) included in a received signal received during a predetermined period.
The link fault means that a certain received light intensity is obtained, but a state where the voltage of the amplified signal after photoelectric conversion is lower than a predetermined value (no signal state) continues for a predetermined period or longer.

クリティカルイベントとは、IEEE Std.802.3には規定されていないベンダー依存のイベントである。本実施形態では、光トランシーバの光送信部に何らかの故障が発生したこと、例えば、レーザー素子の駆動電圧が閾値未満となったことと定義する。
Optical LoSイベントとは、前述の通り、光信号(ONU2の場合には下り光信号)を一定期間受信しないことを意味する。
イベント検知部43は、上記のいずれかのイベントを検知すると、それらのイベントをPON制御部24に通知する。
A critical event is a vendor-dependent event that is not defined in IEEE Std.802.3. In the present embodiment, it is defined that some failure has occurred in the optical transmitter of the optical transceiver, for example, that the drive voltage of the laser element has become less than a threshold value.
As described above, the Optical LoS event means that an optical signal (downstream optical signal in the case of ONU2) is not received for a certain period.
When detecting any of the above events, the event detection unit 43 notifies the PON control unit 24 of those events.

本実施形態では、ONU2のPON制御部24は、イベント検知部43から通知されたOAMイベントの種別に応じて、以下の種々の処理を行う。
例えば、イベント検知部43から通知されたOAMイベントがLoSイベントである場合には、PON制御部32は、LoSイベントを含むOAMフレームを生成し、生成したOAMフレームを第1上りバッファ26に出力する。ONU2からのLoSイベントの通知は、第2のプロテクションの契機となるからである。
In the present embodiment, the PON control unit 24 of the ONU 2 performs the following various processes according to the type of OAM event notified from the event detection unit 43.
For example, when the OAM event notified from the event detection unit 43 is a LoS event, the PON control unit 32 generates an OAM frame including the LoS event, and outputs the generated OAM frame to the first upstream buffer 26. . This is because the notification of the LoS event from the ONU 2 triggers the second protection.

イベント検知部43から通知されたOAMイベントが、所定期間に通知された所定種別のイベントである場合には、PON制御部32は、これらのイベントをOSU13に通知しないマスク処理を実行する。
すなわち、PON制御部24は、所定期間中に取得した所定種別のイベントを対向装置に通知しない「マスク処理部42」としての機能を有する。なお、ONU2のマスク処理部42が実行するマスク処理(図8及び図9)の詳細については後述する。
When the OAM event notified from the event detection unit 43 is a predetermined type of event notified during a predetermined period, the PON control unit 32 executes a mask process that does not notify the OSU 13 of these events.
That is, the PON control unit 24 has a function as a “mask processing unit 42” that does not notify the opposite device of a predetermined type of event acquired during a predetermined period. Details of the mask processing (FIGS. 8 and 9) executed by the mask processing unit 42 of the ONU 2 will be described later.

〔イベント検知部の構成〕
図4は、イベント検知部43の構成例を示すブロック図である。
図4に示すように、イベント検知部43は、イベント通知部50、フレームエラー検知部51、及びシンボルエラー検知部52を備えている。
光トランシーバ21の光受信部56が出力する電気信号は、図示しない物理層符号化部にて符号化されてシンボルエラー判定部201に入力される。シンボルエラー判定部201は、電気信号をMACフレームに生成してフレームエラー判定部101に出力する。
[Configuration of event detector]
FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of the event detection unit 43.
As shown in FIG. 4, the event detection unit 43 includes an event notification unit 50, a frame error detection unit 51, and a symbol error detection unit 52.
The electrical signal output from the optical receiving unit 56 of the optical transceiver 21 is encoded by a physical layer encoding unit (not shown) and input to the symbol error determination unit 201. The symbol error determination unit 201 generates an electrical signal as a MAC frame and outputs it to the frame error determination unit 101.

フレームエラー検知部51は、フレームエラー判定部101、エラーカウンタ102、観測タイマー103、及びエラー数判定部104を含む。
フレームエラー判定部101は、シンボルエラー判定部201から入力されたMACフレームのエラーを検出すると、検出信号をエラーカウンタ102に出力する。
観測タイマー103は、PON制御部24から指示された観測周期C1を計測し、観測周期C1の経過ごとにエラーカウンタ102にカウントのリセット信号を出力する。
The frame error detection unit 51 includes a frame error determination unit 101, an error counter 102, an observation timer 103, and an error number determination unit 104.
When the frame error determination unit 101 detects an error in the MAC frame input from the symbol error determination unit 201, the frame error determination unit 101 outputs a detection signal to the error counter 102.
The observation timer 103 measures the observation period C1 instructed from the PON control unit 24, and outputs a count reset signal to the error counter 102 every time the observation period C1 elapses.

エラーカウンタ102は、観測タイマー103からリセット信号を受けると、前回のリセット信号から今回のリセット信号までにカウントした検出信号の数をエラー数判定部104に出力する。
エラー数判定部104は、取得した検出信号の数がPON制御部24から指示された閾値Th1以上である場合にフレームエラーありと判定し、その判定結果(フレームエラーイベント)をイベント通知部50に出力する。
When receiving the reset signal from the observation timer 103, the error counter 102 outputs the number of detection signals counted from the previous reset signal to the current reset signal to the error number determination unit 104.
The error number determination unit 104 determines that there is a frame error when the number of acquired detection signals is equal to or greater than the threshold value Th1 instructed from the PON control unit 24, and sends the determination result (frame error event) to the event notification unit 50. Output.

シンボルエラー検知部52は、シンボルエラー判定部201、エラーカウンタ202、観測タイマー203、及びエラー数判定部204を含む。
シンボルエラー判定部201は、光受信部56から入力されたデジタル信号の符号エラーを検出すると、検出信号をエラーカウンタ202に出力する。
観測タイマー203は、PON制御部24から指示された観測周期C2を計測し、観測周期C2の経過ごとにエラーカウンタ202にカウントのリセット信号を出力する。
The symbol error detection unit 52 includes a symbol error determination unit 201, an error counter 202, an observation timer 203, and an error number determination unit 204.
When the symbol error determination unit 201 detects a code error of the digital signal input from the optical reception unit 56, the symbol error determination unit 201 outputs a detection signal to the error counter 202.
The observation timer 203 measures the observation period C2 instructed from the PON control unit 24, and outputs a count reset signal to the error counter 202 every time the observation period C2 elapses.

エラーカウンタ202は、観測タイマー203からリセット信号を受けると、前回のリセット信号から今回のリセット信号までにカウントした検出信号の数をエラー数判定部204に出力する。
エラー数判定部204は、取得した検出信号の数がPON制御部24から指示された閾値Th2以上である場合にシンボルエラーありと判定し、その判定結果(シンボルエラーイベント)をイベント通知部50に出力する。
When the error counter 202 receives the reset signal from the observation timer 203, the error counter 202 outputs the number of detection signals counted from the previous reset signal to the current reset signal to the error number determination unit 204.
The error number determination unit 204 determines that there is a symbol error when the number of acquired detection signals is equal to or greater than the threshold Th2 instructed from the PON control unit 24, and sends the determination result (symbol error event) to the event notification unit 50. Output.

光トランシーバ21は、受信異常検知部53を備える。受信異常検知部53は、光受信部56が出力する電気信号の増幅電圧を測定する測定器よりなる。
受信異常検知部53は、増幅後の電気信号がPON制御部24から指示された閾値Th3以下である状態(無信号状態)が、所定期間以上継続した場合にリンクフォルトの発生と判定し、その判定結果(リンクフォルト)をイベント通知部50に出力する。
The optical transceiver 21 includes a reception abnormality detection unit 53. The reception abnormality detection unit 53 includes a measuring device that measures the amplified voltage of the electric signal output from the optical reception unit 56.
The reception abnormality detection unit 53 determines that a link fault has occurred when a state where the amplified electrical signal is equal to or less than the threshold Th3 instructed from the PON control unit 24 (no signal state) continues for a predetermined period or longer. The determination result (link fault) is output to the event notification unit 50.

光トランシーバ21は、光送信部のための故障判定部54を備える。故障判定部54は、レーザー素子の駆動電圧を測定する測定器よりなる。
故障判定部54は、レーザー素子の駆動電圧がPON制御部24から指示された閾値Th4以下である状態が、所定期間以上継続した場合にクリティカルイベントの発生と判定し、その判定結果(クリティカルイベント)をイベント通知部50に出力する。
The optical transceiver 21 includes a failure determination unit 54 for the optical transmission unit. The failure determination unit 54 includes a measuring device that measures the driving voltage of the laser element.
The failure determination unit 54 determines that a critical event has occurred when a state where the drive voltage of the laser element is equal to or less than the threshold Th4 instructed from the PON control unit 24 continues for a predetermined period or longer, and the determination result (critical event) Is output to the event notification unit 50.

光トランシーバ21は、受光強度測定部55を備える。受光強度測定部55は、PON回線3から光受信部56に入力される下り光信号の強度を測定する測定器よりなる。
受光強度測定部55は、下り光信号が所定の閾値以下である状態(無光状態)が、所定期間以上継続した場合にLoSイベントの発生と判定し、その判定結果(LoSイベント)をイベント通知部50に出力する。
イベント通知部50は、上述の各部51〜55から所定のOAMイベントが入力されると、入力されたOAMイベントをPON制御部24に通知する。
The optical transceiver 21 includes a received light intensity measurement unit 55. The received light intensity measuring unit 55 is a measuring device that measures the intensity of the downstream optical signal input from the PON line 3 to the optical receiving unit 56.
The received light intensity measurement unit 55 determines that a LoS event has occurred when the downstream light signal is below a predetermined threshold value (no light state) for a predetermined period or longer, and notifies the event of the determination result (LoS event). To the unit 50.
When a predetermined OAM event is input from each of the above-described units 51 to 55, the event notification unit 50 notifies the PON control unit 24 of the input OAM event.

〔第1実施形態:OLTよるマスク処理〕
図5は、OLT1が主導する第1のプロテクションと、その際にOLT1が行うマスク処理の一例を示すシーケンス図である。
なお、以下の説明では、処理主体がOSU13になっているが、実際の処理主体は、OSU13に搭載されたPON制御部32(図2のマスク処理部41)である。図6及び図7のフローチャートについても同様である。
[First Embodiment: Mask Processing by OLT]
FIG. 5 is a sequence diagram showing an example of the first protection led by the OLT 1 and the mask processing performed by the OLT 1 at that time.
In the following description, the processing entity is the OSU 13, but the actual processing entity is the PON control unit 32 (the mask processing unit 41 in FIG. 2) installed in the OSU 13. The same applies to the flowcharts of FIGS.

図5において、tsは冗長切り替えの「開始時点」を示し、teは冗長切り替えの「完了時点」を示す。具体的には、開始時点tsは、切り替え元OSU13がONU2の管理情報の提供を開始した時点であり、完了時点teは、切り替え先OSU13がONU2の管理情報の提供を受けて通信の準備が整った時点である。
局側主導の冗長切り替えである第1プロテクションにおいては、開始時点tsから完了時点teまでの期間を、当該冗長切り替えの「遷移期間」とする。
In FIG. 5, ts indicates the “start time” of the redundant switching, and te indicates the “completion time” of the redundant switching. Specifically, the start time point ts is the time point when the switching source OSU 13 starts providing the management information of the ONU 2, and the completion time point te is ready for communication when the switching destination OSU 13 receives the management information of the ONU 2 It is the time.
In the first protection, which is station side-initiated redundancy switching, the period from the start time ts to the completion time te is defined as the “transition period” of the redundancy switching.

図5中のE1〜E4は、第1のプロテクションの開始及び完了の前後に、ONU2から通知されるOAMイベントの種別を示している。
具体的には、図5に記載の通り、イベントE1は「フレームエラーイベント」を示し、イベントE2は「シンボルエラーイベント」を示し、イベントE3は「リンクフォルト」を示し、イベントE4は「クリティカルイベント」を示す。
E1 to E4 in FIG. 5 indicate types of OAM events notified from the ONU 2 before and after the start and completion of the first protection.
Specifically, as shown in FIG. 5, event E1 indicates a “frame error event”, event E2 indicates a “symbol error event”, event E3 indicates a “link fault”, and event E4 indicates a “critical event”. Is shown.

M1〜M4のボックスは、イベントE1〜E4ごとに時間長が異なるように予め設定された「マスク期間」を示している。
各マスク期間M1〜M4は、少なくともts〜teまでの期間を含み、添え字の数値が大きい方のマスク期間は添え字の数値が小さい方のマスク期間を包含する時間長となるように設定されている。すなわち、マスク期間Mの添え字をm,nとし、n>mとすると、マスク期間Mnはマスク期間Mmを包含する。
The boxes M1 to M4 indicate “mask periods” set in advance so that the time lengths differ for the events E1 to E4.
Each of the mask periods M1 to M4 includes at least a period from ts to te, and the mask period having a larger subscript value is set to have a time length including the mask period having a smaller subscript value. ing. That is, if the subscripts of the mask period M are m and n and n> m, the mask period Mn includes the mask period Mm.

具体的には、マスク期間M1〜M4の開始時点ts以前の事前期間を、それぞれTbef_1〜Tbef_4とすると、マスク期間M1〜M4の事前期間Tbef_1〜Tbef_4には、次の不等式が成立する。Tbef_1≦Tbef_2≦Tbef_3≦Tbef_4
また、マスク期間M1〜M4の完了時点te以後の事後期間を、それぞれTaft_1〜Taft_4とすると、マスク期間M1〜M4の事後期間Taft_1〜Taft_4には、次の不等式が成立する。Taft_1≦Taft_2≦Taft_3≦Taft_4
Specifically, if the prior periods before the start time ts of the mask periods M1 to M4 are Tbef_1 to Tbef_4, respectively, the following inequalities are established in the prior periods Tbef_1 to Tbef_4 of the mask periods M1 to M4. Tbef_1 ≦ Tbef_2 ≦ Tbef_3 ≦ Tbef_4
Further, if the posterior periods after the completion time te of the mask periods M1 to M4 are Taft_1 to Taft_4, the following inequalities are established in the posterior periods Taft_1 to Taft_4 of the mask periods M1 to M4. Taft_1 ≦ Taft_2 ≦ Taft_3 ≦ Taft_4

図5に示す例では、切り替え元OSU13は、開始時点ts以前に5つのOAMフレームを受信している。これらのOAMフレームに含まれるOAMイベントの種別は、前から順に、E1→E4→E3→E2→E1となっている。
この場合、イベントE1を含む最初のOAMフレームの受信時は、イベントE1に対応するマスク期間M1から外れているので、切り替え元OSU13は、取得したイベントE1(フレームエラーイベント)を有効とする。
In the example illustrated in FIG. 5, the switching source OSU 13 has received five OAM frames before the start time ts. The types of OAM events included in these OAM frames are E1 → E4 → E3 → E2 → E1 in order from the front.
In this case, when the first OAM frame including the event E1 is received, the switching source OSU 13 validates the acquired event E1 (frame error event) because it is out of the mask period M1 corresponding to the event E1.

イベントE4を含む2番目のOAMフレームの受信時は、イベントE4に対応するマスク期間M4の期間内であるので、切り替え元OSU13は、取得したイベントE4(クリティカルイベント)を無効とする。
イベントE3を含む3番目のOAMフレームの受信時は、イベントE3に対応するマスク期間M3の期間内であるので、切り替え元OSU13は、取得したイベントE3(リンクフォルト)を無効とする。
Since the reception of the second OAM frame including the event E4 is within the mask period M4 corresponding to the event E4, the switching source OSU 13 invalidates the acquired event E4 (critical event).
Since the reception of the third OAM frame including the event E3 is within the mask period M3 corresponding to the event E3, the switching source OSU 13 invalidates the acquired event E3 (link fault).

イベントE2を含む4番目のOAMフレームの受信時は、イベントE2に対応するマスク期間M2の期間内であるので、切り替え元OSU13は、取得したイベントE2(シンボルエラーイベント)を無効とする。
イベントE1を含む5番目のOAMフレームの受信時は、イベントE1に対応するマスク期間M1の期間内であるので、切り替え元OSU13は、取得したイベントE1(フレームエラーイベント)を無効とする。
Since the reception of the fourth OAM frame including the event E2 is within the mask period M2 corresponding to the event E2, the switching source OSU 13 invalidates the acquired event E2 (symbol error event).
Since the reception of the fifth OAM frame including the event E1 is within the mask period M1 corresponding to the event E1, the switching source OSU 13 invalidates the acquired event E1 (frame error event).

このように、マスク期間M1〜M4の事前期間Tbef_1〜Tbef_4の開始までに、各マスク期間M1〜M4に対応するイベントE1〜E4が通知された場合には、切り替え元OSU13は通知されたイベントE1〜E4を有効とする。
逆に、マスク期間M1〜M4の事前期間Tbef_1〜Tbef_4の開始後に、各マスク期間M1〜M4に対応するイベントE1〜E4が通知された場合には、切り替え元OSU13は通知されたイベントE1〜E4を無効とする。
As described above, when the events E1 to E4 corresponding to the mask periods M1 to M4 are notified before the start of the prior periods Tbef_1 to Tbef_4 of the mask periods M1 to M4, the switching source OSU 13 notifies the notified event E1. -E4 is valid.
Conversely, when the events E1 to E4 corresponding to the mask periods M1 to M4 are notified after the start of the prior periods Tbef_1 to Tbef_4 of the mask periods M1 to M4, the switching source OSU 13 notifies the notified events E1 to E4. Is invalid.

図5に示す例では、開始時点tsから完了時点teまでの遷移期間中に、ONU2がイベントE1を含む2つのOAMフレームを送信している。
この期間中においては、切り替え元OSU13と切り替え先OSU13は、受信したOAMフレームに含まれるすべての種別のイベントを無効とする。その理由は、冗長切り替えの遷移期間中は、切り替え先OSU13へのONU2の管理情報の提供が未完了の可能性が高く、適切なPON通信を保証できないからである。
In the example illustrated in FIG. 5, the ONU 2 transmits two OAM frames including the event E1 during the transition period from the start time ts to the completion time te.
During this period, the switching source OSU 13 and the switching destination OSU 13 invalidate all types of events included in the received OAM frame. The reason is that during the transition period of the redundant switching, there is a high possibility that the management information of the ONU 2 to the switching destination OSU 13 is not yet completed, and appropriate PON communication cannot be guaranteed.

図5に示す例では、切り替え先OSU13は、完了時点te以後に5つのOAMフレームを受信しており、これらのOAMフレームに含まれるOAMイベントの種別は、前から順に、E1→E2→E3→E4→E1となっている。
この場合、イベントE1を含む最初のOAMフレームの受信時は、イベントE1に対応するマスク期間M1内であるので、切り替え先OSU13は、取得したイベントE1(フレームエラーイベント)を無効とする。
In the example illustrated in FIG. 5, the switching destination OSU 13 has received five OAM frames after the completion time te, and the types of OAM events included in these OAM frames are E1 → E2 → E3 → E4 → E1.
In this case, since the first OAM frame including the event E1 is received within the mask period M1 corresponding to the event E1, the switching destination OSU 13 invalidates the acquired event E1 (frame error event).

イベントE2を含む2番目のOAMフレームの受信時は、イベントE2に対応するマスク期間M2の期間内であるので、切り替え先OSU13は、取得したイベントE2(シンボルエラーイベント)を無効とする。
イベントE3を含む3番目のOAMフレームの受信時は、イベントE3に対応するマスク期間M3の期間内であるので、切り替え先OSU13は、取得したイベントE3(リンクフォルト)を無効とする。
Since the second OAM frame including the event E2 is received within the mask period M2 corresponding to the event E2, the switching destination OSU 13 invalidates the acquired event E2 (symbol error event).
Since the reception of the third OAM frame including the event E3 is within the mask period M3 corresponding to the event E3, the switching destination OSU 13 invalidates the acquired event E3 (link fault).

イベントE4を含む4番目のOAMフレームの受信時は、イベントE4に対応するマスク期間M4の期間内であるので、切り替え先OSU13は、取得したイベントE4(クリティカルイベント)を無効とする。
イベントE1を含む5番目のOAMフレームの受信時は、イベントE1に対応するマスク期間M1から外れているので、切り替え先OSU13は、取得したイベントE1(フレームエラーイベント)を有効とする。
Since the reception of the fourth OAM frame including the event E4 is within the mask period M4 corresponding to the event E4, the switching destination OSU 13 invalidates the acquired event E4 (critical event).
When the fifth OAM frame including the event E1 is received, it is out of the mask period M1 corresponding to the event E1, so the switching destination OSU 13 validates the acquired event E1 (frame error event).

このように、マスク期間M1〜M4の事後期間Taft_1〜Taft_4の終了までに、各マスク期間M1〜M4に対応するイベントE1〜E4が通知された場合には、切り替え先OSU13は通知されたイベントE1〜E4を無効とする。
逆に、マスク期間M1〜M4の事後期間Taft_1〜Taft_4の終了後に、各マスク期間M1〜M4に対応するイベントE1〜E4が通知された場合には、切り替え先OSU13は通知されたイベントE1〜E4を有効とする。
As described above, when the events E1 to E4 corresponding to the mask periods M1 to M4 are notified by the end of the subsequent periods Taft_1 to Taft_4 of the mask periods M1 to M4, the switching destination OSU 13 notifies the notified event E1. -E4 is invalidated.
Conversely, when the events E1 to E4 corresponding to the mask periods M1 to M4 are notified after the posterior periods Taft_1 to Taft_4 of the mask periods M1 to M4, the switching destination OSU 13 notifies the notified events E1 to E4. Is valid.

図6は、切り替え元OSU13によるマスク処理の一例を示すフローチャートである。
図6に示すように、切り替え元OSU13は、所定のイベントE1〜E4を含むOAMフレームを受信すると(ステップS10)、まず、自装置が切り替え処理中であるか否かを判定する(ステップS11)。この判定は、具体的には、冗長切り替えの開始時点tsを経過しているか否かによって行われる。
FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of mask processing by the switching source OSU 13.
As shown in FIG. 6, when the switching source OSU 13 receives an OAM frame including predetermined events E1 to E4 (step S10), it first determines whether or not the own device is in a switching process (step S11). . Specifically, this determination is made based on whether or not the redundant switching start time ts has elapsed.

上記の判定結果が肯定的である場合には、切り替え元OSU13は、OAMフレームに含まれるイベントE1〜E4を無効と判定する(ステップS14)。
上記の判定結果が否定的である場合には、切り替え元OSU13は、イベントE1〜E4を含むOAMフレームの受信から、各イベントE1〜E4に対応する事前期間Tbef_1〜Tbef_4が経過するまでの間に、冗長切り替えが開始されたか否かを判定する(ステップS12)。
If the determination result is affirmative, the switching source OSU 13 determines that the events E1 to E4 included in the OAM frame are invalid (step S14).
When the determination result is negative, the switching source OSU 13 receives the OAM frame including the events E1 to E4 and before the pre-periods Tbef_1 to Tbef_4 corresponding to the events E1 to E4 elapse. Then, it is determined whether or not redundancy switching has been started (step S12).

上記の判定結果が否定的である場合には、切り替え元OSU13は、OAMフレームに含まれるイベントE1〜E4を有効と判定する(ステップS13)。
上記の判定結果が肯定的である場合には、切り替え元OSU13は、OAMフレームに含まれるイベントE1〜E4を無効と判定する(ステップS15)。
If the determination result is negative, the switching source OSU 13 determines that the events E1 to E4 included in the OAM frame are valid (step S13).
When the determination result is affirmative, the switching source OSU 13 determines that the events E1 to E4 included in the OAM frame are invalid (step S15).

図7は、切り替え先OSU13によるマスク処理の一例を示すフローチャートである。
図7に示すように、切り替え先OSU13は、所定のイベントE1〜E4を含むOAMフレームを受信すると(ステップS20)、まず、自装置が切り替え完了前であるか否かを判定する(ステップS21)。この判定は、具体的には、冗長切り替えの完了時点teの経過前か否かによって行われる。
FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of mask processing by the switching destination OSU 13.
As shown in FIG. 7, when the switching destination OSU 13 receives an OAM frame including predetermined events E1 to E4 (step S20), it first determines whether or not the own device is before switching is completed (step S21). . Specifically, this determination is made depending on whether or not the redundant switching completion time te has elapsed.

上記の判定結果が肯定的である場合には、切り替え先OSU13は、OAMフレームに含まれるイベントE1〜E4を無効と判定する(ステップS24)。
上記の判定結果が否定的である場合には、切り替え先OSU13は、完了時点te後の経過時間が、各イベントE1〜E4に対応する事後期間Taft_1〜Taft_4よりも大きいか否かを判定する(ステップS22)。
If the determination result is affirmative, the switching destination OSU 13 determines that the events E1 to E4 included in the OAM frame are invalid (step S24).
When the determination result is negative, the switching destination OSU 13 determines whether or not the elapsed time after the completion time te is longer than the subsequent periods Taft_1 to Taft_4 corresponding to the events E1 to E4 ( Step S22).

上記の判定結果が否定的である場合には、切り替え先OSU13は、OAMフレームに含まれるイベントE1〜E4を無効と判定する(ステップS23)。
上記の判定結果が肯定的である場合には、切り替え先OSU13は、OAMフレームに含まれるイベントE1〜E4を有効と判定する(ステップS25)。
If the determination result is negative, the switching destination OSU 13 determines that the events E1 to E4 included in the OAM frame are invalid (step S23).
When the above determination result is affirmative, the switching destination OSU 13 determines that the events E1 to E4 included in the OAM frame are valid (step S25).

〔第1実施形態の効果〕
第1実施形態のOLT1によれば、OSU13のPON制御部32が、局側主導の冗長切り替え(第1のPONプロテクション)の遷移期間(図5のts〜te)を含むマスク期間にONU2から受信したOAMフレームに含まれるOAMイベントE1〜E4を無効とするので、第1のPONプロテクションの後にONU2と通信する切り替え先OSU13が、ONU2の論理リンクを切断するのを防止することができる。従って、ONU2に継続した通信サービスを提供できる。
[Effects of First Embodiment]
According to the OLT 1 of the first embodiment, the PON control unit 32 of the OSU 13 receives from the ONU 2 in the mask period including the transition period (ts to te in FIG. 5) of the station side initiated redundancy switching (first PON protection). Since the OAM events E1 to E4 included in the OAM frame are invalidated, it is possible to prevent the switching destination OSU 13 communicating with the ONU 2 after the first PON protection from disconnecting the logical link of the ONU 2. Therefore, a continuous communication service can be provided to the ONU 2.

また、第1実施形態のOLT1によれば、OSU13のPON制御部32が、上記のOAMイベントE1〜E4を無効とすることにより、切り替え先OSU13が当該OAMイベントE1〜E4に対応する必要がなくなる。
このため、第1のPONプロテクションの完了後における切り替え先OSU13の処理負荷を軽減できるという利点もある。
Further, according to the OLT 1 of the first embodiment, the PON control unit 32 of the OSU 13 invalidates the OAM events E1 to E4, so that the switching destination OSU 13 does not need to correspond to the OAM events E1 to E4. .
For this reason, there is also an advantage that the processing load of the switching destination OSU 13 after the completion of the first PON protection can be reduced.

更に、第1実施形態のOLT1によれば、OSU13のPON制御部32が、イベントE1〜E4の種別に応じて個別に設定されたマスク期間M1〜M4によりOAMイベントE1〜E4の無効を判定する(図5参照)。
このため、イベントE1〜E4の種別に関係なくマスク期間M1〜M4を一律の同じ期間に設定する場合に比べて、OAMイベントE1〜E4の種別ごとに柔軟にマスク処理を行うことができる。
Further, according to the OLT 1 of the first embodiment, the PON control unit 32 of the OSU 13 determines the invalidity of the OAM events E1 to E4 based on the mask periods M1 to M4 that are individually set according to the types of the events E1 to E4. (See FIG. 5).
For this reason, mask processing can be flexibly performed for each type of OAM events E1 to E4, compared to the case where the mask periods M1 to M4 are set to the same period regardless of the types of the events E1 to E4.

なお、第1実施形態のOLT1では、切り替え元OSU13のPON制御部32と切り替え先OSU13のPON制御部32が、それぞれ分担してマスク処理を実行しているが(図5〜図7参照)、OLT1の管理制御部12がOAMフレームの処理を担うこととして、その管理制御部12が一括して上述のマスク処理を実行することにしてもよい。   In the OLT 1 according to the first embodiment, the PON control unit 32 of the switching source OSU 13 and the PON control unit 32 of the switching destination OSU 13 share the mask processing (see FIGS. 5 to 7). As the management control unit 12 of the OLT 1 is responsible for processing the OAM frame, the management control unit 12 may collectively execute the above-described mask processing.

〔第2実施形態:ONUよるマスク処理〕
図8は、ONU2が主導する第2のプロテクションと、その際にONU2が行うマスク処理の一例を示すシーケンス図である。
図8に示すように、第2のプロテクションは、LoSイベントを含むOAMフレームを切り替え元OSU13が受信することによって実施される。また、ONU2は、プロテクション完了後に切り替え先OSU13が送信する制御フレームを受信することにより、第2のプロテクションの完了を検知する。
[Second Embodiment: Mask Processing by ONU]
FIG. 8 is a sequence diagram illustrating an example of second protection led by the ONU 2 and mask processing performed by the ONU 2 at that time.
As shown in FIG. 8, the second protection is implemented when the switching source OSU 13 receives an OAM frame including a LoS event. The ONU 2 detects the completion of the second protection by receiving a control frame transmitted by the switching destination OSU 13 after the protection is completed.

図8において、tsはLoSイベントの「検知時点」を示し、teは冗長切り替え完了の「検知時点」を示している。
宅側主導の冗長切り替えである第2プロテクションにおいては、検知時点tsから検知時点teまでの期間を、当該冗長切り替えの「遷移期間」とする。
In FIG. 8, ts indicates the “detection time” of the LoS event, and te indicates the “detection time” when the redundancy switching is completed.
In the second protection, which is home-driven redundancy switching, the period from the detection time ts to the detection time te is set as the “transition period” of the redundancy switching.

図8中のE1〜E4は、第2のプロテクションの実施の前後に、ONU2のイベント検知部43が検知するOAMイベントの種別を示している。
具体的には、図8に記載の通り、イベントE1は「フレームエラーイベント」を示し、イベントE2は「シンボルエラーイベント」を示し、イベントE3は「リンクフォルト」を示し、イベントE4は「クリティカルイベント」を示す。
E1 to E4 in FIG. 8 indicate types of OAM events detected by the event detection unit 43 of the ONU 2 before and after the execution of the second protection.
Specifically, as shown in FIG. 8, event E1 indicates a “frame error event”, event E2 indicates a “symbol error event”, event E3 indicates a “link fault”, and event E4 indicates a “critical event”. Is shown.

M1〜M4のボックスは、イベントE1〜E4ごとに時間長が異なるように予め設定された「マスク期間」を示している。
各マスク期間M1〜M4は、少なくともts〜teまでの期間を含み、添え字の数値が大きい方のマスク期間は添え字の数値が小さい方のマスク期間を包含する時間長となるように設定されている。すなわち、マスク期間Mの添え字をm,nとし、n>mとすると、マスク期間Mnはマスク期間Mmを包含する。
The boxes M1 to M4 indicate “mask periods” set in advance so that the time lengths differ for the events E1 to E4.
Each of the mask periods M1 to M4 includes at least a period from ts to te, and the mask period having a larger subscript value is set to have a time length including the mask period having a smaller subscript value. ing. That is, if the subscripts of the mask period M are m and n and n> m, the mask period Mn includes the mask period Mm.

具体的には、マスク期間M1〜M4の検知時点ts以前の事前期間を、それぞれTbef_1〜Tbef_4とすると、マスク期間M1〜M4の事前期間Tbef_1〜Tbef_4には、次の不等式が成立する。Tbef_1≦Tbef_2≦Tbef_3≦Tbef_4
また、マスク期間M1〜M4の検知時点te以後の事後期間を、それぞれTaft_1〜Taft_4とすると、マスク期間M1〜M4の事後期間Taft_1〜Taft_4には、次の不等式が成立する。Taft_1≦Taft_2≦Taft_3≦Taft_4
Specifically, if the prior periods before the detection time ts of the mask periods M1 to M4 are Tbef_1 to Tbef_4, respectively, the following inequalities are established in the prior periods Tbef_1 to Tbef_4 of the mask periods M1 to M4. Tbef_1 ≦ Tbef_2 ≦ Tbef_3 ≦ Tbef_4
Further, if the posterior periods after the detection time te of the mask periods M1 to M4 are Taft_1 to Taft_4, the following inequalities are established in the posterior periods Taft_1 to Taft_4 of the mask periods M1 to M4. Taft_1 ≦ Taft_2 ≦ Taft_3 ≦ Taft_4

図8に示す例では、イベント検知部43は、検知時点ts以前に5つのOAMイベントを検知している。これらのOAMイベントの種別は、前から順に、E1→E4→E3→E2→E1となっている。
この場合、最初のイベントE1の取得時は、イベントE1に対応するマスク期間M1から外れているので、PON制御部24(具体的にはマスク処理部42。以下、同様。)は、イベント検知部43から通知されたイベントE1(フレームエラーイベント)を有効とし、イベントE1を含むOAMフレームを切り替え元OSU13に送信する。
In the example illustrated in FIG. 8, the event detection unit 43 detects five OAM events before the detection time ts. The types of these OAM events are E1, E4, E3, E2, and E1 in order from the front.
In this case, when the first event E1 is acquired, since it is out of the mask period M1 corresponding to the event E1, the PON control unit 24 (specifically, the mask processing unit 42, the same applies hereinafter) is operated by the event detection unit. The event E1 (frame error event) notified from 43 is validated, and an OAM frame including the event E1 is transmitted to the switching source OSU 13.

2番目のイベントE4の取得時は、イベントE4に対応するマスク期間M4の期間内であるので、PON制御部24は、イベント検知部43から通知されたイベントE4(クリティカルイベント)を無効とする。
3番目のイベントE3の取得時は、イベントE3に対応するマスク期間M3の期間内であるので、PON制御部24は、イベント検知部43から通知されたイベントE3(リンクフォルト)を無効とする。
Since the second event E4 is acquired within the mask period M4 corresponding to the event E4, the PON control unit 24 invalidates the event E4 (critical event) notified from the event detection unit 43.
Since the third event E3 is acquired within the mask period M3 corresponding to the event E3, the PON control unit 24 invalidates the event E3 (link fault) notified from the event detection unit 43.

4番目のイベントE2の取得時は、イベントE2に対応するマスク期間M2の期間内であるので、PON制御部24は、イベント検知部43から通知されたイベントE2(シンボルエラーイベント)を無効とする。
5番目のイベントE1の取得時は、イベントE1に対応するマスク期間M1の期間内であるので、PON制御部24は、イベント検知部43から通知されたイベントE1(フレームエラーイベント)を無効とする。
Since the acquisition of the fourth event E2 is within the mask period M2 corresponding to the event E2, the PON control unit 24 invalidates the event E2 (symbol error event) notified from the event detection unit 43. .
Since the fifth event E1 is acquired within the mask period M1 corresponding to the event E1, the PON control unit 24 invalidates the event E1 (frame error event) notified from the event detection unit 43. .

このように、マスク期間M1〜M4の事前期間Tbef_1〜Tbef_4の開始までに、各マスク期間M1〜M4に対応するイベントE1〜E4が通知された場合には、PON制御部24は通知されたイベントE1〜E4を有効とする。
逆に、マスク期間M1〜M4の事前期間Tbef_1〜Tbef_4の開始後に、各マスク期間M1〜M4に対応するイベントE1〜E4が通知された場合には、PON制御部24は通知されたイベントE1〜E4を無効とする。
Thus, when the events E1 to E4 corresponding to the mask periods M1 to M4 are notified before the start of the prior periods Tbef_1 to Tbef_4 of the mask periods M1 to M4, the PON control unit 24 notifies the notified event. E1 to E4 are valid.
Conversely, when the events E1 to E4 corresponding to the mask periods M1 to M4 are notified after the start of the prior periods Tbef_1 to Tbef_4 of the mask periods M1 to M4, the PON control unit 24 notifies the notified events E1 to E1. E4 is invalidated.

図8に示す例では、検知時点tsから検知時点teまでの遷移期間中に、PON制御部24が2つのイベントE1,E2を順に取得している。
この期間中においては、ONU2のPON制御部24は、取得したすべての種別のイベントを無効とする。その理由は、冗長切り替えの遷移期間中は、切り替え先OSU13へのONU2の管理情報の提供が未完了の可能性が高く、適切なPON通信を保証できないからである。
In the example illustrated in FIG. 8, the PON control unit 24 sequentially acquires two events E1 and E2 during the transition period from the detection time ts to the detection time te.
During this period, the PON control unit 24 of the ONU 2 invalidates all acquired types of events. The reason is that during the transition period of the redundant switching, there is a high possibility that the management information of the ONU 2 to the switching destination OSU 13 is not yet completed, and appropriate PON communication cannot be guaranteed.

図8に示す例では、イベント検知部43は、検知時点te以後に5つのONUイベントを検知している。これらのOAMイベントの種別は、前から順に、E1→E2→E3→E4→E1となっている。
この場合、最初のイベントE1の取得時は、イベントE1に対応するマスク期間M1の期間内であるので、PON制御部24は、イベント検知部43から通知されたイベントE1(フレームエラーイベント)を無効とする。
In the example illustrated in FIG. 8, the event detection unit 43 detects five ONU events after the detection time te. The types of these OAM events are in the order of E1, E2, E3, E4, and E1.
In this case, since the first event E1 is acquired within the mask period M1 corresponding to the event E1, the PON control unit 24 invalidates the event E1 (frame error event) notified from the event detection unit 43. And

2番目のイベントE2の取得時は、イベントE2に対応するマスク期間M2の期間内であるので、PON制御部24は、イベント検知部43から通知されたイベントE2(シンボルエラーイベント)を無効とする。
3番目のイベントE3の取得時は、イベントE3に対応するマスク期間M3の期間内であるので、PON制御部24は、イベント検知部43から通知されたイベントE3(リンクフォルト)を無効とする。
Since the second event E2 is acquired within the mask period M2 corresponding to the event E2, the PON control unit 24 invalidates the event E2 (symbol error event) notified from the event detection unit 43. .
Since the third event E3 is acquired within the mask period M3 corresponding to the event E3, the PON control unit 24 invalidates the event E3 (link fault) notified from the event detection unit 43.

4番目のイベントE4の取得時は、イベントE4に対応するマスク期間M4の期間内であるので、PON制御部24は、イベント検知部43から通知されたイベントE4(リンクフォルト)を無効とする。
5番目のイベントE1の取得時は、イベントE1に対応するマスク期間M1からはずれているので、PON制御部24は、イベント検知部43から通知されたイベントE1(フレームエラーイベント)を有効とし、イベントE1を含むOAMフレームを切り替え先OSU13に送信する。
Since the acquisition of the fourth event E4 is within the mask period M4 corresponding to the event E4, the PON control unit 24 invalidates the event E4 (link fault) notified from the event detection unit 43.
At the time of acquisition of the fifth event E1, since it is out of the mask period M1 corresponding to the event E1, the PON control unit 24 validates the event E1 (frame error event) notified from the event detection unit 43, and the event An OAM frame including E1 is transmitted to the switching destination OSU 13.

このように、マスク期間M1〜M4の事後期間Taft_1〜Taft_4の終了までに、各マスク期間M1〜M4に対応するイベントE1〜E4が通知された場合には、PON制御部24は通知されたイベントE1〜E4を無効とする。
逆に、マスク期間M1〜M4の事後期間Tbef_1〜Tbef_4の終了後に、各マスク期間M1〜M4に対応するイベントE1〜E4が通知された場合には、PON制御部24は通知されたイベントE1〜E4を有効とする。
As described above, when the events E1 to E4 corresponding to the mask periods M1 to M4 are notified by the end of the subsequent periods Taft_1 to Taft_4 of the mask periods M1 to M4, the PON control unit 24 notifies the notified event. E1 to E4 are invalidated.
Conversely, when the events E1 to E4 corresponding to the mask periods M1 to M4 are notified after the posterior periods Tbef_1 to Tbef_4 of the mask periods M1 to M4, the PON control unit 24 notifies the notified events E1 to E1. E4 is valid.

図9は、ONU2によるマスク処理の一例を示すフローチャートである。
図9に示すように、ONU2のPON制御部24は、所定のイベントE1〜E4が通知されると(ステップS30)、まず、第2のプロテクションの契機となるLoSイベントが検出済みか否かを判定する(ステップS31)。
FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of mask processing by the ONU 2.
As shown in FIG. 9, when a predetermined event E1 to E4 is notified (step S30), the PON control unit 24 of the ONU 2 first determines whether or not a LoS event that triggers the second protection has been detected. Determination is made (step S31).

ステップS31の判定結果が否定的である場合には、第2のプロテクションが実施されるか否か不明な状態である。
従って、この場合、PON制御部24は、所定のイベントE1〜E4が通知された後、各イベントE1〜E4に対応する事前期間Tbef_1〜Tbef_4が経過するまでの間に、LoSイベントの通知がないか否かを判定する(ステップS32)。
If the determination result of step S31 is negative, it is unknown whether or not the second protection is to be performed.
Therefore, in this case, the PON control unit 24 is not notified of the LoS event after the predetermined events E1 to E4 are notified and before the pre-periods Tbef_1 to Tbef_4 corresponding to the events E1 to E4 elapse. It is determined whether or not (step S32).

上記の判定結果が否定的である場合は、PON制御部24は、通知されたイベントE1〜E4を無効と判断し、そのイベントE1〜E4を含むOAMフレームを送信しない(ステップS33)。
上記の判定結果が肯定的である場合は、PON制御部24は、通知されたイベントE1〜E4を有効と判断し、そのイベントE1〜E4を含むOAMフレームを送信する(ステップS34)。
If the determination result is negative, the PON control unit 24 determines that the notified events E1 to E4 are invalid, and does not transmit an OAM frame including the events E1 to E4 (step S33).
If the determination result is affirmative, the PON control unit 24 determines that the notified events E1 to E4 are valid, and transmits an OAM frame including the events E1 to E4 (step S34).

ステップS31の判定結果が肯定的である場合には、第2のプロテクションが既に実施されている状態である。
従って、この場合、PON制御部24は、第2のプロテクションが完了済みか否かを判定する(ステップS33)。この判定は、切り替え先OSU13から制御フレームを受信したか否かによって行われる。
If the determination result of step S31 is affirmative, the second protection has already been performed.
Accordingly, in this case, the PON control unit 24 determines whether or not the second protection has been completed (step S33). This determination is made based on whether or not a control frame has been received from the switching destination OSU 13.

上記の判定結果が否定的である場合は、第2のプロテクションの実行中であるから、PON制御部24は、通知されたイベントE1〜E4を無効と判断し、そのイベントE1〜E4を含むOAMフレームを送信しない(ステップS36)。
上記の判定結果が肯定的である場合は、PON制御部24は、更に、検知時点te後の経過時間が、各イベントE1〜E4に対応する事後期間Taft_1〜Taft_4よりも大きいか否かを判定する(ステップS37)。
If the determination result is negative, since the second protection is being executed, the PON control unit 24 determines that the notified events E1 to E4 are invalid and includes the events E1 to E4. The frame is not transmitted (step S36).
When the above determination result is affirmative, the PON control unit 24 further determines whether or not the elapsed time after the detection time te is longer than the subsequent periods Taft_1 to Taft_4 corresponding to the events E1 to E4. (Step S37).

上記の判定結果が否定的である場合には、PON制御部24は、通知されたイベントE1〜E4を無効と判断し、そのイベントE1〜E4を含むOAMフレームを送信しない(ステップS38)。
上記の判定結果が肯定的である場合には、PON制御部24は、通知されたイベントE1〜E4を有効と判断し、そのイベントE1〜E4を含むOAMフレームを送信する(ステップS39)。
If the determination result is negative, the PON control unit 24 determines that the notified events E1 to E4 are invalid, and does not transmit an OAM frame including the events E1 to E4 (step S38).
If the determination result is affirmative, the PON control unit 24 determines that the notified events E1 to E4 are valid, and transmits an OAM frame including the events E1 to E4 (step S39).

〔第2実施形態の効果〕
第2実施形態のONU2によれば、PON制御部24が、宅側主導の冗長切り替え(第2のPONプロテクション)の遷移期間(図8のts〜te)を含むマスク期間M1〜M4に検知したOAMイベントE1〜E4を無効とするので、第2のPONプロテクションの後にONU2と通信する切り替え先OSU13が、ONU2の論理リンクを切断するのを防止することができる。従って、ONU2に継続した通信サービスを提供することができる。
[Effects of Second Embodiment]
According to ONU2 of 2nd Embodiment, the PON control part 24 detected in the mask periods M1-M4 including the transition period (ts-te of FIG. 8) of the redundancy switching (2nd PON protection) led by a house side. Since the OAM events E1 to E4 are invalidated, it is possible to prevent the switching destination OSU 13 communicating with the ONU 2 after the second PON protection from disconnecting the logical link of the ONU 2. Therefore, it is possible to provide a continuous communication service to the ONU 2.

また、第2実施形態のONU2によれば、PON制御部24が、上記のOAMイベントE1〜E4を無効とすることにより、切り替え先OSU13が当該OAMイベントE1〜E4に対応する必要がなくなる。
このため、第2のPONプロテクションの完了後における切り替え先OSU13の処理負荷を軽減できるという利点もある。
Further, according to the ONU 2 of the second embodiment, the PON control unit 24 invalidates the OAM events E1 to E4, so that the switching destination OSU 13 does not need to correspond to the OAM events E1 to E4.
For this reason, there is also an advantage that the processing load of the switching destination OSU 13 after the completion of the second PON protection can be reduced.

更に、第2実施形態のONU2によれば、PON制御部24が、イベントE1〜E4の種別に応じて個別に設定されたマスク期間M1〜M4によりOAMイベントE1〜E4の無効を判定する(図8参照)。
このため、イベントE1〜E4の種別に関係なくマスク期間M1〜M4を一律の同じ期間に設定する場合に比べて、OAMイベントE1〜E4の種別ごとに柔軟にマスク処理を行うことができる。
Further, according to the ONU 2 of the second embodiment, the PON control unit 24 determines invalidity of the OAM events E1 to E4 by the mask periods M1 to M4 set individually according to the types of the events E1 to E4 (FIG. 8).
For this reason, mask processing can be flexibly performed for each type of OAM events E1 to E4, compared to the case where the mask periods M1 to M4 are set to the same period regardless of the types of the events E1 to E4.

〔第3実施形態:ONUによる検出感度の調整処理〕
図10は、ONU2が主導する第2のプロテクションと、その際にONU2が行う検出感度の調整処理の一例を示すシーケンス図である。
ここで、ONU2が行う検出感度の調整処理とは、第2のPONプロテクションに際して不要と考えられるイベントE1〜E4についての検出感度を、通常の運用期間よりも低下させる調整処理のことをいう。
[Third Embodiment: Detection Sensitivity Adjustment Processing by ONU]
FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of second protection led by the ONU 2 and detection sensitivity adjustment processing performed by the ONU 2 at that time.
Here, the detection sensitivity adjustment process performed by the ONU 2 refers to an adjustment process that lowers the detection sensitivity for the events E1 to E4 that are considered unnecessary for the second PON protection from the normal operation period.

例えば、フレームエラーイベントE1やシンボルエラーイベントE2などは、OSU13の切り替えの際に通常より多く観測される可能性が高いことは自明である。
このため、宅側主導の第2のPONプロテクションを行う際に、OLT1から指示されることなく、ONU2が自律的にイベントE1,E2の検出感度を低下させれば、不要なイベントE1,E2そのものの検出頻度が低下し、切り替え先OSU13が不要なイベントE1,E2を含むOAMフレームを受信する可能性を低減できる。
For example, the frame error event E1 and the symbol error event E2 are obviously more likely to be observed than usual when the OSU 13 is switched.
For this reason, when the ONU 2 autonomously reduces the detection sensitivity of the events E1 and E2 without performing an instruction from the OLT 1 when performing the second PON protection led by the home side, the unnecessary events E1 and E2 themselves And the possibility that the switching destination OSU 13 receives an OAM frame including unnecessary events E1 and E2 can be reduced.

図10に示すように、ONU2による検出感度の調整処理の具体例としては、例えば、PON制御部24が、冗長切り替え完了の検知時点teにおいてイベント検知部43のエラーカウンタ102,202(図4参照)を強制的にクリアさせる処理が考えられる。
このようにすれば、切り替え先OSU13がONU2と新たにPON通信を確立する前に、冗長切り替えの完了までに検出されたフレームエラーやシンボルエラーの回数がクリアされるので、それらのイベントE1,E2が検出され難くなる。
As shown in FIG. 10, as a specific example of detection sensitivity adjustment processing by the ONU 2, for example, the PON control unit 24 detects the error counters 102 and 202 (see FIG. 4) of the event detection unit 43 at the detection time te of completion of redundancy switching. ) Is forcibly cleared.
In this way, since the number of frame errors and symbol errors detected until the completion of the redundant switching is cleared before the switching destination OSU 13 newly establishes PON communication with the ONU 2, those events E1, E2 are cleared. Is difficult to detect.

図10に示すように、ONU2による検出感度の調整処理の他の具体例としては、例えば、PON制御部24が、LoSイベントの検知時点teから冗長切り替え完了の検知時点teまでの期間の閾値Th1〜Th4(図4参照)の設定値が、通常期間の「低レベル」よりも高い「高レベル」となるように動的に設定する処理でもよい。   As shown in FIG. 10, as another specific example of the detection sensitivity adjustment processing by the ONU 2, for example, the PON control unit 24 uses a threshold value Th <b> 1 for a period from the LoS event detection time te to the redundant switching completion detection time te. Processing of dynamically setting the set values of .about.Th4 (see FIG. 4) to be “high level” higher than “low level” in the normal period may be performed.

このようにすれば、切り替え先OSU13に切り替わる遷移期間中に、不要なイベントE1〜E4が検出され難くなる。このため、遷移期間中に不要なイベントE1〜E4をONU2がアップリンクすることによって、切り替え先OSU13が論理リンクの切断を行う可能性を低下させることができる。   In this way, it is difficult to detect unnecessary events E1 to E4 during the transition period during which the switching destination OSU 13 is switched. For this reason, it is possible to reduce the possibility that the switching destination OSU 13 disconnects the logical link when the ONU 2 uplinks unnecessary events E1 to E4 during the transition period.

〔第3実施形態の効果〕
第3実施形態のONU2によれば、PON制御部24が、宅側主導の冗長切り替え(第2のPONプロテクション)の遷移期間(図10のts〜te)の完了後におけるOAMイベントE1〜E4を検知し難くするので、第2のPONプロテクションの後にONU2と通信する切り替え先OSU13が、ONU2の論理リンクを切断する可能性が低減する。従って、ONU2に継続した通信サービスを提供することができる。
[Effect of the third embodiment]
According to the ONU 2 of the third embodiment, the PON control unit 24 performs the OAM events E1 to E4 after the completion of the transition period (ts to te in FIG. 10) of the home-side redundancy switching (second PON protection). Since it is difficult to detect, the possibility that the switching destination OSU 13 communicating with the ONU 2 after the second PON protection disconnects the logical link of the ONU 2 is reduced. Therefore, it is possible to provide a continuous communication service to the ONU 2.

また、第3実施形態のONU2によれば、PON制御部24が、上記るOAMイベントE1〜E4を検知し難くすることにより、切り替え先OSU13が、当該OAMイベントトE1〜E4を含むOAMフレームを受信する可能性が少なくなり、当該OAMイベントE1〜E4に対応する必要性を低減できる。
このため、第2のPONプロテクションの完了後における切り替え先OSU13の処理負荷を軽減できるという利点もある。
Further, according to the ONU 2 of the third embodiment, the PON control unit 24 makes it difficult for the OAM events E1 to E4 to be detected, so that the switching destination OSU 13 receives an OAM frame including the OAM events E1 to E4. The possibility of receiving is reduced, and the necessity of responding to the OAM events E1 to E4 can be reduced.
For this reason, there is also an advantage that the processing load of the switching destination OSU 13 after the completion of the second PON protection can be reduced.

〔その他の変形例〕
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
[Other variations]
The embodiment disclosed this time should be considered as illustrative in all points and not restrictive. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

上述の第1〜第3実施形態では、次の通信装置をそれぞれ開示している。
(1)第1のプロテクションにおいてマスク処理を行う第1実施形態のOLT
(2)第2のプロテクションにおいてマスク処理を行う第2実施形態のONU
(3)第2のプロテクションにおいて検出感度の調整処理を行う第3実施形態のONU
In the first to third embodiments described above, the following communication devices are disclosed.
(1) OLT of the first embodiment that performs mask processing in the first protection
(2) ONU of the second embodiment that performs mask processing in the second protection
(3) ONU of the third embodiment that performs detection sensitivity adjustment processing in the second protection

上記の(1)〜(3)の通信装置をPONシステムに導入することを想定すると、(1)〜(3)の通信装置のうちの少なくとも1つをPONシステムの構成要素として導入すればよい。すなわち、(1)〜(3)の通信装置のうちのいずれか1つをPONシステムに導入してもよいし、(1)〜(3)の通信装置のうちの複数を組み合わせてPONシステムに導入することにしてもよい。この場合、(2)のONUと(3)のONUとを、1つのPON回線に混在収容することにしてもよい。   Assuming that the communication devices (1) to (3) are introduced into the PON system, at least one of the communication devices (1) to (3) may be introduced as a component of the PON system. . That is, any one of the communication devices (1) to (3) may be introduced into the PON system, or a plurality of the communication devices (1) to (3) may be combined into the PON system. You may decide to introduce. In this case, the ONU of (2) and the ONU of (3) may be mixedly accommodated in one PON line.

上述の実施形態において、OLT1が実行するマスク処理は、マスク期間M1〜M4にONU2から受信したOAMフレームに含まれるOAMイベントのうちの「一部」を無効にする処理であってもよいし、「全部」を無効にする処理であってもよい。
同様に、ONU2が実行するマスク処理は、マスク期間M1〜M4に検知したOAMイベントのうちの「一部」を無効にする処理であってもよいし、「全部」を無効にする処理であってもよい。
In the above-described embodiment, the mask process performed by the OLT 1 may be a process of invalidating “part” of the OAM events included in the OAM frame received from the ONU 2 during the mask period M1 to M4. A process of invalidating “all” may be used.
Similarly, the mask process executed by the ONU 2 may be a process for invalidating “part” of the OAM events detected in the mask periods M1 to M4, or a process for invalidating “all”. May be.

また、ONU2が実行する検知感度の調整処理は、宅側主導の冗長切り替えの完了後におけるOAMイベントのうちの「一部」を検知し難くする処理であってもよいし、「全部」を検知し難くする処理であってもよい。   Further, the detection sensitivity adjustment process executed by the ONU 2 may be a process that makes it difficult to detect “part” of the OAM event after completion of the home-side redundancy switching, or detects “all”. The process which makes it difficult to do may be sufficient.

1 局側装置(OLT)
2 宅側装置(ONU)
3 PON回線
4 光カプラ
5 光ファイバ
11 集線部
12 管理制御部(制御部)
13 局側の光回線終端装置(OSU)
14 光スイッチ
15 操作IF
16 管理ネットワーク
17 管理装置
21 PON送受信部(光トランシーバ)
22 送信処理部
23 受信処理部
24 PON制御部(制御部)
25 下位網IF部
26 上りバッファ
27 上りバッファ
28 下りバッファ
31 上位網IF部
32 PON制御部(制御部)
33 受信処理部
34 送信処理部
35 PON送受信部(光トランシーバ)
36 上りバッファ
37 下りバッファ
41 OSUのマスク処理部
42 ONUのマスク処理部
43 イベント検知部
50 イベント通知部
51 フレームエラー検知部
52 シンボルエラー検知部
53 受信異常検知部
54 故障判定部
55 受光強度測定部
56 光受信部
101 フレームエラー判定部
102 エラーカウンタ
103 観測タイマー
104 エラー数判定部
201 シンボルエラー判定部
202 エラーカウンタ
203 観測タイマー
204 エラー数判定部
1 Station side equipment (OLT)
2 Home unit (ONU)
3 PON line 4 Optical coupler 5 Optical fiber 11 Concentration part 12 Management control part (control part)
13 Station side optical network unit (OSU)
14 Optical switch 15 Operation IF
16 Management Network 17 Management Device 21 PON Transceiver (Optical Transceiver)
22 Transmission processing unit 23 Reception processing unit 24 PON control unit (control unit)
25 Lower network IF unit 26 Up buffer 27 Up buffer 28 Down buffer 31 Upper network IF unit 32 PON control unit (control unit)
33 Reception Processing Unit 34 Transmission Processing Unit 35 PON Transmission / Reception Unit (Optical Transceiver)
36 upstream buffer 37 downstream buffer 41 OSU mask processing unit 42 ONU mask processing unit 43 event detection unit 50 event notification unit 51 frame error detection unit 52 symbol error detection unit 53 reception abnormality detection unit 54 failure determination unit 55 received light intensity measurement unit 56 optical receiver 101 frame error determination unit 102 error counter 103 observation timer 104 error number determination unit 201 symbol error determination unit 202 error counter 203 observation timer 204 error number determination unit

Claims (7)

局側の光回線終端装置を余分に有する冗長構成の局側装置であって、
局側主導の冗長切り替えの制御指令に応じて、前記局側の光回線終端装置を運用系から待機系に切り替える光スイッチと、
前記局側主導の冗長切り替えの遷移期間を含むマスク期間に、宅側の光回線終端装置である宅側装置から受信したOAMフレームに含まれるOAMイベントを無効とする制御部と、を備える局側装置。
A redundant station-side device having an extra station-side optical line terminator,
In response to a control command for redundant switching led by the station, an optical switch that switches the station-side optical line terminator from the active system to the standby system,
A control unit that invalidates an OAM event included in an OAM frame received from a home-side device, which is a home-side optical line termination device, in a mask period including a transition period of redundancy switching initiated by the station-side. apparatus.
前記制御部は、前記OAMイベントを無効とするか否かの判定を、前記OAMフレームの受信時点が当該OAMイベントの種別に応じて個別に設定された前記マスク期間に入っているか否かによって行う請求項1に記載の局側装置。   The control unit determines whether or not to invalidate the OAM event depending on whether or not the reception time of the OAM frame is within the mask period set individually according to the type of the OAM event. The station side apparatus of Claim 1. 局側の光回線終端装置を余分に有する冗長構成の局側装置とPON回線を用いて光通信する、宅側の光回線終端装置である宅側装置であって、
宅側主導の冗長切り替えの契機となる制御フレームを送信するPON送受信部と、
前記宅側主導の冗長切り替えの遷移期間を含むマスク期間に検知したOAMイベントを無効とする制御部と、を備える宅側装置。
A home-side device that is a home-side optical line termination device that performs optical communication using a PON line with a redundantly configured station-side device having an extra station-side optical line termination device,
A PON transmission / reception unit that transmits a control frame that triggers the home-side redundancy switching;
And a controller that invalidates an OAM event detected during a mask period including a transition period of the home-side driven redundancy switching.
前記制御部は、前記OAMイベントを無効とするか否かの判定を、前記OAMイベントの取得時点が当該OAMイベントの種別に応じて個別に設定された前記マスク期間に入っているか否かによって行う請求項3に記載の宅側装置。   The control unit determines whether or not to invalidate the OAM event depending on whether or not the acquisition time of the OAM event is within the mask period set individually according to the type of the OAM event. The home-side apparatus according to claim 3. 局側の光回線終端装置を余分に有する冗長構成の局側装置とPON回線を用いて光通信する、宅側の光回線終端装置である宅側装置であって、
宅側主導の冗長切り替えの契機となる制御フレームを送信するPON送受信部と、
前記宅側主導の冗長切り替えの完了後におけるOAMイベントを検知し難くする制御部と、を備える宅側装置。
A home-side device that is a home-side optical line termination device that performs optical communication using a PON line with a redundantly configured station-side device having an extra station-side optical line termination device,
A PON transmission / reception unit that transmits a control frame that triggers the home-side redundancy switching;
And a control unit that makes it difficult to detect an OAM event after the completion of the home-side redundancy switching.
局側の光回線終端装置を余分に有する冗長構成の局側装置と、前記局側装置とPON回線を用いて光通信する宅側装置とを含むPONシステムであって、
請求項1又は請求項2に記載の局側装置もしくは請求項3〜請求項5のいずれか1項に記載の宅側装置が採用されている、あるいは、
請求項1又は請求項2に記載の局側装置と請求項3〜請求項5のいずれか1項に記載の宅側装置の双方が採用されているPONシステム。
A PON system including a redundant station-side device having an extra station-side optical line terminator, and a home-side device that performs optical communication with the station-side device using a PON line,
The station side device according to claim 1 or claim 2 or the home side device according to any one of claims 3 to 5 is adopted, or
A PON system in which both the station side device according to claim 1 and the home side device according to any one of claims 3 to 5 are employed.
局側の光回線終端装置を余分に有する冗長構成の局側装置と、宅側の光回線終端装置である宅側装置とがPON回線を用いて行う光通信方法であって、
下記の(a)〜(c)に定義する少なくとも1つの処理が実行される光通信方法。
(a) 局側装置が、局側主導の冗長切り替えの遷移期間を含むマスク期間に宅側装置から受信したOAMフレームに含まれるOAMイベントを無効とするマスク処理
(b) 宅側装置が、宅側主導の冗長切り替えの遷移期間を含むマスク期間に検知したOAMイベントを無効とするマスク処理
(c) 宅側装置が、宅側主導の冗長切り替えの完了後におけるOAMイベントを検知し難くする検知感度の調整処理
An optical communication method that is performed by using a PON line between a station-side apparatus having a redundant configuration having an extra station-side optical line terminator and a home-side apparatus that is a home-side optical line terminator,
An optical communication method in which at least one process defined in the following (a) to (c) is executed.
(A) The mask processing in which the station side device invalidates the OAM event included in the OAM frame received from the home side device during the mask period including the transition period of the redundancy switching initiated by the station side. Mask processing for invalidating OAM event detected during mask period including transition period of side-initiated redundancy switching (c) Detection sensitivity that makes home-side device difficult to detect OAM event after completion of home-side redundancy switching Adjustment process
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