JP4903812B2 - 小型形状因子のプラガブルonu - Google Patents

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Description

(発明の分野)
本発明は、イーサネット(登録商標)受動光ネットワークの設計に関する。より詳細には、本発明は、小型形状因子のプラガブル(small form factor,pluggable)光ネットワークユニット(ONU)に関する。
(関連技術)
増大するインターネットトラフィックに遅れないようにするために、ネットワークオペレータは、光ファイバおよび光伝送装置を広範囲に配置し、バックボーンネットワークの容量を実質的に増加させてきた。しかしながら、アクセスネットワークの容量における対応する増加は、バックボーンネットワークの容量におけるこの増加に調和していない。ディジタル加入者回線(DSL)およびケーブルモデム(CM)などのブロードバンドソリューションを用いても、現在のアクセスネットワークによって提供される限定された帯域幅は、依然として、エンドユーザに高帯域幅を配信する際に厳しいボトルネックを引き起こしている。
種々の競合する技術の中で、イーサネット(登録商標)受動光ネットワーク(EPON)は、次世代アクセスネットワークに対する最善の候補の1つである。EPONは、ユビキタスイーサネット(登録商標)技術を安価な受動光学部品(passive optics)と組み合わせ、受動光学部品の費用効果および高容量によって、イーサネット(登録商標)の簡潔性およびスケーラビリティを提供する。光ファイバの高帯域幅によって、EPONは、ブロードバンドの音声、データおよび映像トラフィックを同時に適応させ得る。そのような統合サービスは、DSLまたはCM技術と共に提供することが難しい。さらに、イーサネット(登録商標)フレームが種々のサイズのネイティブIPパケットを直接にカプセル化し得るので、EPONはインターネットプロトコル(IP)トラフィックにより適しており、一方、ATM受動光ネットワーク(APON)は、固定サイズのATMセルを用い、その結果、パケットの断片化およびリアセンブリを必要とする。
典型的には、EPONはネットワークの「ファーストマイル」において用いられ、該ネットワークのファーストマイルはサービスプロバイダの中央オフィスと企業または居住の加入者との間の接続性を提供する。「ファーストマイル」は、一般に、論理的な1対多方向型(point−to−multipoint)ネットワークであり、該ネットワークにおいて中央オフィスが多数の加入者にサービスを提供する。例えば、EPONは、ツリートポロジを採用し得、ツリートポロジにおいて、1つの幹線ファイバが中央オフィスを受動光スプリッタ/コンバイナに結合する。多数の分岐ファイバを介して、受動光スプリッタ/コンバイナは、ダウンストリーム光信号を加入者に分割および配信し、加入者からのアップストリーム光信号を組み合わせる(図1を参照されたい)。
EPON内の伝送は、光回線終端装置(OLT)と光ネットワークユニット(ONU)との間で実行される。OLTは、一般に、中央オフィスにあり、光アクセスネットワークをメトロバックボーンに結合し、該メトロバックボーンは、例えば、インターネットサービスプロバイダ(ISP)またはローカルエクスチェンジキャリアに属する外部ネットワークであり得る。ONUは、カーブ(curb)に設置され得、ブロードバンドの音声、データおよび映像サービスを提供し得る。ONUは、典型的には、1バイN(1×N)受動光カプラに結合され、ここで、NはONUの数であり、受動光カプラは、光リンクを介してOLTに結合される。ONUの数を増やすために、多数のカスケード光スプリッタ/カプラを用い得る。この構成は、ファイバの数およびハードウェアの量を大幅に節約し得る。
EPON内の通信は、ダウンストリームトラフィックおよびアップストリームトラフィックを含む。以下の説明において、「ダウンストリーム」は、OLTから1つ以上のONUへの方向をいい、「アップストリーム」は、ONUからOLTへの方向をいう。ダウンストリーム方向においては、1×N受動光カプラの同報通信性のために、データパケットは、OLTによってすべてのONUに同報通信され、データパケットの宛先ONUによって選択的に抽出される。さらに各ONUには1つ以上の論理リンク識別子(LLID)が割り当てられ、OLTによって送信されるデータパケットは、典型的には、宛先ONUのLLIDを指定する。アップストリーム方向においては、受動光カプラをOLTに結合するリンクが1つのみであるため、ONUはチャネル容量およびリソースを共有する必要がある。
従来のEPON構成において、ONUは、典型的にはスタンドアロンデバイスであり、個別の電源を必要とする。ONUは、一般に、加入者の構内例えば、カーブサイトから離れて、置かれる。光通信リンクまたは電気通信リンクは、例えば、ギガビットイーサネット(登録商標)(GbE)スイッチであり得る加入者構内装置(SPE)を介して加入者のネットワークにONUを結合することが必要である。
この構成は理想的ではない。なぜなら、追加の通信リンクおよび関係するハードウェアは、加入者が従来のアクセスネットワークからEPONにアップグレードするために費用がかかるからである。従って、必要なものは、この通信リンクを不要にし、EPONへの費用効果の高いアップグレードを容易にし得るONUである。
(概要)
本発明の一実施形態は、小型形状因子のプラガブル光ネットワークユニット(ONU)を提供する。ONUは、光回線終端装置(OLT)に光信号を送信し、OLTから光信号を受信するように構成される二方向性光トランシーバを含む。ONUはさらに、光トランシーバに結合され、光トランシーバを介してOLTと通信するように構成されるONUチップを含む。またONU内に含まれるものは、ONUチップに結合され、ONUチップと1つの加入者構内装置(SPE)との間に電気的にインタフェースするように構成されるプラガブルインタフェースであり、プラガブルインタフェースはSPEの中に直接差し込まれ得る。さらに、ONUは、プラガブルインタフェースを介してSPEから送出される電力を用いて、ONUチップおよび光トランシーバに電力を提供するように構成される電力管理モジュールを含む。光トランシーバ、ONUチップ、電力管理モジュール、および直列インタフェースは、小型形状因子の囲いに含まれ、それによって、プラガブルONUは、SPEに直接差し込まれることが可能となり、個別の電源を必要とすることなく、SPEにアップリンクするイーサネット(登録商標)受動光ネットワーク(EPON)を提供する。
この実施形態の変形例において、囲いは、ギガビットインタフェースコンバータ(GBIC)トランシーバと実質的に同一の形状因子を有し、プラガブルインタフェースは、SPE上のGBICポートの中に差し込まれ得るGBICインタフェースである。
この実施形態の変形例において、囲いは、小型形状因子プラガブル(SFP)トランシーバと実質的に同一の形状因子を有し、プラガブルインタフェースは、SPE上のSFPポートの中に差し込まれ得るSFPインタフェースである。
この実施形態の変形例において、囲いは、10ギガビット小型形状因子プラガブル(XFP)トランシーバと実質的に同一の形状因子を有し、プラガブルインタフェースは、SPE上のXFPポートの中に差し込まれ得るXFPインタフェースである。
この実施形態の変形例において、ONUチップは、ONUとOLTとの間のバンド内管理チャネルを介してネットワーク管理を実行するように構成される。
この実施形態の変形例において、ONUは、ONUチップおよびプラガブルインタフェースに結合される集積回路間(I2C)バスをさらに備えている。さらに、ONUチップは、SPEがI2Cバスを介してONUを管理することを可能にするように構成される。
この実施形態の変形例において、二方向性光トランシーバは、プラガブルトランシーバであり、マルチモード光ファイバまたはシングルモード光ファイバの中に光信号を送信し、そこから光信号を受信するように構成される。
この実施形態の変形例において、ONUは、プラガブルインタフェースとONUチップとの間に結合される並直列変換器/直並列変換器(SERDES)モジュールをさらに備え、それによって、プラガブルインタフェースを介する直列通信を容易にする。
この実施形態の変形例において、ONUチップは、SERDESを備え、それによって、プラガブルインタフェースを介する直列通信を容易にする。
この実施形態の変形例において、ONUチップは、プリント回路基板(PCB)を含む。さらに、ONUチップは、従来のチップパッケージングなしでPCBに直接取り付けられるダイを含む。
(詳細な説明)
以下の説明は、当業者が本発明を構成しかつ用いることを可能にするために提示され、特定の用途およびその必要条件に関連して提供される。開示された実施形態に対する様々な修正は、当業者にとって容易に明らかであり、本明細書に定義された一般的な原理は、本発明の精神および範囲から逸脱することなく他の実施形態および用途に適用され得る(例えば、汎用受動光ネットワーク(PON)アーキテクチャ)。従って、本発明は、示された実施形態に限定されることが意図されるのではなく、本明細書に開示された原理および特徴と矛盾しない最も広い範囲と一致されるべきである。
この詳細な説明に記述された操作手順は、ディジタル回路読み取り可能記憶媒体に格納され得、該ディジタル回路読み取り可能記憶媒体は、ディジタル回路によって使用されるためのコードおよび/またはデータを格納し得る任意のデバイスまたは媒体であり得る。これは、特定用途向け集積回路(ASIC)、書替え可能ゲートアレイ(FPGA)、半導体メモリ、ディスクドライブなどの磁気ストレージデバイスおよび光ストレージデバイス、磁気テープ、ならびにCD(コンパクトディスク)およびDVD(ディジタルバーサタイルディスクまたはディジタルビデオディスク)を含むが、これらに限定されない。
(受動光ネットワークトポロジ)
図1は、光ファイバおよび受動光スプリッタを介して結合される中央オフィスと多数の加入者とを含む受動光ネットワークを例示する(先行技術)。受動光スプリッタ102および光ファイバは、加入者を中央オフィス101に結合する。受動光スプリッタ102は、初期のファイバ配置コストを最小限にするために、エンドユーザの位置の近くに置かれ得る。中央オフィス101は、インターネットサービスプロバイダ(ISP)によって運営されるメトロポリタンエリアネットワークなどの外部ネットワーク103に結合し得る。図1はツリートポロジを例示するが、PONはまた、論理リングまたは論理バスなどの他のトポロジにも基づき得る。
(従来のEPON構成)
図2Aは、従来のEPON構成を例示し、その場合、ONUは、加入者の構内から離れて置かれる(先行技術)。通常の動作中、OLT201は、ダウンストリームデータをONU211、212および213に同報通信する。すべてのONUはダウンストリームデータの同じコピーを受信するが、各ONUは、その対応する加入者(この例ではそれぞれ加入者221、222、および223)宛のデータのみを選択的に転送する。この例において、各加入者は、ONUと通信するギガビットイーサネット(登録商標)(GbE)スイッチを装備することに注意されたい。一般に、ローカル側においてONUは1つの加入者構内装置(SPE)と通信し、該加入者構内装置はGbEスイッチおよび他の電気通信装置を含み得る。
ダウンストリーム光信号は、光スプリッタ202によって分割される。光スプリッタ202はまた、種々のONUからのアップストリーム信号のためのコンバイナとして機能する。各ONUは、ダウンストリーム光信号を受信し、各パケットのLLIDに基づき、その対応する加入者宛のデータを検索する。ONUは、典型的には、加入者のネットワーク装置から離れて置かれるので、ONUを加入者に結合させるために追加の通信リンクが必要である。
例えば、ONU211は、通信リンク230を介して加入者221に結合される。通信リンク230は、光ファイバなどの光リンク、または銅ケーブルなどの電気リンクであり得る。さらに、ONU211は、加入者221に信号を送信し、加入者221から信号を受信するためにトランシーバインタフェース232を必要とする。同様に、加入者221は、ONU211と通信するためにトランシーバインタフェース234を必要とする。通信リンク230ならびにインタフェース232および234は、必然的にネットワークインフラストラクチャのコストを追加する。追加のハードウェアもまた、顧客に対して、従来のアクセスネットワークからEPONにアップグレードする費用を増加させる。
(小型形状因子のプラガブルONU)
これらの問題を克服するために、本発明の実施形態は、加入者のスイッチに直接差し込まれ得、それによってEPON配置の複雑性およびコストを大幅に減少する、プラガブルONUモジュールを提供する。図2Bは、本発明の一実施形態内に従うプラガブルONUモジュールを用いるEPON構成を例示する。この実施形態において、ONUは小型形状因子のプラガブルONUモジュールである。例えば、ONUモジュール262は、加入者GbEスイッチ252のポートに直接差し込まれる。この構成は、ONUと加入者との間の余分なトランシーバインタフェースおよび通信リンクを不要にする。その結果、顧客は、ONUモジュールを既存のスイッチに差し込むことおよびEPON光ファイバをONUモジュールの中に挿入することによって、EPONに容易にアップグレードし得る。
プラガブルONUモジュールと加入者のスイッチとの間の接続インタフェースは、任意の公開規格または所有権を主張できるフォーマットに基づき得る。一実施形態において、ONUモジュールは、ギガビットインタフェースコンバータ(GBIC)規格に準拠し、該規格は、GbEおよびファイバチャネルと共に一般に用いられるトランシーバのための規格である。GBICは、ホットスワップ可能な(hot swappable)電気的インタフェースを規定し、長さ数百キロメートルまでの、銅から長波長のシングルモードの光ファイバまでの広範囲の物理的な媒体をサポートし得る。GBIC仕様(オンラインで2006年12月18日検索)は、<URL:http://www.optoictech.com/Datasheet/GBC/GBIC_MSA.pdf>において利用可能であり、該仕様は、その全体が本明細書に参考として援用される。さらなる実施形態において、ONUモジュールは、さらにより小さい形状因子を有し得る。例えば、ONUモジュールは、小型形状因子のプラガブル(SFP)規格に準拠し得、該規格は、GBIC規格に従って設計され、トランシーバの小型の物理的な大きさに起因する、より大きなポート密度を可能にする。SFP仕様(オンラインで2006年12月18日検索)は、<URL:http://www.schelto.com/SFP/SFP%20MSA.pdf>において利用可能であり、該規格は、その全体が本明細書に参考として援用される。さらに本発明のONUモジュールはまた、10ギガビット小型形状因子のプラガブル(XFP)規格にも準拠し得、該規格は、SFPに類似の形状因子を規定し、10Gbpsまでのデータ転送速度をサポートする。
本明細書における実施例は、例示的な加入者構内装置としてGbEスイッチを用いるが、本発明の実施形態は、ルータ、スイッチ、クロスコネクタ、多層スイッチ、または中央オフィス端末などの様々なネットワーク装置に容易に適用され得ることに注意されたい。一般に、本発明のプラガブルONUモジュールは、互換性のあるインタフェースを提供する任意のネットワーク装置に差し込まれ得る。
図3は、本発明の実施形態に従う、GBIC形状因子を有する例示的なプラガブルONUモジュールを例示する。GBIC ONUモジュール300は、施設側における光ファイバ、すなわちEPONファイバに結合するためのファイバコネクタ308を含む。コネクタ308を介して、光二方向性トランシーバ306は、光信号を光ファイバに送信し、光ファイバから信号を受信する。トランシーバ306は、同時に送受信する能力がある。すなわち、トランシーバ306は、アップストリーム信号をファイバの中に送信し、ダウンストリーム信号を同じファイバから受信し得、この場合、2つの信号は、2つの波長を有し、かつ、ファイバは、シングルモードファイバまたはマルチモードファイバであり得る。
トランシーバ306は、さらに、送信(TX)リンクおよび受信(RX)リンクを介してONUチップ302と通信する。TXリンクは、アップストリームデータをONUチップ302からトランシーバ306に送り、ダウンストリームデータをトランシーバ306からONUチップ302に送る。ONUチップ302は、各パケットのLLIDおよびアップストリームデータのための送信スケジューリングに基づき、ローカル加入者に対して指定されたデータを抽出するなどの主なONU機能を実行する。一実施形態において、ONUチップ302は、ダウンストリームおよびアップストリームデータを格納するための必要なバッファを含み、所定の、またはユーザ構成されたサービスレベル協定(SLA)に基づき、キュー管理方式(queue−management scheme)をインプリメントし得ることに注意されたい。さらに、ONUチップ302に結合された1つ以上の発光ダイオード(LED)310は、GBIC ONUモジュール300の状態を示す。
さらにGBIC ONUモジュール300に含まれるものは、直列周辺インタフェース(SPI)を介して、ONUチップ302に結合されるフラッシュメモリ304である。直列フラッシュメモリ304は、プログラムおよび初期起動構成を格納し、該プログラムおよび初期起動構成は、電源投入時にONUチップ302によってロードされる。フラッシュメモリ304内のコンテンツは、バンド内制御および管理チャネルを介してOLTによってアップデートされ得ることに注意されたい。従って、ONUは、OLTによって送信される情報に基づいてネットワーク管理を実行し得る。
GBIC ONUモジュール300のローカル側には標準のGBICコネクタ316があり、該標準のGBICコネクタ316は、直列の通信チャネルにローカル加入者スイッチを提供する。並直列変換器/直並列変換器(SERDES)312は、GBICコネクタ316をONUチップ302に結合し、ONUチップ302からの並列データをGBICコネクタ316のための直列データに変換し、その逆も同様に行なう。GBIC ONUモジュール300は、電力管理モジュール314をさらに含み、該電力管理モジュールは、GBICコネクタ316から電力を引き出し、ONUチップ302を含むGBIC ONUモジュール300の残りの部分に電力を提供する。
さらなる実施形態において、ONUチップ302は、SERDES312を含み得、それによって、ONUモジュールのフットプリントをさらに減少させる。GBIC ONUモジュール300はまた、GBICコネクタ316とONUチップ302との間に結合された集積回路間(I2C)バスも含み得る。I2Cバスは、ローカルスイッチが制御および管理情報をONUチップ302に送信し、ONUモジュールを管理することを可能にする。
図4は、本発明の実施形態に従って、SFP形状因子を有する例示的なプラガブルONUモジュールを例示する。SFP ONUモジュール400は、施設側において光ファイバに結合するためのファイバコネクタ408を含む。光二方向性トランシーバ406は、光信号を光ファイバに送信し、光ファイバから信号を受信する。トランシーバ406は、同時に送受信する能力を有する。一実施形態において、トランシーバ406は、SFP ONUモジュール400の中に容易に差し込まれるか、またはSFP ONUモジュール400から容易に取り外され得るプラガブルモジュールである。
トランシーバ406は、さらに、TXリンクおよびRXリンクを介してONUチップ402と通信する。TXリンクは、アップストリームデータをONUチップ402からトランシーバ406に送り、ダウンストリームデータをトランシーバ406からONUチップ402に送る。1つ以上のLED410は、ONUチップ402に結合され、SFP ONUモジュール400の状態を示す。またSFP ONUモジュール400に含まれるものは、SPIインタフェースを介してONUチップ402に結合されるフラッシュメモリ404である。
SFP ONUモジュール400のローカル側には標準のSFPコネクタ416があり、該標準のSFPコネクタ416は、直列の通信チャネルにローカルの加入者スイッチを提供する。SERDES412は、SFPコネクタ416をONUチップ402に結合し、ONUチップ402からの並列データをSFPコネクタ416のための直列データに変換し、その逆も同様に行なう。SFP ONUモジュール400は、電力管理モジュール414をさらに含み、該電力管理モジュールは、SFPコネクタ416から電力を引き出し、ONUチップ402を含むSFP ONUモジュール400の残りの部分に電力を提供する。
一実施形態において、ONUチップ402は、SERDES412を含み得、それによって、ONUモジュールのフットプリントをさらに減少させる。SFP ONUモジュール400はまた、SFPコネクタ416とONUチップ402との間に結合されたI2Cバスも含み得る。I2Cバスは、ローカルのスイッチが制御および管理情報をONUチップ402に送信することを可能にする。
さらなる実施形態において、ONUチップ、SERDES、フラッシュメモリ、電力管理モジュールなどの集積回路は、下にあるプリント回路基板(PCB)に、個々のパッケージングなしに直接取り付けられ得る。すなわち、ICダイはPCBに直接取り付けられ、伝導性ワイヤはPCB上のIC接続部および伝導性領域に結合される。ダイは、典型的には、エポキシの小滴で薄く覆われる。
GBIC、SFPおよびXFPは、本発明のプラガブルONUに適用可能な唯一の形状因子ではない。プラガブルONUは、一般に、プラガブルONUがSPEに差し込まれることが可能であるサイズである限り、任意の形状因子を有し得る。特に、プラガブルONUは、IEEE802.3ae規格によって規定される10GbE規格に準拠するXENPAKなどの任意のファイバ光トランシーバと実質的に同様である形状因子を有し得る。
本発明の実施形態の上記の説明が、例示および説明の目的のためのみに提示された。それらが、網羅的であること、または本発明を開示された形状に限定することは意図されない。従って、多くの修正および変種は当業者にとって明らかである。さらに、上記の開示が本発明を限定することは意図されない。本発明の範囲は添付の特許請求の範囲によって定義される。
図1はEPONを例示し、該EPONにおいて、中央オフィスおよび多数の加入者は、光ファイバおよび受動光スプリッタを介して結合される(先行技術)。 図2Aは従来のEPON構成を例示し、該従来のEPON構成において、該ONUは加入者構内から離れて置かれる(先行技術)。 図2Bは、本発明の一実施形態に従って、プラガブルONUモジュールを用いるEPON構成を例示する。 図3は、本発明の実施形態に従って、GBIC形状因子を有する例示的なプラガブルONUモジュールを例示する。 図4は、本発明の実施形態に従って、SFP形状因子を有する例示的なプラガブルONUモジュールを例示する。

Claims (16)

  1. 小型形状因子のプラガブル光ネットワークユニット(ONU)であって、
    光回線終端装置(OLT)に光信号を送信し、該OLTから光信号を受信するように構成される二方向性光トランシーバと、
    該光トランシーバに結合され、該光トランシーバを介して該OLTと通信するように構成されるONUチップと、
    該ONUチップに結合され、該ONUチップと1つの加入者構内装置(SPE)との間に電気的にインタフェースするように構成されるプラガブルインタフェースであって、該プラガブルインタフェースは該SPEの中に直接差し込まれ得る、プラガブルインタフェースと、
    該ONUチップおよび該プラガブルインタフェースに結合される集積回路間(I2C)バスであって、該ONUチップは、該SPEが、該I2Cバスを介して該ONUを管理することを可能にするように構成される、I2Cバスと、
    該プラガブルインタフェースと該ONUチップとの間に結合される並直列変換器/直並列変換器(SERDES)モジュールであって、それによって、該プラガブルインタフェースを介する直列通信を容易にし、該I2Cバスおよび該SERDESモジュールは、該ONUチップと該プラガブルインタフェースとの間に並列に接続されている、SERDESモジュールと、
    該プラガブルインタフェースを介して該SPEから送出される電力を用いて、該ONUチップおよび該光トランシーバに電力を提供するように構成される電力管理モジュールと
    を備え、
    該光トランシーバ、該ONUチップ、該電力管理モジュール、および該プラガブルインタフェースは、小型形状因子の囲いに収容されることによって、該プラガブルONUは、該SPEに直接差し込まれることが可能となり、個別の電源を必要とすることなく、該SPEにイーサネット(登録商標)受動光ネットワーク(EPON)アップリンクを提供する、ONU。
  2. 前記囲いは、ギガビットインタフェースコンバータ(GBIC)トランシーバと実質的に同一の形状因子を有し、
    前記プラガブルインタフェースは、前記SPE上のGBICポートの中に差し込まれ得るGBICインタフェースである、請求項1に記載のONU。
  3. 前記囲いは、小型形状因子プラガブル(SFP)トランシバーバと実質的に同一の形状因子を有し、
    前記プラガブルインタフェースは、前記SPE上のSFPポートの中に差し込まれ得るSFPインタフェースである、請求項1に記載のONU。
  4. 前記囲いは、10ギガビット小型形状因子プラガブル(XFP)トランシーバと実質的に同一の形状因子を有し、
    前記プラガブルインタフェースは、前記SPE上のXFPポートの中に差し込まれ得るXFPインタフェースである、請求項1に記載のONU。
  5. 前記ONUチップは、前記OLTによって送られた情報に基づいて、ネットワーク管理を実行するように構成され、該OLTから送られた情報は、直列バスを介して該ONUチップに結合されたフラッシュメモリに格納される、請求項1に記載のONU。
  6. 前記二方向性光トランシーバは、プラガブルトランシーバであり、マルチモード光ファイバまたはシングルモード光ファイバの中に光信号を送信し、そこから光信号を受信するように構成される、請求項1に記載のONU。
  7. プリント回路基板(PCB)をさらに備え、前記ONUチップは、従来のチップパッケージングなしで該PCBに直接取り付けられるダイを備えている、請求項1に記載のONU。
  8. EPON対応の交換システムであって、
    1つの加入者構内装置(SPE)と、
    該SPEの中に差し込まれる小型形状因子のプラガブルONUであって、該ONUは、
    OLTに光信号を送信し、該OLTから光信号を受信するように構成される二方向性光トランシーバと、
    該光トランシーバに結合され、該光トランシーバを介して該OLTと通信するように構成されるONUチップと、
    該ONUチップに結合され、該ONUチップと該SPEとの間に電気的にインタフェースするように構成されるプラガブルインタフェースであって、該プラガブルインタフェースは該SPEの中に直接差し込まれ得る、プラガブルインタフェースと、
    該ONUチップおよび該プラガブルインタフェースに結合される集積回路間(I2C)バスであって、該ONUチップは、該SPEが、該I2Cバスを介して該ONUを管理することを可能にするように構成される、I2Cバスと、
    該プラガブルインタフェースと該ONUチップとの間に結合される並直列変換器/直並列変換器(SERDES)モジュールであって、それによって、該プラガブルインタフェースを介する直列通信を容易にし、該I2Cバスおよび該SERDESモジュールは、該ONUチップと該プラガブルインタフェースとの間に並列に接続されている、SERDESモジュールと、
    該プラガブルインタフェースを介して該SPEから送出される電力を用いて、該ONUチップおよび該光トランシーバに電力を提供するように構成される電力管理モジュールと
    を備えている、ONUと
    を備え、
    該光トランシーバ、該ONUチップ、該電力管理モジュール、および該プラガブルインタフェースは、小型形状因子の囲いに収容されることによって、該プラガブルONUは、該SPEに直接差し込まれることが可能となり、個別の電源を必要とすることなく、該SPEにEPONアップリンクを提供する、交換システム。
  9. 前記囲いは、ギガビットインタフェースコンバータ(GBIC)トランシーバと実質的に同一の形状因子を有し、
    前記プラガブルインタフェースは、前記SPE上のGBICポートの中に差し込まれ得るGBICインタフェースである、請求項に記載の交換システム。
  10. 前記囲いは、小型形状因子プラガブル(SFP)トランシバーバと実質的に同一の形状因子を有し、
    前記プラガブルインタフェースは、前記SPE上のSFPポートの中に差し込まれ得るSFPインタフェースである、請求項に記載の交換システム。
  11. 前記囲いは、10ギガビット小型形状因子プラガブル(XFP)トランシーバと実質的に同一の形状因子を有し、
    前記プラガブルインタフェースは、前記SPE上のXFPポートの中に差し込まれ得るXFPインタフェースである、請求項に記載の交換システム。
  12. 前記ONUチップは、前記OLTによって送られた情報に基づいて、ネットワーク管理を実行するように構成され、該OLTから送られた情報は、直列バスを介して該ONUチップに結合されたフラッシュメモリに格納される、請求項に記載の交換システム。
  13. 前記二方向性光トランシーバは、プラガブルトランシーバであり、マルチモード光ファイバまたはシングルモード光ファイバの中に光信号を送信し、そこから光信号を受信するように構成される、請求項に記載の交換システム。
  14. プリント回路基板(PCB)をさらに備え、前記ONUチップは、従来のチップパッケージングなしで該PCBに直接取り付けられるダイを備えている、請求項に記載の交換システム。
  15. GBIC準拠のプラガブル光ネットワークユニット(ONU)モジュールであって、
    光回線終端装置(OLT)と通信するように構成される二方向性光トランシーバと、
    ダウンストリームトラフィックを抽出し、アップストリームトラフィックをスケジュールするように構成されるONUチップであって、該ONUチップは該二方向性光トランシーバに結合される、ONUチップと、
    該ONUチップに結合され、該ONUモジュールの状態を示すように構成される1つ以上のLEDと、
    該ONUチップに結合され、該ONUチップと1つの加入者構内装置(SPE)との間に電気的にインタフェースするように構成されるプラガブルインタフェースであって、該プラガブルインタフェースは該SPEの中に直接差し込まれ得る、プラガブルインタフェースと、
    直列バスを介して、該ONUチップに結合されるフラッシュメモリと、
    該ONUチップに結合される標準のGBICコネクタと、
    該標準のGBICコネクタと該ONUチップとの間に結合される集積回路間(I2C)バスであって、該ONUチップは、該SPEが、該I2Cバスを介して該ONUを管理することを可能にするように構成される、I2Cバスと、
    該プラガブルインタフェースと該ONUチップとの間に結合される並直列変換器/直並列変換器(SERDES)モジュールであって、それによって、該プラガブルインタフェースを介する直列通信を容易にし、該I2Cバスおよび該SERDESモジュールは、該ONUチップと該プラガブルインタフェースとの間に並列に接続されている、SERDESモジュールと、
    該標準のGBICコネクタと該ONUチップとの間に結合される電力管理モジュールと
    を備え、
    該ONUモジュールは、標準のGBIC形状因子に実質的に準拠する囲いの中に収容される、ONUモジュール。
  16. 小型形状因子プラガブル(SFP)準拠の光ネットワークユニット(ONU)モジュールであって、
    光回線終端装置(OLT)と通信するように構成される二方向性光トランシーバと、
    ダウンストリームトラフィックを抽出し、アップストリームトラフィックをスケジュールするように構成されるONUチップであって、該ONUチップは該二方向性光トランシーバに結合される、ONUチップと、
    該ONUチップに結合され、該ONUモジュールの状態を示すように構成される1つ以上のLEDと、
    該ONUチップに結合され、該ONUチップと1つの加入者構内装置(SPE)との間に電気的にインタフェースするように構成されるプラガブルインタフェースであって、該プラガブルインタフェースは該SPEの中に直接差し込まれ得る、プラガブルインタフェースと、
    直列バスを介して、該ONUチップに結合されるフラッシュメモリと、
    該ONUチップに結合される標準のSFPコネクタと、
    該標準のSFPコネクタと該ONUチップとの間に結合される集積回路間(I2C)バスであって、該ONUチップは、該SPEが、該I2Cバスを介して該ONUを管理することを可能にするように構成される、I2Cバスと、
    該プラガブルインタフェースと該ONUチップとの間に結合される並直列変換器/直並列変換器(SERDES)モジュールであって、それによって、該プラガブルインタフェースを介する直列通信を容易にし、該I2Cバスおよび該SERDESモジュールは、該ONUチップと該プラガブルインタフェースとの間に並列に接続されている、SERDESモジュールと、
    該標準のSFPコネクタと該ONUチップとの間に結合される電力管理モジュールと
    を備え、
    該ONUモジュールは、標準のSFP形状因子に実質的に準拠する囲いの中に収容される、ONUモジュール。
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