WO2017179241A1 - 光信号中継装置および中継方法 - Google Patents
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Definitions
- an optical signal between a station-side device and a home-side device is converted into an optical signal again by an electric / optical module after being optical / electrically converted by the optical / electric module.
- the present invention relates to an optical repeater that performs relaying.
- a peak hold circuit is installed in a post-amplifier (post-amplifier, comparator) installed in the subsequent stage of the photodetecting element of the optical / electric module (see Patent Document 2), and the burst received signal is received by the peak hold circuit.
- post-amplifier post-amplifier, comparator
- the head of the burst signal can be detected at high speed (at a time earlier than when the receiver in the optical signal repeater reproduces the burst signal and synchronization is established).
- the preamble can be complemented.
- a reset circuit that resets the peak hold circuit based on the detection of the end of the burst signal is necessary in order to enter the reception state of the next burst signal.
- An optical signal relay device includes an optical / electrical conversion module that converts a received optical burst signal into a burst reception signal, and a signal detection (Signal_Detection) signal (Signal_Detection) signal (Signal_Detection) signal ( Hereinafter, the signal detection unit that outputs an SD signal) and detects the end of one burst reception signal, the signal detection starts detection of the next burst reception signal after a predetermined reset time has elapsed.
- a delay buffer unit that accumulates and delays the burst reception signal output from the optical / electric module, and outputs the delayed burst reception signal, and the synchronization pattern of the optical burst signal is a synchronization pattern signal.
- a switching unit that performs switching with the synchronization pattern signal, a timing control unit that controls switching of the switching unit, an electrical / optical converter that converts the output signal switched by the switching unit into an optical burst signal, and The output of the signal detector is monitored, and after the end of one SD signal, if it is determined that the next SD signal has been detected when the reset time has elapsed, a continuous burst reception determination signal is output over a predetermined time And a timing control unit that switches a synchronization pattern of the delayed burst reception signal output from the buffer unit to the synchronization pattern signal over a period in which the continuous burst reception determination signal exists.
- the switching unit is controlled.
- the relay method of the present disclosure relates to an optical signal relay method executed in the optical signal relay device.
- Optical subscriber line station side device Optical Line Terminal; hereinafter referred to as “station side device” or “OLT”
- Optical Network Unit Optical Network Unit
- OLT Optical Line Terminal
- ONU optical subscriber line termination devices
- optical communication system in which two-way communication is performed via a fiber optic communication network.
- a single star optical fiber communication network in which the OLT and each ONU are radially connected by optical fibers is constructed and put into practical use.
- the configuration of the system and communication equipment is simplified, but one ONU occupies one optical fiber, and this optical fiber must be directly connected to the OLT by wiring. Therefore, if there are N ONU stations, N optical fibers directly connected by wiring from the OLT are required, and it is difficult to reduce the price of the optical communication system.
- a PON (Passive Optical Network) system has been put to practical use as an optical communication system in which one optical fiber connected by wiring from the OLT is shared by a plurality of ONUs.
- a passive optical branching device hereinafter also simply referred to as “optical coupler” that passively branches and multiplexes an input signal without requiring an external power supply and an OLT are optically connected. Connected via fiber.
- optical fibers branched by optical couplers are provided according to the number of ONUs.
- the OLT and the ONU of the N station are based on 1 to N transmission connected via an optical fiber and an optical coupler. Thereby, many ONUs can be allocated to one OLT, and the overall equipment cost can be suppressed.
- a group of signals (referred to as optical burst signals) including a large number of 0s and 1s are transmitted from one ONU to the OLT.
- Optical burst signals are also transmitted from other ONUs.
- the OLT allocates a time slot for transmitting an optical burst signal to each ONU so that these optical burst signals do not compete in time. That is, each optical burst signal is multiplexed in a time division manner and transmitted to the OLT.
- the optical signal may be converted into a burst reception signal by the optical / electric module, and optically converted again by the electric / optical module and relayed. Has been done.
- This repeater is called an “optical signal repeater”.
- the optical burst signal is provided with a synchronization bit portion as a preamble (payload). This synchronization bit portion is originally provided for use by the OLT optical burst signal receiving circuit.
- the optical signal repeater it is necessary to accurately reproduce and repeat the synchronization bit portion so as not to hinder the operation of the OLT optical burst signal receiving circuit.
- the reproduction of preamble bit information may be inaccurate in the optical signal repeater. If the reproduction of the bit information of the preamble is inaccurate in the optical signal repeater, there is a possibility that the reception of the OLT optical burst signal may be hindered.
- a peak hold circuit is installed in a post-amplifier (post-amplifier, comparator) installed in the subsequent stage of the photodetecting element of the optical / electric module (see Patent Document 2), and the burst received signal is received by the peak hold circuit.
- post-amplifier post-amplifier, comparator
- the head of the burst signal can be detected at high speed (at a time earlier than when the receiver in the optical signal repeater reproduces the burst signal and synchronization is established).
- the preamble can be complemented.
- a reset circuit that resets the peak hold circuit based on the detection of the end of the burst signal is necessary in order to enter the reception state of the next burst signal.
- the reset circuit monitors the pattern of the burst signal, detects the end of the burst signal, and generates a reset signal. Specifically, the end of the burst signal is detected based on the continuation of the 0 signal (in the case of GE-PON) or the burst end delimiter (in the case of 10G-EPON), and the reset signal is generated. The time until the reset circuit detects the end of the burst signal, generates the reset signal, and cancels it, that is, the time for discharging the charge accumulated in the peak hold capacitor (reset time) is set.
- the reset time needs to be set in consideration of not only the peak hold circuit but also the response to the burst signal of the preamplifier (preamplifier) and the AC coupling circuit in the preceding stage of the peak hold circuit. If only the peak hold circuit is considered, there are the following disadvantages. That is, even if the peak hold circuit is reset based on the end of the burst signal, charge remains in the preamplifier (preamplifier) and AC coupling circuit in the previous stage, so the remaining charge is erroneously detected as the next burst signal. There is a risk that. Therefore, it is necessary to set the reset time longer than the time for discharging the charge of the preamplifier (preamplifier) or the AC coupling circuit.
- the reset time should be shorter as long as it satisfies the condition that the charge of the preamplifier and the AC coupling circuit is longer than the time of discharge (that is, the time for the charge of the preamplifier and AC coupling circuit to discharge).
- the IEEE802.3av 10G-EPON has adopted 64B / 66B code as the encoding method for PON systems, which is the conventional IEEE802.3ah GE- Unlike the PON 8B / 10B code, the balance between the code 0 and code 1 (mark rate) is allowed to some extent. For this reason, it is better to set the response of the preamplifier (preamplifier) or the AC coupling circuit slower.
- Patent Document 3 has a description regarding deviation of 0 signal and 1 signal (baseline wander) when receiving a signal encoded by a 64B / 66B code used in 10G-EPON. For this reason, 10G-EPON requires a longer reset time than GE-PON. In this case, a problem arises when adjacent burst signals come in at short intervals. Since the next burst signal comes in without the previous burst signal being reset and the signal cannot be detected during the reset time, the bits near the beginning of the next burst signal are largely lost. In this case, even if the technique for complementing the preamble described in Patent Document 1 is applied, it may be possible to complement the optical burst signal from the middle of the preamble, but it is difficult to complement from the vicinity of the beginning of the preamble.
- An object of the present invention is to provide an optical signal relay device and a relay method that can be complemented.
- the optical signal repeater of the present embodiment includes an optical / electrical conversion module that converts a received optical burst signal into a burst received signal, and an SD signal during a period in which the converted burst received signal is detected.
- An output signal detection unit that detects the end of one burst reception signal and starts detection of the next burst reception signal after a predetermined reset time has elapsed, and the optical / electric module
- a delay buffer unit that accumulates and delays the burst reception signal output from the output unit and outputs the delayed burst reception signal; and a holding unit that holds a synchronization pattern of the optical burst signal as a synchronization pattern signal; Switching between the delayed burst reception signal output from the delay buffer unit and the synchronization pattern signal held by the synchronization pattern holding unit.
- a switching unit that performs switching, a timing control unit that controls switching of the switching unit, and an electrical / optical converter that converts an output signal switched by the switching unit into an optical burst signal, and the signal detection unit And a determination unit that outputs a continuous burst reception determination signal for a predetermined time when it is determined that the next SD signal has been detected when the reset time has elapsed after the end of one SD signal,
- the timing control unit controls the switching unit to switch a synchronization pattern of a delayed burst reception signal output from the buffer unit to the synchronization pattern signal over a period in which the continuous burst reception determination signal exists.
- the following operation is obtained. If the received optical burst signal is converted into a burst reception signal and the end of one burst reception signal is detected, detection of the next burst reception signal is started after a predetermined reset time has elapsed. During the detection period, an SD signal is output, the converted burst reception signal is accumulated and delayed, the synchronization pattern of the optical burst signal is held as a synchronization pattern signal, and the delayed burst reception is performed. Switching between the signal and the held synchronization pattern signal is performed.
- the output of the signal detection unit is monitored, and after the completion of one SD signal, it is determined that the next SD signal is detected when the reset time has elapsed.
- a continuous burst reception determination signal is output over a predetermined time, and a synchronization pattern of a delayed burst reception signal output from the buffer unit is output over the period in which the continuous burst reception determination signal exists. You can switch to a signal.
- the synchronization pattern signal can be supplemented from the beginning of the next burst signal.
- the predetermined time for the determination unit to output the continuous burst reception determination signal is the time for ensuring the minimum burst interval after the reset time has elapsed. Preferably later. The minimum burst interval can be ensured, and the processing of the station side device (OLT) of the PON system is facilitated.
- OLT station side device
- the delay buffer unit further accumulates and delays the SD signal output from the signal detection unit, outputs the delayed SD signal, and the switching unit. Switches the delayed burst reception signal output from the buffer unit to the synchronization pattern signal over both the period in which the delayed SD signal exists and the period in which the continuous burst reception determination signal exists. It is preferable that In this case, the part before the SD signal is detected can be complemented.
- the determination unit monitors the output of the signal detection unit, and after the end of one SD signal, the next SD signal is not detected when the reset time has elapsed. In this case, the continuous burst reception determination signal may not be output. In this case, it is possible to supplement the portion of the next received burst signal after the SD signal is detected.
- the burst signal may collide on the station side device (OLT) side rather than the relay device.
- the delay buffer unit delays the burst reception signal at least the reset time.
- the next SD signal can supplement the part that has entered before the lapse of the reset time by the delay time.
- the upper limit of the delay time is preferably a preamble time. This is because if it is longer than the preamble time, it is not necessary to perform processing based on the timing of the SD signal, and the head of the data section can be found and processing can be performed according to the timing.
- the predetermined time for the determination unit to output the continuous burst reception determination signal is set in a range from the detection of the next SD signal to the reset time. It is preferable. As a result, the portion before the SD signal can be complemented by the time for outputting the continuous burst reception determination signal. If this time is set longer than the reset time, it may collide with the previous burst signal.
- the relay method of the present embodiment relates to a relay method executed by the optical signal relay devices (1) to (6) described above. Therefore, the relay method of the present embodiment has the same effects as the relay devices (1) to (6) described above.
- FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a configuration example of an optical communication system 1 in which a station-side device and a plurality of home-side devices are connected by an optical fiber.
- the optical communication system 1 includes an OLT (station side device) 2 provided in a control station side station, and ONUs (home side devices) 3a, 3b,. . . (Hereinafter collectively referred to as “ONU3”), a trunk optical fiber 4a connected to the OLT 2, and a branch optical fiber 4b connected to each ONU 3 (hereinafter collectively referred to as “optical fiber 4”); An optical coupler 5 for connecting the trunk optical fiber 4a and a plurality of branch optical fibers 4b, and an optical signal repeater 7 inserted in the middle of the trunk optical fiber 4a are provided.
- the ONU 3 is a device for each subscriber to enjoy the optical network service, and is installed in the subscriber's home.
- the ONU 3 is connected to a terminal device such as a personal computer (hereinafter simply referred to as a PC) 9.
- the optical coupler 5 does not require any external power supply and passively branches and multiplexes the signal input from the optical fiber 4 connected to one side and outputs it to the optical fiber 4 connected to the other side. It can be made of a star coupler. Thereby, many ONU3 can be allocated with respect to one OLT2, and the whole installation cost can be suppressed.
- the optical communication system 1 including the OLT 2 and the ONU 3 includes, for example, a GE-PON (Gigabit Ethernet) technology that realizes access section communication at a communication speed of 1.25 Gbps using an optical fiber.
- a GE-PON Gigabit Ethernet
- IEEE802.3ah Gigabit Ethernet-Passive Optical Network
- 10G-EPON (IEEE802.3av) system may be adopted.
- the OLT 2 and the ONU 3 communicate with each other in units of variable length frames.
- This frame has a synchronization bit portion including sampling data and a data portion of 64 bytes or more.
- the transmission / reception procedure of the signals in the downlink direction and the uplink direction of the signals of the ONU 3 and the OLT 2 will be described.
- the flow of a downstream signal transmitted from the upper network such as the Internet network toward the ONU 3 will be described.
- a predetermined bridge process is performed in order to identify the logical link to be relayed.
- the OLT 2 adds information such as a synchronization bit part including a logical link identifier and a PON header to the frame signal, converts it into an optical signal, and sends it to the trunk optical fiber 4a.
- This downstream optical signal is composed of a combination of a transmission signal that specifies a specific ONU 3 and an idle signal that does not specify the ONU 3, and is a continuous signal that does not stop.
- the optical signal sent to the trunk optical fiber 4a passes through the optical signal repeater 7, branches at the optical coupler 5, and is sent to each ONU 3 via each branch optical fiber 4b. At this time, only the ONU 3 provided with the logical link can take in a predetermined optical signal. Then, the ONU 3 that has fetched the frame signal relays the home network interface and sends data to a terminal device such as the PC 9.
- the transmission rate of the bits constituting the optical burst signal is, for example, 1.25 Gbps for GE-PON and 10.3125 Gbps for 10G-EPON.
- optical burst signals are transmitted through the branch optical fibers 4, and the optical burst signals are multiplexed and transmitted through the optical coupler 5 on the trunk optical fiber 4a. At this time, these optical burst signals are controlled to be transmitted so as not to compete with each other in time.
- a window hereinafter also simply referred to as a window
- an upstream optical signal may be transmitted is assigned to each ONU 3, and is notified as a control frame. Is done. Therefore, in the same optical communication system 1, the upstream optical signal transmitted from each ONU 3 can avoid contention. In this way, mutual optical communication between the ONU 3 and the OLT 2 is performed.
- FIG. 2 is a schematic diagram showing optical burst transmission of an upstream optical frame signal sent from each ONU 3 to the OLT 2 via the optical fiber 4 using a time division method.
- the upstream optical frame signal is transmitted under the control of the window so that the optical burst signal 6a from the ONU 3a, the optical burst signal 6b from the ONU 3b, the optical burst signal 6c from the ONU 3c, etc. do not compete with each other in time. .
- the signal included in the optical burst signal from each ONU 3 includes a synchronization bit portion that constitutes the preamble PA, and a signal such as a data portion DATA that includes a plurality of frames and cells.
- the synchronization bit part is used for bit synchronization establishment of an optical burst bit synchronization circuit provided in the OLT 2.
- the pattern of the synchronization bit portion is an 8B10B idle signal in GE-PON.
- the mark ratio (ratio of 0, 1) is usually 50%, and the number of bits is fixed. In 10G-EPON, a fixed 66-bit sync pattern is repeated.
- the mark rate is usually 50% in the synchronous bit part, and the number of bits is fixed.
- FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the optical signal repeater 7 of the present invention, and FIGS. 4 and 5 show details of the optical / electrical module 71 therein.
- FIG. 6 is a signal waveform diagram of the signal (j) from the signal (a) of each part in the optical signal relay device 7.
- the optical signal relay device 7 is a device that converts an optical burst signal into a burst received signal (referred to as a burst received signal; see signal (a) in FIG. 6), and relays it back to an optical signal.
- the optical signal repeater 7 is a bidirectional optical signal repeater 7, one of which relays an upstream optical burst signal from the ONU 3 to the OLT 2, and the other is a downstream of the OLT 2 to the ONU 3. Repeat optical continuous signal.
- the optical signal repeater 7 that relays the upstream optical burst signal detects the optical / electric module 71 that converts the optical burst signal into a burst reception signal, and the start / end of reception of the optical burst signal.
- a timing control unit 77 capable of performing the above.
- the optical / electrical module 71 includes an optical / electrical conversion element 711, a preamplifier 712 that amplifies a light detection signal (referred to as a burst reception signal) by the optical / electrical conversion element 711, and an output of the preamplifier 712.
- a post-amplifier 713 that is AC-coupled via a capacitor and further amplifies the output signal of the preamplifier 712 is provided.
- the postamplifier 713 includes an amplifying unit 81 that amplifies the output signal of the preamplifier 712, and a binarizing unit 82 that binarizes the burst reception signal using a predetermined threshold.
- the post-amplifier 713 further includes a peak hold circuit 83 (intensity detection circuit) for detecting whether or not a burst reception signal is present, and a signal detection unit 84.
- the signal detection unit 84 compares the output of the peak hold circuit 83 with a detection threshold value, and outputs an SD signal (see signal (b) in FIG. 6) for a time during which the output of the peak hold circuit 83 exceeds the detection threshold value. .
- the peak hold circuit 83 receives the SD reset signal (see the signal (c) in FIG. 6) from the timing control unit 77.
- the SD reset signal is determined by the timing control unit 77 to monitor the burst reception signal, for example, when the burst reception signal is completed when it is detected that “0” of the binary values of the burst reception signal continues for a predetermined time. This is a signal (SD reset signal) that is determined and sent to the peak hold circuit 83.
- the time of this SD reset signal is called reset time Trst.
- the reset time Trst is a time set by the optical signal repeater 7. If the reset time Trst is too short, the preamplifier 712 or the AC coupling circuit in the previous stage is used even if the peak hold circuit 83 is reset by the SD reset signal. Since charges remain in (AC coupling), the remaining charges may be erroneously detected as the next burst signal.
- the reset time Trst is preferably set shorter than the minimum burst signal length used in the PON system. If the burst signal is set to be equal to or greater than the minimum burst signal, the next burst signal transmitted by an ONU that does not pass through the optical signal repeater 7 (for example, ONU 3d shown in FIG. 1) may overlap within the reset time when a continuous burst reception determination is output. Because there is. By setting it shorter than the burst signal length, it is ensured that no collision occurs with such a next burst signal.
- the optical / electrical module 71 supplies a signal detection signal (SD signal) indicating the presence of the optical burst signal to the timing control unit 77.
- SD signal signal detection signal
- the timing control unit 77 can know the reception start of the optical burst signal based on the SD signal. Further, the timing control unit 77 can monitor the output of the optical / electrical module 71 to know the end of reception. When the end of reception is detected, an SD reset signal is supplied to the optical / electrical module 71 as described above.
- the continuous burst reception determination unit 72 receives the SD signal and the SD reset signal, determines that the next SD signal has been detected when one SD signal ends and the reset time Trst has elapsed. In this case, the continuous burst reception determination signal is output to the timing control unit 77 over a predetermined time. If one SD signal ends and the next SD signal is not detected after the reset time Trst has elapsed, the continuous burst reception determination signal is not output.
- the adjacent upstream optical burst signal enters the optical signal repeater 7 in a substantially continuous state.
- the continuous burst reception determination unit 72 determines such a continuous reception state of the upstream optical burst signal.
- the duration of the continuous burst reception determination signal is from time T1 to T2 when the elapsed time of the reset time Trst is 0 (see signal (d) in FIG. 6).
- T2-T1 is set to a value satisfying 0 ⁇ (T2-T1) ⁇ Trst.
- T2 is set to a value equal to or greater than Trst and equal to or less than the time that the synchronization bit portion in one optical burst signal continues.
- the meaning of providing T1 which is not 0 is to secure a minimum burst interval between adjacent burst signals output from the optical signal repeater 7.
- the burst reception signal converted by the optical / electrical module 71 is input to a clock recovery unit (not shown).
- the clock recovery unit extracts a clock signal synchronized with each bit of the optical burst signal based on the optical burst signal. This signal is referred to as “regenerated clock”. Then, each bit of the burst reception signal is sampled by the reproduction clock and written to the delay buffer unit 73.
- the delay buffer unit 73 is composed of a FIFO memory having a depth corresponding to the delay time, and reads out with the reference clock of the optical signal relay device 7.
- a reference clock a recovered clock extracted when relaying a downstream signal from the station side terminal device OLT2 to the slave station ONU3 can be used.
- a reference clock may be input from the outside and time management may be performed based on the reference clock.
- the signal (e) in FIG. 6 shows the burst reception signal before being written in the delay buffer unit 73
- the signal (f) in FIG. 6 shows the burst reception signal after being written in the delay buffer unit 73.
- the upper limit of the setting of the delay time Tdelay is the time that the synchronization bit part continues in one optical burst signal.
- the switching unit 75 switches between the synchronization pattern signal output from the synchronization pattern holding unit 74 and the burst reception signal output from the delay buffer unit 73 based on the switching signal from the timing control unit 77.
- the timing control unit 77 sends a switching signal to the switching unit 75 and is delayed while the continuous burst reception determination signal continues (see the signal (d) in FIG. 6). The burst reception signal is switched to the synchronization pattern signal.
- the delayed burst reception signal is replaced with the synchronization pattern signal. This replacement makes it possible to supplement the first portion of the burst reception signal that could not be received during the reset signal period with a minimum burst interval for the “next burst reception signal”. .
- not only the burst reception signal but also the SD signal is sent to the delay buffer unit 73, and the delayed burst reception signal and the SD signal are extracted from the delay buffer unit 73.
- the delay time of the burst reception signal and the SD signal may be the same time.
- the waveform of the delayed SD signal is shown in signal (g) of FIG.
- the timing control unit 77 is in a period in which the continuous burst reception determination signal continues (see signal (d) in FIG. 6) and in a period in which the delayed SD signal continues (signal (g) in FIG. 6). (Refer to the signal (h) in FIG. 6), and based on the logical sum, a switching signal is sent to the switching unit 75, and the delayed burst reception signal is switched to the synchronization pattern signal.
- the delay buffer unit 73 and the synchronization pattern holding unit 74 are synchronized with the reproduction clock or the reference clock, and switching control is also performed by synchronizing with the reproduction clock or the reference clock. No frequency fluctuations or phase fluctuations due to. Although there is a possibility that the synchronization pattern is broken at the time of switching, since it is limited to before and after one bit that has been switched, no frequency fluctuation / phase fluctuation occurs, and the mark rate does not fluctuate greatly. (OLT) reception is not affected.
- the electrical / optical module 76 converts the restoration signal in which the head of the synchronization bit portion is replaced with the correct synchronization pattern in this way into an optical burst signal (see signal (j) in FIG. 6). As described above, the optical burst signal can be relayed while maintaining its accurate code form. The process when one SD signal ends and the next SD signal enters later than the time when the reset time Trst has elapsed, that is, when the optical burst signal does not continuously enter is shown in FIG. I will explain.
- the burst reception signal is delayed as described above, but the continuous burst reception determination signal is not generated (see the left part of the signal (d) in FIG. 6). Accordingly, a switching signal is sent to the switching unit 75 based on the delayed SD signal (see signal (h) in FIG. 6), and the head portion of the delayed burst reception signal is switched to the synchronization pattern signal. By this processing, the beginning part of the burst reception signal which may be damaged can be replaced with the synchronization pattern signal.
- the burst signal When the burst signal is not continuous and the portion before the SD signal is detected is complemented and relayed, the burst signal may collide on the station side device (OLT) side rather than the relay device.
- OLT station side device
- the relay signal from the relay device 7 and the burst signal 6d from the slave station ONU 3d may collide, and this collision can be avoided.
- the synchronization pattern holding unit 74 includes, for example, a memory that holds a synchronization pattern, and the synchronization pattern is repeatedly read with the reference clock of the optical signal relay device 7.
- the switching unit 75 includes, for example, a 2: 1 (2 inputs, 1 output) selector circuit.
- the timing control unit 77 includes, for example, a logic circuit that operates with the reference clock of the optical signal relay device 7, and can control the timing with the accuracy of the reference clock.
- the continuous burst signal reception determination unit 72 also includes, for example, a logic circuit that operates with the reference clock of the optical signal relay device 7 and performs determination in units of reference clock.
- Optical communication system 2 Station side equipment (OLT) 3.
- Home unit (ONU) 4
- Optical fiber 5
- Optical burst signal 7
- Optical signal repeater 9
- Personal computer 71
- Optical / electrical module 72
- Continuous burst reception determination unit 73
- Delay buffer unit 74
- Synchronization pattern holding unit 75
- Switching unit 76
- Electric / optical module 77
- Timing Control unit 81
- Binarization unit 83
- Peak hold circuit (intensity detection circuit) 84
- Signal Detection Unit 711
- Preamplifier 713
- Postamplifier 84
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Abstract
本開示の光信号中継装置は、受信した光バースト信号をバースト受信信号に変換する光/電気変換モジュールと、変換されたバースト受信信号を検出している期間中、信号検出(SD)信号を出力する信号検出部であって、ひとつのバースト受信信号の終了を検出すれば、所定のリセット時間が経過した後、次のバースト受信信号の検出を始める信号検出部と、光/電気モジュールから出力されるバースト受信信号を蓄積して遅延させ、当該遅延されたバースト受信信号を出力する遅延バッファ部と、信号検出部の出力を監視し、ひとつのSD信号の終了後、次のSD信号がリセット時間経過時に検出されたと判定した場合、所定の時間にわたって、連続バースト受信判定信号を出力する判定部とを備える。光信号中継装置は、さらに、連続バースト受信判定信号が存在する期間にわたって、バッファ部から出力される遅延されたバースト受信信号の同期パターンを、同期パターン信号に切り替えるように制御するタイミング制御部を備える。
Description
本発明は、PON(Passive Optical Network)システムにおいて局側装置と宅側装置との間の光信号を、光/電気モジュールで光/電気変換した後に、再び電気/光モジュールで光信号に変換して中継する光中継装置に関する。
本出願は、2016年4月12日出願の日本出願第2016-079903号に基づく優先権を主張し、前記日本出願に記載された全ての記載内容を援用するものである。
本出願は、2016年4月12日出願の日本出願第2016-079903号に基づく優先権を主張し、前記日本出願に記載された全ての記載内容を援用するものである。
光バースト信号を中継する際のバースト信号受信時に、バースト信号のプリアンブルを、その先頭位置から補完して中継する技術が提案されている(特許文献1参照)。
上述のバースト信号のプリアンブルを補完する技術では、光信号中継装置で受信される1つの光バースト信号の始まりの時点を正確に把握する必要がある。この光バースト信号の始まりの時点を検知するのは、光信号中継装置内に設置された光/電気モジュールの役割である。
上述のバースト信号のプリアンブルを補完する技術では、光信号中継装置で受信される1つの光バースト信号の始まりの時点を正確に把握する必要がある。この光バースト信号の始まりの時点を検知するのは、光信号中継装置内に設置された光/電気モジュールの役割である。
すなわち、光/電気モジュールの光検出素子の後段に設置された後置増幅器(ポストアンプ、比較器)にピークホールド回路が設置されていて(特許文献2参照)、ピークホールド回路によってバースト受信信号の振幅の立ち上がりを検出することで、高速に(光信号中継装置内の受信器がバースト信号を再生して同期が確立するよりも早い時点で)バースト信号の先頭を検出でき、このタイミングに基づき、プリアンブルを補完することができる。
また、バースト信号の終了を検出したことに基づいてピークホールド回路をリセットするリセット回路も、次のバースト信号の受信態勢に入るために、必要である。
本開示の光信号中継装置は、受信した光バースト信号をバースト受信信号に変換する光/電気変換モジュールと、変換された前記バースト受信信号を検出している期間中、信号検出(Signal_Detection)信号(以下、SD信号と表記)を出力する信号検出部であって、ひとつのバースト受信信号の終了を検出すれば、所定のリセット時間が経過した後、次のバースト受信信号の検出を始める前記信号検出部と、前記光/電気モジュールから出力される前記バースト受信信号を蓄積して遅延させ、当該遅延されたバースト受信信号を出力する遅延バッファ部と、前記光バースト信号の同期パターンを、同期パターン信号として保持している保持部と、前記遅延バッファ部から出力される遅延されたバースト受信信号と、前記同期パターン保持部が保持している同期パターン信号との切り替えを行う切替部と、前記切替部の切り替えを制御するタイミング制御部と、前記切替部によって切り替えられた出力信号を、光バースト信号に変換する電気/光変換器とを備え、前記信号検出部の出力を監視し、ひとつのSD信号の終了後、次のSD信号が前記リセット時間経過時に検出されたと判定した場合、所定の時間にわたって、連続バースト受信判定信号を出力する判定部をさらに備え、前記タイミング制御部は、前記連続バースト受信判定信号が存在する期間にわたって、前記バッファ部から出力される遅延されたバースト受信信号の同期パターンを、前記同期パターン信号に切り替えるように前記切替部を制御するものである。
本開示の中継方法は、上記の光信号中継装置において実行される光信号の中継方法に係るものである。
<本開示が解決しようとする課題>
光加入者線局側装置(Optical Line Terminal;以下「局側装置」または「OLT」という)と、複数の光加入者線終端装置(Optical Network Unit;以下「宅側装置」または「ONU」という)との間を、光ファイバ通信ネットワークを介して、双方向通信する光通信システムがある。
この光通信システムにおいて、OLTと各ONUとの間を、それぞれ光ファイバで放射状に結んだ(Single Star)光ファイバ通信ネットワークが構築され、実用化されている。このネットワークの構成では、システムや通信機器などの構成は簡単になるが、1つのONUが、一本の光ファイバを占有しており、OLTにこの光ファイバを直接配線接続しなければならない。よって、ONUがN局あれば、OLTから直接配線接続される光ファイバがN本必要となり、光通信システムの低価格化を図るのが困難である。
光加入者線局側装置(Optical Line Terminal;以下「局側装置」または「OLT」という)と、複数の光加入者線終端装置(Optical Network Unit;以下「宅側装置」または「ONU」という)との間を、光ファイバ通信ネットワークを介して、双方向通信する光通信システムがある。
この光通信システムにおいて、OLTと各ONUとの間を、それぞれ光ファイバで放射状に結んだ(Single Star)光ファイバ通信ネットワークが構築され、実用化されている。このネットワークの構成では、システムや通信機器などの構成は簡単になるが、1つのONUが、一本の光ファイバを占有しており、OLTにこの光ファイバを直接配線接続しなければならない。よって、ONUがN局あれば、OLTから直接配線接続される光ファイバがN本必要となり、光通信システムの低価格化を図るのが困難である。
そこで、OLTから配線接続される1本の光ファイバを、複数のONUで共有する光通信システムとして、PON(Passive Optical Network)システムが実用化されている。
このPONシステムでは、特に外部からの電源供給を必要とせずに入力された信号を受動的に分岐・多重する受動型光分岐器(以下、単に「光カプラ」ともいう)と、OLTとが光ファイバを介して接続されている。さらに光カプラで分岐された光ファイバが、ONUの数に合わせて備えられている。
このPONシステムでは、特に外部からの電源供給を必要とせずに入力された信号を受動的に分岐・多重する受動型光分岐器(以下、単に「光カプラ」ともいう)と、OLTとが光ファイバを介して接続されている。さらに光カプラで分岐された光ファイバが、ONUの数に合わせて備えられている。
OLTとN局のONUとは、光ファイバ及び光カプラを介して接続された1対Nの伝送を基本としている。これにより、1つのOLTに対して、多くのONUを割り当てることができ、全体的な設備コストを抑えることができる。
このようなPONシステムでは、1つのONUからOLTに向かって、多数の0と1とを含むひとかたまりの信号(光バースト信号という)が伝送される。他のONUからも、光バースト信号が伝送される。OLTは、これらの光バースト信号が時間的に競合しないように、各ONUに対して、光バースト信号を送出する時間スロットを割り当てている。すなわち、各光バースト信号は、時分割方式で多重化されて、OLTまで伝送される。
このようなPONシステムでは、1つのONUからOLTに向かって、多数の0と1とを含むひとかたまりの信号(光バースト信号という)が伝送される。他のONUからも、光バースト信号が伝送される。OLTは、これらの光バースト信号が時間的に競合しないように、各ONUに対して、光バースト信号を送出する時間スロットを割り当てている。すなわち、各光バースト信号は、時分割方式で多重化されて、OLTまで伝送される。
一方、ONUからOLTまでの距離が長い場合、光バースト信号の減衰を補うため、光信号を光/電気モジュールでバースト受信信号に変換し、再び電気/光モジュールで光変換して中継することが行われている。この中継装置を「光信号中継装置」という。
光バースト信号には同期ビット部がプリアンブル(ペイロード)として設けられている。この同期ビット部は本来、OLTの光バースト信号受信回路が使用するために設けられている。
光バースト信号には同期ビット部がプリアンブル(ペイロード)として設けられている。この同期ビット部は本来、OLTの光バースト信号受信回路が使用するために設けられている。
光信号中継装置では、OLTの光バースト信号受信回路の動作に支障がないように、同期ビット部を正確に再現して中継する必要がある。
しかし、光信号中継装置でプリアンブルのビット情報の再現が不正確になることがある。光信号中継装置でプリアンブルのビット情報の再現が不正確になると、OLTの光バースト信号の受信に支障をきたす恐れがある。
しかし、光信号中継装置でプリアンブルのビット情報の再現が不正確になることがある。光信号中継装置でプリアンブルのビット情報の再現が不正確になると、OLTの光バースト信号の受信に支障をきたす恐れがある。
そこで、バースト信号を中継する際のバースト信号受信時に、バースト信号のプリアンブルを、その先頭位置から補完して中継する技術が提案されている(特許文献1参照)。
上述のバースト信号のプリアンブルを補完する技術では、光信号中継装置で受信される1つの光バースト信号の始まりの時点を正確に把握する必要がある。この光バースト信号の始まりの時点を検知するのは、光信号中継装置内に設置された光/電気モジュールの役割である。
上述のバースト信号のプリアンブルを補完する技術では、光信号中継装置で受信される1つの光バースト信号の始まりの時点を正確に把握する必要がある。この光バースト信号の始まりの時点を検知するのは、光信号中継装置内に設置された光/電気モジュールの役割である。
すなわち、光/電気モジュールの光検出素子の後段に設置された後置増幅器(ポストアンプ、比較器)にピークホールド回路が設置されていて(特許文献2参照)、ピークホールド回路によってバースト受信信号の振幅の立ち上がりを検出することで、高速に(光信号中継装置内の受信器がバースト信号を再生して同期が確立するよりも早い時点で)バースト信号の先頭を検出でき、このタイミングに基づき、プリアンブルを補完することができる。
また、バースト信号の終了を検出したことに基づいてピークホールド回路をリセットするリセット回路も、次のバースト信号の受信態勢に入るために、必要である。
前記リセット回路は、バースト信号のパターンをモニタして、バースト信号の終了を検出し、リセット信号を生成する。具体的には、0信号の連続(GE-PONの場合)やバースト終了デリミタ(10G-EPONの場合)に基づいてバースト信号の終了を検出して、リセット信号を生成する。
前記リセット回路がバースト信号の終了を検出してリセット信号を生成し、解除するまでの時間、すなわちピークホールド用キャパシタに蓄積された電荷を放電するための時間(リセット時間)が設定される。
前記リセット回路がバースト信号の終了を検出してリセット信号を生成し、解除するまでの時間、すなわちピークホールド用キャパシタに蓄積された電荷を放電するための時間(リセット時間)が設定される。
リセット時間はピークホールド回路だけでなく、ピークホールド回路の前段にある前置増幅器(プリアンプ)や交流結合回路のバースト信号に対する応答を考慮して設定する必要がある。ピークホールド回路しか考慮されていないと、次のような不都合がある。
すなわちバースト信号の終了に基づき、ピークホールド回路をリセットしても、前段にある前置増幅器(プリアンプ)や交流結合回路に電荷が残っているため、残った電荷が次のバースト信号と誤検出されてしまうおそれがある。そこで、リセット時間は前置増幅器(プリアンプ)や交流結合回路の電荷が放電する時間よりも長く設定する必要がある。
すなわちバースト信号の終了に基づき、ピークホールド回路をリセットしても、前段にある前置増幅器(プリアンプ)や交流結合回路に電荷が残っているため、残った電荷が次のバースト信号と誤検出されてしまうおそれがある。そこで、リセット時間は前置増幅器(プリアンプ)や交流結合回路の電荷が放電する時間よりも長く設定する必要がある。
リセット時間は、前置増幅器(プリアンプ)や交流結合回路の電荷が放電する時間よりも長いという条件さえ満たしていれば、短いほうがよいが(つまり前置増幅器や交流結合回路の電荷が放電する時間と同じか、それより少し長い程度でよい)、最近では、PONシステムの符号化方式として、IEEE802.3av 10G-EPONで64B/66B符号が採用されており、これは従来のIEEE802.3ah GE-PONの8B/10B符号とは違って、符号0と符号1のバランス(マーク率)の偏りがある程度許容されている。このため、前置増幅器(プリアンプ)や交流結合回路の応答を遅く設定したほうよい。
なお、特許文献3には、10G-EPONで使用している64B/66B符号で符号化された信号を受信する際の0信号、1信号の偏り(ベースラインワンダ)に関する記述がある。このため、10G-EPONではGE-PONよりも長いリセット時間が必要になる。
この場合問題となるのは、隣接するバースト信号が短い時間間隔で入ってきた場合である。前に入ってきたバースト信号がリセットされないまま次のバースト信号が入ってきて、リセット時間中、信号検出ができないので、次のバースト信号の先頭付近のビットを大きく欠損してしまう。これでは前記特許文献1記載のプリアンブルを補完する技術を適用しようとしても、光バースト信号のプリアンブルの途中からの補完はできるかもしれないが、プリアンブルの先頭付近からの補完が困難になる。
この場合問題となるのは、隣接するバースト信号が短い時間間隔で入ってきた場合である。前に入ってきたバースト信号がリセットされないまま次のバースト信号が入ってきて、リセット時間中、信号検出ができないので、次のバースト信号の先頭付近のビットを大きく欠損してしまう。これでは前記特許文献1記載のプリアンブルを補完する技術を適用しようとしても、光バースト信号のプリアンブルの途中からの補完はできるかもしれないが、プリアンブルの先頭付近からの補完が困難になる。
次のバースト信号が入ってくるのを遅らせることも考えられるが、PONシステム全体として、隣接するバースト信号同士の時間間隔(ギャップ)を広げなければならなくなり、ネットワーク帯域の利用効率が低下してしまう。
本開示は、かかる実情に鑑み、PONシステムにおいてバースト信号同士の時間間隔(ギャップ)を広げることなく、中継装置に光バースト信号が続いて入ってきても、それぞれの光バースト信号のプリアンブルを極力多く補完できる光信号中継装置および中継方法を提供することを目的とする。
本開示は、かかる実情に鑑み、PONシステムにおいてバースト信号同士の時間間隔(ギャップ)を広げることなく、中継装置に光バースト信号が続いて入ってきても、それぞれの光バースト信号のプリアンブルを極力多く補完できる光信号中継装置および中継方法を提供することを目的とする。
<本開示の効果>
本開示によれば、中継装置に光バースト信号が連続して入ってきても、あとに入ってきた光バースト信号のプリアンブル部分を極力多く補完することができるという効果を奏する。
本開示によれば、中継装置に光バースト信号が連続して入ってきても、あとに入ってきた光バースト信号のプリアンブル部分を極力多く補完することができるという効果を奏する。
<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) 本実施形態の光信号中継装置は、受信した光バースト信号をバースト受信信号に変換する光/電気変換モジュールと、変換された前記バースト受信信号を検出している期間中、SD信号を出力する信号検出部であって、ひとつのバースト受信信号の終了を検出すれば、所定のリセット時間が経過した後、次のバースト受信信号の検出を始める前記信号検出部と、前記光/電気モジュールから出力される前記バースト受信信号を蓄積して遅延させ、当該遅延されたバースト受信信号を出力する遅延バッファ部と、前記光バースト信号の同期パターンを、同期パターン信号として保持している保持部と、前記遅延バッファ部から出力される遅延されたバースト受信信号と、前記同期パターン保持部が保持している同期パターン信号との切り替えを行う切替部と、前記切替部の切り替えを制御するタイミング制御部と、前記切替部によって切り替えられた出力信号を、光バースト信号に変換する電気/光変換器とを備え、前記信号検出部の出力を監視し、ひとつのSD信号の終了後、次のSD信号が前記リセット時間経過時に検出されたと判定した場合、所定の時間にわたって、連続バースト受信判定信号を出力する判定部をさらに備え、前記タイミング制御部は、前記連続バースト受信判定信号が存在する期間にわたって、前記バッファ部から出力される遅延されたバースト受信信号の同期パターンを、前記同期パターン信号に切り替えるように前記切替部を制御するものである。
以下、本発明の実施形態の概要を列記して説明する。
(1) 本実施形態の光信号中継装置は、受信した光バースト信号をバースト受信信号に変換する光/電気変換モジュールと、変換された前記バースト受信信号を検出している期間中、SD信号を出力する信号検出部であって、ひとつのバースト受信信号の終了を検出すれば、所定のリセット時間が経過した後、次のバースト受信信号の検出を始める前記信号検出部と、前記光/電気モジュールから出力される前記バースト受信信号を蓄積して遅延させ、当該遅延されたバースト受信信号を出力する遅延バッファ部と、前記光バースト信号の同期パターンを、同期パターン信号として保持している保持部と、前記遅延バッファ部から出力される遅延されたバースト受信信号と、前記同期パターン保持部が保持している同期パターン信号との切り替えを行う切替部と、前記切替部の切り替えを制御するタイミング制御部と、前記切替部によって切り替えられた出力信号を、光バースト信号に変換する電気/光変換器とを備え、前記信号検出部の出力を監視し、ひとつのSD信号の終了後、次のSD信号が前記リセット時間経過時に検出されたと判定した場合、所定の時間にわたって、連続バースト受信判定信号を出力する判定部をさらに備え、前記タイミング制御部は、前記連続バースト受信判定信号が存在する期間にわたって、前記バッファ部から出力される遅延されたバースト受信信号の同期パターンを、前記同期パターン信号に切り替えるように前記切替部を制御するものである。
本実施形態の光信号中継装置によれば、以下のような作用が得られる。
受信した光バースト信号をバースト受信信号に変換し、ひとつのバースト受信信号の終了を検出すれば、所定のリセット時間が経過した後、次のバースト受信信号の検出を始める。その検出している期間中、SD信号を出力し、前記変換されたバースト受信信号を蓄積して遅延させ、前記光バースト信号の同期パターンを、同期パターン信号として保持し、前記遅延されたバースト受信信号と、前記保持している同期パターン信号との切り替えを行う。
受信した光バースト信号をバースト受信信号に変換し、ひとつのバースト受信信号の終了を検出すれば、所定のリセット時間が経過した後、次のバースト受信信号の検出を始める。その検出している期間中、SD信号を出力し、前記変換されたバースト受信信号を蓄積して遅延させ、前記光バースト信号の同期パターンを、同期パターン信号として保持し、前記遅延されたバースト受信信号と、前記保持している同期パターン信号との切り替えを行う。
前記切り替えられた出力信号を光バースト信号に変換する場合に、前記信号検出部の出力を監視し、ひとつのSD信号の終了後、次のSD信号が前記リセット時間経過時に検出されていると判定した場合、所定の時間にわたって、連続バースト受信判定信号を出力し、前記連続バースト受信判定信号が存在する期間にわたって、前記バッファ部から出力される遅延されたバースト受信信号の同期パターンを、前記同期パターン信号に切り替えることができる。
この作用により、ひとつの光バースト信号の終了後、次の光バースト信号が、前記リセット時間経過前に入ってきた場合(本明細書では連続受信ということがある)でも、遅延バッファリングと、連続バースト受信判定信号とを利用して、次のバースト信号の頭の部分から同期パターン信号で補完することができる。
(2) 本実施形態の光信号中継装置において、前記判定部が連続バースト受信判定信号を出力する所定の時間は、前記リセット時間が経過して最小のバースト間隔を確保するための時間が経過した後であることが好ましい。
最小のバースト間隔を確保することができ、PONシステムの局側装置(OLT)の処理がやりやすくなる。
最小のバースト間隔を確保することができ、PONシステムの局側装置(OLT)の処理がやりやすくなる。
(3) 本実施形態の光信号中継装置において、前記遅延バッファ部はさらに、前記信号検出部から出力されるSD信号を蓄積して遅延させ、当該遅延されたSD信号を出力し、前記切替部は、前記遅延されたSD信号が存在する期間と、前記連続バースト受信判定信号が存在する期間の両方にわたって、前記バッファ部から出力される遅延されたバースト受信信号を、前記同期パターン信号に切り替えるものであることが好ましい。
この場合、SD信号が検出される前の部分も補完することができる。
この場合、SD信号が検出される前の部分も補完することができる。
(4) 本実施形態の光信号中継装置において、前記判定部は、前記信号検出部の出力を監視し、ひとつのSD信号の終了後、次のSD信号が前記リセット時間経過時に検出されなかった場合、前記連続バースト受信判定信号を出力しないようにしてもよい。
この場合、次に入ってきたバースト受信信号のうち、SD信号が検出された後の部分を補完することができる。なお、バースト信号が連続していない場合にSD信号が検出される前の部分を補完して中継すると、中継装置よりも局側装置(OLT)側でバースト信号が衝突してしまうおそれがある。
この場合、次に入ってきたバースト受信信号のうち、SD信号が検出された後の部分を補完することができる。なお、バースト信号が連続していない場合にSD信号が検出される前の部分を補完して中継すると、中継装置よりも局側装置(OLT)側でバースト信号が衝突してしまうおそれがある。
(5) 本実施形態の光信号中継装置において、前記遅延バッファ部がバースト受信信号を遅延させる時間は、少なくとも前記リセット時間であることが好ましい。
これにより、SD信号の終了後、次のSD信号が、前記リセット時間経過前に入ってきた部分を遅延時間分だけ補完することができる。なお、この遅延時間の上限はプリアンブル時間とすることが好ましい。プリアンブル時間より長ければ、SD信号のタイミングに基づいて処理する必要はなく、データ区間の先頭を見つけて、そのタイミングに応じて処理することができるからである。
これにより、SD信号の終了後、次のSD信号が、前記リセット時間経過前に入ってきた部分を遅延時間分だけ補完することができる。なお、この遅延時間の上限はプリアンブル時間とすることが好ましい。プリアンブル時間より長ければ、SD信号のタイミングに基づいて処理する必要はなく、データ区間の先頭を見つけて、そのタイミングに応じて処理することができるからである。
(6) 本実施形態の光信号中継装置において、前記判定部が連続バースト受信判定信号を出力する所定の時間は、前記次のSD信号検出された後、さらに、リセット時間までの範囲で設定されることが好ましい。
これにより、連続バースト受信判定信号を出力する時間分だけ、SD信号より前の部分を補完することができる。なお、この時間をリセット時間より長く設定すると、前のバースト信号と衝突してしまうことがある。
これにより、連続バースト受信判定信号を出力する時間分だけ、SD信号より前の部分を補完することができる。なお、この時間をリセット時間より長く設定すると、前のバースト信号と衝突してしまうことがある。
(7) 本実施形態の中継方法は、上述の(1)~(6)の光信号中継装置が実行する中継方法に関する。従って、本実施形態の中継方法は、上述の(1)~(6)の中継装置と同様の作用効果を奏する。
<本発明の実施形態の詳細>
以下、本発明の実施の形態を、添付図面を参照しながら詳細に説明する。
〔光通信システムの全体構成〕
図1は、局側装置と複数の宅側装置とを、光ファイバで接続した光通信システム1の構成例を示す概略図である。
以下、本発明の実施の形態を、添付図面を参照しながら詳細に説明する。
〔光通信システムの全体構成〕
図1は、局側装置と複数の宅側装置とを、光ファイバで接続した光通信システム1の構成例を示す概略図である。
光通信システム1は、制御局側局舎に備えられるOLT(局側装置)2と、複数の加入者宅に備えられるONU(宅側装置)3a,3b,...(以下、総称するときは「ONU3」という)と、OLT2に接続された幹線光ファイバ4a及び各ONU3に接続された支線光ファイバ4b(以下、総称するときは「光ファイバ4」という)と、幹線光ファイバ4aと複数の支線光ファイバ4bとを接続するための光カプラ5と、幹線光ファイバ4aの途中に挿入された光信号中継装置7を備えている。
ONU3は、各加入者が光ネットワークサービスを享受するための装置であり、加入者宅内に設置されている。ONU3は、パーソナルコンピュータ(以下、単にPCという)9などの端末装置に接続される。
光カプラ5は、外部からの電源供給を特に必要とせず、一方に接続された光ファイバ4から入力される信号を、受動的に分岐・多重化して、他方に接続された光ファイバ4に出力することができるスターカプラで形成されている。これにより、1つのOLT2に対して、多くのONU3を割り当てることができ、全体的な設備コストを抑えることができる。
光カプラ5は、外部からの電源供給を特に必要とせず、一方に接続された光ファイバ4から入力される信号を、受動的に分岐・多重化して、他方に接続された光ファイバ4に出力することができるスターカプラで形成されている。これにより、1つのOLT2に対して、多くのONU3を割り当てることができ、全体的な設備コストを抑えることができる。
OLT2及びONU3を含むこの光通信システム1は、例えば、ギガビットイーサネット(登録商標)(Gigabit Ethernet)技術を取り込み、光ファイバを用いた1.25Gbpsの通信速度のアクセス区間通信を実現するGE-PON(Gigabit Ethernet-Passive Optical Network; IEEE802.3ah)システムを構築している。
しかしGE-PONにかぎらず、他のPONシステムを採用することも可能である。例えば、10G-EPON(IEEE802.3av)システムを採用してもよい。
しかしGE-PONにかぎらず、他のPONシステムを採用することも可能である。例えば、10G-EPON(IEEE802.3av)システムを採用してもよい。
このGE-PONシステム又は10G-EPONシステムに従えば、OLT2とONU3とは、可変長なフレームを単位として、相互の通信を行う。このフレームは、サンプリング・データを含む同期ビット部と、64バイト以上のデータ部とを有している。
以下、ONU3とOLT2との信号の、下り方向と上り方向との信号の送受信手順を説明する。
以下、ONU3とOLT2との信号の、下り方向と上り方向との信号の送受信手順を説明する。
まず、インターネット網などの上位のネットワークからONU3へ向けて送られる下り方向の信号の流れを説明する。
上位のネットワークから信号を受け取ったOLT2において、中継されるべき論理リンクを特定するために、所定のブリッジ処理が行われる。このとき、OLT2は、フレーム信号に、論理リンク識別子を含む同期ビット部やPONヘッダなどの情報を付加し、光信号に変換して、幹線光ファイバ4aに送る。
上位のネットワークから信号を受け取ったOLT2において、中継されるべき論理リンクを特定するために、所定のブリッジ処理が行われる。このとき、OLT2は、フレーム信号に、論理リンク識別子を含む同期ビット部やPONヘッダなどの情報を付加し、光信号に変換して、幹線光ファイバ4aに送る。
この下りの光信号は、特定のONU3を指定した送信信号と、ONU3を指定しないアイドル信号との組み合わせで構成されており、途絶えることのない連続信号となっている。
幹線光ファイバ4aに送られた光信号は、光信号中継装置7を通り、光カプラ5で分岐され、各支線光ファイバ4bを介して、各ONU3に送られる。このとき、当該論理リンクを備えているONU3のみが、所定の光信号を取り込むことができる。そして、当該フレーム信号を取り込んだONU3は、宅内ネットワークインタフェースを中継し、PC9などの端末装置にデータを送る。
幹線光ファイバ4aに送られた光信号は、光信号中継装置7を通り、光カプラ5で分岐され、各支線光ファイバ4bを介して、各ONU3に送られる。このとき、当該論理リンクを備えているONU3のみが、所定の光信号を取り込むことができる。そして、当該フレーム信号を取り込んだONU3は、宅内ネットワークインタフェースを中継し、PC9などの端末装置にデータを送る。
次に、各ONU3からインターネット網などの上位のネットワークへ向けて送られる上り方向の信号の流れを説明する。
各PC9からのデータは、各ONU3を介して、光バースト信号に変換される。光バースト信号を構成するビットの伝送レートは、例えばGE-PONの場合1.25Gbps、10G-EPONの場合10.3125Gbpsである。
各PC9からのデータは、各ONU3を介して、光バースト信号に変換される。光バースト信号を構成するビットの伝送レートは、例えばGE-PONの場合1.25Gbps、10G-EPONの場合10.3125Gbpsである。
これらの光バースト信号は各支線光ファイバ4を介して送信され、光カプラ5を介して、幹線光ファイバ4a上をそれぞれの光バースト信号が、多重化されて送られる。
このとき、これらの光バースト信号は、互いに時間的に競合しないように送信されるよう、制御を受ける。この制御は、OLT2から各ONU3へデータを送信するとき、各ONU3に対して、上り光信号を送信してもよい期間ウインドウ(以下、単にウインドウともいう)が割り当てられ、制御フレームとして通知されることで行われる。したがって、同一の光通信システム1において、各ONU3から送られる上り光信号は、競合を回避することができる。
このようにして、ONU3とOLT2との相互の光通信が行われる。
このとき、これらの光バースト信号は、互いに時間的に競合しないように送信されるよう、制御を受ける。この制御は、OLT2から各ONU3へデータを送信するとき、各ONU3に対して、上り光信号を送信してもよい期間ウインドウ(以下、単にウインドウともいう)が割り当てられ、制御フレームとして通知されることで行われる。したがって、同一の光通信システム1において、各ONU3から送られる上り光信号は、競合を回避することができる。
このようにして、ONU3とOLT2との相互の光通信が行われる。
〔上り光バースト信号の伝送例〕
図2は、時分割方式を用いて、各ONU3から光ファイバ4を介してOLT2へ送られる、上り光フレーム信号の光バースト伝送を示す模式図である。
上り光フレーム信号は、ONU3aからの光バースト信号6a、ONU3bからの光バースト信号6b、ONU3cからの光バースト信号6cなどが互いに時間的に競合しないように、ウィンドウによる制御を受けて、送信される。
図2は、時分割方式を用いて、各ONU3から光ファイバ4を介してOLT2へ送られる、上り光フレーム信号の光バースト伝送を示す模式図である。
上り光フレーム信号は、ONU3aからの光バースト信号6a、ONU3bからの光バースト信号6b、ONU3cからの光バースト信号6cなどが互いに時間的に競合しないように、ウィンドウによる制御を受けて、送信される。
各ONU3からの光バースト信号に含まれる信号は、プリアンブルPAを構成する同期ビット部と、複数のフレームやセルが含まれたデータ部DATAなどの信号とを含む。
同期ビット部は、OLT2内に備わる光バーストビット同期回路のビット同期確立のために用いられている。同期ビット部のパターンは、GE-PONでは8B10Bのアイドル信号となっている。そのマーク率(0,1の比率)は通常50%、ビット数は固定となっている。10G-EPONでは固定の66ビットの同期パターンの繰り返し信号となっている。そのマーク率は、同期ビット部においては、通常50%、ビット数は固定となっている。
同期ビット部は、OLT2内に備わる光バーストビット同期回路のビット同期確立のために用いられている。同期ビット部のパターンは、GE-PONでは8B10Bのアイドル信号となっている。そのマーク率(0,1の比率)は通常50%、ビット数は固定となっている。10G-EPONでは固定の66ビットの同期パターンの繰り返し信号となっている。そのマーク率は、同期ビット部においては、通常50%、ビット数は固定となっている。
〔光信号中継装置の構成例〕
図3は、本発明の光信号中継装置7の構成を示すブロック図であり、図4、図5は、その中の光/電気モジュール71の細部を示す。図6は、光信号中継装置7内の各部の信号(a)から信号(j)の信号波形図である。
光信号中継装置7は、光バースト信号をバースト受信信号(バースト受信信号という;図6の信号(a)参照)に変換し、光信号に戻して中継する装置である。
図3は、本発明の光信号中継装置7の構成を示すブロック図であり、図4、図5は、その中の光/電気モジュール71の細部を示す。図6は、光信号中継装置7内の各部の信号(a)から信号(j)の信号波形図である。
光信号中継装置7は、光バースト信号をバースト受信信号(バースト受信信号という;図6の信号(a)参照)に変換し、光信号に戻して中継する装置である。
本実施の形態では、光信号中継装置7は、双方向の光信号中継装置7であって、一方がONU3からOLT2への上りの光バースト信号を中継し、他方がOLT2からONU3への下りの光連続信号を中継する。
上りの光バースト信号を中継する光信号中継装置7は、図3に示すように、光バースト信号をバースト受信信号に変換する光/電気モジュール71と、光バースト信号の受信開始/受信終了を検出することのできるタイミング制御部77とを備えている。
上りの光バースト信号を中継する光信号中継装置7は、図3に示すように、光バースト信号をバースト受信信号に変換する光/電気モジュール71と、光バースト信号の受信開始/受信終了を検出することのできるタイミング制御部77とを備えている。
光/電気モジュール71は、図4に示すように、光/電気変換素子711と、光/電気変換素子711による光検出信号(バースト受信信号という)を増幅するプリアンプ712と、プリアンプ712の出力に対してキャパシタを介してAC結合されプリアンプ712の出力信号をさらに増幅するポストアンプ713とを備えている。
ポストアンプ713は、図5に示すように、プリアンプ712の出力信号を増幅する増幅部81と、バースト受信信号を所定の閾値を用いて二値化する二値化部82とを備えている。ポストアンプ713は、さらにバースト受信信号が存在しているかどうかを検出するためのピークホールド回路83(強度検出回路)と、信号検出部84とを備えている。
信号検出部84は、ピークホールド回路83の出力を検出閾値と比較し、ピークホールド回路83の出力が検出閾値を超えている時間だけ、SD信号(図6の信号(b)参照)を出力する。
信号検出部84は、ピークホールド回路83の出力を検出閾値と比較し、ピークホールド回路83の出力が検出閾値を超えている時間だけ、SD信号(図6の信号(b)参照)を出力する。
ピークホールド回路83は、タイミング制御部77からSDリセット信号(図6の信号(c)参照)を受け入れる。
このSDリセット信号は、タイミング制御部77がバースト受信信号をモニタし、例えば、バースト受信信号の二値のうち”0”が所定時間続いたことを検出した場合に、バースト受信信号が終了したと判断し、ピークホールド回路83に送る信号(SDリセット信号)である。
このSDリセット信号は、タイミング制御部77がバースト受信信号をモニタし、例えば、バースト受信信号の二値のうち”0”が所定時間続いたことを検出した場合に、バースト受信信号が終了したと判断し、ピークホールド回路83に送る信号(SDリセット信号)である。
このSDリセット信号の時間をリセット時間Trstという。リセット時間Trstは、光信号中継装置7で設定される時間であり、リセット時間Trstが短かすぎると、SDリセット信号でピークホールド回路83をリセットしても、前段にあるプリアンプ712や交流結合回路(AC結合)に電荷が残っているため、残った電荷が次のバースト信号と誤検出されてしまうおそれがある。
またリセット時間Trstは、PONシステムで使われる最小のバースト信号長より短く設定することが好ましい。
最小のバースト信号以上に設定すると、連続バースト受信判定を出力する場合、リセット時間内に、光信号中継装置7を通らないONU(例えば図1に示すONU3d)が送信する次のバースト信号が重なるおそれがあるからである。バースト信号長より短く設定することにより、このような次のバースト信号と衝突しないことが保証される。
最小のバースト信号以上に設定すると、連続バースト受信判定を出力する場合、リセット時間内に、光信号中継装置7を通らないONU(例えば図1に示すONU3d)が送信する次のバースト信号が重なるおそれがあるからである。バースト信号長より短く設定することにより、このような次のバースト信号と衝突しないことが保証される。
図3を参照して、光/電気モジュール71は、光バースト信号有りの状態を示す信号検出信号(SD信号)をタイミング制御部77に供給する。タイミング制御部77は、このSD信号をもとに光バースト信号の受信開始を知ることができる。
また、タイミング制御部77は光/電気モジュール71の出力をモニタして受信終了を知ることができる。受信終了を検知した時、前述したように、SDリセット信号を光/電気モジュール71に供給する。
また、タイミング制御部77は光/電気モジュール71の出力をモニタして受信終了を知ることができる。受信終了を検知した時、前述したように、SDリセット信号を光/電気モジュール71に供給する。
本発明の実施形態では、連続バースト受信判定部72を設けている。この連続バースト受信判定部72は、SD信号とSDリセット信号とを入力して、ひとつのSD信号が終了し、前記リセット時間Trstの経過した時点で、次のSD信号が検出されていると判定した場合、所定の時間にわたって、連続バースト受信判定信号をタイミング制御部77に出力する回路である。ひとつのSD信号が終了し、前記リセット時間Trstの経過後、次のSD信号が検出されていない場合には、前記連続バースト受信判定信号を出力しない。
「前記リセット時間Trstの経過後、次のSD信号が検出されている」ならば、ひとつのバースト受信信号が終了し、前記リセット時間Trstが経過する前に、すでに次のバースト受信信号が入ってきている。
つまり、隣接する上りの光バースト信号が、ほぼ連続した状態で光信号中継装置7に入ってきている、ということである。連続バースト受信判定部72は、このような、上りの光バースト信号の連続受信状態を判定する。
つまり、隣接する上りの光バースト信号が、ほぼ連続した状態で光信号中継装置7に入ってきている、ということである。連続バースト受信判定部72は、このような、上りの光バースト信号の連続受信状態を判定する。
連続バースト受信判定信号の継続期間は、前記リセット時間Trstの経過時点を0とすると、時点T1からT2までである(図6の信号(d)参照)。T2-T1は、0<(T2-T1)<Trstを満たす値に設定される。T2は、Trst以上、1つの光バースト信号の中の同期ビット部が続く時間以下の値に設定される。
0でないT1を設ける意味は、光信号中継装置7から出力される隣接するバースト信号間に、最小のバースト間隔を確保するためである。T2はTrstに等しいか、それよりも長い値に設定するとよい(図6の信号(d)では、T2=Trstの場合が例示されている)。
0でないT1を設ける意味は、光信号中継装置7から出力される隣接するバースト信号間に、最小のバースト間隔を確保するためである。T2はTrstに等しいか、それよりも長い値に設定するとよい(図6の信号(d)では、T2=Trstの場合が例示されている)。
光/電気モジュール71で変換されたバースト受信信号は、クロック再生部(図示せず)に入力される。クロック再生部は、光バースト信号に基づいて、光バースト信号の各ビットに同期したクロック信号を抽出する。この信号を「再生クロック」という。
そして再生クロックによってバースト受信信号の各ビットをサンプリングして遅延バッファ部73に書き込む。
そして再生クロックによってバースト受信信号の各ビットをサンプリングして遅延バッファ部73に書き込む。
遅延バッファ部73は遅延時間に応じた深さを持つFIFOメモリで構成され、光信号中継装置7の基準クロックで読み出す。基準クロックには、局側端局装置OLT2から子局ONU3への下り信号を中継する際に抽出した再生クロックを用いることができる。
なお、再生クロックを用いず、外部から基準クロックを入力して、その基準クロックに基づいて時間管理することとしてもよい。
なお、再生クロックを用いず、外部から基準クロックを入力して、その基準クロックに基づいて時間管理することとしてもよい。
〔光信号中継装置の動作例〕
図6の信号(e)は遅延バッファ部73に書き込まれる前のバースト受信信号を示し、図6の信号(f)は、遅延バッファ部73に書き込まれた後のバースト受信信号を示す。
遅延バッファ部73の中の遅延時間Tdelayは、Trstに等しいか又はそれ以上の値に設定するとよい(図6の信号(f)では、T2=Trstの場合が例示されている)。
遅延時間Tdelayの設定の上限は、1つの光バースト信号の中で同期ビット部が続く時間である。
図6の信号(e)は遅延バッファ部73に書き込まれる前のバースト受信信号を示し、図6の信号(f)は、遅延バッファ部73に書き込まれた後のバースト受信信号を示す。
遅延バッファ部73の中の遅延時間Tdelayは、Trstに等しいか又はそれ以上の値に設定するとよい(図6の信号(f)では、T2=Trstの場合が例示されている)。
遅延時間Tdelayの設定の上限は、1つの光バースト信号の中で同期ビット部が続く時間である。
切替部75は、同期パターン保持部74から出力される同期パターン信号と、遅延バッファ部73から出力されるバースト受信信号とを、タイミング制御部77からの切替信号に基づいて切り替える。
本発明のひとつの実施形態では、タイミング制御部77は、連続バースト受信判定信号が継続している期間中(図6の信号(d)参照)、切替部75に切替信号を送り、遅延されたバースト受信信号を、同期パターン信号に切り替えさせる。
本発明のひとつの実施形態では、タイミング制御部77は、連続バースト受信判定信号が継続している期間中(図6の信号(d)参照)、切替部75に切替信号を送り、遅延されたバースト受信信号を、同期パターン信号に切り替えさせる。
したがって遅延されたバースト受信信号が、同期パターン信号で置き換えられる。この置き換えにより、「次のバースト受信信号」に対して、最小のバースト間隔を設けた上で、リセット信号期間中に受信することができなかったバースト受信信号の最初の部分を補完することができる。
本発明の他の実施形態では、バースト受信信号だけでなく、SD信号も遅延バッファ部73に送り込み、遅延バッファ部73から、遅延されたバースト受信信号とSD信号とを取り出す。バースト受信信号とSD信号の遅延時間は、ともに同じ時間であってもよい。この場合、遅延されたSD信号の波形を図6の信号(g)に示す。
タイミング制御部77は、連続バースト受信判定信号が継続している期間中(図6の信号(d)参照)と、遅延されたSD信号が継続している期間中(図6の信号(g)参照)との論理和(図6の信号(h)参照)をとり、その論理和に基づいて、切替部75に切り替信号を送り、遅延されたバースト受信信号を、同期パターン信号に切り替えさせる。
タイミング制御部77は、連続バースト受信判定信号が継続している期間中(図6の信号(d)参照)と、遅延されたSD信号が継続している期間中(図6の信号(g)参照)との論理和(図6の信号(h)参照)をとり、その論理和に基づいて、切替部75に切り替信号を送り、遅延されたバースト受信信号を、同期パターン信号に切り替えさせる。
なお、タイミング制御部77は、論理和が続いている期間中、切替部75に切替信号を送り続けることとすれば、データ部分も同期パターンに置き換えてしまうおそれがあるので、プリアンブル時間内で切り替えを解除するようにしている。
この「他の実施形態」では、「次のバースト受信信号」に対して、最小のバースト間隔を設けた上で、リセット時間のためにSD信号が発生しなかった同期パターンの前の部分と、リセット時間が過ぎてSD信号が発生した同期パターンの後の部分とのいずれも、同期パターン信号で置き換えることができる。
この「他の実施形態」では、「次のバースト受信信号」に対して、最小のバースト間隔を設けた上で、リセット時間のためにSD信号が発生しなかった同期パターンの前の部分と、リセット時間が過ぎてSD信号が発生した同期パターンの後の部分とのいずれも、同期パターン信号で置き換えることができる。
なおいずれの実施形態でも、前述したように、遅延バッファ部73と同期パターン保持部74とは再生クロック若しくは基準クロックで同期されており、切替制御も再生クロック若しくは基準クロックで同期させることで、切り替えによる周波数変動や位相変動は発生しない。
なお、切り替え時に同期パターンが壊れる可能性があるが、せいぜい切り替えた1ビットの前後に限定されるので、周波数変動/位相変動は発生せず、マーク率も大きく変動することはなく、局側装置(OLT)の受信に影響を及ぼすことはない。
なお、切り替え時に同期パターンが壊れる可能性があるが、せいぜい切り替えた1ビットの前後に限定されるので、周波数変動/位相変動は発生せず、マーク率も大きく変動することはなく、局側装置(OLT)の受信に影響を及ぼすことはない。
電気/光モジュール76は、このようにして同期ビット部の先頭が正しい同期パターンに置換された復元信号を、光バースト信号に変換する(図6の信号(j)参照)。
以上のようにして、光バースト信号を、その正確な符号形態を保ったまま中継することができる。なお、ひとつのSD信号が終了し、次のSD信号が前記リセット時間Trstの経過時点よりも遅く入ってきた場合、つまり光バースト信号が連続して入ってこない場合の処理を、図6を用いて説明する。
以上のようにして、光バースト信号を、その正確な符号形態を保ったまま中継することができる。なお、ひとつのSD信号が終了し、次のSD信号が前記リセット時間Trstの経過時点よりも遅く入ってきた場合、つまり光バースト信号が連続して入ってこない場合の処理を、図6を用いて説明する。
この場合、バースト受信信号を遅延させることはいままで説明したとおりであるが、連続バースト受信判定信号は発生しない(図6の信号(d)の左の部分を参照)。したがって、遅延されたSD信号(図6の信号(h)参照)に基づいて切替部75に切替信号を送り、遅延されたバースト受信信号の先頭部分を同期パターン信号に切り替えさせる。
この処理によって、損傷しているかもしれないバースト受信信号の始めの部分を同期パターン信号で置き換えることができる。
この処理によって、損傷しているかもしれないバースト受信信号の始めの部分を同期パターン信号で置き換えることができる。
なお、バースト信号が連続していない場合にSD信号が検出される前の部分を補完して中継すると、中継装置よりも局側装置(OLT)側でバースト信号が衝突してしまうおそれがある。例えば、図3の場合、中継装置7からの中継信号と子局ONU3dからのバースト信号6dと衝突する可能性があり、この衝突を回避することができる。
上述の実施形態において、同期パターン保持部74は、例えば、同期パターンが保持されたメモリで構成され、同期パターンは光信号中継装置7の基準クロックで繰り返し読み出される。切替部75は、例えば、2:1(2入力、1出力)のセレクタ回路よりなる。
上述の実施形態において、タイミング制御部77は、例えば、光信号中継装置7の基準クロックで動作する論理回路よりなり、基準クロックの精度でタイミングを制御することができる。連続バースト信号受信判定部72も、例えば、光信号中継装置7の基準クロックで動作する論理回路よりなり、基準クロック単位で判定を行う。
上述の実施形態において、タイミング制御部77は、例えば、光信号中継装置7の基準クロックで動作する論理回路よりなり、基準クロックの精度でタイミングを制御することができる。連続バースト信号受信判定部72も、例えば、光信号中継装置7の基準クロックで動作する論理回路よりなり、基準クロック単位で判定を行う。
以上で、本発明の実施形態を説明したが、本発明の実施形態は、前記に限定されるものではなく、本発明の範囲で種々の変更を施すことが可能である。
本発明の権利範囲は、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図されている。
本発明の権利範囲は、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図されている。
1 光通信システム
2 局側装置(OLT)
3 宅側装置(ONU)
4 光ファイバ
5 光カプラ
6a~6d 光バースト信号
7 光信号中継装置
9 パーソナルコンピュータ
71 光/電気モジュール
72 連続バースト受信判定部
73 遅延バッファ部
74 同期パターン保持部
75 切替部
76 電気/光モジュール
77 タイミング制御部
81 増幅部
82 二値化部
83 ピークホールド回路(強度検出回路)
84 信号検出部
711 光/電気変換素子
712 プリアンプ
713 ポストアンプ
2 局側装置(OLT)
3 宅側装置(ONU)
4 光ファイバ
5 光カプラ
6a~6d 光バースト信号
7 光信号中継装置
9 パーソナルコンピュータ
71 光/電気モジュール
72 連続バースト受信判定部
73 遅延バッファ部
74 同期パターン保持部
75 切替部
76 電気/光モジュール
77 タイミング制御部
81 増幅部
82 二値化部
83 ピークホールド回路(強度検出回路)
84 信号検出部
711 光/電気変換素子
712 プリアンプ
713 ポストアンプ
Claims (7)
- 光バースト信号の中継をする光信号中継装置であって、
受信した光バースト信号をバースト受信信号に変換する光/電気変換モジュールと、
変換された前記バースト受信信号を検出している期間中、SD信号を出力する信号検出部であって、ひとつのバースト受信信号の終了を検出すれば、所定のリセット時間が経過した後、次のバースト受信信号の検出を始める前記信号検出部と、
前記光/電気モジュールから出力される前記バースト受信信号を蓄積して遅延させ、当該遅延されたバースト受信信号を出力する遅延バッファ部と、
光バースト信号の同期パターンを、同期パターン信号として保持している保持部と、
前記遅延バッファ部から出力される遅延されたバースト受信信号と、前記同期パターン保持部が保持している同期パターン信号との切り替えを行う切替部と、
前記切替部の切り替えを制御するタイミング制御部と、
前記切替部によって切り替えられた出力信号を、光バースト信号に変換する電気/光変換器とを備え、
前記信号検出部の出力を監視し、ひとつのSD信号の終了後、次のSD信号が前記リセット時間経過時に検出されていると判定した場合、所定の時間にわたって、連続バースト受信判定信号を出力する判定部をさらに備え、
前記タイミング制御部は、前記連続バースト受信判定信号が存在する期間にわたって、前記バッファ部から出力される遅延されたバースト受信信号の同期パターンを、前記同期パターン信号に切り替えるように前記切替部を制御するものである、光信号中継装置。 - 前記判定部が連続バースト受信判定信号を出力する所定の時間は、前記リセット時間が経過して最小のバースト間隔を確保するための時間が経過した後である、請求項1に記載の光信号中継装置。
- 前記遅延バッファ部はさらに、前記信号検出部から出力されるSD信号を蓄積して遅延させ、当該遅延されたSD信号を出力し、
前記切替部は、前記遅延されたSD信号が存在する期間と、前記連続バースト受信判定信号が存在する期間の両方にわたって、前記バッファ部から出力される遅延されたバースト受信信号を、前記同期パターン信号に切り替えるものである、請求項1又は請求項2に記載の光信号中継装置。 - 前記判定部は、前記信号検出部の出力を監視し、ひとつのSD信号の終了後、次のSD信号が前記リセット時間経過時に検出されなかった場合、前記連続バースト受信判定信号を出力しない、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の光信号中継装置。
- 前記遅延バッファ部がバースト受信信号を遅延させる時間は、少なくとも前記リセット時間である、請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の光信号中継装置。
- 前記判定部が連続バースト受信判定信号を出力する所定の時間は、前記次のSD信号が検出された後、さらに、リセット時間までの範囲で設定される、請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の光信号中継装置。
- 光バースト信号の中継をする光信号中継方法であって、
受信した光バースト信号をバースト受信信号に変換し、
前記変換されたバースト受信信号を検出し、ひとつのバースト受信信号の終了を検出すれば、所定のリセット時間が経過した後、次のバースト受信信号の検出を始め、その検出している期間中、SD信号を出力し、
前記変換されたバースト受信信号を蓄積して遅延させ、
前記光バースト信号の同期パターンを、同期パターン信号として保持し、
前記遅延されたバースト受信信号と、前記保持している同期パターン信号との切り替えを行い、
前記切り替えられた出力信号を光バースト信号に変換する、中継方法であって、
前記信号検出部の出力を監視し、ひとつのSD信号の終了後、次のSD信号が前記リセット時間経過時に検出されたと判定した場合、所定の時間にわたって、連続バースト受信判定信号を出力し、
前記連続バースト受信判定信号が存在する期間にわたって、前記バッファ部から出力される遅延されたバースト受信信号の同期パターンを、前記同期パターン信号に切り替える、中継方法。
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