JPH11261617A - 光加入者ネットワーク及び遅延測定方法 - Google Patents
光加入者ネットワーク及び遅延測定方法Info
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- JPH11261617A JPH11261617A JP5656098A JP5656098A JPH11261617A JP H11261617 A JPH11261617 A JP H11261617A JP 5656098 A JP5656098 A JP 5656098A JP 5656098 A JP5656098 A JP 5656098A JP H11261617 A JPH11261617 A JP H11261617A
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 複数の加入者装置の遅延測定を同時に行う。
【解決手段】 局11、複数の加入者装置121〜12
n、局と各加入者装置間で光信号の送受を行う光伝送路
13を備えた光加入者ネットワークにおいて、(1) 各加
入者装置に遅延時間測定用の波長λ1〜λnを割り当て、
(2) 局から遅延測定用光信号を加入者分波長多重して送
出し、(3) 光伝送路上のスターカプラ13aを介して該
波長多重された遅延測定用光信号を各加入者装置に分配
し、(4)加入者装置は波長選択により自分に割り当てら
れている波長の遅延測定用光信号を選択してループバッ
クし、(5) 光伝送路上のスターカプラで各加入者装置か
ら戻ってくる遅延測定用光信号を合流して局に伝送し、
(5) 局は遅延測定用光信号を各加入者装置毎に分離し、
遅延測定用光信号の送信/受信時間差に基づいて各加入
者装置までの遅延時間を測定する。
n、局と各加入者装置間で光信号の送受を行う光伝送路
13を備えた光加入者ネットワークにおいて、(1) 各加
入者装置に遅延時間測定用の波長λ1〜λnを割り当て、
(2) 局から遅延測定用光信号を加入者分波長多重して送
出し、(3) 光伝送路上のスターカプラ13aを介して該
波長多重された遅延測定用光信号を各加入者装置に分配
し、(4)加入者装置は波長選択により自分に割り当てら
れている波長の遅延測定用光信号を選択してループバッ
クし、(5) 光伝送路上のスターカプラで各加入者装置か
ら戻ってくる遅延測定用光信号を合流して局に伝送し、
(5) 局は遅延測定用光信号を各加入者装置毎に分離し、
遅延測定用光信号の送信/受信時間差に基づいて各加入
者装置までの遅延時間を測定する。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は遅延測定機能を備え
た光加入者ネットワーク及び遅延測定方法に係わり、特
に、局と複数の加入者装置とこれらの間で光信号の送受
を行う光伝送路を有する光加入者ネットワークにおける
遅延測定方法に関する。
た光加入者ネットワーク及び遅延測定方法に係わり、特
に、局と複数の加入者装置とこれらの間で光信号の送受
を行う光伝送路を有する光加入者ネットワークにおける
遅延測定方法に関する。
【0002】
【従来の技術】PON(Passive Optical Network)技術は、
ファイバの広帯域性を利用した光通信ネットワークを実
現する技術の一つである。かかる光通信ネットワーク
は、各家庭に光ファイバを敷設してCATV、VODな
どのマルチメディアサービスを提供するのに好適なネッ
トワークとして注目されている。一般に、PON構成の
光加入者ネットワークは図12に示す構成で実現され
る。図中、1は局例えばCATV局、21〜2nは加入者
(加入者装置)、3は光伝送路で、局と各加入者宅間を
光ファイバ3a、スターカプラ3bを用いて接続し、主
信号(映像、音声信号、上り/下り制御信号)を双方向
に通信可能になっている。
ファイバの広帯域性を利用した光通信ネットワークを実
現する技術の一つである。かかる光通信ネットワーク
は、各家庭に光ファイバを敷設してCATV、VODな
どのマルチメディアサービスを提供するのに好適なネッ
トワークとして注目されている。一般に、PON構成の
光加入者ネットワークは図12に示す構成で実現され
る。図中、1は局例えばCATV局、21〜2nは加入者
(加入者装置)、3は光伝送路で、局と各加入者宅間を
光ファイバ3a、スターカプラ3bを用いて接続し、主
信号(映像、音声信号、上り/下り制御信号)を双方向
に通信可能になっている。
【0003】このような光加入者ネットワークにおい
て、大容量の伝送を実現するために波長多重技術を利用
した研究が進められており、下りデータ(局→加入者)と
上りデータ(加入者→局)で異なる波長を使用した伝送技
術が提案され、現在、下りデータに1.55μm帯の波長
を、上りデータには1.3μm帯の波長を使用する技術が注
目されている。また、下りデータについて大容量の伝送
を実現のために波長多重を行う方式も検討されている。
ところで、上りデータには各加入者共通に同一の波長
(例えば、1.3μm帯の波長)を使用するものである。こ
のため、なんらかの工夫をしないと各加入者が送信する
上りデータが光伝送路内で衝突し、局においてデータを
正しく復調できなくなる。このため、局では各加入者に
上りデータ送出のタイミングを指示し、該タイミングで
上りデータを送出させることにより、上りデータの衝突
を回避するようにしている。
て、大容量の伝送を実現するために波長多重技術を利用
した研究が進められており、下りデータ(局→加入者)と
上りデータ(加入者→局)で異なる波長を使用した伝送技
術が提案され、現在、下りデータに1.55μm帯の波長
を、上りデータには1.3μm帯の波長を使用する技術が注
目されている。また、下りデータについて大容量の伝送
を実現のために波長多重を行う方式も検討されている。
ところで、上りデータには各加入者共通に同一の波長
(例えば、1.3μm帯の波長)を使用するものである。こ
のため、なんらかの工夫をしないと各加入者が送信する
上りデータが光伝送路内で衝突し、局においてデータを
正しく復調できなくなる。このため、局では各加入者に
上りデータ送出のタイミングを指示し、該タイミングで
上りデータを送出させることにより、上りデータの衝突
を回避するようにしている。
【0004】しかし、加入者と局間の距離は同じではな
く加入者毎に異なるものである。このため、加入者と局
間で発生する遅延時間が加入者毎に異なり、この遅延時
間の相違を考慮しないと上りデータの衝突が生じる。こ
のような理由で、局側では局と各加入者間の距離すなわ
ち遅延時間を測定して(遅延測定)、上り信号の送出タ
イミングを決定するようにしている。図13は従来の遅
延測定の説明図であり、局1は各加入者2i(i=1,2,・・・)
に個別に下り遅延測定用光信号S1iを送出し、加入者は
その信号S1iを受けると終端部で処理を行なって上り遅
延測定用光信号S2iとして局側に返送し、局1は下り遅
延測定用光信号の送出時刻から上り遅延測定用光信号の
受信時刻までの時間を計時し、該時間を遅延時間とす
る。
く加入者毎に異なるものである。このため、加入者と局
間で発生する遅延時間が加入者毎に異なり、この遅延時
間の相違を考慮しないと上りデータの衝突が生じる。こ
のような理由で、局側では局と各加入者間の距離すなわ
ち遅延時間を測定して(遅延測定)、上り信号の送出タ
イミングを決定するようにしている。図13は従来の遅
延測定の説明図であり、局1は各加入者2i(i=1,2,・・・)
に個別に下り遅延測定用光信号S1iを送出し、加入者は
その信号S1iを受けると終端部で処理を行なって上り遅
延測定用光信号S2iとして局側に返送し、局1は下り遅
延測定用光信号の送出時刻から上り遅延測定用光信号の
受信時刻までの時間を計時し、該時間を遅延時間とす
る。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の遅延測
定は加入者毎に個別に行なう必要があり、遅延測定に長
時間を要する問題がある。また、従来の遅延測定では加
入者装置が起動しているか否かに応じて遅延測定の処理
方法を変える必要があり、測定が煩雑となる問題があ
る。以上から本発明の目的は、複数の加入者の遅延測定
を同時に短時間で行えるようにすることである。本発明
の別の目的は、加入者装置が起動しているか否かに関係
なく遅延測定ができ、しかも、遅延測定に対する精度及
び信頼性を向上できるようにすることである。本発明の
別の目的は、任意の1以上の加入者を指定して遅延測定
ができるようにすることである。本発明の別の目的は、
ケーブル切断等の障害を検出でき、しかも、障害点を同
定できるようにすることである。
定は加入者毎に個別に行なう必要があり、遅延測定に長
時間を要する問題がある。また、従来の遅延測定では加
入者装置が起動しているか否かに応じて遅延測定の処理
方法を変える必要があり、測定が煩雑となる問題があ
る。以上から本発明の目的は、複数の加入者の遅延測定
を同時に短時間で行えるようにすることである。本発明
の別の目的は、加入者装置が起動しているか否かに関係
なく遅延測定ができ、しかも、遅延測定に対する精度及
び信頼性を向上できるようにすることである。本発明の
別の目的は、任意の1以上の加入者を指定して遅延測定
ができるようにすることである。本発明の別の目的は、
ケーブル切断等の障害を検出でき、しかも、障害点を同
定できるようにすることである。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記課題は本発明によれ
ば、局、複数の加入者装置、局と複数の加入者装置間で
光信号の送受を行う光伝送路を備えた光加入者ネットワ
ークにおいて、(1) 各加入者装置に遅延時間測定用の波
長を割り当て、(2) 局から前記波長を有する遅延測定用
光信号を加入者分、波長多重して光伝送路に送出し、
(3) 光伝送路上のスターカプラを介して該波長多重され
た遅延測定用光信号を各加入者装置に分配し、(4) 加入
者装置は波長選択により自分に割り当てられている波長
の遅延測定用光信号を選択してループバックし、(5) 光
伝送路上のカプラで各加入者装置から戻ってくる遅延測
定用光信号を合流して局に伝送し、(5) 局は、波長選択
により戻ってくる遅延測定用光信号を各加入者装置毎に
分離し、送信した遅延測定用光信号と受信した遅延測定
用光信号間の位相差あるいは時間差を測定することによ
り各加入者装置までの伝送距離あるいは遅延時間の測定
を行なうことにより達成される。すなわち、遅延時間測
定用の波長λiを加入者装置毎に変えることにより、局
から全加入者装置までの伝送距離又は遅延時間を一度に
測定でき、測定時間の短縮、測定作業の簡略化を実現で
きる。
ば、局、複数の加入者装置、局と複数の加入者装置間で
光信号の送受を行う光伝送路を備えた光加入者ネットワ
ークにおいて、(1) 各加入者装置に遅延時間測定用の波
長を割り当て、(2) 局から前記波長を有する遅延測定用
光信号を加入者分、波長多重して光伝送路に送出し、
(3) 光伝送路上のスターカプラを介して該波長多重され
た遅延測定用光信号を各加入者装置に分配し、(4) 加入
者装置は波長選択により自分に割り当てられている波長
の遅延測定用光信号を選択してループバックし、(5) 光
伝送路上のカプラで各加入者装置から戻ってくる遅延測
定用光信号を合流して局に伝送し、(5) 局は、波長選択
により戻ってくる遅延測定用光信号を各加入者装置毎に
分離し、送信した遅延測定用光信号と受信した遅延測定
用光信号間の位相差あるいは時間差を測定することによ
り各加入者装置までの伝送距離あるいは遅延時間の測定
を行なうことにより達成される。すなわち、遅延時間測
定用の波長λiを加入者装置毎に変えることにより、局
から全加入者装置までの伝送距離又は遅延時間を一度に
測定でき、測定時間の短縮、測定作業の簡略化を実現で
きる。
【0007】また、局側光伝送装置を、(1) 各加入者装
置に割り当てた波長を有する遅延測定用光信号を送出す
る光送信器、(2) 各光送信器から出力する遅延測定用光
信号を加入者分、波長多重して光伝送路に送出すると共
に、加入者装置から戻ってくる遅延測定用光信号を波長
選択により各加入者装置毎に分離する波長多重分離手
段、(3) 各加入者装置に割り当てた波長を有する遅延測
定用光信号を受信する光受信器、(4) 各光送信器に遅延
測定用光信号の送出を指示すると共に、各光受信器によ
る遅延測定用光信号の受信を監視し、各加入者装置毎に
遅延測定用光信号の送信から受信までの時間を遅延時間
として測定する手段とで構成する。このようにすれば、
局から全加入者装置までの伝送距離あるいは遅延時間を
一度に測定する局側光伝送装置を実現でき、しかも、1
以上の任意の加入者を指定して該加入者のみの遅延測定
を行うこともできる。
置に割り当てた波長を有する遅延測定用光信号を送出す
る光送信器、(2) 各光送信器から出力する遅延測定用光
信号を加入者分、波長多重して光伝送路に送出すると共
に、加入者装置から戻ってくる遅延測定用光信号を波長
選択により各加入者装置毎に分離する波長多重分離手
段、(3) 各加入者装置に割り当てた波長を有する遅延測
定用光信号を受信する光受信器、(4) 各光送信器に遅延
測定用光信号の送出を指示すると共に、各光受信器によ
る遅延測定用光信号の受信を監視し、各加入者装置毎に
遅延測定用光信号の送信から受信までの時間を遅延時間
として測定する手段とで構成する。このようにすれば、
局から全加入者装置までの伝送距離あるいは遅延時間を
一度に測定する局側光伝送装置を実現でき、しかも、1
以上の任意の加入者を指定して該加入者のみの遅延測定
を行うこともできる。
【0008】また、加入者装置内の光伝送装置を、(1)
光伝送路に接続された光カプラ、(2) 該光カプラに接続
され自分に割り当てられた波長の遅延測定用光信号を選
択する波長選択手段、(3) 波長選択手段により選択され
た遅延測定用光信号を信号長相当分遅延するファイバデ
ィレイライン、(4) 該ファイバディレイラインに接続さ
れ、遅延測定用光信号を1方向にのみ伝送するアイソレ
ータ、(5) アイソレータからの遅延測定用光信号を前記
光カプラに入力する手段とで構成する。このようにすれ
ば、加入者側装置は自分が起動しているか否かに関係な
く遅延測定用光信号を抽出してループバックできるた
め、局側光伝送装置は加入者装置が起動しているか否か
を考慮することなくて遅延測定ができ、しかも、遅延測
定に対する精度及び信頼性を向上できる。
光伝送路に接続された光カプラ、(2) 該光カプラに接続
され自分に割り当てられた波長の遅延測定用光信号を選
択する波長選択手段、(3) 波長選択手段により選択され
た遅延測定用光信号を信号長相当分遅延するファイバデ
ィレイライン、(4) 該ファイバディレイラインに接続さ
れ、遅延測定用光信号を1方向にのみ伝送するアイソレ
ータ、(5) アイソレータからの遅延測定用光信号を前記
光カプラに入力する手段とで構成する。このようにすれ
ば、加入者側装置は自分が起動しているか否かに関係な
く遅延測定用光信号を抽出してループバックできるた
め、局側光伝送装置は加入者装置が起動しているか否か
を考慮することなくて遅延測定ができ、しかも、遅延測
定に対する精度及び信頼性を向上できる。
【0009】また、加入者側光伝送装置のアイソレータ
を光伝送路に設けたスターカプラに結合するように構成
することにより、加入者側光伝送装置内の光カプラを省
略できる。また、遅延測定用光信号の送出後、一定時間
経過しても全加入者から遅延測定用光信号が到着しない
ことにより、(1) 局とスターカプラ間の光伝送路に障害
が発生し、あるいは、(2) 全加入者に関して、スターカ
プラと加入者装置間の光伝送路上において、または、加
入者装置内のファイバにおいて障害が発生している、と
判断できる。また、遅延測定用光信号の送出後、一定時
間経過しても特定の加入者装置から遅延測定用光信号が
到着しない場合、(1) スターカプラと加入者装置間の光
伝送路上において、または、(2) 加入者装置内のファイ
バにおいて障害が発生している、と判断できる。また、
主信号系を介して遅延測定する手段を局及び加入者装置
内に設けることにより、局より主信号系を介して遅延測
定用光信号を加入者装置に送り、その応答結果に基づい
て精密な障害点の同定が可能になる。
を光伝送路に設けたスターカプラに結合するように構成
することにより、加入者側光伝送装置内の光カプラを省
略できる。また、遅延測定用光信号の送出後、一定時間
経過しても全加入者から遅延測定用光信号が到着しない
ことにより、(1) 局とスターカプラ間の光伝送路に障害
が発生し、あるいは、(2) 全加入者に関して、スターカ
プラと加入者装置間の光伝送路上において、または、加
入者装置内のファイバにおいて障害が発生している、と
判断できる。また、遅延測定用光信号の送出後、一定時
間経過しても特定の加入者装置から遅延測定用光信号が
到着しない場合、(1) スターカプラと加入者装置間の光
伝送路上において、または、(2) 加入者装置内のファイ
バにおいて障害が発生している、と判断できる。また、
主信号系を介して遅延測定する手段を局及び加入者装置
内に設けることにより、局より主信号系を介して遅延測
定用光信号を加入者装置に送り、その応答結果に基づい
て精密な障害点の同定が可能になる。
【0010】
【発明の実施の形態】(A)本発明の概略 図1は本発明の概略説明図であり、(a)は光加入者ネッ
トワークの構成図、(b)は本発明の遅延測定説明図であ
る。図において、11は光伝送装置を有する局、121
〜12nはそれぞれ光伝送装置を備えた複数の加入者装
置(加入者)、13は局と各加入者装置間で光信号の送
受を行う光伝送路で、13aは下り方向には光信号を分
岐し、上り方向には光信号を合流するスタ−カプラ、1
3bは局とスタ−カプラ間の光ケーブル、13c1〜1
3cnはスタ−カプラと各加入者装置間を接続する光ケ
ーブルである。信号には主信号(局から加入者への下り
主信号、加入者から局への上り主信号)と遅延測定用光
信号の2種類があり、それぞれ異なった波長を割り当て
る。たとえば、下り主信号にはλ0(=1.55μm帯)の波
長を、上り主信号にはλ(=1.3μm帯)の波長を、遅延
測定用光信号にはこれら以外の波長を割り当てる。ま
た、加入者毎に異なった波長を割り当てる。例えば、第
i加入者12i(i=1〜n)に波長λiを割り当てる。
トワークの構成図、(b)は本発明の遅延測定説明図であ
る。図において、11は光伝送装置を有する局、121
〜12nはそれぞれ光伝送装置を備えた複数の加入者装
置(加入者)、13は局と各加入者装置間で光信号の送
受を行う光伝送路で、13aは下り方向には光信号を分
岐し、上り方向には光信号を合流するスタ−カプラ、1
3bは局とスタ−カプラ間の光ケーブル、13c1〜1
3cnはスタ−カプラと各加入者装置間を接続する光ケ
ーブルである。信号には主信号(局から加入者への下り
主信号、加入者から局への上り主信号)と遅延測定用光
信号の2種類があり、それぞれ異なった波長を割り当て
る。たとえば、下り主信号にはλ0(=1.55μm帯)の波
長を、上り主信号にはλ(=1.3μm帯)の波長を、遅延
測定用光信号にはこれら以外の波長を割り当てる。ま
た、加入者毎に異なった波長を割り当てる。例えば、第
i加入者12i(i=1〜n)に波長λiを割り当てる。
【0011】遅延測定に際して、局11は波長λi(i=1
〜n)を有する遅延測定用光信号を加入者分、波長多重し
て光伝送路13に送出し、光伝送路上のスターカプラ1
3aを介して該波長多重された遅延測定用光信号を各加
入者12i(i=1〜n)に分配する。各加入者12iは波長選
択により自分に割り当てられている波長λiの遅延測定
用光信号を選択し、内部に設けたループバック経路(図
示せず)を介してスターカプラ13aに戻す。スターカ
プラ13aは各加入者から戻ってくる波長λi(i=1〜n)
の遅延測定用光信号を波長多重して局11に伝送する。
局11は波長多重して戻ってくる遅延測定用光信号を波
長毎にすなわち加入者毎に分離し、遅延測定用光信号の
送信から受信までの時間を遅延時間として測定する。以
上より、遅延測定を波長多重技術により複数加入者同時
に行なえる。また、パッシブな構成をしているので受信
側が起動しているか否かに関わらず、測定が可能であ
る。また、バースト信号であってもPoint to Pointの伝
送であるために、送信信号は従来の幹線系並の消光比で
十分であり、無バイアス変調等を行う必要がなく、しか
も、バースト対応の受信器を用いる必要がない。
〜n)を有する遅延測定用光信号を加入者分、波長多重し
て光伝送路13に送出し、光伝送路上のスターカプラ1
3aを介して該波長多重された遅延測定用光信号を各加
入者12i(i=1〜n)に分配する。各加入者12iは波長選
択により自分に割り当てられている波長λiの遅延測定
用光信号を選択し、内部に設けたループバック経路(図
示せず)を介してスターカプラ13aに戻す。スターカ
プラ13aは各加入者から戻ってくる波長λi(i=1〜n)
の遅延測定用光信号を波長多重して局11に伝送する。
局11は波長多重して戻ってくる遅延測定用光信号を波
長毎にすなわち加入者毎に分離し、遅延測定用光信号の
送信から受信までの時間を遅延時間として測定する。以
上より、遅延測定を波長多重技術により複数加入者同時
に行なえる。また、パッシブな構成をしているので受信
側が起動しているか否かに関わらず、測定が可能であ
る。また、バースト信号であってもPoint to Pointの伝
送であるために、送信信号は従来の幹線系並の消光比で
十分であり、無バイアス変調等を行う必要がなく、しか
も、バースト対応の受信器を用いる必要がない。
【0012】(B)局構成 図2は局たとえばCATV局の構成図で、11aは局側
光伝送装置(局側終端装置)、11bは主信号の送受を行
う局本体部であり、局側光伝送装置を詳細に示してい
る。局側光伝送装置11aにおいて、21は下り主信号
の光送信器であり、下り主信号(電気信号)を波長λ0
の光信号に変換する電光変換素子(E/O)で構成され
ている。22は上り主信号の光受信器であり、波長λの
光信号を上り主信号(電気信号)に変換する光電変換素
子(O/E)で構成されている。23は各加入者装置の
遅延測定を制御する遅延測定制御部、241〜24nは電
光変換素子で構成された遅延測定用の光送信器であり、
それぞれ遅延測定制御部23からの指示により各加入者
装置(加入者)に割り当てた波長λ1〜λnを有する遅延測
定用光信号を送出する。251〜25nは光電変換素子で
構成された遅延測定用の光受信器であり、各加入者装置
で折り返されて戻ってくる波長λ1〜λnの遅延測定用光
信号を電気信号に変換して遅延測定制御部23に入力す
る。
光伝送装置(局側終端装置)、11bは主信号の送受を行
う局本体部であり、局側光伝送装置を詳細に示してい
る。局側光伝送装置11aにおいて、21は下り主信号
の光送信器であり、下り主信号(電気信号)を波長λ0
の光信号に変換する電光変換素子(E/O)で構成され
ている。22は上り主信号の光受信器であり、波長λの
光信号を上り主信号(電気信号)に変換する光電変換素
子(O/E)で構成されている。23は各加入者装置の
遅延測定を制御する遅延測定制御部、241〜24nは電
光変換素子で構成された遅延測定用の光送信器であり、
それぞれ遅延測定制御部23からの指示により各加入者
装置(加入者)に割り当てた波長λ1〜λnを有する遅延測
定用光信号を送出する。251〜25nは光電変換素子で
構成された遅延測定用の光受信器であり、各加入者装置
で折り返されて戻ってくる波長λ1〜λnの遅延測定用光
信号を電気信号に変換して遅延測定制御部23に入力す
る。
【0013】26は第1のWDM(Wavelength Division
Multiplexing)フィルタであり、下り方向には各光送信
器21,241〜24nから送出された波長λ0,λ1〜λ
nの下り主信号及び遅延測定用光信号を多重し、上り方
向には各加入者装置で折り返されて戻ってくる各波長λ
1〜λnの遅延測定用光信号を分離して光受信器251〜
25nに入力する。27は第2のWDMフィルタであ
り、下り方向の波長λ0,λ1〜λnの多重光信号を光ケ
ーブル13bに送出し、光ケーブル13bから入力され
た上り方向の光信号より波長λの上り主信号と波長λ1
〜λnの遅延測定用光信号に分離して光ファイバF1
1,F12に送出する。
Multiplexing)フィルタであり、下り方向には各光送信
器21,241〜24nから送出された波長λ0,λ1〜λ
nの下り主信号及び遅延測定用光信号を多重し、上り方
向には各加入者装置で折り返されて戻ってくる各波長λ
1〜λnの遅延測定用光信号を分離して光受信器251〜
25nに入力する。27は第2のWDMフィルタであ
り、下り方向の波長λ0,λ1〜λnの多重光信号を光ケ
ーブル13bに送出し、光ケーブル13bから入力され
た上り方向の光信号より波長λの上り主信号と波長λ1
〜λnの遅延測定用光信号に分離して光ファイバF1
1,F12に送出する。
【0014】遅延測定制御部23は各加入者装置121
〜12n(図1参照)の遅延測定に際して、各光送信器
241〜24nに遅延測定用光信号の送出を指示する。各
光送信器241〜24nは該指示により各加入者装置12
1〜12nに割り当てた波長λ1〜λnの遅延測定用光信号
を送出する。第1のWDMフィルタ26は波長λ0,λ 1
〜λnの下り主信号及び遅延測定用光信号を多重し、該
波長多重信号を第2のWDMフィルタ27を介して光伝
送路13に送出し、スターカプラ13aで分岐して各加
入者装置121〜12nに伝送する。各加入者装置12i
は波長選択により波長多重信号の中から自分に割り当て
られている波長λiの遅延測定用光信号を選択し、内部
に設けたループバック経路を介してスターカプラ13a
に戻す。スターカプラ13aは各加入者から戻ってくる
波長λi(i=1〜n)の遅延測定用光信号と波長λの上り主
信号を合流し、光ケーブル13bを介して局11に入力
する。
〜12n(図1参照)の遅延測定に際して、各光送信器
241〜24nに遅延測定用光信号の送出を指示する。各
光送信器241〜24nは該指示により各加入者装置12
1〜12nに割り当てた波長λ1〜λnの遅延測定用光信号
を送出する。第1のWDMフィルタ26は波長λ0,λ 1
〜λnの下り主信号及び遅延測定用光信号を多重し、該
波長多重信号を第2のWDMフィルタ27を介して光伝
送路13に送出し、スターカプラ13aで分岐して各加
入者装置121〜12nに伝送する。各加入者装置12i
は波長選択により波長多重信号の中から自分に割り当て
られている波長λiの遅延測定用光信号を選択し、内部
に設けたループバック経路を介してスターカプラ13a
に戻す。スターカプラ13aは各加入者から戻ってくる
波長λi(i=1〜n)の遅延測定用光信号と波長λの上り主
信号を合流し、光ケーブル13bを介して局11に入力
する。
【0015】局11の第2のWDMフィルタ27は光ケ
ーブル13bから入力された光信号より波長λの上り主
信号と波長λ1〜λnの遅延測定用光信号に分離して光フ
ァイバF11,F12に送出する。第1のWDMフィル
タ26は光ファイバF11より入力された光信号より波
長λ1〜λnの遅延測定用光信号を分離して光受信器25
1〜25nに入力し、光受信器251〜25nは遅延測定用
光信号を電気信号に変換して遅延測定制御部23に入力
する。遅延測定制御部23は加入者装置毎に遅延測定用
光信号の送信から受信までの時間を測定し、該時間を遅
延時間として保存する。尚、遅延測定用光信号の伝送速
度と遅延時間とから加入者装置までの距離を計算でき
る。局本体部11bは測定された遅延時間に基づいて、
各加入者装置の上り主信号の送出タイミングを決定して
通知する。この結果、各加入者装置からの上り主信号が
衝突することがなくなる。
ーブル13bから入力された光信号より波長λの上り主
信号と波長λ1〜λnの遅延測定用光信号に分離して光フ
ァイバF11,F12に送出する。第1のWDMフィル
タ26は光ファイバF11より入力された光信号より波
長λ1〜λnの遅延測定用光信号を分離して光受信器25
1〜25nに入力し、光受信器251〜25nは遅延測定用
光信号を電気信号に変換して遅延測定制御部23に入力
する。遅延測定制御部23は加入者装置毎に遅延測定用
光信号の送信から受信までの時間を測定し、該時間を遅
延時間として保存する。尚、遅延測定用光信号の伝送速
度と遅延時間とから加入者装置までの距離を計算でき
る。局本体部11bは測定された遅延時間に基づいて、
各加入者装置の上り主信号の送出タイミングを決定して
通知する。この結果、各加入者装置からの上り主信号が
衝突することがなくなる。
【0016】(C)加入者装置の構成 図3は加入者装置の構成図であり、12aは光信号の送
受信を司る加入者終端装置(光伝送装置)、12bは信
号処理部、12cはテレビ(TV)である。加入者終端
装置12aにおいて、31は上り主信号の光送信器であ
り、上り主信号(電気信号)を波長λ(=1.3μm)の光信
号に変換する電光変換素子で構成されている。32は下
り主信号の光受信器であり、波長λ0の光信号を下り主
信号(電気信号)に変換する光電変換素子で構成されて
いる。33は光ケーブル13cに接続された光カプラ
で、下り方向には光ケーブル13cから入力した波長λ
0,λ1〜λnの波長多重信号を光ファイバF21に送出
し、上り方向には光ファイバF21〜F22から入力し
た波長λ、λiを合流して光ケーブル13cに送出す
る。
受信を司る加入者終端装置(光伝送装置)、12bは信
号処理部、12cはテレビ(TV)である。加入者終端
装置12aにおいて、31は上り主信号の光送信器であ
り、上り主信号(電気信号)を波長λ(=1.3μm)の光信
号に変換する電光変換素子で構成されている。32は下
り主信号の光受信器であり、波長λ0の光信号を下り主
信号(電気信号)に変換する光電変換素子で構成されて
いる。33は光ケーブル13cに接続された光カプラ
で、下り方向には光ケーブル13cから入力した波長λ
0,λ1〜λnの波長多重信号を光ファイバF21に送出
し、上り方向には光ファイバF21〜F22から入力し
た波長λ、λiを合流して光ケーブル13cに送出す
る。
【0017】34は第1のWDMフィルタであり、光カ
プラ33から光ファイバF21を介して入力した波長λ
0,λ1〜λnの多重光信号を光ファイバF23に送出
し、光送信器31より入力した波長λの上り主信号を光
ファイバF21に送出する。35は第2のWDMフィル
タであり、光ファイバF23から入力した波長λ0,λ1
〜λnの多重信号より波長λ0の下り主信号と自装置に割
り当てられた波長λiの遅延測定用光信号を分離し、波
長λ0の下り主信号を光受信器32に入力し、波長λiの
遅延測定用光信号を光ファイバ36に送出する。37は
光ファイバ36に接続され、波長λiの遅延測定用光信
号を1方向のみに伝送して光カプラ33に入力するアイ
ソレータである。光ファイバ36は遅延測定用光信号を
信号長相当分遅延するもので、ループバックして光カプ
ラに33に戻った遅延測定用光信号が遅延前の光信号と
重ならないようにするためのものである。この部分の長
さは155Mb/sの速度で、かつ、1bitで遅延測定を行なう
場合2m程度あれば十分である。
プラ33から光ファイバF21を介して入力した波長λ
0,λ1〜λnの多重光信号を光ファイバF23に送出
し、光送信器31より入力した波長λの上り主信号を光
ファイバF21に送出する。35は第2のWDMフィル
タであり、光ファイバF23から入力した波長λ0,λ1
〜λnの多重信号より波長λ0の下り主信号と自装置に割
り当てられた波長λiの遅延測定用光信号を分離し、波
長λ0の下り主信号を光受信器32に入力し、波長λiの
遅延測定用光信号を光ファイバ36に送出する。37は
光ファイバ36に接続され、波長λiの遅延測定用光信
号を1方向のみに伝送して光カプラ33に入力するアイ
ソレータである。光ファイバ36は遅延測定用光信号を
信号長相当分遅延するもので、ループバックして光カプ
ラに33に戻った遅延測定用光信号が遅延前の光信号と
重ならないようにするためのものである。この部分の長
さは155Mb/sの速度で、かつ、1bitで遅延測定を行なう
場合2m程度あれば十分である。
【0018】遅延測定に際して、局側光伝送装置(図
2)より光伝送路13を介して波長λ 0,λ1〜λnの光
信号が各加入者装置121〜12nに入力する。この波長
λ0,λ 1〜λnの光信号は光カプラ33→光ファイバF
21→第1のWDMフィルタ34→光ファイバF23を
経由して第2のWDMフィルタ35に入力する。第2の
WDMフィルタ35は波長多重信号より波長λ0の下り
主信号と自装置に割り当てられた波長λiの遅延測定用
光信号を分離し、波長λ0の下り主信号を光受信器32
に入力し、波長λiの遅延測定用光信号を光ファイバ3
6に送出する。以後、波長λiの遅延測定用光信号は光
ファイバ36で所定の遅延を施されてアイソレータ3
7、光カプラ33を介してスターカプラ13aに戻され
る。スターカプラ13aは各加入者装置121〜12nか
ら戻ってくる波長λi(i=1〜n)の遅延測定用光信号を合
流し、光ケーブル13bを介して局11に入力する。
2)より光伝送路13を介して波長λ 0,λ1〜λnの光
信号が各加入者装置121〜12nに入力する。この波長
λ0,λ 1〜λnの光信号は光カプラ33→光ファイバF
21→第1のWDMフィルタ34→光ファイバF23を
経由して第2のWDMフィルタ35に入力する。第2の
WDMフィルタ35は波長多重信号より波長λ0の下り
主信号と自装置に割り当てられた波長λiの遅延測定用
光信号を分離し、波長λ0の下り主信号を光受信器32
に入力し、波長λiの遅延測定用光信号を光ファイバ3
6に送出する。以後、波長λiの遅延測定用光信号は光
ファイバ36で所定の遅延を施されてアイソレータ3
7、光カプラ33を介してスターカプラ13aに戻され
る。スターカプラ13aは各加入者装置121〜12nか
ら戻ってくる波長λi(i=1〜n)の遅延測定用光信号を合
流し、光ケーブル13bを介して局11に入力する。
【0019】以上では、光カプラ33を設け、該光カプ
ラに波長λiの遅延測定用光信号をループバックした場
合であるが、スターカプラ13aに戻すように構成する
こともできる。図4はかかる場合の加入者終端装置(加
入者側光伝送装置)の別の構成図であり、図3と同一部
分には同一符号を付している。異なる点は光カプラ33
を除去した点、光ケーブル13c1〜13cnを第1のW
DMフィルタ34に直接接続した点、アイソレータ37
の出力を光ファイバF26を介してスターカプラ13a
に戻すようにした点である。このように構成すれば、光
カプラを省略でき、しかも、十分距離が取れているため
ファイバ36にディレイを考慮する必要がなくなる。
ラに波長λiの遅延測定用光信号をループバックした場
合であるが、スターカプラ13aに戻すように構成する
こともできる。図4はかかる場合の加入者終端装置(加
入者側光伝送装置)の別の構成図であり、図3と同一部
分には同一符号を付している。異なる点は光カプラ33
を除去した点、光ケーブル13c1〜13cnを第1のW
DMフィルタ34に直接接続した点、アイソレータ37
の出力を光ファイバF26を介してスターカプラ13a
に戻すようにした点である。このように構成すれば、光
カプラを省略でき、しかも、十分距離が取れているため
ファイバ36にディレイを考慮する必要がなくなる。
【0020】(D)遅延測定制御部 図5は局側光伝送装置11aに設けられている遅延測定
制御部23(図2)の構成図である。23aは所定の加
入者装置を指定して遅延測定制御を行う制御部で、遅延
時間測定対象の複数の加入者装置を指定する測定対象指
定信号MSD、遅延測定開始を指示する測定開始パルス
信号MST、カウンタリセット信号RSTを発生すると
共に、後述するカウンタの計数値を読み取って遅延時間
を算出する。23bは測定開始設定部で、各加入者装置
に対応してフリップフロップ23b-1〜23b-nを備えてい
る。測定開始パルス信号MSTによりフリップフロップ
23b-1〜23b-nがセットされると、セットされたフリップ
フロップに対応する次段の光送信器241〜24n(図
2)が所定波長の遅延測定用光信号を出力する。23c
は遅延測定用光信号の着信を監視する着信監視部で、各
加入者装置に対応してフリップフロップ23c-1〜23c-nを
備えている。このフリップフロップ23c-1〜23c-nは、遅
延測定に際して前段の光受信器251〜25n(図2)に
遅延測定用光信号が戻ってくるとセットする。23d-1〜2
3d-nは各加入者装置対応に設けられたカウンタであり、
それぞれ測定開始パルス信号MSTの発生により(遅延
測定用光信号の送出により)、クロックCLKのカウン
トを開始し、対応する加入者装置から遅延測定用光信号
が戻ってくるとクロックのカウントを停止する。
制御部23(図2)の構成図である。23aは所定の加
入者装置を指定して遅延測定制御を行う制御部で、遅延
時間測定対象の複数の加入者装置を指定する測定対象指
定信号MSD、遅延測定開始を指示する測定開始パルス
信号MST、カウンタリセット信号RSTを発生すると
共に、後述するカウンタの計数値を読み取って遅延時間
を算出する。23bは測定開始設定部で、各加入者装置
に対応してフリップフロップ23b-1〜23b-nを備えてい
る。測定開始パルス信号MSTによりフリップフロップ
23b-1〜23b-nがセットされると、セットされたフリップ
フロップに対応する次段の光送信器241〜24n(図
2)が所定波長の遅延測定用光信号を出力する。23c
は遅延測定用光信号の着信を監視する着信監視部で、各
加入者装置に対応してフリップフロップ23c-1〜23c-nを
備えている。このフリップフロップ23c-1〜23c-nは、遅
延測定に際して前段の光受信器251〜25n(図2)に
遅延測定用光信号が戻ってくるとセットする。23d-1〜2
3d-nは各加入者装置対応に設けられたカウンタであり、
それぞれ測定開始パルス信号MSTの発生により(遅延
測定用光信号の送出により)、クロックCLKのカウン
トを開始し、対応する加入者装置から遅延測定用光信号
が戻ってくるとクロックのカウントを停止する。
【0021】遅延測定に際して、制御部23aは測定対
象指定信号MSDにより1以上の加入者装置を指定し
(当然全加入者装置を測定対象にすることができる)、
測定開始パルス信号MSTを発生する。これにより、指
定された加入者装置に対応するフリップフロップ23b-1
〜23b-nがセットされ、対応する光送信器241〜24n
(図2)は所定波長λ1〜λnの遅延測定用光信号を出力
する。また、以上と並行して、カウンタ23d-1〜23d-nは
内容をクリアした後、クロックCLKのカウントを開始
する。所定の光送信器241〜24nから出力した波長λ
1〜λnの遅延測定用光信号は各加入者装置に送られ、該
加入者装置内のループバック経路を介して局側光伝送装
置の光受信器251〜25n(図2)に戻ってくる。光受
信器251〜25nに戻ってくる時間は加入者装置までの
距離によりずれている。光受信器251〜25nは遅延測
定用光信号が戻ってくれば、電気信号を発生してフリッ
プフロップ23c-1〜23c-nをセットし、セットされたフリ
ップフロップに対応するカウンタ23d-1〜23d-nはクロッ
クのカウントを停止する。
象指定信号MSDにより1以上の加入者装置を指定し
(当然全加入者装置を測定対象にすることができる)、
測定開始パルス信号MSTを発生する。これにより、指
定された加入者装置に対応するフリップフロップ23b-1
〜23b-nがセットされ、対応する光送信器241〜24n
(図2)は所定波長λ1〜λnの遅延測定用光信号を出力
する。また、以上と並行して、カウンタ23d-1〜23d-nは
内容をクリアした後、クロックCLKのカウントを開始
する。所定の光送信器241〜24nから出力した波長λ
1〜λnの遅延測定用光信号は各加入者装置に送られ、該
加入者装置内のループバック経路を介して局側光伝送装
置の光受信器251〜25n(図2)に戻ってくる。光受
信器251〜25nに戻ってくる時間は加入者装置までの
距離によりずれている。光受信器251〜25nは遅延測
定用光信号が戻ってくれば、電気信号を発生してフリッ
プフロップ23c-1〜23c-nをセットし、セットされたフリ
ップフロップに対応するカウンタ23d-1〜23d-nはクロッ
クのカウントを停止する。
【0022】以上により、カウンタ23d-1〜23d-nは、遅
延測定用光信号を送出してから該遅延測定用光信号が対
応する加入者装置でループバックされて戻ってくるまで
の時間に応じた計数値を示すことになる。制御部23a
は測定開始してから所定時間後に測定対象加入者のカウ
ンタ23d-1〜23d-nの計数値を遅延時間として読み取り、
必要に応じてビットレートと遅延時間とから加入者装置
までの伝送距離を算出する。
延測定用光信号を送出してから該遅延測定用光信号が対
応する加入者装置でループバックされて戻ってくるまで
の時間に応じた計数値を示すことになる。制御部23a
は測定開始してから所定時間後に測定対象加入者のカウ
ンタ23d-1〜23d-nの計数値を遅延時間として読み取り、
必要に応じてビットレートと遅延時間とから加入者装置
までの伝送距離を算出する。
【0023】(E)遅延測定制御部による障害検出 (e-1) 障害検出説明 図6は障害発生点検出の説明図である。局11は遅延測
定に際して一定時間経過しても全加入者から遅延測定用
光信号が到着しなければ、(1) 局11とスターカプラ1
3a間の光伝送路13bに(A点)障害が発生し、ある
いは、(2) 全加入者装置121〜12nに関して、スター
カプラ13aと加入者装置121〜12n間の光伝送路1
3c1〜13cn上において(B1〜Bn点)、または、加
入者装置内のループバック経路(C1〜Cn点)において
障害が発生している、と判断できる。また、局11は遅
延測定に際して、遅延測定用光信号の送出後、一定時間
経過しても特定の加入者装置12iから遅延測定用光信
号が到着しなければ、(1) スターカプラ13aと加入者
装置12i間の光伝送路13ci上において(Bi点)、
または、(2) 加入者装置12i内のループバック経路
(Ci点)において障害が発生していると判断できる。
定に際して一定時間経過しても全加入者から遅延測定用
光信号が到着しなければ、(1) 局11とスターカプラ1
3a間の光伝送路13bに(A点)障害が発生し、ある
いは、(2) 全加入者装置121〜12nに関して、スター
カプラ13aと加入者装置121〜12n間の光伝送路1
3c1〜13cn上において(B1〜Bn点)、または、加
入者装置内のループバック経路(C1〜Cn点)において
障害が発生している、と判断できる。また、局11は遅
延測定に際して、遅延測定用光信号の送出後、一定時間
経過しても特定の加入者装置12iから遅延測定用光信
号が到着しなければ、(1) スターカプラ13aと加入者
装置12i間の光伝送路13ci上において(Bi点)、
または、(2) 加入者装置12i内のループバック経路
(Ci点)において障害が発生していると判断できる。
【0024】(e-2) 全加入者装置から遅延測定用光信号
が到着しない場合 図7は全加入者装置から遅延測定用光信号が到着しない
障害検出機能を遅延測定制御部23(図2参照)に設け
た実施例であり、図5と同一部分には同一符号を付して
いる。23eは遅延測定開始により内容が0にリセット
され、以後、クロックCLKをカウントするカウンタ、
23fはカウンタ23eのカウント値が設定時間に応じ
た一定値になったか監視し、一定値になったときハイレ
ベルの一定時間経過信号TLPを出力する一定時間経過
監視部、23g-1〜23g-nは各加入者装置対応に設けられた
S/Rラッチ回路であり、初期時リセットされており、
対応する加入者装置から遅延測定用光信号が戻ったとき
にセットされるようになっている。33hはNORゲー
ト、23iはANDゲートである。
が到着しない場合 図7は全加入者装置から遅延測定用光信号が到着しない
障害検出機能を遅延測定制御部23(図2参照)に設け
た実施例であり、図5と同一部分には同一符号を付して
いる。23eは遅延測定開始により内容が0にリセット
され、以後、クロックCLKをカウントするカウンタ、
23fはカウンタ23eのカウント値が設定時間に応じ
た一定値になったか監視し、一定値になったときハイレ
ベルの一定時間経過信号TLPを出力する一定時間経過
監視部、23g-1〜23g-nは各加入者装置対応に設けられた
S/Rラッチ回路であり、初期時リセットされており、
対応する加入者装置から遅延測定用光信号が戻ったとき
にセットされるようになっている。33hはNORゲー
ト、23iはANDゲートである。
【0025】遅延測定開始後一定時間経過したとき、ど
の加入者装置からも遅延測定用光信号が戻らなければ、
全S/Rラッチ23g-1〜23g-nはリセットされたままであ
る。このため、NORゲート出力がハイレベルになり、
ANDゲート23i出力がハイレベルになる。制御部2
3aはANDゲート23iの出力がハイレベルになった
ことにより、(1) 局側とスターカプラ13a間の光伝送
路13bに障害が発生し、又は、(2) 全加入者装置に関
して、スターカプラ13aと加入者装置間の光伝送路上
において、または、加入者装置内のループバック経路に
おいて障害が発生していると判断する。
の加入者装置からも遅延測定用光信号が戻らなければ、
全S/Rラッチ23g-1〜23g-nはリセットされたままであ
る。このため、NORゲート出力がハイレベルになり、
ANDゲート23i出力がハイレベルになる。制御部2
3aはANDゲート23iの出力がハイレベルになった
ことにより、(1) 局側とスターカプラ13a間の光伝送
路13bに障害が発生し、又は、(2) 全加入者装置に関
して、スターカプラ13aと加入者装置間の光伝送路上
において、または、加入者装置内のループバック経路に
おいて障害が発生していると判断する。
【0026】(e-3) 特定加入者装置から遅延測定用光信
号が到着しない場合 図8は特定加入者装置から遅延測定用光信号が到着しな
い障害検出機能を遅延測定制御部23(図2参照)に設
けた実施例であり、図7と同一部分には同一符号を付し
ている。図7の構成と異なる点は、遅延測定開始してか
ら一定時間後に、個々の加入者装置について遅延測定用
光信号が戻っているか調べるアンドゲートゲート回路23
j-1〜23j-nを設けた点である。アンドゲートゲート回路
23j-1〜23j-nの一方の入力端子には一定時間経過信号T
LPが入力され、他方の否定入力端子には対応するS/
Rラッチ23g-1〜23g-nのセット出力が入力されている。
したがって、遅延測定開始してから一定時間が経過して
も遅延測定用光信号が戻ってこない加入者装置(加入者
装置121とする)が存在すれば、該加入者装置に対応
するS/Rラッチ23g-1がセットされず、対応するアン
ドゲート23j-1の出力がハイレベルになる。この結果、
制御部23aは、(1)スターカプラ13aと加入者装置
121間の光伝送路上において、又は(2) 加入者装置1
21内のファイバにおいて障害が発生していると判断す
る。
号が到着しない場合 図8は特定加入者装置から遅延測定用光信号が到着しな
い障害検出機能を遅延測定制御部23(図2参照)に設
けた実施例であり、図7と同一部分には同一符号を付し
ている。図7の構成と異なる点は、遅延測定開始してか
ら一定時間後に、個々の加入者装置について遅延測定用
光信号が戻っているか調べるアンドゲートゲート回路23
j-1〜23j-nを設けた点である。アンドゲートゲート回路
23j-1〜23j-nの一方の入力端子には一定時間経過信号T
LPが入力され、他方の否定入力端子には対応するS/
Rラッチ23g-1〜23g-nのセット出力が入力されている。
したがって、遅延測定開始してから一定時間が経過して
も遅延測定用光信号が戻ってこない加入者装置(加入者
装置121とする)が存在すれば、該加入者装置に対応
するS/Rラッチ23g-1がセットされず、対応するアン
ドゲート23j-1の出力がハイレベルになる。この結果、
制御部23aは、(1)スターカプラ13aと加入者装置
121間の光伝送路上において、又は(2) 加入者装置1
21内のファイバにおいて障害が発生していると判断す
る。
【0027】(e-4) 障害点の精密な同定 全加入者装置から遅延測定用光信号が到着しない場合及
び特定加入者装置から遅延測定用光信号が到着しない場
合、障害発生点を同定できれば保守作業を容易に、かつ
迅速に行え便利である。そこで、局11より主信号系を
介して遅延測定用光信号を加入者装置に送り、局がその
応答信号を受信するか否かで精密な障害点の同定を可能
にする。図9はかかる主信号系による遅延測定を可能に
する加入者終端装置12aの構成図である。図中、38
は応答信号返送部で、局11より下り主信号系を介して
送られてくる遅延測定用光信号を受信したとき、上り主
信号系を介して局側光伝送装置に応答信号を返送するよ
うに構成されている。
び特定加入者装置から遅延測定用光信号が到着しない場
合、障害発生点を同定できれば保守作業を容易に、かつ
迅速に行え便利である。そこで、局11より主信号系を
介して遅延測定用光信号を加入者装置に送り、局がその
応答信号を受信するか否かで精密な障害点の同定を可能
にする。図9はかかる主信号系による遅延測定を可能に
する加入者終端装置12aの構成図である。図中、38
は応答信号返送部で、局11より下り主信号系を介して
送られてくる遅延測定用光信号を受信したとき、上り主
信号系を介して局側光伝送装置に応答信号を返送するよ
うに構成されている。
【0028】応答信号返送部38において、38aは主
信号が遅延測定用光信号であるか否かを検出して各種信
号を出力する遅延測定用光信号検出部、38bは下り主
信号を検出、識別して信号処理部12bと遅延測定用光
信号検出部38aに入力する下り信号検出/識別部、3
8cは信号処理部から入力される上り主信号を記憶する
バッファ、38dは遅延測定用光信号に対する応答信号
(上りの遅延測定用光信号)を記憶するメモリ、38e
はセレクタであり、通常はバッファメモリ38cに記憶
されている上り主信号を選択して光送信器31に入力
し、遅延測定用光信号が検出されたときメモリ38に記
憶されている上り遅延測定用光信号(応答信号)を選択
して光送信器31に入力する。
信号が遅延測定用光信号であるか否かを検出して各種信
号を出力する遅延測定用光信号検出部、38bは下り主
信号を検出、識別して信号処理部12bと遅延測定用光
信号検出部38aに入力する下り信号検出/識別部、3
8cは信号処理部から入力される上り主信号を記憶する
バッファ、38dは遅延測定用光信号に対する応答信号
(上りの遅延測定用光信号)を記憶するメモリ、38e
はセレクタであり、通常はバッファメモリ38cに記憶
されている上り主信号を選択して光送信器31に入力
し、遅延測定用光信号が検出されたときメモリ38に記
憶されている上り遅延測定用光信号(応答信号)を選択
して光送信器31に入力する。
【0029】図10は遅延測定に際して全加入者装置か
ら遅延測定用光信号が戻らない場合における障害発生点
同定処理フローである。遅延測定に際して全加入者装置
から遅延測定用光信号が戻らないことが検出されると
(ステップ101)、主信号系による遅延測定を行う
(ステップ102)。すなわち、局本体部11b(図
2)から下り主信号に遅延測定用光信号を含めて所定の
加入者装置宛てに送信する。障害が加入者装置内のルー
プバック経路内に発生しているのであれば、該下り主信
号は加入者装置内の応答信号返送部38に到達する。応
答信号返送部38内の遅延測定用光信号検出部38aは
自装置宛の遅延測定用光信号を検出し、セレクタ38e
をメモリ38d側に切り替えると共に、バッファメモリ
38cからの読み出しを停止し、替わってメモリ38d
から応答信号を読み出してセレクタ38eに入力する。
この結果、下り主信号に応答信号が挿入されて局本体部
11bに送られる。
ら遅延測定用光信号が戻らない場合における障害発生点
同定処理フローである。遅延測定に際して全加入者装置
から遅延測定用光信号が戻らないことが検出されると
(ステップ101)、主信号系による遅延測定を行う
(ステップ102)。すなわち、局本体部11b(図
2)から下り主信号に遅延測定用光信号を含めて所定の
加入者装置宛てに送信する。障害が加入者装置内のルー
プバック経路内に発生しているのであれば、該下り主信
号は加入者装置内の応答信号返送部38に到達する。応
答信号返送部38内の遅延測定用光信号検出部38aは
自装置宛の遅延測定用光信号を検出し、セレクタ38e
をメモリ38d側に切り替えると共に、バッファメモリ
38cからの読み出しを停止し、替わってメモリ38d
から応答信号を読み出してセレクタ38eに入力する。
この結果、下り主信号に応答信号が挿入されて局本体部
11bに送られる。
【0030】局本体部11bは応答信号を受信したかチ
ェックし(ステップ103)、受信すれば、加入者終端
装置内のループバック経路(図6のCi点)に障害が発
生していると判定する(ステップ104)。一方、応答
信号を受信しなければ、(1)局11とスターカプラ13
a間の光伝送路13a上において(A点)、障害が発生
し、あるいは、(2) スターカプラ13aと加入者装置1
2i間において(Bi点)障害が発生していると判定する
(ステップ105)。
ェックし(ステップ103)、受信すれば、加入者終端
装置内のループバック経路(図6のCi点)に障害が発
生していると判定する(ステップ104)。一方、応答
信号を受信しなければ、(1)局11とスターカプラ13
a間の光伝送路13a上において(A点)、障害が発生
し、あるいは、(2) スターカプラ13aと加入者装置1
2i間において(Bi点)障害が発生していると判定する
(ステップ105)。
【0031】図11は遅延測定に際して特定の加入者装
置から遅延測定用光信号が戻らない場合における障害発
生点同定処理フローである。遅延測定に際して特定の加
入者装置から遅延測定用光信号が戻らないことが検出さ
れると(ステップ201)、主信号系による遅延測定を
行う(ステップ202)。すなわち、局本体部11b
(図2)から下り主信号に遅延測定用光信号を含めて上
記特定の加入者装置宛てに送信する。障害が特定加入者
装置内のループバック経路内に発生しているのであれ
ば、該下り主信号は加入者装置内の応答信号返送部38
に到達する。応答信号返送部38は前述のように下り主
信号に応答信号を挿入して局本体部11bに送る。局本
体部11bは応答信号を受信したかチェックし(ステッ
プ203)、受信すれば、特定加入者終端装置内のルー
プバック経路(図6のCi点)に障害が発生していると
判定する(ステップ204)。一方、応答信号を受信し
なければ、スターカプラ13aと特定加入者装置間にお
いて(Bi点))障害が発生していると判定する(ステッ
プ205)。
置から遅延測定用光信号が戻らない場合における障害発
生点同定処理フローである。遅延測定に際して特定の加
入者装置から遅延測定用光信号が戻らないことが検出さ
れると(ステップ201)、主信号系による遅延測定を
行う(ステップ202)。すなわち、局本体部11b
(図2)から下り主信号に遅延測定用光信号を含めて上
記特定の加入者装置宛てに送信する。障害が特定加入者
装置内のループバック経路内に発生しているのであれ
ば、該下り主信号は加入者装置内の応答信号返送部38
に到達する。応答信号返送部38は前述のように下り主
信号に応答信号を挿入して局本体部11bに送る。局本
体部11bは応答信号を受信したかチェックし(ステッ
プ203)、受信すれば、特定加入者終端装置内のルー
プバック経路(図6のCi点)に障害が発生していると
判定する(ステップ204)。一方、応答信号を受信し
なければ、スターカプラ13aと特定加入者装置間にお
いて(Bi点))障害が発生していると判定する(ステッ
プ205)。
【0032】以上では、下りの主信号系の波長として単
一波長λ0を想定して説明したが、波長多重度が上がれ
ば、下りの主信号系の波長として複数の波長を利用で
き、本発明はかかる場合にも適用可能である。以上、本
発明を実施例により説明したが、本発明は請求の範囲に
記載した本発明の主旨に従い種々の変形が可能であり、
本発明はこれらを排除するものではない。
一波長λ0を想定して説明したが、波長多重度が上がれ
ば、下りの主信号系の波長として複数の波長を利用で
き、本発明はかかる場合にも適用可能である。以上、本
発明を実施例により説明したが、本発明は請求の範囲に
記載した本発明の主旨に従い種々の変形が可能であり、
本発明はこれらを排除するものではない。
【0033】
【発明の効果】以上本発明によれば、遅延時間測定用の
波長λiを加入者毎に変えることにより、局から各加入
者までの伝送距離あるいは遅延時間を一度に測定でき、
測定時間を短縮でき、しかも測定作業を簡単にできる。
本発明によれば、局から各加入者までの伝送距離あるい
は遅延時間を一度に測定する局側光伝送装置を実現で
き、しかも、1以上の任意の加入者を指定し、該加入者
のみ遅延測定を行うこともできる。本発明によれば、加
入者は自分に割り当てられた波長の遅延測定用光信号を
抽出してループバックして光伝送路に戻すだけでよく、
加入者装置が起動しているか否かに関係なく遅延測定用
光信号をループバックできるため、局は加入者装置が起
動しているか否かを考慮することなくて遅延測定がで
き、しかも、遅延測定に対する精度及び信頼性を向上で
きる。
波長λiを加入者毎に変えることにより、局から各加入
者までの伝送距離あるいは遅延時間を一度に測定でき、
測定時間を短縮でき、しかも測定作業を簡単にできる。
本発明によれば、局から各加入者までの伝送距離あるい
は遅延時間を一度に測定する局側光伝送装置を実現で
き、しかも、1以上の任意の加入者を指定し、該加入者
のみ遅延測定を行うこともできる。本発明によれば、加
入者は自分に割り当てられた波長の遅延測定用光信号を
抽出してループバックして光伝送路に戻すだけでよく、
加入者装置が起動しているか否かに関係なく遅延測定用
光信号をループバックできるため、局は加入者装置が起
動しているか否かを考慮することなくて遅延測定がで
き、しかも、遅延測定に対する精度及び信頼性を向上で
きる。
【0034】本発明によれば、アイソレータを光伝送路
に設けたスターカプラに結合することにより加入者内の
光カプラを省略できる。本発明によれば、一定時間経過
後であっても全加入者から遅延測定用光信号が到着しな
いことにより、(1) 局とスターカプラ間の光伝送路に障
害が発生し、あるいは、(2) 全加入者に関して、スター
カプラと加入者間の光伝送路上または加入者装置内に障
害が発生している、と判断できる。本発明によれば、一
定時間経過後であっても特定の加入者から遅延測定用光
信号が到着しない場合、(1) スターカプラと加入者間の
光伝送路上または(2) 加入者装置内に障害が発生してい
る、と判断できる。本発明によれば、主信号系を介して
遅延測定する手段を局及び加入者装置内に設けることに
より、全加入者から、あるいは、所定の加入者から遅延
測定用光信号が到着しない場合における障害点を同定で
きる。
に設けたスターカプラに結合することにより加入者内の
光カプラを省略できる。本発明によれば、一定時間経過
後であっても全加入者から遅延測定用光信号が到着しな
いことにより、(1) 局とスターカプラ間の光伝送路に障
害が発生し、あるいは、(2) 全加入者に関して、スター
カプラと加入者間の光伝送路上または加入者装置内に障
害が発生している、と判断できる。本発明によれば、一
定時間経過後であっても特定の加入者から遅延測定用光
信号が到着しない場合、(1) スターカプラと加入者間の
光伝送路上または(2) 加入者装置内に障害が発生してい
る、と判断できる。本発明によれば、主信号系を介して
遅延測定する手段を局及び加入者装置内に設けることに
より、全加入者から、あるいは、所定の加入者から遅延
測定用光信号が到着しない場合における障害点を同定で
きる。
【図1】本発明の概略説明図である。
【図2】局装置の構成図である。
【図3】加入者装置の構成図である。
【図4】加入者終端装置の別の構成図である。
【図5】遅延測定制御部の構成図である。
【図6】障害発生点の説明図である。
【図7】全加入者装置から遅延測定用光信号が戻らない
障害を検出する障害検出部の構成図である。
障害を検出する障害検出部の構成図である。
【図8】所定の加入者装置から遅延測定用光信号が戻ら
ない障害を検出する障害検出部の構成図である。
ない障害を検出する障害検出部の構成図である。
【図9】障害発生点同定機能を備えた加入者終端装置の
構成図である。
構成図である。
【図10】全加入者装置から遅延測定用光信号が戻らな
い場合の障害発生点同定処理のフローである。
い場合の障害発生点同定処理のフローである。
【図11】所定の加入者装置から遅延測定用光信号が戻
らない場合の障害発生点同定処理のフローである。
らない場合の障害発生点同定処理のフローである。
【図12】光加入者ネットワークの構成図である。
【図13】従来の遅延測定説明図である。
11・・光伝送装置を有する局 121〜12n・・光伝送装置を備えた複数の加入者装置
(加入者) 13・・局と各加入者間で光信号の送受を行う光伝送路 13a・・スタ−カプラ 13b・・局とスタ−カプラ間の光ケーブル 13ci・・スタ−カプラと各加入者装置間を接続する光
ケーブル
(加入者) 13・・局と各加入者間で光信号の送受を行う光伝送路 13a・・スタ−カプラ 13b・・局とスタ−カプラ間の光ケーブル 13ci・・スタ−カプラと各加入者装置間を接続する光
ケーブル
Claims (12)
- 【請求項1】 局、複数の加入者装置、局と加入者装置
間で光信号の送受を行う光伝送路を備えた光加入者ネッ
トワークにおける遅延測定方法において、 各加入者装置に遅延時間測定用の波長を割り当て、 局から前記波長を有する遅延測定用光信号を加入者分、
波長多重して光伝送路に送出し、 光伝送路上のカプラを介して該波長多重された遅延測定
用光信号を各加入者装置に分配し、 加入者装置は波長選択により自分に割り当てられている
波長の遅延測定用光信号を選択してループバックし、 光伝送路上のカプラで各加入者装置から戻ってくる遅延
測定用光信号を合流して局に伝送し、 局は、波長選択により戻ってくる遅延測定用光信号を各
加入者装置毎に分離し、送信した遅延測定用光信号と受
信した遅延測定用光信号間の時間差を測定することによ
り各加入者装置までの伝送距離あるいは遅延時間の測定
を行なうことを特徴とする光加入者ネットワークにおけ
る遅延測定方法。 - 【請求項2】 局、複数の加入者装置、局と加入者装置
間で光信号の送受を行う光伝送路を備えた光加入者ネッ
トワークにおいて、 局は、各加入者装置に割り当てた波長を有する遅延測定
用光信号を加入者分、波長多重して光伝送路に送出する
と共に、加入者装置から戻ってくる遅延測定用光信号を
波長選択により各加入者装置毎に分離する波長多重分離
手段、加入者装置毎に送信した遅延測定用光信号と受信
した遅延測定用光信号間の時間差を遅延時間として測定
する手段を備え、 光伝送路は、局から送出された前記波長多重された遅延
測定用光信号を各加入者装置に分配し、各加入者装置よ
り戻ってくる遅延測定用光信号を合流して局に伝送する
カプラを備え、 加入者装置は、自分に割り当てられている波長の遅延測
定用光信号を選択する波長選択手段と、該遅延測定用光
信号をループバックして光伝送路に戻す手段、を備えた
ことを特徴とする光加入者ネットワーク。 - 【請求項3】 前記局は、更に、各加入者装置に割り当
てた波長を有する遅延測定用光信号を送出する光送信器
と各加入者装置に割り当てた波長を有する遅延測定用光
信号を受信する光受信器を備え、 前記遅延時間測定手段は、各加入者装置毎に遅延測定用
光信号の送信から受信までに発生するクロックを計数し
て遅延時間を測定するカウンタを備えたことを特徴とす
る請求項2記載の光加入者ネットワーク。 - 【請求項4】 前記加入者装置は、前記波長選択手段に
より選択された遅延測定用光信号を信号長相当分遅延す
るファイバディレイライン、該ファイバディレイライン
に接続され遅延測定用光信号を1方向にのみ伝送するア
イソレータ、アイソレータからの遅延測定用光信号を光
伝送路に結合する光カプラを前記ループバック手段とし
て備えたことを特徴とする請求項2記載の光加入者ネッ
トワーク。 - 【請求項5】 前記加入者装置は、波長選択手段により
選択された遅延測定用光信号を1方向にのみ伝送するア
イソレータ、アイソレータからの遅延測定用光信号を光
伝送路に設けたスターカプラに結合する光ファイバを前
記ループバック手段として備えたことを特徴とする請求
項2記載の光加入者ネットワーク。 - 【請求項6】 前記遅延時間測定手段は、1以上の特定
の加入者装置を指定し、該指定した特定の加入者装置の
みの遅延測定を行う手段を備えたことを特徴とする請求
項3記載の光加入者ネットワーク。 - 【請求項7】 前記遅延時間測定手段は、一定時間経過
後であっても全加入者装置から遅延測定用光信号が到着
しない場合、(1) 局と前記カプラ間の光伝送路に障害が
発生し、あるいは、(2) 全加入者装置に関して、前記カ
プラと加入者装置間の光伝送路上または加入者装置内に
障害が発生している、と判断する障害検出部を備えたこ
とを特徴とする請求項2記載の光加入者ネットワーク。 - 【請求項8】 前記遅延時間測定手段は、一定時間経過
後であっても特定の加入者装置から遅延測定用光信号が
到着しない場合、前記カプラ部と加入者装置間の光伝送
路上または加入者装置内に障害が発生している、と判断
する障害検出部を備えたことを特徴とする請求項2記載
の光加入者ネットワーク。 - 【請求項9】 前記局は、主信号系を介して遅延測定用
光信号を送出し、加入者装置より該遅延測定用光信号に
対する応答信号を受信することにより遅延測定する手段
を備え、 加入者装置は主信号系を介して遅延測定用光信号を受信
したとき、主信号系を介して局に応答信号を返送する手
段を備え、 局は、前記遅延時間測定手段において一定時間経過後で
あっても全加入者装置からの遅延測定用光信号が到着し
ないことが検出されたとき、主信号系を介して所定の加
入者装置に対して遅延測定用光信号を送出し、該加入者
装置から応答信号が返送されてくれば、該加入者装置内
のループバック経路に障害があると判定し、返送されて
こなければ、局と前記カプラ間の光伝送路に障害が発生
し、あるいは、前記カプラと加入者装置間の光伝送路上
に障害が発生していると判断することを特徴とする請求
項7記載の光加入者ネットワーク。 - 【請求項10】 前記局は、主信号系を介して遅延測定
用光信号を送出し、加入者装置より該遅延測定用光信号
に対する応答を受信することにより遅延測定する手段を
備え、 加入者装置は主信号系を介して遅延測定用光信号を受信
したとき、主信号系を介して局に応答信号を返送する手
段を備え、 局は、前記遅延時間測定手段において一定時間経過後で
あっても所定の加入者装置から遅延測定用光信号が到着
しないことが検出されたとき、主信号系を介して該加入
者装置に対して遅延測定用光信号を送出し、加入者装置
から応答信号が返送されてくれば、該加入者装置内のル
ープバック経路に障害があると判定し、返送されてこな
ければ、前記カプラと加入者装置間の光伝送路上に障害
が発生していると判断することを特徴とする請求項8記
載の光加入者ネットワーク。 - 【請求項11】 各加入者装置までの遅延時間を測定す
る光加入者ネットワークにおける局内の光伝送装置にお
いて、 各加入者装置に割り当てた波長を有する遅延測定用光信
号を送出する光送信器、 各光送信器から出力する遅延測定用光信号を加入者分、
波長多重して光伝送路に送出すると共に、加入者装置か
ら戻ってくる遅延測定用光信号を波長選択により各加入
者装置毎に分離する波長多重分離手段、 各加入者装置に割り当てた波長を有する遅延測定用光信
号を受信する光受信器、 各光送信器に遅延測定用光信号の送出を指示すると共
に、各光受信器による遅延測定用光信号の受信を監視
し、各加入者装置毎に遅延測定用光信号の送信から受信
までの時間を遅延時間として測定する手段、を備えたこ
とを特徴とする局側光伝送装置。 - 【請求項12】 各加入者装置に遅延時間測定用の波長
を割り当て、局から前記波長を有する遅延測定用光信号
を加入者分、波長多重して光伝送路に送出し、各加入者
装置から戻ってくる遅延測定用光信号を各加入者毎に分
離し、各加入者毎に遅延測定用光信号の送信から受信ま
での時間を遅延時間として測定する光加入者ネットワー
クにおける加入者装置内の光伝送装置において、 光伝送路に接続された光カプラ、 該光カプラに接続され自分に割り当てられた波長の遅延
測定用光信号を選択する波長選択手段、 波長選択手段により選択された遅延測定用光信号を信号
長相当分遅延するファイバディレイライン、 該ファイバディレイラインに接続され、遅延測定用光信
号を1方向にのみ伝送するアイソレータ、 アイソレータからの遅延測定用光信号を前記光カプラに
入力する手段、を備えたことを特徴とする加入者内光伝
送装置。
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|---|---|---|---|
| JP5656098A JPH11261617A (ja) | 1998-03-09 | 1998-03-09 | 光加入者ネットワーク及び遅延測定方法 |
| US09/203,099 US6563613B1 (en) | 1998-03-09 | 1998-12-02 | Optical subscriber network, and delay measurement method |
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| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5656098A JPH11261617A (ja) | 1998-03-09 | 1998-03-09 | 光加入者ネットワーク及び遅延測定方法 |
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Family
ID=13030515
Family Applications (1)
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