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WO2006001073A1 - Ponシステムの電話収容ポート試験方法及びponシステム - Google Patents

Ponシステムの電話収容ポート試験方法及びponシステム Download PDF

Info

Publication number
WO2006001073A1
WO2006001073A1 PCT/JP2004/009361 JP2004009361W WO2006001073A1 WO 2006001073 A1 WO2006001073 A1 WO 2006001073A1 JP 2004009361 W JP2004009361 W JP 2004009361W WO 2006001073 A1 WO2006001073 A1 WO 2006001073A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
test
telephone
interface
subscriber
pon system
Prior art date
Application number
PCT/JP2004/009361
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Ken Murakami
Hironori Terauchi
Tetsuya Yokotani
Original Assignee
Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha filed Critical Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha
Priority to PCT/JP2004/009361 priority Critical patent/WO2006001073A1/ja
Publication of WO2006001073A1 publication Critical patent/WO2006001073A1/ja

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/50Testing arrangements

Definitions

  • the present invention includes a subscriber telephone terminal, a subscriber side device, a station side device, and a transmission medium for connecting them, and performs data transmission / reception by ATM cell or Ethernet-based frames, and provides telephone service details.
  • This is related to the PON system to be accommodated, and in particular, to the PON system telephone accommodation port tasting test method that tests the normality of a remote telephone accommodation port triggered by a command from the telephone exchange m.
  • a point-multipoint optical transmission system optical bus
  • PDS Passive Double Star
  • PON Passive Optical Network
  • a master station OLT: Optical Line Terminal
  • OLT Optical Line Terminal
  • slave stations ON U: Optional
  • the upstream signals generated by multiple ONUs are time-division multiplexed by the demultiplexer (star power bra) in response to the transmission permission signal as the downstream signal generated by the OLT and transmitted to the OLT.
  • the downlink signal generated by the OLT is demultiplexed by a demultiplexer and transmitted to each ONU, and bidirectional communication is performed between the OLT and multiple ONUs.
  • This method has the advantage that the optical transmission equipment and optical fiber can be used economically because multiple ONUs share a single OLT.
  • the telephone accommodation port remote test method in the PON system has conventionally been divided into a device that accommodates the interface with the telephone messenger that generates the test start trigger and the telephone accommodation port that is the subject of the test.
  • Physical normality test of telephone accommodation port A method has been proposed in which a test management channel is provided with a device to be executed, and a test operation is performed using a management protocol transmitted on the management channel (for example, Non-Patent Document 1). .
  • FIG. 1 is a block diagram for explaining a telephone accommodation port remote test method in a conventional PON system.
  • This section describes the method for remote testing of telephone accommodation ports in the B-PON (Broadband PON) system.
  • VTO A Voice Transfer over ATM
  • AAL 2 ATM Adaptation Layer type 2
  • in the management channel called LES—EOC (Loop Emulation Service-Embedded Opera- tons Channel) (AA L 2 channel identifier is 9)
  • Remote testing of telephone accommodation ports is performed by storing and transferring SNMP (Simple Network Management Protocol) in the payload part of the frame mode bearer service specified in I. 366.2.
  • the gateway device 3 connected to the network side of the OLT 2 accommodates the V interface 6.
  • the V interface 6 is a TDM (Time Division Multiplex) interface such as T1, for example, and includes a user time slot 17, a control time slot 15 and a signaling time slot.
  • TDM Time Division Multiplex
  • the gateway device 3 includes an SNMP manager function unit 14. When a remote test start trigger is generated in the control time slot 15 on the V interface 6, the gateway device 3 detects this and detects the SNMP manager. An SNMP message for starting the remote test is generated by the function unit 14, and this is transferred using LES—EOC13.
  • the ATM VCC (Virtual Channel Connection) 18 that accommodates the LES—EOC 13 is a V C C (user V C C) that transfers user traffic.
  • the ONU 1 has an SNM P agent function unit 32 for extracting an SNMP message from the LES—EOC 13 in the user VC C 18.
  • the test control unit 10 is requested to execute the test, a message for notifying the test result is generated, and transferred by LE S—EOC 13.
  • gateway device 3 receives the test result notification message from LES—EOC1 3, it transfers the test result to control time slot 15 on V interface 6.
  • “SetRequest-PDU” is used for a test start message
  • Trap_PDU is used for a test result notification message, but this is not restrictive.
  • FIG. 2 is a block diagram showing details of ONU 1 of FIG.
  • the part indicated by a solid line indicates that the part is configured by hardware
  • the part indicated by a dotted line indicates that the part is configured by software. It is not necessary to be configured, and it may be realized with a similar function.
  • ONU1 encodes telephone traffic to the PCM code in SLIC / CODEC and generates a telephone hook signal as CAS (Channel Associated Signaling). This is mapped to ATM cells by AAL 2, and AAL 2 channels for each telephone port are multiplexed and transferred to user VCC.
  • CAS Channel Associated Signaling
  • CID Channel I dentifier
  • the SNMP agent function unit 32 requests the test control unit 10 to start the test and notifies the test result by an SNMP message.
  • OMC I (0 NU Management Channel Interface) 12 which is an interface for supervisory control in the B—PON system
  • MIB Management Information Bass
  • OMC I 12 control by OMC I 12 is indispensable, and AAL 5 hardware for this purpose, OMC I 12 and MI B 3 3 software are installed. In addition to this, SNMP agent software was required.
  • the PON system has a high demand for the cost of the terminal equipment on the subscriber side, and it is not desirable to implement hardware or software for remote testing.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems.
  • the ONU hardware configuration can be simplified, and the control of the telephone receiving port of the PON system can be unified by OMC I.
  • the purpose is to obtain a test method and a PON system. Disclosure of the invention
  • a telephone accommodation port test method for a PON system includes a subscriber-side device that accommodates one or more subscriber telephone terminals, and accommodates one or more subscriber-side devices and is connected to a telephone switch.
  • the telephone accommodation port of the subscriber side equipment Normality test for telephone switch When the command is issued from, the test start command and the test result report notification are transferred using the monitoring control interface of the PON interface.
  • test start command and the test result report notification are transferred by the standard control interface of the PON interface that has been conventionally installed. .
  • FIG. 1 is a block diagram for explaining a telephone accommodation port remote test method in a conventional PON system
  • FIG. 2 is a block diagram showing the details of NU in FIG. 1
  • FIG. 3 shows the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating the entire PON system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram for explaining a port test method in the PON system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. FIG. 6 is a block diagram showing the internal configuration of the OLT in FIG. 6,
  • FIG. 6 is a block diagram showing the internal configuration of the ONU in FIG. 4, and
  • FIG. 7 is an embodiment of the PON system according to the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram for explaining a port test method in the PON system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 shows the internal configuration of the OLT in FIG. Fig. 10 is a block diagram showing the internal structure of the NU in Fig. 8.
  • FIG. 11 is a block diagram for explaining a port test method in the PON system according to the third embodiment of the present invention
  • FIG. 1 2 shows an internal configuration of the OLT of FIG. Fig. 13 is a block diagram showing the internal structure of the NU of Fig. 11.
  • BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of a telephone accommodation port test method in a PON system and a PON system according to the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. It should be noted that the present invention is not limited by this embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the entire first embodiment of the PON system according to the present invention.
  • a plurality of ONUs 1 that accommodate a plurality of subscriber phones 1 0 1 are accommodated in the OLT 2 via the duplexer 5.
  • Gateway 3 is connected to the network side of OLT 2.
  • Gateway 3 is connected to telephone exchange 4 via V interface 6.
  • FIG. 4 is a block diagram for explaining a port test method of the PON system according to the first embodiment of the present invention.
  • the ONU 1 has a telephone accommodating port 11, a test control unit 10, and an OMC I 12.
  • the test control unit 10 is a circuit for confirming the physical normality of the telephone accommodation port 11.
  • OMC I 1 2 is an interface for monitoring and control in the B—PON system, and is an ONU management interface termination point specified in I TU—T Recommendation G. 983.2.
  • OMC I 1 2 of ONU 1 and OMC I of OLT 2 are connected by VCC 16 for OMC I which is a dedicated path.
  • the VC C 16 for OMC I forwards the test start command and the test result report together with the monitoring control message.
  • the S NMP agent function unit of OLT 2 and the S NMP manager function unit 14 of gateway 3 are connected by LES-EOC 13.
  • the test start command is generated by the telephone exchange and transferred to the gateway 3 via the control time slot 15 on the V interface 6.
  • gateway 3 receives a test start command from control time slot 15, SNMP manager function unit 14 replaces it with a test start request message.
  • OLT2 extracts the SNMP message from LE S—EOC 13
  • OMC I message messages type 2 Test
  • OLT2 cellizes this message with AAL 5 and 01. 1 for ⁇ . . 1
  • the ONU 1 that received the test start request message via the VC C 16 for OMC I requests the test control unit 10 to start the test.
  • the test control unit 10 conducts a test for confirming the physical normality of the telephone accommodation port 11.
  • the ONU 1 reflects the test result on the specified remote test entity and generates an OMC I message (message type 2 Test Res ult). This is notified to OL T 2.
  • Gateway 3 receives the SNMP message from LE S—EOC 13 and forwards it to control time slot 15 on V interface 6.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the internal configuration of the OLT of FIG.
  • the part indicated by a solid line indicates that it is configured by hardware
  • the part indicated by dotted line indicates that it is configured by software.
  • it does not necessarily have to be configured in this way, and may be realized with a similar function. The same applies to the other figures.
  • the OLT 2 includes an interface unit 20 that terminates the network side interface and the PON interface, and a monitoring control unit 21 that performs monitoring control of the OLT 2.
  • the interface unit 20 and the monitoring control unit 21 are divided into two parts, but it is not necessary to divide them.
  • an ATM interface is assumed as the network side interface.
  • the ATM cells including PCM-encoded telephone traffic are transferred by the interface unit 20 between the PON interface and the network side interface.
  • the LE S—EOC extraction unit 30 extracts cells on the L S—EOC 13 among the cells from the network side interface and transfers them to the monitoring control unit 21 via the ATM switch 3 1.
  • the supervisory control unit 21 performs AAL 2 termination processing, assembles an SNMP message, and causes the S NMP agent function unit 32 to perform the S NMP protocol ⁇ i operation.
  • the SNMP agent function unit 3 2 requests the OMC I 1 2 to generate a test start message when starting the test.
  • This message on VCC is processed by OMC I 1 2, and if it is a test start message, OMC I 1 2 requests the test control unit 10 to start the test.
  • the test control unit 10 performs a test for confirming the physical normality of the telephone accommodation port 11.
  • the ONU 1 stores the test result of the test control unit 10 in the management entity (ME) 33.
  • the OMC I 1 2 generates a test result notification message and transmits it to the OLT 2 via the OMC I VCC 16.
  • the start of the test and the result notification are performed using OMC I 1 2. Therefore, in ONU1, there is no need for a device that converts the test start command and test result notification event into an interpretable form.
  • the SSS AR / SS TED hardware that was previously required can be deleted.
  • the extraction process of LES—EOC 13 is also unnecessary.
  • the S NMP agent function unit 32 can be deleted.
  • hardware for AAL 2 CPS and SS SAR.ZS S TED which were previously required for ON U1, and SNMP agent software are required for OLT 2.
  • hardware for extraction of LE S—EOC 13 is also required for OLT 2. However, since the cost of OLT 2 is divided and shared by the subscribers under the PON interface, the cost can be suppressed.
  • a gateway device 3 is provided between the OLT 2 and the telephone exchange.
  • the gateway device 3 accommodates an interface with a telephone exchange and transmits / receives data to / from the OLT 2 using an ATM cell. Even in a PON system having such a gateway device 3, it is possible to start the test and notify the result using OMC I12.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the entire PON system according to the second embodiment of the present invention.
  • a plurality of ONUs 1 that accommodate a plurality of subscriber phones 101 are accommodated in the OLT 2 via the duplexer 5.
  • Gateway 3 is connected to the network side of OLT2.
  • Gateway 3 is connected to telephone exchange 4 via V interface 6.
  • FIG. 8 is a block diagram for explaining a port test method of the system according to the second embodiment of the present invention.
  • the test control unit 10 of the ONU 1 checks the physical normality of the telephone accommodation port 11.
  • OMC I 12 is an interface for monitoring and control in ⁇ — ⁇ system, and an ONU management interface termination point specified in I TU— ⁇ Recommendation G. 983.2.
  • OMC I 1 2 of ONU1 and OMC I of OLT 2 are connected by VCC 16 for OMC I. ⁇ V C C 16 for CI transmits the test start command and test result report together with the monitoring control message.
  • the test start command is generated by the telephone exchange and Routed to OL T 2 via control time slot 15 on interface 6.
  • the remote test entity is specified as the management entity to be controlled.
  • the OLT 2 then synchronizes this message with the AAL 5 and notifies the ONU 1 via the OMC I VCC 16 which is a dedicated path.
  • the ONU 1 that has received the test start request message via the VCC 16 for OMC I requests the test control unit 10 to start the test.
  • the test control unit 10 performs a physical normality confirmation test of the telephone accommodation port 11.
  • the ONU 1 reflects the test result on the specified remote test entity and generates an OMC I message (message type 2 Test Res ult). Notify this to OLT 2.
  • OMC I message messages type 2 Test Res ult
  • FIG. 9 is a block diagram showing the internal configuration of the OLT of FIG.
  • the OLT 2 has an interface unit 20 that terminates the network side interface and the PON interface, and a monitoring control unit 21 that performs monitoring control of the OLT 2.
  • the force of dividing the interface unit 20 and the monitoring control unit 21 is not necessarily divided.
  • an ATM interface is assumed as the network side interface.
  • a ⁇ 4 cell including PCM coded telephone traffic is mapped to the time slot of the TDM interface in the interface unit 20 and transferred between the network side interfaces. '
  • Control time slot extraction
  • the insertion unit 40 extracts the control time slot of the network side interface and transfers it to the monitoring control unit 21.
  • the EOC unit 41 terminates the protocol control (EOC: Embedded Operations Channel) on the control time slot.
  • EOC part 41 Requests the generation of a message to start the test.
  • the OMC I 12 When the OMC I 12 receives the test result notification message from the PON interface, the OMC I 12 requests the EOC unit 41 to generate a test result notification message. The message generated by the EOC unit 41 is transferred to the control time slot of the network side interface.
  • This message on VCC is processed by OMC I 1 2 and in the case of a remote test start message, the test control unit 10 is requested to start the test.
  • the test control unit 10 performs a physical normality confirmation test of the telephone accommodation port 11.
  • the ON U 1 stores the test result of the test control unit 10 in the management entity (ME) 33.
  • the OMC I 12 generates a test result notification message and sends it to the OLT 2 via the VCC 16 for OMC I.
  • the SSAR / 'S STED hardware that was required in the past can be deleted in ONU 1.
  • the AAL2 CPS also eliminates the need for LES-EOC 13 extraction processing.
  • the SNMP agent function unit 32 can be deleted.
  • OLT2 requires hardware for extracting and inserting control time slots, data link termination hardware for the control time slots, and protocol termination software, but OLT 2 costs are under the PON interface. Cost sharing is possible because it is shared by multiple subscribers.
  • FIG. 11 is a block diagram for explaining a port test method of the PON system according to the third embodiment of the present invention.
  • a plurality of ONUs 1 that accommodate a plurality of subscriber telephones 101 are accommodated in the OLT 2 via the duplexer 5.
  • Gateway 3 is connected to the network side of OLT2.
  • Gateway 3 is connected to the telephone exchange;) ⁇ 4 via V interface 6.
  • FIG. 12 is a block diagram showing the internal configuration of the OLT of FIG.
  • the ONU 1 has a telephone accommodating port 11, a test control unit 10, and a simple test MIB 50.
  • the test control unit 10 is a circuit for confirming the physical normality of the telephone accommodating port 11.
  • the simple MIB 50 for testing ONU 1 and the simple MIB control 51 for testing OLT2 are connected by VCC 52, which is a dedicated path.
  • the test simple M ⁇ B 50 is a circuit that receives the test start message from OLT 2 and requests the test control to start the test, and holds the test result.
  • the simple test MIB control 51 is a processing unit for generating a command for accessing the simple test MIB 50 and receiving a test result notification event.
  • test start command is generated by the telephone exchange and transferred to OLT2 via control time slot 15 on V interface 6;
  • OLT 2 when a test start command is received from control time slot 15, the test simple M I ⁇ control 51 replaces it with the test simple M I ⁇ 50 start command. Then, the AAL 2 is selected and the command is sent to the ONU 1 via the predetermined VCC 52.
  • NU 1 receives a remote test start command from the specified V CC 52, it requests the test control unit 10 to start the test from the test simple M I 50.
  • ONU 1 reflects the test result in the simple MI 50 and generates a test result notification event and notifies OLT 2 of this.
  • OLT2 receives the test result notification event, it forwards it to control time slot 15 on V interface 6.
  • FIG. 12 is a block diagram showing the internal configuration of the OLT of FIG.
  • the OLT 2 has an interface unit 20 that terminates the network side interface and the PON interface, and a monitoring control unit 21 that performs monitoring control of the OLT 2.
  • the interface unit 20 and the monitoring control unit 21 are divided, but it is not always necessary to divide them.
  • an ATM interface is assumed as the network side interface.
  • the ATM cell that contains the PCM coded telegram traffic is the interface part. At 20, it is mapped to the time slot of the TDM interface, and the cell is transferred between the network side tough :!
  • the control time slot extraction / insertion unit 40 extracts the control time slot of the network side interface and transfers it to the monitoring control unit 21.
  • the EOC unit 41 terminates the protocol (E0C) on the control time slot.
  • the EOC unit 41 requests the simple MIB access unit 51 to generate a command for starting the test.
  • the simple MIB access part 5'1 generates a test start command, converts it into a cell by AAL 2, and notifies it to the NU1 via the predetermined VCC 52.
  • the VC I value of the specific VCC is 100. .
  • the simple MIB access unit 51 Upon receiving the remote test result notification event from the specific VCC 52 on the PON interface, the simple MIB access unit 51 requests the EOC unit 41 to generate a message for the test result notification. The message generated by the EOC unit 41 is transferred to the control time slot of the network side interface.
  • This VCC command is processed by the simple test MIB 50, and if it is a test start command, the test control unit 10 is requested to start the test.
  • the test result of the test control unit 10 is stored in the simple test MIB 50, and a test result notification event is generated and transmitted to the OLT 2 via the predetermined VCC52.
  • the hardware of SS SAR / S STED which was necessary in the past, can be deleted in ONU 1.
  • AAL 2 CPS also eliminates the need for LES—EOC 13 extraction.
  • the SNMP agent function unit 32 can be deleted.
  • the hardware for the test simple MIB is added, but this is a very small circuit.
  • OLT2 the hardware for extracting / inserting control time slots and the data link end hard drive for control time slots Protocol termination software is required.
  • the software required for simple MIB access and the hardware required for AAL 2 CPS hardware S and OLT costs are shared and shared by subscribers under the PON interface, enabling cost reduction. .
  • the above-described embodiment uses the B-PON system.
  • the present invention is not limited to the B-PON system, but the GE-PON (gigabit Ethernet-PON) or ATM-PON system.
  • a PON system such as (Asynchronous TransferMode-PON) may be used, and can be applied to a wide range of PON systems.
  • ATM cells are used as the transmission method.
  • Ethernet registered trademark
  • data transmission / reception is widely performed by frames. Whatever you do. Industrial applicability
  • the telephone accommodation port remote test method and the PON system of the PON system according to the present invention are useful for the PON system accommodating the telephone service, and in particular based on a command from the telephone exchange.
  • This test is useful when applied to a PON system that must test the normality of telephone accommodation ports and reduce the cost of terminating equipment on the subscriber side.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

1以上の加入者電話端末を収容する加入者側装置(1)と、1以上の加入者側装置(1)を収容するとともに電話交換機に接続される局側装置(2)とを伝送媒体で接続し、フレームによりデータ送受信を行い、電話サービスを行うPONシステムにおいて、加入者側装置(1)が有する電話収容ポートの正常性試験を電話交換機からの指令より行う際、試験開始の指令及び試験結果報告の通知をPONインターフェース上の監視制御用インターフェースであるOMCI(12)を使って行う。そのため、加入者側装置(1)においては、試験開始の指令及び試験結果報告の通知を解釈可能な形に変換する機器が必要なくなる。すなわち、従来必要であったSSSAR/SSTEDのハードウェアを削除することができる。この結果、コストダウンを図ることができる。

Description

PONシステムの電話収容ポート試験方法及ぴ P O Nシステム 技術分野
この発明は、 加入者電話端末、 加入者側装置、 局側装置、 およびそれらを接続 する伝送媒体を有し、 ATMセルやイーサネットをベースとするフレームにより データ送受信を行レ、、 電話サービス明を収容する P O Nシステムに関するものであ り、 特に電話交 m からの指令をトリガとして遠方の電話収容ポートの正常性を 試験する P ONシステムの電話収容ポート試食験方法に関するものである。 背景技術
マルチメディアサ一ビスを各家庭まで伝送するァクセス系ネットワークでは、 一般に PD S (Passive Double Star)システム、 または P ON (Passive Optical Network)システムと呼ばれるポィント ·マルチポィント光伝送システム (光バ一 ス ト送受信網) が用いられる。
このポィント ·マルチポイント光伝送システムでは、 親局(OLT: Optical L ine Terminal、 局側装置) を光伝送路としての光ファイバおよぴ分波器を介して 複数の子局(ON U: Optional Network Unit,加入者側装置)に接続し、 OLTが 発する下り信号としての送信許可信号に応じて複数の ONUが発する上り信号を 分波器 (スター力ブラ) で時分割多重して OLTに伝え、 OLTが発した下り信 号を分波器で分波して各 ONUに伝え、 O L Tと複数の ONUの間で双方向通信 を行うようにしている。 この方式では、 複数の ONUが単一の OLTを共有する ため、 光伝送装置と光ファイバを経済的に活用できる利点がある。
P ONシステムにおける電話収容ポート遠隔試験の実現方法として、 従来、 試 験開始トリガを発生する電話交衡幾とのィンターフェースを収容する装置と、 試 験対象となる電話収容ポートを^ちこの電話収容ポートの物理的な正常性試験を 実行する装置との間に試験管理用のチャネルを設け、 この管理用チャネル上に伝 送される管理プロトコルを用いて試験の動作をさせる方法が提案されている (例 えば、 非特許文献 1) 。
第 1図は従来の P ONシステムにおける電話収容ポート遠隔式験方法を説明す るブロック図である。 ここでは、 B— PON (Broadband PON) システムにおける 電話収容ポート遠隔試験の方法を示す。 なお、 この B— P ONシステムでは電話 トラヒックの転送方式として AAL 2 (ATM Adaptation Layer type 2) による V TO A (Voice Transfer over ATM) が用いられることを想定している。 この転送 力式によ; ^ば、、 L E S— E O C (Loop Emulation Service - Embedded Operatio ns Channel) と呼ばれる管理用のチャネル (AA L 2のチャネル識別子は 9 ) に おいて、 I TU— T働告 I . 366. 2に規定されるフレームモードベアラサ一 ビスのペイロード部分に SNMP (Simple Network Management Protocol) を格 納して転送することにより、 電話収容ポートの遠隔試験を行う。 O L T 2の網側 に接続されるゲートウエイ装置 3は Vインターフェース 6を収容している。
Vインターフェース 6は、 例えば T1のような TDM (Time Division Multip lex) インターフェースであり、 ユーザタイムスロット 1 7、制御タイムスロット 15及ぴシグナリングタイムスロットカ ら構成される。
ゲートウェイ装置 3は、 SNMPマネージャ機能部 14を具備しており、 Vィ ンターフェース 6上の制御タイムス口ット 1 5において遠隔試験の試験開始トリ ガが発生すると、 これを検出して、 SNMPマネージャ機能部 14により遠隔試 験開始のための SNMPメッセージを生成し、 これを LES— EOC 13を用い て転送する。 なお、 LES— EOC 13を収容する ATM VCC (Virtual Cha nnel Connection) 18は、 ユーザトラヒックを転送する V C C (ユーザ V C C) である。
この試験において、 OLT 2はセル転送のみを行う。 ONU1は、 ユーザ VC C 18内の LES— EOC 13から SNMPメッセージを抽出するための S NM Pエージェント機能部 32を有している。 SNMPエージェント機能部 32では、 遠隔試験開始のメッセージを受信したら、 試験制御部 10に対して試験実施を要 求し、 試験結果を通知するためのメッセージを生成し、 LE S— EOC 13で転 送する。 ゲートウェイ装置 3が LES— EOC1 3から試験結果通知のメッセ一 ジを受信したら、 Vィンターフェース 6上の制御タイムス口ット 15に試験結果 を転送する。 SNMPの場合、 一般に試験開始のメッセージには " SetRequest- P DU" 、 試験結果通知のメッセージには "Trap_PDU" が使用されるが、 これに限定 されるものではない。
第 2図は第 1図の ONU1を詳細に示すブロック図である。 なお、 図 12にお いて、 実線で示した部位はハードウエアによつて構成されていることを示し、 点 線で示した部位はソフトウェアで構成されていることを示しているが、 必ずしも このように構成される必要はなく同様な機能を有するもので実現されればよい。 ONU1は、 SL I C/CODECにおいて電話トラヒックを P CMコードに符 号ィ匕し、 併せて電話のフック信号を C AS (Channel Associated Signaling) と して生成する。 これを AAL 2により ATMセルにマツビングし、 電話ポート個 別の AAL 2チャネルをユーザ VCCに多重化し転送する。
一方、 ユーザ VCCから LE S— EOC 13上の ATMセルを取り出す A A L 2 CPS (Co麵 on Part Sublayer) では、 チヤネノレ識別子 (C I D : Channel I dentifier) = 9のセルを取り出し、セル'組み立てを行う S S S AR S STED (Service Specific Segmentation and Reassembly Sublayer/Service Specific Transmission Error Detection Sublayer) へ転送する。 これにより SNMPメ ッセージを再生し、 SNMPエージェント機能部 32による SNMPプロトコル 処理を行う。
SNMPエージェント機能部 32は、 遠隔試験開始の場合には試験制御部 10 に対して試験開始を要求し、 試験結果を SNMPメッセージにより通知する。 なお、 B— PONシステムでの監視制御用インターフェースである OMC I (0 NU Management Channel Interface) 12を制御するため、 AAL5による OMC Iメッセ一ジ組み立てと管理エンティティ M I B (Management Information Bas e) 33を搭載している。
非特許文献 1.
The ATM Forum Technical Committee, AF - VMOA - 145.001, "Loop Emulation Service Using AAL2, Rev 1" , February, 2003
以上のように従来の P ONシステムにおける電話収容ポート遠隔試験方法では LES-EOC 13にて転送される SNMPメッセージを ONU1にて処理する ために、 第 1図に示すように、 C I D=9の AAL2チャネルを抽出するハード ウェアや、 C I D= 9の AAL 2チャネルに対して I TU— T勧告 I . 366. 1に規定されている S S S A S S TEDの処理を行うハードウエアが必要で あった。
さらにまた、 B— PONシステムの ONU 1の場合、 OMC I 12による制御 が必須であり、 このための AAL 5ハードウェアや OMC I 12および MI B 3 3のソフトウェアが搭載されている。 また、 これに加えて SNMPエージェント のソフトウェアが必要であつた。 一般に P O Nシステムでは、 加入者側終端装置 のコストに対する要求が高く、 遠隔試験のためにハードウェアやソフトウェアを 実装することは望ましくない。
この発明は上述のような問題点を解決するためになされたもので、 ONUのハ 一ドウエア構成を簡略ィ匕するとともに、 OMC Iによる制御の統一を行うことが できる P O Nシステムの電話収容ポート遠隔試験方法及び P O Nシステムを得る ことを目的とする。 発明の開示
この発明に係る P ONシステムの電話収容ポート試験方法は、 1以上の加入者 電話端末を収容する加入者側装置と、 1以上の加入者側装置を収容するとともに 電話交 ί«に接続される局側装置とを伝送媒体で接続し、 フレームにより加入者 側装置と局側装置との間でデータ送受信を行い、 電話サービスを行う P ONシス テムにおいて、 加入者側装置が有する電話収容ポートの正常性試験を電話交換機 からの指令より行う際、 試験開始の指令及び試験結果報告の通知を P O Nインタ 一フェースの監視制御用インターフェースを用いて転送する。
この発明に係る P O Nシステムの電話収容ポート遠隔試験方法においては、 試 験開始の指令及び試験結果報告の通知は、 従来より標準的に搭載されている P O Nインターフェースの監視制御用インターフェースにて転送される。 そのため、 加入者側装置においては、 試験開始の指令及び試験結果報告の通知を解釈可能な 形に変換する機器が必要なくなり、 従来必要であった S S S A R/ S S T E D等 のハードウェアを削除することができる。 この結果、 コストダウンを図ることが できる。 図面の簡単な説明
第 1図は従来の P O Nシステムにおける電話収容ポート遠隔試験方法を説明す るブロック図であり、 第 2図は第 1図の O NUを詳細に示すブロック図であり、 第 3図は本発明に係る P O Nシステムの実施の形態 1の全体を示すプロック図で あり、 第 4図はこの発明の実施の形態 1の P O Nシステムにおけるポート試験方 法を説明するブロック図であり、 第 5図は第 4図の O L Tの内部構成を示すブ口 ック図であり、 第 6図は第 4図の O NUの内部構成を示すブロック図であり、 第 7図は本発明に係る P O Nシステムの実施の形態 2の全体を示すプロック図であ り、 第 8図はこの発明の実施の形態 2の P O Nシステムにおけるポート試験方法 を説明するブロック図であり、 第 9図は第 8図の O L Tの内部構成を示すブロッ ク図であり、 第 1 0図は第 8図の O NUの内部構成を示すブロック図であり、 第 1 1図はこの発明における実施の形態 3の P O Nシステムにおけるポート試験 方法を説明するプロック図であり、 第 1 2図は第 1 1図の O L Tの内部構成を示 すプロック図であり、 第 1 3図は第 1 1図の O NUの内部構成を示すブロック図 である。 発明を実施するための最良の形態 以下に、 本発明にかかる P ONシステムにおける電話収容ポート試験方法及び P ONシステムの実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。 なお、 この実施 の形態により本発明が限定されるものではなレ、。
実施の形態 1.
第 3図は本発明に係る P O Nシステムの実施の形態 1の全体を示すブロック図 である。 複数の加入者電話機 1 0 1を収容する複数の ONU 1が分波器 5を介し て OLT 2に収容されている。 OLT 2の網側には、 ゲートウェイ 3が接続され ている。 ゲートウェイ 3は、 Vインターフェース 6を介して電話交»4と接続 されている。
第 4図はこの発明の実施の形態 1の PONシステムのポート試験方法を説明す るブロック図である。 第 4図において、 ONU1は、 電話収容ポート 1 1と試験 制御部 1 0と OMC I 1 2とを有している。 試験制御部 10は、 電話収容ポート 1 1の物理的な正常性確認を行うための回路である。 OMC I 1 2は、 B— PO Nシステムでの監視制御用インターフェースであり、 I TU— T勧告 G. 983. 2に規定の ONUマネージメントインターフェース終端点である。 ONU 1の O MC I 1 2と OLT 2の OMC Iとは、 専用のパスである OMC I用 VCC 1 6 にて接続されている。 OMC I用 VC C 1 6は、 監視制御メッセージとともに試 験開始の指令及び試験結果報告を転送する。 O L T 2の S NMPエージヱント機 能部とゲートウェイ 3の S NMPマネージャ機能部 14とは、 LES—EOC 1 3にて接続されている。 LES— EOC 1 3は、 C I D= 9の AAL 2チャネル で、 SNMPマネージャを介して、 Vインターフェース上の制御タイムスロット 1 5と対応付けられている。
次に動作について説明する。 試験の開始指令は、 電話交換機が発生させ、 Vィ ンターフェース 6上の制御タイムスロット 1 5を介してゲートウエイ 3に転送さ れる。 ゲートウエイ 3では制御タイムス口ット 1 5から試験の開始コマンドを受 信すると、 S NMPマネージャ機能部 14により試験開始要求メッセージに置き 換える。 ゲートウェイ 3は、 このメッセージを AAL 2によりセノレイヒし、 C I D =9の AAL2チャネル (LES— E〇C) 13を使って O L T 2に送信する。 OLT2は、 LE S— EOC 13からの SNMPメッセージを抽出し、 これを
OMC Iのメッセージ (メッセージタイプ二 Test) に置き換える。 この時、 制御 対-象となる管理工ンティティとして遠隔試験用のェンティティを指定する。 そし て OLT2は、 AAL 5によりこのメッセージをセル化し、 01 。 1用¥。。 1
6を介して〇NU 1に通知する。
OMC I用 VC C 16を介して試験開始要求メッセージを受信した ONU 1は. 試験制御部 10に対して試験開始を要求する。 試験制御部 10はこの要求を受け て電話収容ポート 1 1の 理的な正常性確認の試験を行う。 そして、 試験制御部 10が試験結果を出すと、 ONU1は、 この試験結果を指定された遠隔験用ェン ティティに反映し、 また、 OMC Iのメッセージ (メッセージタイプ二 Test Res ult) を生成し、 これを OL T 2に通知する。
OLT 2は、 受け取った〇MC Iのメッセージを SNMPのメッセージに置き 換え、 AAL 2によりセル'ィ匕し、 C I D= 9の LE S— EOC 13を使ってゲー トウエイ 3に転送する。 ゲートウェイ 3は、 LE S— EOC 13からの SNMP メッセージを受信し、 これを Vインターフェース 6上の制御タイムスロット 15 に転送する。
第 5図は第 4図の OLTの内部構成を示すブロック図である。第 5図において、 実線で示した部位はハードウエアによって構成されていることを示し、 点泉で示 した部位はソフトウェアで構成されていることを示している。 しかしながら、 必 ずしもこのように構成される必要はなく同様な機能を有するもので実現されれば よい。 他の図も同様である。
OLT 2は、 網側インターフェースおよび PONィンターフェースを終 ί¾する インターフェース部 20と、 OLT 2の監視制御を行う監視制御部 21とを有し ている。 なお、 本実施の形態においては、 インターフェース部 20と監視制御部 21とが 2つに分割されているが、 必ずしも分割する必要はない。 本実施の形態 においては、 網側ィンターフェースとして ATMィンターフェースを想定してい る。 PCMコード化された電話トラヒックを含む ATMセルは、 インターフエ一 ス部 20において、 P ONインターフェースと網側インターフェースの間でセノレ 転送される。
LE S— EOC抽出部 30では、 網側インターフェースからのセルのうち、 L E S— EOC 1 3上のセルを抽出し、 ATMスィッチ 3 1を介して監視制御部 2 1に転送する。 監視制御部 21は、 AAL 2の終端処理を行い、 SNMPメッセ ージを組み立て、 S NMPエージェント機能部 3 2に S NMPプロトコル^ i理を 行わせる。 SNMPエージェント機能部 3 2は、 試験開始の際には OMC I 1 2 に対して試験開始のメッセ一ジ生成を要求する。
OMC I 1 2は、 PONインターフェースから試験結果通知のイベントを受信 すると、 S NM Pエージェント機能部 32に、 試験結果通知のメッセ一ジ生成を 要求する。 そして、 SNMPエージェント機能部 32が生成した試験結果通知メ ッセージは、 AAL 2により C I D= 9が付加された ATMセルに格納され、 A TMスィツチ 3 1を介して網側ィンタ一フェースに転送される。
第 6図は第 4図の ONUの内部構成を示すブロック図である。 VC I = 1 6が OMC I用 VCC 1 6の VC Iである。 この VCC上のメッセージは OMC I 1 2にて処理され、 もし試験開始のメッセージであれば、 OMC I 1 2は、 試験制 御部 1 0に試験開始を要求する。 試験制御部 10はこの要求を受けて電話収容ポ 一ト 1 1の物理的な正常性確認の試験を行う。 そして、 試験制御部 1 0が試験結 果を出すと、 ONU 1は、 試験制御部 1 0の試験結果を管理工ンティティ (ME ) 33に格納する。そして、 OMC I 1 2は、試験結果通知メッセージを生成し、 OMC I用 VCC 1 6を介して OLT 2に送信する。
以上のように、 本実施の形態の P〇 Nシステムの電話収容ポート遠隔試験方法 及び PONシステムにおいては、 OMC I 1 2を使って試験の開始と結果通知を 行う。 そのため、 ONU1においては、 試験開始のコマンドや試験結果通知のィ ベントを解釈可能な形に変換する機器が必要なくなる。 すなわち、 従来必要であ つた S S S AR/S S TEDのハードウエアを削除することができる。この結果、 AAL 2 CP Sにおいては、 LES— EOC 13の抽出処理も不要となる。 さら に S NMPエージェント機能部 32も削除することができる。 なお、 従来は ON U1に必要であった AAL 2 CP Sや S S SAR.ZS S TEDのためのハード ウェア、および SNMPエージェントのソフトウェアが、 OLT 2に必要になる。 さらに、 LE S— EOC 13の抽出のためのハードウェアも OLT 2に必要にな る。 し力 しながら、 OLT 2のコストは PONインターフェース配下の加入者に より分割共有されるため、 コスト抑止が可能となる。
また、 OLT 2と電話交 との間にゲートウェイ装置 3を設けられている。 そして、 このゲートウェイ装置 3は、 電話交 «とのインターフェースを収容す るとともに、 ATMセルにより OLT 2と間でデータ送受信を行う。 このような ゲートウェイ装置 3を有する PONシステムにおいても、 OMC I 12を使って 試験の開始と結果通知を行うことができる。
実施の形態 2.
第 7図は本発明に係る実施の形態 2の P O Nシステムの全体を示すブロック図 である。 複数の加入者電話機 101を収容する複数の ONU 1が分波器 5を介し て OLT 2に収容されている。 OLT2の網側 は、 ゲートウェイ 3が接続され ている。 ゲートウェイ 3は、 Vインターフェース 6を介して電話交 ί«4と接続 されている。
第 8図はこの発明の実施の形態 2の Ρ Ο Νシステムのポート試験方法を説明す るブロック図である。 第 8図において、 ONU1の試験制御部 10は、 電話収容 ポート 1 1の物理的な正常性確認を行う。 OMC I 12は、 Β— ΡΟΝシステム での監視制御用インターフェースであり、 I TU— Τ勧告 G. 983. 2に規定 の ONUマネージメントインターフェース終端点である。 ONU1の OMC I 1 2と OLT 2の OMC Iとは、 OMC I用 VCC 16にて接続されている。 ΟΜ C I用 V C C 16は、 監視制御メッセージとともに試験開始の指令及び試験結果 報告を転送する。
次に動作について説明する。 試験の開始指令は、 電話交換機が発生させ、 イ ンターフェース 6上の制御タイムスロット 15を介して OL T 2に転送される。 OLT2では制御タイムスロット 1 5から試験の開始コマンドを受信すると、 こ れを OMC Iのメッセージ (メッセージタイプ =Test) に置き換える。 この時、 制御対象となる管理エンティティとして遠隔試験用のエンティティを指定する。 そして OLT2は、 AAL 5によりこのメッセージをセノレイ匕し、 専用パスである OMC I用 VCC 16を介して ONU 1に通知する。
OMC I用 VCC 16を介して試験開始要求メッセージを受信した ONU 1は、 試験制御部 10に対して試験開始を要求する。 試験制御部 10はこの要求を受け て電話収容ポート 1 1の物理的な正常性確認の試験を行う。 そして、 試験制御部 10が試験結果を出すと、 ONU1は、 この試験結果を指定された遠隔験用ェン ティティに反映し、 また、 OMC Iのメッセージ (メッセージタイプ二 Test Res ult) を生成し、 これを OLT 2に通知する。 OLT2は、 OMC Iのメッセージ を受信すると、 これを Vインターフェース 6上の制御タイムスロット 15に転送 する。
第 9図は第 8図の OLTの内部構成を示すブロック図である。第 9図において、 O L T 2は、 網側ィンターフェースおよび P O Nインターフェースを終端するィ ンターフェース部 20と、 O L T 2の監視制御を行う監視制御部 21とを有して いる。 なお、 本実施の形態においては、 インターフェース部 20と監視制御部 2 1が分割されている力 必ずしも分割する必要はなレ、。本実施の形態においては、 網側インターフェースとして ATMインターフェースを想定している。 PCMコ 一ド化された電話トラヒックを含む A Τλ4セルは、 インターフェース部 20にお いて、 TDMインターフェースのタイムスロットにマッピングされ、 網側タフエ ースの間でセル転送される。 '
制御タイムスロット抽出. Ζ挿入部 40では、 網側ィンターフェースの制御タィ ムスロットを抽出し、 監視制御部 21に転送する。 監視制御部 21では、 E O C 部 41にて、 制御タイムスロット上のプロトコノレ (EOC : Embedded Operation s Channel) を終端処理する。 EOC部 41は、試験開始の際には、 OMC I 1 に対して試験開始のためのメッセージ生成を要求する。
OMC I 12は、 P ONインターフェースから試験結果通知のメッセージを受 信すると、 EOC部 41に、試験結果通知のメッセージ生成を要求する。そして、 EOC部 41が生成したメッセージは、 網側インターフェースの制御タイムス口 ットに転送される。
第 10図は第 8図の ONUの内部構成を示すプロック図である。 VC 1 = 16 が OMC I用 VCC 16の VC Iである。 この VCC上のメッセージを OMC I 1 2で処理し、 遠隔試験開始のメッセージの場合には、 試験制御部 10に試験開 始を要求する。 試験制御部 10はこの要求を受けて電話収容ポート 1 1の物理的 な正常性確認の試験を行う。 そして、 試験制御部 10が試験結果を出すと、 ON U1は、試験制御部 10の試験結果を管理エンティティ (ME) 33に格納する。 そして、 OMC I 12は、 試験結果通知メッセージを生成し、 OMC I用 VCC 16を'介して OLT 2に送ィ言する。
以上のように、 OMC Iにより試験の開始と結果通知を行うため、 ONU 1に おいては、 従来必要であった S S S AR/'S STEDのハードウェアを削除する ことができる。 この結果、 AAL2 CPSにおいては、 LES— EOC 13の抽 出処理も不要となる。 さらに SNMPエージェント機能部 32も削除することが できる。 一方、 OLT2において、 制御タイムスロット抽出,挿入のためのハー ドウヱァや、 制御タイムスロットのデータリンク終端ハードウエア、 及びプロト コル終端ソフトウェアが必要になるが、 OLT 2のコストは PONインターフエ ース配下の加入者により分割共有されるため、 コスト抑止が可能となる。
実施の形態 3.
第 1 1図はこの発明の実施の形態 3の; P ONシステムのポート試験方法を説明 するプロック図である。 複数の加入者電話'機 101を収容する複数の ONU 1が 分波器 5を介して OLT 2に収容されている。 OLT2の網側には、 ゲートゥェ ィ 3が接続されている。 ゲートウェイ 3は、 Vインターフェース 6を介して電話 交;)^ 4と接続されている。 第 12図は第 1 1図の OLTの内部構成を示すブロック図である。 図 12にお いて、 ONU 1は、 電話収容ポート 1 1と試験制御部 10と試験用簡易 M I B 5 0とを有している。 試験制御部 10は、 電話収容ポート 1 1の物理的な正常性確 認を行うための回路である。 ONU 1の試験用簡易 M I B 50と OLT2の試験 用簡易 MI B制御 51とは、専用のパスである VCC 52により接続されている。 試験用簡易 M Γ B 50は O L T 2からの試験開始メッセージを受信し試験制御に 対する試験開始を要求するとともに、 試験結果を保持する回路である。 試験用簡 易 M I B制御 51は、 試験用簡易 M I B 50へのアクセスを行うためのコマンド 生成および試験結果通知ィベント受信を行う処理部である。
次に動作について説明する。 試験の開始指令は、 電話交換機が発生させ、 Vィ ンターフェース 6上の制御タイムスロット 15を介して OLT2に転送さ;τる。
OLT 2では制御タィムスロット 15から試験の開始コマンドを受信すると、 試 験用簡易 M I Β制御 51にて、 試験用簡易 M I Β 50の開始コマンドに置き換え る。 そして AAL 2によりセルイ匕し、 所定の VCC 52を介して ONU 1にコマ ンドを通知する。 O NU 1は、 特定 V C C 52からの遠隔試験開始コマンドを受 信すると、 試験用簡易 M I Β 50から試験制御部 10に対して試験の開始を要求 する。 ONU 1は、 試験結果を簡易 M I Β 50に反映するとともに、 試験結果通 知イベントを生成し、 これを OLT 2に通知する。 OLT2は、 試験結果通知ィ ベントを受信すると、 これを Vインターフェース 6上の制御タイムスロット 15 に転送する。
第 1 2図は第 1 1図の OLTの内部構成を示すブロック図である。 第 12図に おいて、 OLT2は、 網側インターフェースおよび P ONインタ一フェースを終 端するインターフェース部 20と、 OLT2の監視制御を行う監視制御部 21と を有している。 なお、 本実施の形態においては、 インターフェース部 20と監視 制御部 21が分割されているが、 必ずしも分割する必要はない。 本実施の形態に おいては、網側インターフェースとして A T Mインターフェースを想定している。
P CMコードィ匕された電言舌トラヒックを含む ATMセルは、 ィンターフェース部 20において、 TDMインターフェースのタイムスロットにマッピングされ、 網 側タフ:!ースの間でセル転送される。
制御タイムス口ッ小抽出/挿入部 40では、 網側ィンターフェースの制御タイ ムスロットを抽出し、 監視制御部 21に転送する。 監視制御部 21では、 E O C 部 41にて、 制御タイムスロット上のプロトコル (E〇C) を終端処理する。 E OC部 41は、 遠隔試験開始の際には、 簡易 MI Bアクセス部 51に対して試験 開始のためのコマンド生成を要求する。 簡易 M I Bァクセス部 5' 1は試験開始コ マンドを生成し、 これを AAL 2によりセル化し、 所定の VCC 52を介して O NU1に通知する。 なお、 本実施の形態においては、 特定 VCCの VC I値が 1 00とされている。 .
P ONインターフェース上の特定の VCC 52から遠隔試験結果通知のィベン トを受信した簡易 M I Bアクセス部 51は、 E O C部 41に、 試験結果通知のた めのメッセージ生成を要求する。 EOC部 41が生成したメッセージは、 網側ィ ンターフェースの制御タイムスロットに転送される。
第 13図は第 1 1図の ONUの内部構成を示すブロック図である。 VC I = 1 00が所定の VCC 52の VC Iである。 この VCC上のコマンドは試験用簡易 M I B 50にて処理され、 もし試験開始のコマンドであれば、 試験制御部 10に 試験開始を要求する。 試験制御部 10の試験結果は、 試験用簡易 MI B 50に格 納されるとともに、 試験結果通知イベントが生成され、 所定の VCC52を介し て OL T 2に送信さ る。
以上のように、 特定 V C Cにより試験の開始と結果通知を行うため、 ONU 1 においては、 従来必要であった S S SAR/S STEDのハードウェアを削除す ることができる。 この結果、 AAL 2 CPSにおいては、 LES— EOC 1 3の 抽出処理も不要となる。 さらに SNMPエージヱント機能部 32も削除すること ができる。 一方、 試験用簡易 MI Bのハードウェアが追加となるが、 これは極め て小規模の回路ですむ。 なお、 OLT2において、 制御タイムスロット抽出/挿 入のためのハードウエアや、 制御タイムスロットのデータリンク終端ハードゥエ ァゃプロトコル終端ソフトウェアが必要になる。 また簡易 MI Bアクセスのため のソフトウエアと AAL 2 CP Sのハードウエアが必要になる力 S、OLTのコス トは PONインターフェース配下の加入者により分割共有されるため、 コスト抑 止が可能となる。
なお、 上述の実施の形態は、 B— P ONシステムを使ったものであるが、 本発 明は、 B— PONシステムに限らず、 GE— PON (gigabit Ethernet-PON) 或 いは ATM— PON (Asynchronous TransferMode-PON) といった PONシステム でもよく、 広く P ONシステムであれば適用することができる。
また、 上述の実施の形態は、 伝送方式として、 ATMセルが使われているが、 伝送方式は、 例えば、 イーサネット (登録商標) 等が使われてもよく、 広くフレ ームによりデータの送受信を行うものであればよい。 産業上の利用可能性
以上のように、 本発明に係る P ONシステムの電話収容ポート遠隔試験方法及 び PONシステムは、 電話サービスを収容する PONシステムに有用なものであ り、 特に電話交換機からの指令に基づいて遠方の電話収容ポートの正常性を試験 するとともに、 加入者側終端装置のコストを低減しなくてはならない P O Nシス テムに適用して有用なものである。 ,

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 1以上の加入者電話端末を収容する加入者側装置と、 1以上の前記加入者 側装置を収容するとともに電話交 幾に接続される局側装置とを伝送媒体で接続 し、 フレームにより前記加入者側装置と前記局側装置との間でデータ送受信を行 レ、、 電話サービスを行う P O Nシステムにおいて、
前記加入者側装置が有する電話収容ポートの正常性試験を電話交 «からの指 令より行う際、 試験開始の指令及び試験結果報告の通知を P O Nインターフエ一 スの監視制御用インターフェースを用いて転送する
ことを特徴とする P O Nシステムの ¾話収容ポート試験方法。
2 . 前記局側装置と前記電話交«との間にゲートウェイ装置を設け、 該ゲー トウヱイ装置に前記電話交衡幾とのインターフエースを収容するとともに、 該ゲ 一トウエイ装置が前記フレームにより前記局側装置と間でデータ送受信を行う ことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の P O Nシステムの電話収容ポート 試験方法。
3 . 前記局側装置が前記電話交換機とのィンターフェースを直接収容する ことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の P O Nシステムの電話収容ポート 試験方法。
4 . 前記 P O Nインターフェース上に試験のための専用のパスを設定し、 試験 開始の指令及び試験結果報告の通知を前記専用のパスを用いて転送する
ことを特徴とする請求の範囲第 2項に記載の P O Nシステムの電話収容ポート 試験方法。
5 . 試験用簡易 M I Bを設け、 試験開始の指令及び試験結果報告は、 前記試験 用簡易 M I Bを介して行われる
ことを特徴とする請求の範囲第 2項に記載の P O Nシステムの電話収容ポート 試験方法。
6 . 1以上の加入者電話端末を収容する加入者側装置と、 1以上の前記加入者 側装置を収容するとともに電話交 に接続される局側装置と、 前記加入者側装 置及び前記局側装置を接続する伝送媒体とを有し、 フレームにより前記加入者側 装置と前記局側装置との間でデータ送受信を行い、 電話サービスを行う P O Nシ ステムであって、
前記加入者側装置が有する電話収容ポートの正常性試験を行う、 前記電話交換 機からの試験開始の指令及び前記電話交換機への試験結果報告の通知を転送する
P O Nィンターフェースに設けられた監視制御用ィンターフェースを有する ことを特徴とする P O Nシステム。
7 . 前記局側装置と前記電話交 ί«との間に設けられ、 前記電話交 ί^ϋとのィ ンターフェースを収容するとともに前記フレームにより前記局側装置と間でデー タ送受信を行うゲートウ イ装置をさらに有する
ことを特徴とする請求の範囲第 6項に記載の P O Nシステム。
8 . 前記局側装置は、 前記電話交換機とのインターフェースを直接収容する ことを特徴とする請求の範囲第 6項に記載の P〇 Nシステム。
9 . 前記: P O Nインターフェース上に、 試験開始の指令及び試験結果報告の通 知を転送する試験のための専用のパスが設定されている
ことを特徴とする請求の範囲第 7項に記載の P O Nシステム。
1 0 . 試験用簡易 M I Bを設けられ、 試験開始の指令及び試験結果報告は、 前 記試験用簡易 M I Bを介して行われる
ことを特徴とする請求の範囲第 7項に記載の P O Nシステム
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