光学传输系统和使用时间参考脉冲的同步方法

文档序号:7708352阅读:386来源:国知局
专利名称:光学传输系统和使用时间参考脉冲的同步方法
技术领域
本发明涉及一种光学传输系统和一种使用时间参考脉冲的同步方 法。更具体而言,本发明涉及一种光学传输系统,其具有一个在网络 侧的光学终端单元和多个在使用者侧的光学终端单元,其中在网络侧 的光学终端单元以时分多路复用接入技术(TDMA)的方式控制来自使 用者侧的光学终端单元的上行信号,并且涉及使用时间参考脉沖的同 步方法。
背景技术
作为一种光学传输系统,其中在网络侧的光学终端单元以TDMA的 方式控制来自使用者侧的光学终端单元的上行信号,已知一种无源光 网络(P0N)系统。
该PON系统包括一个布置在中心站的光线路终端(0LT)、多个布 置在使用者侧的光网络单元(0NU)、以及用于连接0LT与多个0NU 的星形耦合器光导纤维传输线。该P0N系统在一条光导纤维传输线上 设置一个或多个光耦合器,从而与所有ONU共有地使用光导纤维传输 线的一部分。在这种PON系统中,为了上行链接信号传输,必须使OLT 中的时间与各ONU中的时间同步。
美国专利公布2007/0280108 Al,虽然不是公开了 PON系统,但 是公开了在借助于网络时间协议(NTP )下的预订者终端和预订者所在 路由器之间的时间同步,其中NTP是一种基于网络的时间同步协议。
日本专利/〉布文本No. 2007-166278,虽然不是^>开了 P0N系统, 但是公开了在使用NTP下的主站装置和从站装置之间的频率同步和时 间同步,其中NTP是基于网络的时间同步协议或者精密时间协议(PTP)。
日本专利公布文本No. 2007-235371公开了 一种基于 IEEE802. 3ahTM的标准的关于PON系统的时间同步方法。即,该/〉布文 本公开了,当包含在下行信号的控制帧中的时间戳被发送,并基于调 整后的PON计数器确定上行信号的传输时间时,在该时间点,终端设 备的PON计数器得到偏移调整,从而减少时间戳和PON计时器之间的 时滞
日本专利/>布文本No. 2008-042699和2006-005673 7>开了与在 PON系统中的多速率配合使用的时间同步技术。即,在日本专利公布 文本No. 2008-042699中描述了,当时间同步帧在接收自非PON侧的数 据帧上分时复用,并通过给其设定时间信息而将其传送到PON侧的时 候,通过在调整帧间隔之后设置该时间信息可以避免对要设置的时间 信息产生影响。在曰本专利公布文本No. 2006-005673中描述了 ,当从 控制包提取一个时间戳,且该提取的时间戳的值在此时被视为是上行 数据的输出时间的标准时,如果计时器的计数值和响应上一次提取时 间戳而开始计数的计数器的计数值之间的差小于一个阈值,那么在该 ONU中计时器开始计数。
在PON系统中,由于使用TDMA方案,当从OLT传送下行信号时不 存在任何问题。然而,当从ONU传送上行信号时,各ONU可能必须要 等到一个分配给该ONU本身的时隙。这导致延迟的量不固定,从而不 易快速地获得时间同步。

发明内容
因此,本发明的目的在于提供一种光学传输系统和一种使用时间 参考脉冲的同步方法,由此即使在传输中采用TDMA方案,仍可能建立 快速且精准的时间同步。
根据本发明, 一种光学传输系统包括一个在网络侧的光学终端单
侧的光学终端单元。在网络侧的光学终端单元包括一个第一发送器和 接收器装置,用于与多个在使用者侧的光学终端单元传送和接收信号; 一个第一通信控制计时器; 一个测量装置,用于测量在网络側的光学终端单元和多个使用者侧的光学终端单元的每一个之间的往返行程时
间(RTT); —个预先通知时间生成装置,用于响应第一时间参考脉冲, 将预定时间加入到 一指示了第 一通信控制计时器中的 一个时间的时间 信息中,来生成预先通知时间信号;以及用于控制第一发送器和接收 器装置以将生成的预先通知时间信号传送到多个在使用者侧的光学终 端单元中的每一个并将指示了该测得的往返行程时间的半值(RTT/2 ) 的信号传送到相应的多个在使用者侧的光学终端单元中的每一个的装 置。多个在使用者侧的光学终端单元的每一个包括, 一个第二发送器 和接收器装置,用于与在网络侧的光学终端单元传送和接收信号,且 用于从网络侧的光学终端单元接收预先通知时间信号和接收指示了测 得的往返行程时间的半值(RTT/2 )的信号; 一个第二通信控制计时器, 指示从第 一通信控制时间延迟了 一延迟时间的时间,所述的延迟时间
间:' 一个判定装置,用于通过将一个相当于往返行程时间的半值 (RTT/2)的时间从所述第二发送器和接收器装置接收到的预先通知时
间中减去来计算修正的预先通知时间,且用于判断由第二通信控制计 时器指示的时间是否与该修正的预先通知时间 一致;以及一个时间参 考脉冲生成装置,当所述判定装置判定由所述第二通信控制计时器指 示的时间与该修正的预先通知时间 一致时,用于生成第二时间参考脉 冲。
与在网络侧的光学终端单元使用的时间参考脉冲同步的时间参考 脉冲可以通过使用简单的电路结构在使用者侧的每一个光学终端单元 处生成,并且可以建立快速且精准的时间同步。
优选的是,在网络侧的光学终端单元中的测量装置包括用于控制 第一发送器和接收器装置以将包含所述第一通信控制计时器中指示的 时间信息的时间同步命令发送到多个在使用者侧的光学终端单元的每 一个的装置,并且其中多个在使用者侧的光学终端单元的每一个包括 用于将第二通信控制计时器设置到一个被包含在接收到的时间同步命
令中的时间信息的时间的装置。
还优选的是,在网络侧的光学终端单元还包括一个用于响应与第 一时间参考脉沖同步的参考时钟、生成应用于第一通信控制计时器的计数运行中的时钟的时钟生成装置。在这种情况下,更优选地,该参 考时钟由外部电路或由振荡装置提供到在网络侧的光学终端单元,该 振荡装置用于生成与第一时间参考脉冲同步的参考时钟。
此外,根据本发明, 一种光学传输系统包括一个在网络側的光学
个在使用者侧的光学终端单元。在网络侧的光学终端单元包括, 一个 第一发送器和接收器装置,用于与多个在使用者侧的光学终端单元传
送和接收信号; 一个第一通信控制计时器; 一个测量装置,用于测量 在网络侧的光学终端单元和多个在使用者侧的光学终端单元的每一个 之间的往返行程时间(RTT); —个预先通知时间生成装置,用于响应 第 一时间参考脉冲,生成指示了第 一通信控制计时器中的一个时间的 预先通知时间信号;以及用于控制所述第一发送器和接收器装置以将 生成的预先通知时间信号传送到多个在使用者侧的光学终端单元的每 一个,并将指示了该测得的往返行程时间的半值(RTT/2)的信号传送 到相应的多个在使用者侧的光学终端单元的每一个的装置。多个在使 用者侧的光学终端单元的每一个包括, 一个第二发送器和接收器装置, 用于与在网络侧的光学终端单元传送和接收信号,且用于从在网络侧 的光学终端单元接收预先通知时间信号和接收指示了测得的往返行程 时间的半值(RTT/2)的信号; 一个第二通信控制计时器,指示从第一 通信控制时间延迟了 一延迟时间的时间,所述的延迟时间相当于从网 络侧的光学终端单元到使用者侧的光学终端单元的行程时间; 一个判 定装置,用于通过将一个预定时间加入第二发送器和接收器装置接收
往返行程时间的半值(RTT/2)的时间来计算修正的预先通知时间,并 且用于判定由第二通信控制计时器指示的时间是否与该修正的预先通 知时间一致;以及一个时间参考脉冲生成装置,用于当判定装置判定 由第二通信控制计时器指示的时间与该修正的预先通知时间 一致时, 生成第二时间参考脉冲。
与在网络侧的光学终端单元使用的时间参考脉冲同步的时间参考 脉冲可以通过使用简单的电路结构在各使用者侧的光学终端单元处生 成,并且可以建立快速且精准的时间同步。优选的是,在网络侧的光学终端单元的测量装置包括,用于控制 所述第一发送器和接收器装置以将包含第一通信控制计时器中指示的 时间信息的时间同步命令发送到多个在使用者侧的光学终端单元的每 一个的装置,并且其中多个在使用者侧的光学终端单元的每一个包括 用于将所述第二通信控制计时器设置到一个被包含在接收到的时间同 步命令中的时间信息的时间的装置。
还优选的是,网络侧的光学终端单元还包括, 一个用于响应与第 一时间参考脉冲同步的参考时钟、生成应用于第一通信控制计时器的 计数运行中的时钟的时钟生成装置。在这种情况下,更优选地,该参 考时钟由外部电路或由振荡装置提供到在网络侧的光学终端单元,该 振荡装置用于生成与第一时间参考脉冲同步的参考时钟。
此外,根据本发明, 一种光学传输系统包括一个在网络侧的光学 终端单元和通过光学传输线连接到在网络侧的所述光学终端单元的多 个在使用者侧的光学终端单元。在网络侧的光学终端单元包括, 一个 第一发送器和接收器装置,用于与多个在使用者侧的光学终端单元传
送和接收信号; 一个第一通信控制计时器; 一个测量装置,用于测量
之间的往返行程时间(RTT); —个预先通知时间生成装置,用于响应 第 一时间参考脉冲,将预定时间加入到 一指示了第一通信控制计时器 中的一个时间的时间信息中,来生成预先通知时间信号;以及用于控 制第一发送器和接收器装置以将生成的预先通知时间信号传送到多个 在使用者侧的光学终端单元的每一个,将指示了该测得的往返行程时 间的半值(RTT/2 )的信号传送到相应的多个在使用者侧的光学终端单 元的每一个,并将基本所有都含有时间戳的控制消息传送到多个在使 用者侧的光学终端单元的每一个的装置。所述多个在使用者侧的光学 终端单元的每一个包括, 一个第二发送器和接收器装置,用于与在网 络侧的光学终端单元传送和接收信号,且用于从在网络侧的光学终端 单元接收预先通知时间信号和接收指示了测得的往返行程时间的半值 (RTT/2)的信号; 一个本地振荡装置,用于生成本地时钟; 一个第二 通信控制计时器,通过用包含在基本所有的控制消息中的时间戳来设 置,用于对来自所述本地振荡装置的本地时钟计数; 一个判定装置,用于通过将一个相当于往返行程时间的半值(RTT/2 )的时间从第二发 送器和接收器装置接收到的预先通知时间中减去来计算修正的预先通 知时间,且用于判断由第二通信控制计时器指示的时间是否与该修正 的预先通知时间一致;以及一个时间参考脉沖生成装置,用于当判定 装置判定所述第二通信控制计时器指示的时间与该修正的预先通知时 间一致时,生成第二时间参考脉冲。
与在网络侧的光学终端单元使用的时间参考脉冲同步的时间参考 脉沖可以通过使用简单的电路结构在各使用者侧的光学终端单元处生 成,并且可以建立快速且精准的时间同步。
优选的是,在网络侧的光学终端单元的测量装置包括,用于控制 第一发送器和接收器装置以将包含第一通信控制计时器中指示的时间 信息的时间同步命令发送到多个在使用者侧的光学终端单元的每一个 的装置,并且其中多个在使用者侧的光学终端单元的每一个包括用于 将第二通信控制计时器设置到 一个被包含在接收到的时间同步命令中 的时间信息的时间的装置。
还优选的是,在网络侧的光学终端单元还包括, 一个用于响应与 第一时间参考脉冲同步的参考时钟、生成应用于第一通信控制计时器 的计数运行中的时钟的时钟生成装置。在这种情况下,更优选地,该 参考时钟由外部电路或由振荡装置提供到在网络側的光学终端单元, 该振荡装置用于生成与第一时间参考脉冲同步的参考时钟。
此外,根据本发明, 一种光学传输系统包括一个在网络侧的光学
个在使用者側的光学终端单元。在网络侧的光学终端单元还包括,一 个第一发送器和接收器装置,用于与多个在使用者侧的光学终端单元 传送和接收信号; 一个第一通信控制计时器; 一个测量装置,用于测 量在网络侧的光学终端单元和多个在使用者侧的光学终端单元的每一 个之间的往返行程时间(RTT); —个预先通知时间生成装置,用于响 应第一时间参考脉冲,生成指示了第一通信控制计时器中的一个时间 的预先通知时间信号;以及用于控制所述第一发送器和接收器装置以 将生成的预先通知时间信号传送到多个在使用者侧的光学终端单元的 每一个,并将指示该测得的往返行程时间的半值(RTT/2)的信号传送到相应的多个在使用者侧的光学终端单元的每一个,并将基本所有都 含有时间戳的控制消息传送到多个在使用者侧的光学终端单元的每一 个的装置。所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个包括, 一个 第二发送器和接收器装置,用于与在网络侧的光学终端单元传送和接 收信号,且用于从在网络侧的光学终端单元接收预先通知时间信号和
接收指示了测得的往返行程时间的半值(RTT/2)的信号; 一个本地振 荡装置,用于生成本地时钟; 一个第二通信控制计时器,该第二通信 控制计时器通过被包含在基本所有的控制消息中的时间戳来设置,用 于对来自本地振荡装置的本地时钟计数; 一个判定装置,用于通过将 一个预定时间加入第二发送器和接收器装置所接收的预先通知时间且 通过从该增加的预先通知时间中减去相当于往返行程时间的半值 (RTT/2)的时间来计算修正的预先通知时间,并且用于判定由第二通 信控制计时器指示的时间是否与该修正的预先通知时间 一致;以及一 个时间参考脉冲生成装置,用于当判定装置判定第二通信控制计时器 指示的时间与该修正的预先通知时间一致时,生成第二时间参考脉冲。 与在网络侧的光学终端单元使用的时间参考脉冲同步的时间参考 脉冲可以通过使用筒单的电路结构在各使用者侧的光学终端单元处生 成,并且可以建立快速且精准的时间同步。
优选的是,在网络侧的光学终端单元的测量装置包括,用于控制 第 一发送器和接收器装置,以将包含第 一通信控制计时器中指示的时
个^i置,'并i其中多个:使用者侧的光学终端单元的每一个包括用
于将第二通信控制计时器设置到一个被包含在接收到的时间同步命令 中的时间信息的时间的装置。
还优选的是,在网络侧的光学终端单元还包括, 一个用于响应与 第一时间参考脉冲同步的参考时钟、生成应用于第一通信控制计时器 的计数运行中的时钟的时钟生成装置。在这种情况下,更优选地,该 参考时钟由外部电路或由振荡装置提供到在网络侧的光学终端单元, 该振荡装置用于生成与第一时间参考脉沖同步的参考时钟。
根据本发明, 一种使用时间参考脉冲的同步方法,用于一种光学 传输系统,该光学传输系统包括一个在网络侧的光学终端单元和通过光学传输线连接到所述在网络侧的光学终端单元的多个在使用者侧的
光学终端单元,该方法包括步骤在网络侧的光学终端单元处,测量 在网络侧的光学终端单元和多个在使用者侧的光学终端单元的每一个 之间的往返行程时间(RTT);从网络侧的光学终端单元处,将指示了 该测得的往返行程时间的半值(RTT/2 )的信号传送到多个在使用者侧 的光学终端单元的每一个;在多个在使用者侧的光学终端单元的每一 个处,接收来自网络侧的光学终端单元的指示了测得的往返行程时间 的半值(RTT/2)的信号,储存该接收到的指示了测得的往返行程时间 的半值(RTT/2)的信号;从网络側的光学终端单元处,将一个通过响 应第一时间参考脉沖把一个预定时间加入一个指示了第一通信控制计 时器中的时间的时间信息而获得的预先通知时间信号传送到多个在使 用者侧的光学终端单元的每一个;在多个在使用者侧的光学终端单元 的每一个处,接收该预先通知时间信号;在多个在使用者侧的光学终 端单元的每一个处,通过从该接收到的预先通知时间中减去相当于往 返行程时间的半值(RTT/2)的时间,计算修正的预先通知时间;以及, 当 一个指示了从第 一通信控制时间延迟了 一延迟时间的时间的第二通
信控制计时器所指示的时间与修正的预先通知时间一致时,在多个在 使用者侧的光学终端单元的每一个处生成第二时间参考脉沖,所述的
的行程时间。
此外,根据本发明, 一种使用时间参考脉冲的同步方法,用于一 种光学传输系统,该光学传输系统包括一个在网络侧的光学终端单元
者侧的光学终端i元,该方法包括步骤'在网络侧的光学终端单元处, 测量网络侧的光学终端单元和多个在使用者侧的光学终端单元的每一 个之间的往返行程时间(RTT);从所述网络侧的光学终端单元处,将 指示了该测得的往返行程时间的半值(RTT/2 )的信号传送到多个在使 用者侧的光学终端单元的每一个;在多个在使用者侧的光学终端单元 的每一个处,接收来自网络侧的光学终端单元的指示了测得的往返行 程时间的半值(RTT/2)的信号,储存该接收到的指示了测得的往返行 程时间的半值的信号(RTT/2);从网络侧的光学终端单元处,响应第一时间参考脉冲,将一个指示了第 一通信控制计时器中的时间的预先 通知时间信号传送到多个在使用者侧的光学终端单元的每一个;在多
个在使用者侧的光学终端单元的每一个处,接收该预先通知时间信号;
在多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处,通过将一个预定时间
相当于往返行程时间的半值(RTT/2)的时间,来计算修正的预先通知 时间;以及,当一个指示了从第一通信控制时间延迟了一延迟时间的 时间的第二通信控制计时器所指示的时间与修正的预先通知时间 一致 时,在多个在使用者側的光学终端单元的每一个处生成第二时间参考
脉冲,所述的延迟时间相当于从网络侧的光学终端单元到使用者侧的 光学终端单元的行程时间。
此外,根据本发明, 一种使用时间参考脉冲的同步方法,用于一 种光学传输系统,该光学传输系统包括一个在网络侧的光学终端单元
者侧的光学终端单元,该方法包括步骤在网络侧的光学终端单元处, 测量网络侧的光学终端单元和多个在使用者侧的光学终端单元的每一 个之间的往返行程时间(RTT);从在网络侧的光学终端单元处,将指 示了该测得的往返行程时间的半值(RTT/2 )的信号传送到多个在使用 者侧的光学终端单元的每一个;在多个在使用者侧的光学终端单元的 每一个处,接收来自网络侧的光学终端单元的指示了测得的往返行程 时间的半值(RTT/2)的信号,储存该接收到的指示了测得的往返行程 时间的半值(RTT/2)的信号;从网络侧的光学终端单元处,将一个通 过响应第一时间参考脉冲把一个预定时间加入一个指示了第一通信控 制计时器中的时间的时间信息而获得的预先通知时间信号传送到多个 在使用者侧的光学终端单元的每一个;从在网络侧的光学终端单元处, 将基本所有都包含时间戳的控制消息传送到多个在使用者侧的光学终 端单元的每一个;在多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处,接 收该预先通知时间信号;在多个在使用者侧的光学终端单元的每一个 处,通过从该接收到的预先通知时间中减去相当于往返行程时间的半 值(RTT/2)的时间,来计算修正的预先通知时间;以及当第二通信控 制计时器指示的一个时间与修正的预先通知时间 一致时,在多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处生成第二时间参考脉冲,所述第二 通信控制计时器由被包含在基本所有的控制消息中的时间戳来设置且 对本地时钟计数。
此外,根据本发明, 一种使用时间参考脉冲的同步方法,用于一 种光学传输系统,该光学传输系统包括一个在网络侧的光学终端单元
者侧的光学终端单元,该方法包括步骤在网络側的光学终端单元处, 测量网络侧的光学终端单元和多个在使用者侧的光学终端单元的每一 个之间的往返行程时间(RTT);从在网络侧的光学终端单元处,将指
者侧的光学终端单元的每一个;在多个在使用者侧的光学终端单元的 每一个处,接收来自网络侧的光学终端单元的指示了测得的往返行程 时间的半值(RTT/2)的信号,储存该接收到的指示了测得的往返行程 时间的半值(RTT/2)的信号;从在网络侧的光学终端单元处,响应第 一时间参考脉冲,将一个指示了第 一通信控制计时器中的时间的预先 通知时间信号传送到多个在使用者侧的光学终端单元的每一个;从在 网络侧的光学终端单元处,将基本所有都包含时间戳的控制消息传送 到多个在使用者侧的光学终端单元的每一个;在多个在使用者侧的光 学终端单元的每一个处,接收该预先通知时间信号;在多个在使用者 侧的光学终端单元的每一个处,通过从该接收到的预先通知时间中减 去相当于往返行程时间的半值(RTT/2)的时间,计算修正的预先通知 时间;以及当由第二通信控制计时器指示的一个时间与修正的预先通 知时间一致时,在多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处生成第 二时间参考脉沖,所述第二通信控制计时器由被包含在基本所有的控 制消息中的时间戳来设置且对本地时钟计数。
本发明的其他目的和优点从以下如附图所示的本发明的优选实施 方案的说明书中是显而易见的。


图l是示意性地示出了作为本发明的光学传输系统的一种实施方 案的PON系统配置的框图;何测量往返行程时间的视图; 图3a和3b是示出了图1的实施方案的运行的流程图; 图4是示意性地示出了图1的实施方案的一种改型中的P0N系统 配置的框图5是示意性地示出了作为本发明的光学传输系统的另一种实施 方案的P0N系统配置的框图6是示意性地示出了图5的实施方案的一种改型中的P0N系统 配置的框图7是示意性地示出了作为本发明的光学传输系统的另一实施方 案的P0N系统配置的框图8是示意性地示出了控制信息的格式的视图9a和9b是示出了图1的实施方案和图7的实施方案的运行的 不同之处的视图IO是示意性地示出了图7的实施方案的一种改型中的P0N系统 配置的框图ll是示意性地示出了作为本发明的光学传输系统的另一实施 方案的PON系统配置的框图12是示意性地示出了图11的实施方案的一种改型中的PON系 统配置的框图。
具体实施例方式
图1示意性示出作为本发明的光学传输系统的一个实施方案的 PON系统配置。
如图中所示,该实施方案中的PON系统基本上具有一个OLT 10、 多个分配给多个使用者的ONU ll广lL(n是二或大于二的整数)、以及 一个用于连接OLT IO和ONU llrlL的光学传输线12。
该光学传输线12具有至少一个光耦合器(未示出),其用于在其 中间点耦合或分支信号光,并且基本通过无源耦合设备配置。典型地, 光导纤维通过对上行和下行传输实施波分复用技术,被应用于光学传 输线12。然而,为了容易理解,在图中光学传输线12表示为下行链 路和上行链路的两个传输线。该0LT IO具有用于生成PON系统中的必要的时钟的时钟生成电路 10a、用于记录当前时间的通信控制计时器10b、发送器电路10c、接 收器电路10d、用于将下行信号传递到发送器电路10c且用于从接收 器电路10d接收上行信号的传送处理电路10e、用于储存测得的OLT 10 和各ONU Ili-IL之间的往返行程时间(RTT)的储存器10f、用于提 取时间戳的时间戳提取电路10g、以及用于给各时间戳添加一个周期 的时间的加法器10h。
每个ONU ll广lln,例如ONU 11"具有接收器电路lla^发送器 电路llth、用于从接收器电路lla!接收下行信号且用于将上行信号传 递到发送器电路lib:的传送处理电路lld、用于储存RTT半值的储存 器lid"用于确定修正的预先通知时间且用于同步地生成时间参考脉 冲的判定电路lien用于生成PON系统中的必要的时钟且用于复原参 考时钟的时钟复原电路llfh用于与时间戳同步地记时的通信控制计 时器llgb以及用于生成时间参考脉冲的时间参考脉冲生成电路llh"
在本实施方案的PON系统中,使用称作多点控制协议(MPCP)的 通信协议,并且通过TDMA实施上行链路通信。即,每个ONU lh-lln 仅在OLT 10允许的时刻或时间段才可以针对OLT 10向光学传输线12 输出上行信号光。
ONU llrlL和OLT 10之间的距离互相不同。因此,为了给每个 O而ll广lL指示精确的传输时间,OLT 10必须使0NU ll广lL中的通 信控制计时器与OLT 10中的通信控制计时器同步,并且必须通过测量 预先知道从各ONU ll广lL到OLT 10的各往返行程时间RTT。因此, OLT IO发送包括测量RTT的时间同步命令的命令到各O冊11广1L,并 且要求回复一个具有预定格式的信号。于是,OLT 10可测量OLT 10 和各ONU 11广1L之间的RTT。
在下文中,将详细描述一种测量该PON系统中的RTT的方法。如 上所述,OLT IO具有通信控制计时器10b,并且每个ONU Ih-IL具有 与通信控制计时器10b同步运行的通信控制计时器,诸如在ONU It 中的通信控制计时器llgla参照图2,这里将描述对OLTIO和O而IL 之间的RTT的测量。在该PON系统中,在ONU IL中的通信控制计时 器llgd旨示延迟了一延迟时间的时间,所述延迟时间相当于光学传输线12中所花费的从OLT 10的通信控制计时器10b开始的传输时间或 行程时间Td。
如图2所示,为了使通信控制计时器10b与通信控制计时器llgi 时间同步并且为了测量RTT,假设0LT IO在时刻t。给0冊1L发送时 间同步命令。该时间同步命令包括作为时间戳的时刻t。的信息。当ONU lli接收到时间同步命令,该通信控制计时器llgi被设置在所述的包括 在时间同步命令中的时刻t。。
在ONU 1L最初被登录到OLT 10上的情况下,由于OLT 10还不 知道该ONU 1L的RTT,该OLT 10不能对ONU 1L给出用于防止与另一 ONU沖突的正确的传输时间。因此,在这种情况下,该ONU 111等待 一个意于使与来自其他ONU 112-1L的上行信号冲突的可能性最小的随 机时间段T^t,并且接着在时刻h向OLT IO发送重放信号。该重放信 号包括作为时间戳的从ONU 1L的输出时间或发送时间t"假设OLT 10 在时刻t2接收到该重放信号。然后,OLT10计算接收时刻L和相当于 被包括在重放信号中的称为时间戳h的发送时刻h之间的差(t广tj。 这个差(t2-tj相应于该光学传输线12的往返行程时间RTT。如图2 所示,RTT由RTT=Tds+Tus+Twait-Twait=(t2-tQ)-(t广t。)计算得到,其中Twait 是前述等待时间段,Tds是下行链接行程时间,以及Tus是上行链接行程 时间。明显地,该RTT包括在OLT IO和ONU 1L中的传送时间。
如图1所示,互相同步的参考时钟和时间参考脉冲从外部电路输 入到OLT 10中。该参考时钟是从例如GPS (全球定位系统)接收器生 成的10MHz的时钟,同时该时间参考脉冲是指示UTC (协调通用时间 [Coordinated Universal Time])的1 PPS (每秒的脉沖数)的脉冲。
该时钟生成电路10a响应从诸如GPS接收器的外部电路输入的例 如10 MHz参考时钟,生成在PON系统中^f吏用的62. 5 MHz时钟和1. 25 GHz时钟。这些时钟的频率当然将取决于PON系统的i殳计。
该通信控制计时器10b通过对来自时钟生成电路10a的62. 5 MHz 的时钟计数而记录当前时间,并且输出指示当前时间的预定格式的时 间信号。
该发送器电路10c将来自传送处理电路10e的下行电信号转换为 下行光信号,并且与来自时钟生成电路10a的1.25 GHz的时钟同步地将该转换后的光信号输出到光学传输线12。
该接收器电路10d将接收自光学传输线12的上行光信号转换为上 行电信号,并且将该转换后的电信号提供给传送处理电路10e。
该传送处理电路10e控制使得OLT 10可以参考通信控制计时器 10b所提供的时间信号与各0NU ll广lln进行数据传送和数据接收。而 且,在搜索被连接到光学传输线12的0冊llrlL和设置与各搜索到 的ONUlli-1L的逻辑链路的初始过程中,该传送处理电路10e^f吏用发 送器电路10c和接收器电路10d预先测量OLT IO和各ONU ll广1L之 间的RTT,并且在储存器10f中储存ONU ll广1L的测得的RTT。各ONU ll广1L测得的RTT的半值,即RTT/2被发送到各ONU 11广1L并且被 储存在各ONUllrlL的储存器中。被储存的RTT/2在时间同步时作为参考。
时间戳提取电路10g被时间参考脉沖的边缘触发,以加载来自通 信控制计时器10b的时间信号,从而提取时间戳,所述时间参考脉冲 由外部电路提供。 一般而言,在传输系统中,由于不可能无延迟地传 送信号,因此在该实施方案中,相当于下一正确秒(t+l )的时间,即 相当于一秒以后的一个时间被传送给所有的ONU ll广lln。因此,在该 实施方案中,加法器10h将相当于一个周期的时间参考脉冲的时间加 入由时间戳提取电路10g提取的时间戳。
例如,在以太网(注册商标)PON (E-PON)系统的情况下,由于 光学传输速率为1. 25 Gbit/s且OLT 10的通信控制计时器10b和各 ONU ll厂IL的通信控制计时器在1/1. 25 GHz( —比特时间)x 20 bits (相当于62.5MHz)的速率下执行其计数操作计算,计时器单位为16 毫微秒。此时,由于一秒成为62, 500, 000个计数点,加法器10h将 62, 500, 000个计数点加入时间戳提取电路10g的输出。来自加法器10h 的加法结果作为预先通知时间被提供给传送处理电路10e。
该传送处理电路10e和发送器电路10c将一个指示了加法器10h 所提供的预先通知时间的信号广播到ONU 1L-lln。任意不要求预先通 知时间的ONU将忽略该广播的预先通知时间信号。当然,也可以指定 那些要求预先通知时间的ONU并且将预先通知时间信号多点传送到指 定的ONU,或者也可以分别将复制的预先通知时间信号单播到各ONU。在改型中,可以以某一间隔将多个复制的预先通知时间信号发送到各
0NU 1L-1L从而增加在传送预先通知时间中的可靠性。各0NU可以接 收其中至少一个信号。重要的是,即使由于接收错误等一些原因而导 致一个包含预先通知时间的信号帧被丢失,该预先通知时间也能被无 误地传送。
在下文中,0NU 1L的基本操作将作为各0NU 1L-Iln的代表被描述。
接收器电路llai接收来自光学传输线12的下行光信号,将其转换 为下行电信号,并且将该转换后的电信号提供给传送处理电路lld和 时钟复原电路llf\。
该传送处理电路lld将包含在所接收的来自接收器电路llai的下 行信号中的下行数据传送到随后的阶段,诸如传送给该ONU IL的计 算机(未示出)。该传送处理电路lld还将来自诸如计算机的上行数 据提供给发送器电路llb"
该发送器电路llth将来自传送处理电路lid的上行电信号转换为 上行光信号,并且将该转换后的光信号输出到光学传输线12。该上行 光信号通过光学传输线12被传送到OLT 10中的接收器电路10d,并 且被转换为上行电信号。
当该接收器电路lla!接收到的下行信号的目标为ONU 1L时,该 ONUlL中的传送处理电路lld依据控制信号中的内容运行。例如,如 果该接收的信号指示RTT的半值,那么该传送处理电路lld将接收到 的RTT/2储存在储存器11&中。如果该接收信号指示预先通知时间的 信号,那么该传送处理电路lld将该接收到的预先通知时间告知判定 电路llei。该判定电路llet的运行将稍后进行描述。
用于通信控制计时器llgi的时间戳被包含在每个传送自OLT 10 的控制帧中。在各ONUllrIL中,通信控制计时器被设置为与该时间 戳同步。
在ONU IL中,该时钟复原电路ll匸响应来自接收器电路lla!的 接收信号的脉沖波形生成该PON系统中所要求的62. 5 MHz的PON系统 时钟,并且恢复10 MHz的参考时钟。62. 5 MHz的PON系统时钟被提 供到通信控制计时器llgh并且10 MHz的参考时钟被提供到与该ONU1L相关的随后的阶段。该通信控制计时器llgi通过对来自时钟生成电
路llt的62. 5 MHz的PON系统时钟进行计数来记录时间。
来自通信控制计时器11 gi的时间信号被提供到传送处理电路11 d 和判定电路llei。该传送处理电路lld参考来自通信控制计时器llgi 的时间信号将上行电信号提供到发送器电路lib"使得该发送器电路 ll卜在0LT 10允许的时刻或时间段将上行光信号输出到光学传输线 12。
当判定电路llei接收到来自传送处理电路lld的预先通知时间信 号时,该判定电路lle!从储存器ll山中读出RTT的半值,并且从预先 通知时间中减去RTT的半值,从而得到#~正的预先通知时间。即,该 判定电路llet执行计算(修正的预先通知时间)=(预先通知时间) -RTT/2。
当来自通信控制计时器11 gi的时间信号的时间与该修正的预先通 知时间一致时,该判定电路llejl导时间参考脉冲生成电路llth生成 一个时间参考脉冲。从而,各0NU 11厂1L可以生成时间参考脉冲,该 时间参考脉冲延迟一行程时间Td,但仍与0LT10所用的时间参考脉冲 同步,该Ta为从0LT IO到各ONU ll广1L的行程时间。由于包含了光 学传输线12中的一延迟时间的时间在0LT 10中的加法器10h处^皮加 入,所以该时间参考脉冲生成电路llth可以响应来自判定电路llet的 引导信号从而无延迟地生成与0LT IO所用的时间参考脉沖同步的时间 参考脉冲。在0LT IO和ONU 11!中的处理延迟不能被忽略的情况下, 该判定电路lle!将根据这些处理延迟产生的误差确定修正的预先通知 时间。
图3a和3b示出了 0NU 11!中用于生成与该实施方案中的被输入到 0LT 10中的时间参考脉冲同步的时间参考脉沖的运行。图3a示出了 在0LT 10中的运行,且图3b示出了在0NU 1L中的运行。
如图3a所示,首先,该0LT 10生成且发送时间同步命令到包括 0NU IL在内的各ONU 11广1L,用于通信控制计时器10b和llgi之间 的时间同步,且用于RTT的测量(步骤Sl )。
当接收到该时间同步命令时,0NU1L将通信控制计时器llgj殳置 在被包含在该时间同步命令中的时间处(步骤Sll)。然后,该0NU1L
27等待任意时间段Lait,以使一些发送自0NU 11广1L的上行信号的沖突 的可能性最小,并且接着发送重放信号到0LT 10。从而,如上所述, 该0LT IO可以测量该OLT IO和各ONU 11广11 之间的RTT。该测得的 0NU ll广1L的RTT被储存在储存器10f中,用于上行通信控制,且RTT 的半值(RTT/2 )被发送到各0NU ll广lln (步骤S2 )。
ONU IL将从OLT 10传送来的RTT半值(RTT/2)储存到储存器 ll山中(步骤S12)。
该OLT10等待,直到判定时间参考脉沖被输入(步骤S3)。当该 时间参考脉冲被输入时,该预先通知时间通过时间戳提取电路10g和 加法器10h生成,并且被发送到各ONU llrlL (步骤S4)。
该0而1L等待,直到判定接收到预先通知时间信号(步骤S13)。 当收到预先通知时间时,该判定电路lle!通过将RTT的半值(RTT/2) 从接收到的预先通知时间中减去来计算修正的预先通知时间,如前所 述(步骤S14 )。
在ONU 1L中,当由通信控制计时器llgj旨示的时间与该修正的 预先通知时间一致时(步骤S15),该判定电路llel指示时间参考脉 冲生成电路llhi生成时间参考脉冲(步骤S16)。
如上所述,OLT 10循环运行步骤S3-S4,并且各0NU Ih-IL循环 运行步骤S13-S16。
图4示出了图1实施方案的一种改型中的PON系统的配置。在该 实施方案中,与图1实施方案中的元件具有相同运行和功能的元件用 相同的参考符号表示。
在该改型中的PON系统基本具有OLT 40、多个分配到多个使用者 的ONU lh-lln(n是二或大于二的整数)、以及用于连接OLT40和ONU llrlL的光学传输线12。
该OLT 40具有用于生成PON系统中必要的时钟的时4中生成电路 10a、用于记录当前时间的通信控制计时器10b、发送器电路10c、接 收器电路10d、用于将下行信号传送到发送器电路且用于接收来自接 收器电路10d的上行信号的传送处理电路10e、用于储存测得的OLT 40 和各ONU lh-IL之间的RTT的储存器10f、用于提取时间戳的时间戳 提取电路10g、用于将一个周期的时间加到各时间戳的加法器10h、以及合成器或振荡器40i。
各0NU ll广lln,例如0NU 11"具有接收器电路llai、发送器电 路llth、用于接收来自接收器电路llai的下行信号且用于将上行信号 传送到发送器电路llth的传送处理电路lld、用于储存RTT的半值的 储存器lid"用于确定修正的预先通知时间且用于同步地生成时间参 考脉冲的判定电路lie"用于生成PON系统中必要的时钟且用于恢复 参考时钟的时钟复原电路llf\、用于与时间戳同步地计时的通信控制 计时器llgi、以及用于生成时间参考脉冲的时间参考脉沖生成电路 lllh。
在该改型的PON系统中,由于该OLT40具有用于响应时间参考脉 冲生成10 MHz的参考时钟的内置合成器或振荡器40i,无需从外部电 路提供参考时钟。
图5示意性地示出了作为本发明的光学传输系统的另一实施方案 的PON系统的配置。在该实施方案中,与图1实施方案中的元件具有 相同运行和功能的元件用相同的参考符号表示。
该改型中的PON系统基本地具有0LT50、多个分配到多个使用者 的0NU51r5L(n是二或大于二的整数)、以及用于连接OLT 50和ONU 51广5L的光学传输线12。
该OLT 50具有用于生成PON系统中必要的时钟的时钟生成电路 10a、用于记录当前时间的通信控制计时器10b、发送器电路10c、接 收器电路10d、用于将下行信号传送到发送器电路10c且用于接收来 自接收器电路10d的上行信号的传送处理电路10e、用于储存测得的 OLT 50和各ONU 5L-5L之间的RTT的储存器10f、以及用于提取时间 戳的时间戳提取电路10g。
各0而51厂51n,例如ONU 5115具有接收器电路llai、发送器电 路llth、用于接收来自接收器电路llai的下行信号且用于将上行信号 传送到发送器电路ll仏的传送处理电路llCl、用于储存RTT半值的储 存器lldi、用于确定修正的预先通知时间且用于同步地生成时间参考 脉冲的判定电路51e:、用于生成PON系统中必要的时钟且用于恢复参 考时钟的时钟复原电路llfi、用于与时间戳同步地计时的通信控制计 时器llgh用于生成时间参考脉沖的时间参考脉冲生成电路lltu、以及加减器51ilo
在图1的实施方案中,0LT 10向每个0NU llrlL发送一加法结 果,所述加法结果通过将约为1秒的预定时间加入到该OLT10接收一 时间参考脉冲时的时间上而获得。
与此不同,在图5的实施方案中,0LT 50将以下一时间发送到各 ONU 51广51n,所述时间为OLT 50接收作为预先通知时间信号的时间参 考脉冲时的时间。在各ONU 51厂5L中,例如在ONU 5L中,该加减器 51 h将相当于一周期时间的预定时间加入由接收到的预先通知时间信 号指示的时间,且从该加法结果中减去行程时间从而获得修正的预先 通知时间。当来自通信控制计时器llgi的时间信号的时间与来自该加 减器51ii的修正的预定通知时间一致时,判定电路51e^l导时间参考 脉冲生成电路llh生成时间参考脉冲。
图6示意性地示出了图5的实施方案的一种改型中的PON系统的 配置。在该改型中,与图1和5实施方案中的元件具有相同运行和功 能的元件用相同的参考符号表示。
在该改型中的PON系统基本地具有OLT 60、多个分配到多个^f吏用 者的ONU 51广51n(n是二或大于二的整数)、以及用于连接OLT 60和 ONU 51广5L的光学传输线12。
该OLT 60具有用于生成PON系统中必要的时钟的时钟生成电路 10a、用于记录当前时间的通信控制计时器10b、发送器电路10c、接 收器电路10d、用于将下行信号传送到发送器电路10c且用于接收来 自接收器电路10d的上行信号的传送处理电路10e、用于储存测得的 OLT 60和各ONU 51「5L之间的RTT的储存器10f、用于提取时间戳的 时间戳提取电路10g、以及合成器或振荡器60i。
各ONU 5L-5L,例如ONU 5115具有接收器电路lla!、发送器电 路llth、用于接收来自接收器电路llai的下行信号且用于将上行信号 传送到发送器电路的传送处理电路lld、用于储存RTT的半值的 储存器11^、用于确定修正的预先通知时间且用于同步地生成时间参 考脉冲的判定电路51e!、用于生成PON系统中的必要的时钟且用于恢 复参考时钟的始终复原电路llfi、用于与时间戳同步地计时的通信控 制计时器11g!、用于生成时间参考脉冲的时间参考脉沖生成电路lllh、
30以及加减器51h。
在该改型的PON系统中,由于OLT60具有用于响应时间参考脉冲 生成10 MHz的参考时钟的内置合成器或振荡器60i,因此没有必要从 外电路提供参考时钟。
图7示意性地示出了作为本发明的光学传输系统的另一实施方案 的PON系统的配置。
如图所示,在该实施方案中的PON系统基本地具有OLT 70、多个 分配到多个使用者的ONU 71「7L(n是二或大于二的整数)、以及用于 连接OLT 70和ONU 7h-7L的光学传输线72。
该光学传输线72具有至少一个在其中间点处用于耦合或分支信 号光的光耦合器(未示出)并且通常通过无源耦合设备配置。典型地,
传输线72。然而,为了便于理解,在图中该光学传输线72由两条下 行链接和上行链接的传输线表示。
该OLT 70具有用于生成PON系统中必要的时钟的时钟生成电路 70a、用于记录当前时间的通信控制计时器70b、发送器电路70c、接 收器电路70d、用于将下行信号传送到发送器电路70c且用于接收来 自接收器电路70d的上行信号的传送处理电路70e、用于储存测得的 OLT 70和各ONU 71厂7L之间的往返行程时间(RTT )的储存器70f、 用于提取时间戳的时间戳提取电路70g、以及用于将一个周期时间加 入到各个时间戳的加法器70h。
各ONU 71厂7L,例如ONU 71"具有接收器电路71a!、发送器电 路71bi、用于接收来自接收器电路71ai的下行信号且用于将上行信号 传送到发送器电路71b!的传送处理电路71Cl、用于储存RTT的半值的 储存器71dh用于确定修正的预先通知时间且用于同步地生成时间参 考脉沖的判定电路71ei、用于恢复参考时钟的时钟复原电路71t、用 于与时间戳同步地计时的通信控制计时器71gl、用于生成时间参考脉 冲的时间参考脉沖生成电路lltu、以及本地的合成器或本地的振荡器 71仏
由于当各ONU 71广7L最初登录在OLT 70上时,RTT的测量方法 与图1实施方案中的方法完全相同,因此省略对测量方法的说明。在0LT 70的通信控制计时器70b和0NU的通信控制计时器之间的 时间同步,例如ONU 7L的通信控制计时器71gi与图1的实施方案中 的不同。即,下文将作详细描述,在该实施方案中,响应被包含在各 控制帧中的时间戳,频繁地执行时间同步。
如图1的实施方案中一样,互相同步的参考时钟和时间参考脉冲 从外部电路输入OLT 70。该参考时钟例如是由GPS接收器生成的10MHz 时钟,同时该时间参考脉冲是指示UTC的1 PPS的脉沖。
该时钟生成电路70a响应例如从GPS接收器之类的外部电路输入 的例如10 MHz的参考时钟,生成PON系统中所用的62. 5 MHz的时钟 和1.25 GHz的时钟。这些时钟的频率当然将依赖于PON系统的设计。
该通信控制计时器70b通过对来自时钟生成电路70a的62. 5 MHz 的时钟进行计数来记录当前时间,且以预定格式输出指示了当前时间 的时间信号。
该发送器电路70c将来自传送处理电路70e的下行电信号转换为 下行光信号,且与来自时钟生成电路70a的1. 25 GHz的时钟同步地将 该转换后的光信号输出到的光学传输线72。
该接收器电路70d将接收自光学传输线72的上行光信号转换为上 行电信号,且将该转换后的电信号提供到传送处理电路70e。
该传送处理电路70e控制使得该OLT 70可以参考从通信控制计时 器70b提供的时间信号与各0NU71厂7L进行数据传送和数据接收。而 且,在搜索被连接到光学传输线72的ONU 7L-7L并且在设置与各搜 索到的ONU7L-7L的逻辑链路的初始过程中,该传送处理电路70el吏 用发送器电路70c和接收器电路70d来预先测量OLT 70和各ONU 71广7L之间的RTT,并将该测得的ONU 71广7L的RTT储存在储存器 70f中。所测得的各ONU 71厂7L的RTT的半值,即RTT/2被发送到各 ONU 71厂7L并储存在ONU 71!-71n的各储存器中。被储存的RTT/2在 时间同步时作为参考。
时间戳提取电路70g被时间参考脉冲的边缘触发,以加载来自通 信控制计时器70b的时间信号,从而提取时间戳,所述时间参考脉冲 由外部电路提供。 一般而言,在传输系统中,由于不可能没有延迟地 传送信号,因此在该实施方案中,相当于下一正确秒(t+1)的时间,即相当于一秒以后的一个时间被传送给所有的0NU 71广7L。因此,在 该实施方案中,加法器70h将相当于一个周期的时间参考脉冲的时间 加入由时间戳提取电路70g提取的时间戳。
例如,在E-PON系统的情况下,因为光学传输速率为1.25Gbit/s, 且OLT 70的通信控制计时器70b和各0NU的通信控制计时器在1/1. 25 GHz (—比特时间)x 20 bits (相当于62. 5 MHz)的速率执行其计数 运行,计数器单位为16亳微秒。此时,由于一秒为62, 500, 000个计 数点,加法器70h将62, 500, 000个计数点加入时间戳提取电路70g 的输出。该加法器70h的加法结果作为预先通知时间被提供到传送处 理电路70e。
传送处理电路70e和发送器电路70c将一个指示了加法器70h所 提供的预先通知时间的信号广播到ONU 71r71n。任意不要求预先通知 时间的ONU将忽略该广播的预先通知时间信号。当然,可以指定那些 要求预先通知时间的ONU并将该预先通知时间信号多点传送到指定的 ONU,或者也可以分别将复制的预先通知时间信号单播到各ONU。在改 型中,可以以某一间隔将多个复制的预先通知时间信号发送到各ONU 71广7L从而增加在传送预先通知时间中的可靠性。各ONU 71厂7L可 以接收其中至少一个信号。重要的是,即使由于接收错误等一些原因 而导致一个包含预先通知时间的信号帧被丢失,该预先通知时间也能 被无误地传送。
在下文中,ONU 7L的基础运行将作为各ONU 71r71 的代表被加 以描述。
该接收器电路71&1接收来自光学传输线72的下行光信号,将该信 号转换为下行电信号,并将该转换后的电信号提供到传送处理电路 71d。
该传送处理电路71d将包含在所接收的来自接收器电路llai的下 行信号中的下行数据传送到随后的阶段,诸如传送给该ONU 7L的计 算机(未示出)。该传送处理电路71d还将来自诸如计算机的上行数 据提供到发送器电路71th。
该发送器电路71th将来自传送处理电路71Cl的上行电信号转换为 上行光信号,并将该转换后的光信号输出到光学传输线72。该上行光信号通过光学传输线72被传送到0LT 70中的接收器电路70d并被转 换为上行电信号。
当该接收器电路71a!接收到的下行信号的目标为ONU 7L时,该 0NU7L中的传送处理电路71d依据控制信号中的内容运^f亍。例如,如 果该接收到的信号指示RTT的半值,那么该传送处理电路71d将该接 收到的RTT/2储存在储存器71山中。如果该接收到的信号指示预先通 知时间的信号,那么该传送处理电路71d将该接收到的预先通知时间 告知判定电路71ei。该判定电路71ei的运行将在后文中进行说明。
根据该实施方案,时间戳加在OLT 70中的传送处理电路70e,从 而该时间戳被包含在从OLT 70发送出的基本每个控制消息的相应帧 中。在各0NU71r7L中,通信控制计时器用这些时间戳来设置。因此, 各ONU 71广7L中的各通信控制计时器可以与OLT 70中的通信控制计 时器70b同步。
如图8所示,该控制消息的格式典型地包括目的地址(DA)字段、 源地址(SA)字段、长度/类型字段、操作码字段、时间戳字段、专用 操作码字段以及帧校验序列(FCS)字段。时间戳值在OLT 70中的通 信控制计时器70b处被加入到基本每个控制消息的时间戳字段上。对 于该控制消息,有GAT消息、REPORT消息、REGISTER-REQ消息、REGISTER 消息、以及REGISTER—ACK消息。这些消息非常频繁地在0LT和0NU 之间传送。在这些控制消息中, 一个时间戳被加入到从OLT70发送到 各ONU 7h-7L的基本每个控制消息上。
图9a和9b示出了图1的实施方案和图7的实施方案在运行中的 不同之处。
根据图1的实施方案,如图9a所示,因为时钟复原电路llt由接 收到的信号产生62. 5 MHz的PON系统时钟,所以在OLT IO中的频率 和在ONU 1L中的频率互相一致,并且由此该频率差为零。作为结果, 一旦通过时间戳设置了通信控制计时器llgl,那么在OLT 10和ONU lh 之间的计时器差保持为等于下行链接行程时间Tds的恒定偏移值。
相反地,根据图7的实施方案,如图9b所示,在OLT 70中的频 率和在ONU 7L中的频率互相不同。因此,如果什么都不^故,那么如 图中A所示在OLT 70和ONU 71!之间的计时器差变化^艮大。然而,在
34图7的实施方案中,由于0NU7L的通信控制计时器71g!通常通过包含 在从OLT 70发出的基本所有的控制消息的帧中的时间戳来设置,该 OLT 70和ONU 7L之间的计时器差被限制为小的以具有与下行链接行 程时间Tds相等的恒定偏移值接近的中心值,如图中B所示。
因此,在ONU 7L中,在62. 5 GHz的时钟即使从非同步的本地振 荡器71L提供到通信控制计时器71gi的情况下,该通信控制计时器 71gi的输出也与OLT 70中的通信控制计时器70b的输出同步。由此该 通信控制计时器71gi可以通过对来自本地振荡器71L的62.5 MHz的 时钟进行计数来计时。ONU 中的时钟复原电路71f!恢复与时间参考 脉冲生成电路71hi提供的时间参考脉冲同步的10 MHz的参考时钟。 由此恢复的10 MHz参考时钟被提供到与该ONU 7L相关的随后的阶段 中。
来自通信控制计时器71gi的时间信号提供到传送处理电路71d和 判定电路71ei。该传送处理电路71Cl参考来自通信控制计时器71gl 的时间信号将上行电信号提供到发送器电路71b"使得该发送器电路 71^在OLT 70允许的时刻和时间段将上行光信号输出到光学传输线 72。
当该判定电路71ei接收到来自传送处理电路71d的预先通知时间 信号时,该判定电路71ei从储存器71&读出RTT的半值,并从预先通 知时间中减去RTT的半值,从而获得修正的预先通知时间。即,该判 定电路71e!执行计算(修正的预先通知时间)=(预先通知时间) -RTT/2。
当来自通信控制计时器71 g:的时间信号的时间与该修正的预先通 知时间一致时,该判定电路71e!引导时间参考脉冲生成电路71&生成 时间参考脉冲。从而,各0NU71「7L可以生成时间参考脉沖,该时间 参考脉沖延迟一行程时间Ta,但仍与OLT70所用的时间参考脉沖同步, 该Td为从0LT 70到各0NU 7匸-7L的行程时间。由于包含了光学传输 线72中的一延迟时间的时间在净皮加入OLT 70的加法器70h,所以该 时间参考脉冲生成电路71tu可以响应来自判定电路71ei的引导信号而 没有延迟地产生与0LT 70所使用的时间参考脉冲同步的时间参考脉 冲。当0LT 70和0NU 71i中的处理延迟不能被忽略的情况下,该判定电路71ei将根据这些处理延迟产生的误差确定修正的预先通知时间。
由于在本实施方案中的0NU 7L中的用于生成与输入到0LT 70的 时间参考脉冲同步的时间参考脉冲的运行与参照图3a和3b所描述的 图1的实施方案的运行相同,因此省略对该运行的说明。
图IO示意性地示出了图7的实施方案的一种改型中的P0N系统的 配置。在该改型中,与图7实施方案中的元件具有相同运行和功能的 元件用相同的参考符号表示。
在该改型中的PON系统基本地具有OLT 100、多个分配到多个使 用者的0NU 71广7L (n是二或大于二的整数)、以及用于连接OLT 100 和ONU 71「7L的光学传输线72。
该OLT 100具有用于生成P0N系统中必要的时4中的时4申生成电路 70a、用于记录当前时间的通信控制计时器70b、发送器电路70c、接 收器电路70d、用于将下行信号传送到发送器电路70c且用于接收来 自接收器电路70d的上行信号的传送处理电路70e、用于储存测得的 OLT IOO和各ONU 7L-7L之间的RTT的储存器70f、用于提取时间戳 的时间戳提取电路70g、用于将一周期时间加入各时间戳的加法器 70h、以及合成器或振荡器100i。
各ONU 7L-7L,例如ONU 7115具有接收器电路71a!、发送器电 路71bi、用于接收来自接收器电路71a的下行信号且用于将上行信号 传送到发送器电路71th的传送处理电路71Cl、用于储存RTT的半值的 储存器71dh用于确定修正的预先通知时间且用于同步地生成时间参 考脉冲的判定电路71ei、用于恢复参考时钟的时钟复原电路71fi、用 于与时间戳同步地记时的通信控制计时器71gl、用于生成时间参考脉 沖的时间参考脉冲生成电路71hh以及本地振荡器71j"
在该改型的P0N系统中,由于0LT 100具有用于响应时间参考脉 冲生成10 MHz的参考时钟的内置合成器或振荡器100i,所以没有必 要由外部电路提供参考时钟。
图11示意性地示出了作为本发明的光学传输系统的另一实施方 案的PON系统的配置。在该实施方案中,与图7实施方案中的元件具 有相同运行和功能的元件用相同的参考符号表示。
在该改型中的PON系统基本地具有OLT 110、多个分配到多个使用者的0NU 111广11L( n是二或大于二的整数)、以及用于连接0LT 110 和0冊111「111n的光学传输线72。
该0LT 110具有用于生成PON系统中必要的时钟的时钟生成电路 70a、用于记录当前时间的通信控制计时器70b、发送器电路70c、接 收器电路70d、用于将下行信号传送到发送器电路70c且用于接收来 自接收器电路70d的上行信号的传送处理电路70e、用于储存测得的 OLT 110和各0NU 111广11L之间的RTT的储存器10f、以及用于提取 时间戳的时间戳提取电路70g。
各ONU lll广llln,例如ONUllL,具有接收器电路71a^发送器 电路71bi、用于接收来自接收器电路71ai的下行信号且用于将上行信 号传送到发送器电路71th的传送处理电路71Cl、用于储存RTT的半值 的储存器71山、用于确定修正的预先通知时间且用于同步地生成时间 参考脉冲的判定电路lllei、加减器lllh、用于恢复参考时钟的时钟 复原电路71"、用于与时间戳同步地记时的通信控制计时器71gl、用 于生成时间参考脉冲的时间参考脉冲生成电路71th、以及本地的振荡 器71j"
在图7的实施方案中,OLT 70向每个ONU 71广71n发送一加法结 果,所述加法结果通过将约为1秒的预定时间加入到该OLT70接收时 间参考脉冲时的时间上而获得。
与此相反,在图ll的实施方案中,OLT 110将以下一时间发送到 各ONU lll广llln,所述时间为OLT 50接收作为预先通知时间信号的 时间参考脉冲时的时间。
在各ONU lll广111 中,例如在0NU11L中,加减器111L将相当
于一周期时间的预定时间加入由接收到的预先通知时间信号指示的时 间,并从该加法结果中减去行程时间,从而获得修正的预先通知时间。 当来自通信控制计时器71gi的时间信号的时间与该来自加减器lllh 的修正的预先通知时间一致时,该判定电路lllei引导时间参考脉冲 生成电路71&生成时间参考脉冲。
图12示意性地示出了图11的实施方案的一种改型中的PON系统 的配置。在该改型中,与图7和11实施方案中的元件具有相同运行和 功能的元件用相同的参考符号表示。在该改型中的PON系统基本地具有OLT 120、多个分配到多个佳: 用者的ONU lllrllln( n是二或大于二的整数)、以及用于连接OLT 120 和ONU lll广llL的光学传输线72。
该OLT 120具有用于生成PON系统中必要的时钟的时钟生成电路 70a、用于记录当前时间的通信控制计时器70b、发送器电路70c、接 收器电路70d、用于将下行信号传送到发送器电路70c且用于接收来 自接收器电路70d的上行信号的传送处理电路70e、用于储存测得的 OLT 120和各0NU lll广IIL之间的RTT的储存器70f、用于提取时间 戳的时间戳提取电路70g、以及合成器或振荡器120i。
各ONU 111广11L,例如ONU 111"具有接收器电路71a!、发送器 电路71仏、用于接收来自接收器电路71ai的下行信号且用于将上行信 号传送到发送器电路71卜的传送处理电路71Cl、用于储存RTT的半值 的储存器71di、用于确定修正的预先通知时间且用于同步地生成时间 参考脉冲的判定电路llle^用于恢复参考时钟的时钟复原电路71^、 用于与时间戳同步地记时的通信控制计时器71gl、用于生成时间参考 脉冲的时间参考脉冲生成电路71hi、以及加减器llli"
在该改型的PON系统中,由于OLT 120具有用于响应时间参考脉^ 冲生成10 MHz的参考时钟的内置合成器或振荡器120i,因此没有必 要从外部电路提供参考时钟。
在不背离本发明的精神和范围的条件下可以构成多个大大不同的
本发明的实施方案。应该理解,除了如附加的权利要求中所限定的, 本发明不局限于说明书中所描述的特定实施方案。
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权利要求
1.一种光学传输系统,包括一个在网络侧的光学终端单元和通过光学传输线连接到在网络侧的所述光学终端单元的多个在使用者侧的光学终端单元,所述在网络侧的光学终端单元包括一个第一发送器和接收器装置,用于与所述多个在使用者侧的光学终端单元传送和接收信号;一个第一通信控制计时器;一个测量装置,用于测量所述在网络侧的光学终端单元和所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个之间的往返行程时间;一个预先通知时间生成装置,用于响应第一时间参考脉冲将预定时间加入到一指示了第一通信控制计时器中的一个时间的时间信息中,来生成预先通知时间信号;以及用于控制所述第一发送器和接收器装置以将生成的预先通知时间信号传送到所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个,并将指示了该测得的往返行程时间的半值的信号传送到相应的所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个的装置,所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个包括一个第二发送器和接收器装置,用于与所述在网络侧的光学终端单元传送和接收信号,且用于从所述在网络侧的光学终端单元接收预先通知时间信号和接收指示了测得的往返行程时间的半值的信号;一个第二通信控制计时器,指示从第一通信控制时间延迟了一延迟时间的时间,所述的延迟时间相当于从网络侧的光学终端单元到使用者侧的光学终端单元的行程时间;一个判定装置,用于通过将一个相当于往返行程时间的半值的时间从所述第二发送器和接收器装置接收到的预先通知时间中减去来计算修正的预先通知时间,且用于判断由第二通信控制计时器指示的时间是否与该修正的预先通知时间一致;以及一个时间参考脉冲生成装置,当所述判定装置判定由所述第二通信控制计时器指示的时间与该修正的预先通知时间一致时,用于生成第二时间参考脉冲。
2. 如权利要求1的光学传输系统,其中,在所述网络側的光学终 端单元的所述测量装置包括用于控制第一发送器和接收器装置以将包 含所述第 一通信控制计时器中指示的时间信息的时间同步命令发送到 所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个的装置,并且其中所述 多个在使用者侧的光学终端单元的每一个包括用于将第二通信控制计 时器设置到 一个被包含在接收到的时间同步命令中的时间信息的时间 的装置。
3. 如权利要求1的光学传输系统,其中,所述在网络侧的光学终 端单元还包括一个用于响应与第一时间参考脉冲同步的参考时钟、生 成应用于第一通信控制计时器的计数运行中的时钟的时钟生成装置。
4. 如权利要求3的光学传输系统,其中,所述参考时钟由外部电 路提供到所述在网络侧的光学终端单元。
5. 如权利要求3的光学传输系统,其中,所述在网络侧的光学终 端单元还包括一个振荡装置,用于生成与第一时间参考脉冲同步的参 考时钟。
6. —种光学传输系统,包括一个在网络侧的光学终端单元和通过光学终端单元,所述在网络侧的光学终端单元包括一个第一发送器和接收器装置,用于与所述多个在使用者侧的光 学终端单元传送和接收信号; 一个第一通信控制计时器;一个测量装置,用于测量在网络侧的光学终端单元和所述多个在 使用者侧的光学终端单元的每一个之间的往返行程时间;一个预先通知时间生成装置,用于响应第一时间参考脉沖,生成 一指示了第 一通信控制计时器中的 一个时间的预先通知时间信号;以 及用于控制所述第一发送器和接收器装置以将生成的预先通知时间 信号传送到所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个,并将指示 了该测得的往返行程时间的半值的信号传送到相应的所述多个在使用 者侧的光学终端单元的每一个的装置,所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个包括一个第二发送器和接收器装置,用于与所述在网络侧的光学终端 单元传送和接收信号,且用于从所述在网络侧的光学终端单元接收预 先通知时间信号和接收指示了测得的往返行程时间的半值的信号;一个第二通信控制计时器,指示从第一通信控制时间延迟了一延 迟时间的时间,所述的延迟时间相当于从网络侧的光学终端单元到使 用者侧的光学终端单元的行程时间;一个判定装置,用于通过将一个预定时间加入所述第二发送器和 接收器装置接收到的预先通知时间且通过从该增加的预先通知时间中 减去相当于所述往返行程时间的半值的时间来计算修正的预先通知时 间,并且用于判定由所述第二通信控制计时器指示的时间是否与该修 正的预先通知时间一致;以及一个时间参考脉沖生成装置,用于当判定装置判定由第二通信控 制计时器指示的时间与该修正的预先通知时间一致时,生成第二时间 参考脉沖。
7. 如权利要求6的光学传输系统,其中,在所述网络侧的光学终 端单元的所述测量装置包括用于控制所述第一发送器和接收器装置的 装置以将包含第一通信控制计时器中指示的时间信息的时间同步命令 发送到所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个的装置,并且其 中所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个包括用于将所述第二 通信控制计时器设置到 一个被包含在接收到的时间同步命令中的时间 信息的时间的装置。
8. 如权利要求6的光学传输系统,其中,所述在网络侧的光学终 端单元还包括一个用于响应与第一时间参考脉沖同步的参考时钟、生 成应用于第一通信控制计时器的计数运行中的时钟的时钟生成装置。
9. 如权利要求8的光学传输系统,其中,所述参考时钟由外部电 路提供到所述在网络侧的光学终端单元。
10. 如权利要求8的光学传输系统,其中,所述在网络侧的光学终 端单元还包括一个振荡装置,用于生成与第一时间参考脉冲同步的参 考时钟。
11. 一种光学传输系统,包括一个在网络側的光学终端单元和通的光学终端单元,所述在网络侧的光学终端单元包括一个第一发送器和接收器装置,用于与所述多个在使用者侧的光 学终端单元传送和接收信号; 一个第一通信控制计时器;一个测量装置,用于测量所述在网络侧的光学终端单元和所述多 个在使用者侧的光学终端单元的每一个之间的往返行程时间;一个预先通知时间生成装置,用于响应第一时间参考脉冲,将预 定时间加入到 一指示了第 一通信控制计时器中的一个时间的时间信息 中,来生成预先通知时间信号;以及用于控制所述第一发送器和接收器装置的装置以将生成的预先通 知时间信号传送到所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个,并 将指示了该测得的往返行程时间的半值的信号传送到相应的所述多个 在使用者侧的光学终端单元的每一个,并将基本所有都含有时间戳的 控制消息传送到所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个的装 置,所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个包括 一个第二发送器和接收器装置,用于与所述在网络側的光学终端 单元传送和接收信号,且用于从所述在网络侧的光学终端单元接收预 先通知时间信号和接收指示了测得的往返行程时间的半值的信号; 一个本地的振荡装置,用于生成本地时钟;一个第二通信控制计时器,通过用包含在基本所有的控制消息中 的时间戳来设置,用于对来自所述本地振荡装置的本地时钟计数;一个判定装置,用于通过将一个相当于往返行程时间的半值的时 间从所述第二发送器和接收器装置接收到的预先通知时间中减去来计 算修正的预先通知时间,且用于判断由所述第二通信控制计时器指示 的时间是否与该^修正的预先通知时间一致;以及一个时间参考脉冲生成装置,用于当所述判定装置判定所述第二 通信控制计时器指示的时间与该修正的预先通知时间一致时,生成第 二时间参考脉冲。
12. 如权利要求11的光学传输系统,其中,在所述网络侧的光学 终端单元的所述测量装置包括用于控制所述第一发送器和接收器装置 以将包含第 一通信控制计时器中指示的时间信息的时间同步命令发送 到所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个的装置,并且其中所 述多个在使用者側的光学终端单元的每一个包括用于将第二通信控制 计时器设置到 一个被包含在接收到的时间同步命令中的时间信息的时 间的装置。
13. 如权利要求11的光学传输系统,其中,所述在网络侧的光学 终端单元还包括一个用于响应与第一时间参考脉沖同步的参考时钟、 生成应用于第一通信控制计时器的计数运行中的时钟的时钟生成装 置。
14. 如权利要求13的光学传输系统,其中,所述参考时钟由外部 电路提供到所述在网络侧的光学终端单元。
15. 如权利要求13的光学传输系统,其中,所述在网络侧的光学 终端单元还包括一个振荡装置,用于生成与第一时间参考脉冲同步的 参考时钟。
16. —种光学传输系统,包括一个在网络侧的光学终端单元和通 过光学传输线连接到在网络侧的所述光学终端单元的多个在使用者侧 的光学终端单元,所述在网络侧的光学终端单元包括一个第一发送器和接收器装置,用于与所述多个在使用者侧的光 学终端单元传送和接收信号; 一个第一通信控制计时器;一个测量装置,用于测量所述在网络侧的光学终端单元和所述多 个在使用者侧的光学终端单元的每一个之间的往返行程时间;一个预先通知时间生成装置,用于响应第一时间参考脉沖,生成 指示了第 一通信控制计时器中的一个时间的预先通知时间信号;以及用于控制所述第一发送器和接收器装置以将生成的预先通知时间 信号传送到所述多个在使用者側的光学终端单元的每一个,并将指示 了该测得的往返行程时间的半值的信号传送到相应的所述多个在使用 者侧的光学终端单元的每一个,并将基本所有都含有时间戳的控制消息传送到所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个的装置,所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个包括 一个笫二发送器和接收器装置,用于与所述在网络側的光学终端单元传送和接收信号,且用于从所述在网络侧的光学终端单元接收预 先通知时间信号和接收指示了测得的往返行程时间的半值的信号; 一个本地的振荡装置,用于生成本地时钟;一个第二通信控制计时器,该第二通信控制计时器通过被包含在 基本所有的控制消息中的时间戳来设置,用于对来自所述本地振荡装 置的本地时钟计数;一个判定装置,用于通过将一个预定时间加入所述第二发送器和 接收器装置接收的预先通知时间且通过从该增加的预先通知时间中减 去相当于所述往返行程时间的半值的时间来计算修正的预先通知时 间,并且用于判定由所述第二通信控制计时器指示的时间是否与该修 正的预先通知时间一致;以及一个时间参考脉冲生成装置,用于当判定装置判定第二通信控制 计时器指示的时间与该修正的预先通知时间一致时,生成第二时间参 考脉冲。
17. 如权利要求16的光学传输系统,其中,在所述网络侧的光学 终端单元的所述测量装置包括用于控制所述第一发送器和接收器装置 的装置以将包含第一通信控制计时器中指示的时间信息的时间同步命 令发送到所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个的装置,并且 其中所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个包括用于将第二通 信控制计时器设置到 一个被包含在接收到的时间同步命令中的时间信 息的时间的装置。
18. 如权利要求16的光学传输系统,其中,所述在网络侧的光学 终端单元还包括一个用于响应与第一时间参考脉沖同步的参考时钟、 生成应用于第一通信控制计时器的计数运行中的时钟的时钟生成装 置。
19. 如权利要求18的光学传输系统,其中,所述参考时钟由外部 电路提供到所述在网络侧的光学终端单元。
20. 如权利要求18的光学传输系统,其中,所述在网络侧的光学终端单元还包括一个振荡装置,用于生成与第一时间参考脉沖同步的 参考时钟。
21. —种使用时间参考脉冲的同步方法,用于一种光学传输系统, 该光学传输系统包括一个在网络侧的光学终端单元和通过光学传输线元,所述方法包括步骤在所述网络侧的光学终端单元处,测量所述在网络侧的光学终端 单元和所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个之间的往返行程 时间;从网络侧的光学终端单元处,将指示了该测得的往返行程时间的 半值的信号传送到所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个;在所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处,接收来自所 述网络側的光学终端单元的指示了测得的往返行程时间的半值的信 号,储存该接收到的指示了测得的往返行程时间的半值的信号;从网络侧的光学终端单元处,将一个通过响应第一时间参考脉冲把一个预定时间加入一个指示了第 一通信控制计时器中的时间的时间信息而获得的预先通知时间信号传送到所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个;在所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处,接收该预先 通知时间信号;在所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处,通过从该接 收到的预先通知时间中减去相当于往返行程时间的半值的时间,计算 1务正的预先通知时间;以及当 一个指示了从第 一通信控制时间延迟了 一延迟时间的时间的第 二通信控制计时器所指示的时间与修正的预先通知时间 一致时,在所 述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处生成第二时间参考脉 冲,所述的延迟时间相当于从网络侧的光学终端单元到使用者侧的光 学终端单元的行程时间。
22. —种使用时间参考脉冲的同步方法,用于一种光学传输系统, 该光学传输系统包括一个在网络侧的光学终端单元和通过光学传输线元,所述方法包括步骤在所述网络侧的光学终端单元处,测量所述在网络侧的光学终端 单元和所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个之间的往返行程 时间;从所述网络侧的光学终端单元处,将指示了该测得的往返行程时个;在所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处,接收来自所 述在网络侧的光学终端单元的指示了测得的往返行程时间的半值的信 号,存储该接收的指示了测得的往返行程时间的半值的信号;从所述在网络侧的光学终端单元处,响应第一时间参考脉冲,将 一个指示了第 一通信控制计时器中的时间的预先通知时间信号传送到 所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个;在所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处,接收该预先 通知时间信号;在所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处,通过将一个 预定时间加入该接收到的预先通知时间并从该增加的预先通知时间中 减去相当于往返行程时间的半值的时间,来计算修正的预先通知时间; 以及当 一个指示了从第 一通信控制时间延迟了 一延迟时间的时间的第 二通信控制计时器所指示的时间与修正的预先通知时间 一致时,在所 述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处生成第二时间参考脉学终端单元的行程时间。
23. —种使用时间参考脉冲的同步方法,用于一种光学传输系统, 该光学传输系统包括一个在网络侧的光学终端单元和通过光学传输线元,所述方法包括步骤在所述网络侧的光学终端单元处,测量所述在网络侧的光学终端 单元和所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个之间的往返行程 时间;从所述在网络侧的光学终端单元处,将指示了该测得的往返行程时间的半值的信号传送到所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个;在所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处,接收来自所 述在网络侧的光学终端单元的指示了测得的往返行程时间的半值的信 号,存储该接收到的指示了测得的往返行程时间的半值的信号;从所述网络侧的光学终端单元处,将一个通过响应第一时间参考 脉沖把一个预定时间加入一个指示了第一通信控制计时器中的时间的 时间信息而获得的预先通知时间信号传送到所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个;从所述网络侧的光学终端单元处,将基本所有都包含时间戳的控 制消息传送到所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一 个;在所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处,接收该预先 通知时间信号;在所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处,通过从该接 收到的预先通知时间中减去相当于往返行程时间的半值的时间,来计 算修正的预先通知时间;以及当由第二通信控制计时器指示的一个时间与修正的预先通知时间 一致时,在所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处生成第二 时间参考脉沖,所述第二通信控制计时器由被包含在基本所有的控制 消息中的时间戳来设置且对本地时钟计数。
24. —种使用时间参考脉沖的同步方法,用于一种光学传输系统, 该光学传输系统包括一个在网络侧的光学终端单元和通过光学传输线 连接到所述在网络侧的光学终端单元的多个在使用者侧的光学终端单 元,所述方法包括步骤在所述网络侧的光学终端单元处,测量所述在网络侧的光学终端 单元和所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个之间的往返行程 时间;从所述在网络侧的光学终端单元处,将指示了该测得的往返行程 时间的半值的信号传送到所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一 个;在所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处,接收来自所述在网络側的光学终端单元的指示了测得的往返行程时间的半值的信号,存储该接收到的指示了测得的往返行程时间的半值的信号;从所述在网络侧的光学终端单元处,响应第一时间参考脉冲,将一个指示了第 一通信控制计时器中的时间的预先通知时间信号传送到所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个;从所述在网络侧的光学终端单元处,将基本所有都包含时间戳的控制消息传送到所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个;在所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处,接收该预先通知时间信号;在所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处,通过从该接 收到的预先通知时间中减去相当于往返行程时间的半值的时间,计算 l务正的预先通知时间;以及当由第二通信控制计时器指示的一个时间与修正的预先通知时间 一致时,在所述多个在使用者侧的光学终端单元的每一个处生成第二 时间参考脉沖,所述第二通信控制计时器由被包含在基本所有的控制 消息中的时间戳来设置且对本地时钟计数。
全文摘要
一种OLT包括,用于与多个ONU传送和接收信号的发送器单元和接收器单元、第一通信控制计时器、用于测量该OLT和各ONU之间的往返行程时间(RTT)的测量单元、用于响应第一时间参考脉冲将预定时间加入到一指示了第一通信控制计时器中的一个时间的时间信息中来生成预先通知时间信号的预先通知时间信号单元、以及用于控制该第一发送器单元和接收器单元以将该生成的预先通知时间信号传送到各ONU并将指示了测得的RTT/2的信号传送到各ONU的单元。各ONU包括,用于与该OLT传送和接收信号且用于接收来自OLT的预先通知时间信号和指示了RTT/2的信号的第二发送器和接收器单元、用于指示从第一通信控制时间延迟了一延迟时间的时间——所述的延迟时间相当于从网络侧的光学终端单元到使用者侧的光学终端单元的行程时间——的第二通信控制计时器、用于通过从第二发送器和接收器单元接收到的预先通知时间中减去相当于RTT/2的时间从而计算修正的预先通知时间并且用于判定由该第二通信控制计时器指示的时间是否与该修正的预先通知时间一致的判定装置、以及用于当该判定装置判定由第二通信控制计时器指示的该时间与修正的预先通知时间一致时生成第二时间参考脉冲的时间参考脉冲生成装置。
文档编号H04Q11/00GK101594560SQ20091014232
公开日2009年12月2日 申请日期2009年5月27日 优先权日2008年5月30日
发明者堀内幸夫 申请人:Kddi株式会社
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