JP6028395B2 - Power saving control system, master station device, and power saving control program - Google Patents
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Description
本発明は、省電力制御システム、親局装置及び省電力制御プログラムに関し、例えば、光アクセスネットワークを構成する局側光回線終端装置(OLT:Optical Line Terminal)、加入者側光回線終端装置(ONU:Optical Network Unit)に適用し得るものである。 The present invention, power saving control system, a OyakyokuSo 置及 beauty power saving control program, for example, a station-side optical network unit constituting the optical access network (OLT: Optical Line Terminal), a subscriber optical network unit (ONU: Optical Network Unit).
図2は、1対n接続のE−PON(Ethernet(登録商標)−Passive Optical Network)の構成を示す構成図である。図2に示すように、E−PON1は、光カプラ30を介して、1台のOLT10と複数のONU20とを光ファイバで接続させたPoint to Multi Point型の光加入者ネットワークシステムである。OLT10とONU20との間で行なう通信動作は、IEEE802.3ah、IEEE802.3av(米国電気電子学会)で標準化されている。
FIG. 2 is a configuration diagram illustrating a configuration of an E-PON (Ethernet (registered trademark) -Passive Optical Network) having a one-to-n connection. As shown in FIG. 2, the
ONU20には、LLID(Logical Link Identifier)が割り当てられており、ONU20はLLIDにより論理的に通信相手を識別する。 The ONU 20 is assigned an LLID (Logical Link Identifier), and the ONU 20 logically identifies the communication partner based on the LLID.
例えば、OLT10からONU20への下り信号は、光カプラ30で分岐された全てのONU20に到達するため、ONU20は自身宛のLLID若しくは全員宛のLLID(Broadcast LLID)を受信し、それ以外の他宛のLLIDを廃棄する。
For example, since the downstream signal from the
また、ONU20からOLT10への上り信号は、フレーム送信時間を複数ユーザで分割して共有する多重化方式のTDMA(時分割多元接続:Time Division Multiple Access)なので、各ONU20から送出されたフレームは光カプラ30により合波させてOLT10に与えられる。そのため、各ONU20が送出する光信号の送信タイミングを制御しないと、衝突が発生する。
Further, since the uplink signal from the ONU 20 to the
衝突を回避する方法は、OLT10がフレームの送出タイミングと送出する長さ(送出期間)を各ONU20に指示し、ONU20がOLT10からの指示に従いフレームを送出する。これにより、フレーム間の衝突は回避される。
As a method of avoiding the collision, the
このように、OLT10とONU20はLLIDにてフレームを識別し、さまざまな設定や通知を行なっている。
As described above, the
これらONU20は、OLT10と連携してパワーセービングを実施しており、例えば、パワーセービング方法は、IEEE P1904.1 Draft2.3に定義されている。この仕様によると、上りフレームがない場合、ONU20の送信機能を停止し、パワーセービングを実施するTxパワーダウンモードや、下りフレーム及び上りフレームがない場合に、ONU20の送信機能及び受信機能の両方のパワーダウンを実施するTRxパワーダウンモードがある。これらTxパワーダウンモード及びTRxパワーダウンモードはOLT10と連携して、ONU20を制御することで実現される。 These ONUs 20 perform power saving in cooperation with the OLT 10. For example, the power saving method is defined in IEEE P1904.1 Draft 2.3. According to this specification, when there is no upstream frame, the transmission function of the ONU 20 is stopped and both the transmission function and the reception function of the ONU 20 are performed when there is no Tx power down mode in which power saving is performed and when there is no downstream frame and upstream frame. There is a TRx power down mode that implements power down. These Tx power down mode and TRx power down mode are realized by controlling the ONU 20 in cooperation with the OLT 10.
このTRxパワーダウンモードについて、図3のシーケンス図を用いて説明する。図3は、OLT10及びONU20における省電力シーケンスの状態遷移図を示している。 The TRx power down mode will be described with reference to the sequence diagram of FIG. FIG. 3 shows a state transition diagram of the power saving sequence in the OLT 10 and the ONU 20.
まず、ONU20が、通常動作を実施するアクティブモードからパワーダウンを実施するスリープモードに遷移する動作を説明する。OLT10は、ONU20宛の下りフレームおよびONU20からの上りフレーム導通の監視を行なっている。フレーム導通の監視方法はIEEE P1904.1のスコープ外であり、例えば、フレームが上り及び下りバッファに到着した場合に導通ありとすることもできるし、バッファに到着し蓄積させたフレーム数やフレームのByte数など、設定された閾値以上で導通ありと判断する方法などがあげられるが、図3では、上りフレームを受信していない場合に上りフレームの導通なし、下りフレームをONU20へ送信し終わって、設定した監視タイマ時間にONU20宛の下りフレームを受信しなかった場合に下りフレームの導通なしとする。このように上りフレーム及び下りフレームの導通がなくONU20がTRxパワーダウンを実行可能と判断した場合に、OLT10は、SLEEP_ALLOW(TRx)メッセージをONU20に送信する。SLEEP_ALLOW(TRx)メッセージを受信したONU20は、送信する上りフレームがなく、スリープモードに移行できる状態であれば、SLEEP_ACKメッセージを応答し、スリープモードに遷移する。 First, an operation in which the ONU 20 transitions from an active mode in which normal operation is performed to a sleep mode in which power down is performed will be described. The OLT 10 monitors downstream frames addressed to the ONU 20 and upstream frame continuity from the ONU 20. The frame continuity monitoring method is out of the scope of IEEE P1904.1. For example, when a frame arrives at the upstream and downstream buffers, the continuity can be established, or the number of frames that have arrived at the buffer and accumulated. For example, the number of bytes can be determined to be continuity above a set threshold, but in FIG. 3, there is no continuity of the upstream frame when no upstream frame is received, and transmission of the downstream frame to the ONU 20 is completed. If no downstream frame addressed to the ONU 20 is received within the set monitoring timer time, the downstream frame is not conducted. As described above, when the ONU 20 determines that the TRx power down can be performed without the upstream frame and the downstream frame being conducted, the OLT 10 transmits a SLEEP_ALLOW (TRx) message to the ONU 20. The ONU 20 that has received the SLEEP_ALLOW (TRx) message responds with a SLEEP_ACK message and transitions to the sleep mode if there is no uplink frame to be transmitted and the state can be shifted to the sleep mode.
スリープモードでは、まずONU20でのパワーダウンを実施する前にOLT10からの信号を送受信できるT1(Active Duration)時間をもつ。T1時間経過後は、T2−T3時間(T2(Sleep Duration)時間からT3(Power On Delay)時間を引いた時間)だけONU20にて実際にパワーダウンを実施する。
In the sleep mode, first, there is a T1 (Active Duration) time during which a signal from the
ここで、T3時間は、実際にパワーダウンしたONU20を通常状態に戻すために必要な時間であり、T3時間はパワーダウンを実施しない。 Here, the T3 time is a time required to return the ONU 20 that is actually powered down to the normal state, and the power down is not performed during the T3 time.
T2−T3時間経過後は、T3時間を経て、上述したT1へ再び遷移し、以降この繰り返しをスリープモードは実施する。 After T2-T3 time elapses, after T3 time, the transition is made again to T1 described above, and the sleep mode is repeated thereafter.
一方、ONU20にはEarly Wakeup機能がある。ONU20は、T2−T3時間の間にONU20のUNI(User Network Interface)から上りフレームを受信した場合で、かつ、Early Wakeup機能がイネーブルの場合、スリープモードのT2−T3時間でパワーダウン実施中であってもパワーダウンを中断し、直ちにT3タイマを開始し、T3時間が満了すると、SLEEP_ACK(Wakeup)をOLT10に送信することで、以降アクティブモードとして動作する。
On the other hand, the ONU 20 has an Early Wakeup function. When the ONU 20 receives an upstream frame from the UNI (User Network Interface) of the ONU 20 during the T2-T3 time, and when the Early Wakeup function is enabled, the ONU 20 is performing power-down at the T2-T3 time in the sleep mode. Even if it exists, the power-down is interrupted, the T3 timer is started immediately, and when the T3 time expires, SLEEP_ACK (Wakeup) is transmitted to the
逆にスリープモード中にOLT10が、スリープ対象のONU20宛若しくは全ONU宛のフレームを検出した場合には、OLT10は、SLEEP_ALLOW(Wakeup)を送信する。送受信が可能なT1時間中にSLEEP_ALLOW(Wakeup)を受信したONU20は、SLEEP_ACK(Wakeup)を応答することで、アクティブモードへ遷移する。
Conversely, when the
このように、OLT10とONU20が連携してパワーセービングを実施するために用いるSLEEP_ALLOWメッセージやSLEEP_ACKメッセージは、各LLID単位にフレームをやり取りする。 As described above, the SLEEP_ALLOW message and the SLEEP_ACK message used for performing power saving in cooperation between the OLT 10 and the ONU 20 exchange frames in units of LLIDs.
ところで、ONUには、1台のONUに1個のLLIDが割り当てられているものと、複数個のLLIDが割り当てられているものがある。1台のONUに複数個のLLIDが割り当てられる場合、例えば、複数のLLIDを複数のユーザに割り当ててLLIDとUNIとが1対1の関係にある構成として使用する場合や、単一のユーザに複数のLLIDで複数のサービスを提供する場合などに使用される。このような、複数個のLLIDを具備するONUはMultiple−LLID ONUと呼ばれる。 By the way, there are ONUs in which one LLID is assigned to one ONU and those in which a plurality of LLIDs are assigned. When multiple LLIDs are allocated to one ONU, for example, when multiple LLIDs are allocated to multiple users and used as a configuration in which LLID and UNI have a one-to-one relationship, This is used when a plurality of services are provided with a plurality of LLIDs. Such an ONU having a plurality of LLIDs is called a multiple-LLID ONU.
Multiple−LLID ONUは、同一のPONインタフェースに接続されることから、PONインタフェースを介してOLT10と通信を実施するための光トランシーバなどを代表として、LLID毎に同じ機能を有する構成要素に関しては各LLIDで共用することができる。
Since the Multiple-LLID ONU is connected to the same PON interface, each LLID is related to a component having the same function for each LLID, such as an optical transceiver for communicating with the
このように、Multiple−LLID ONUは、単一LLIDを持つONUに比べ、本来LLID毎に必要な機能を共通で使用することができるので、低コスト化、及びLLID当たりの低消費電力化を実現できる。 In this way, the Multiple-LLID ONU can use the functions that are originally required for each LLID in common compared to an ONU having a single LLID, thus realizing low cost and low power consumption per LLID. it can.
一般的に、単一のLLIDを具備するONUは、パワーセービングの状態遷移に合わせてT2−T3時間に、PONインタフェースに接続される機能で消費電力量の大きい、光モジュール等を始めとする構成要素についてパワーダウンを行なう。 Generally, an ONU having a single LLID is configured to start with an optical module or the like that consumes a large amount of power with a function connected to the PON interface at T2-T3 time in accordance with the power saving state transition. Power down the element.
しかしながら、上述したように、OLTと連携したONUのパワーセービングは、LLID単位でメッセージの送受信を行ない、メッセージに従ってONUのパワーダウン処理を行なうものである。 However, as described above, the power saving of the ONU in cooperation with the OLT performs message transmission / reception in units of LLID and performs power-down processing of the ONU according to the message.
Multiple−LLID ONUのように、複数のLLIDの機能間で光モジュールなどの構成要素を共用している場合、あるLLIDの状態遷移で共用部分のパワーダウンを行なってしまうと、他のLLIDの上下方向の送受信ができなくなり通信不能になってしまうという問題が生じ得る。 When a component such as an optical module is shared between multiple LLID functions, such as a Multiple-LLID ONU, if the shared portion is powered down by a state transition of a certain LLID, the upper and lower of other LLIDs There may be a problem that the direction cannot be transmitted / received and communication becomes impossible.
逆に、各LLIDのシーケンス通りに、光モジュールや電気シリアル信号を処理する回路のように一般的に消費電力を多く消費する共用部分を除いて、スリープしたLLIDのみで使用する回路部分のみをパワーダウンしても、その効果がごく小さくなってしまう。 On the other hand, according to the sequence of each LLID, only the circuit portion used only by the sleeping LLID is powered except for the shared portion that generally consumes a large amount of power, such as an optical module or a circuit that processes an electric serial signal. Even if it goes down, the effect becomes very small.
そのため、Multiple−LLID ONUの省電力制御を行なう際、あるLLID(論理リンク識別子)についてパワーセービングのシーケンスがなされたときでも、共用構成部をパワーダウンしないようにして、他のLLIDのパケットロスや論理リンクが切断されることがないようにする省電力制御システム、親局装置及び省電力制御プログラムが求められている。 For this reason, when performing power saving control of a Multiple-LLID ONU, even when a power saving sequence is performed for a certain LLID (logical link identifier), the shared component is not powered down, and other LLID packet loss or power saving control system, not to be a logical link is disconnected, it OyakyokuSo 置及 beauty power saving control program has been demanded.
かかる課題を解決するために、第1の本発明は、複数の論理リンク識別子を有する複数の子局装置と親局装置との間で、複数の論理リンク識別子を用いて、論理リンク識別子毎の通信を行なう通信システムで、子局装置の省電力動作を制御する省電力制御システムにおいて、(A)親局装置が、複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるか又は単一の論理リンク識別子を有する子局装置であるかを、複数の子局装置の論理リンク識別子毎に対応する識別情報と対応付けて、子局装置毎にグループ分けをした登録情報を管理するグループ管理手段と、グループ管理手段で管理する登録情報に登録されるグループ単位でフレーム導通を監視するフレーム導通監視手段と、受信フレームに含まれる識別情報に基づいて、グループ管理手段の登録情報を参照して、メッセージ送信先である論理リンク識別子宛の子局装置が、複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるか又は単一の論理リンク識別子を有する子局装置であるかを識別し、当該監視する論理リンク識別子の子局装置が複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるときに、当該監視する論理リンク識別子の属するグループの全ての論理リンク識別子宛に、スリープ状態遷移メッセージを送信する親局側メッセージ送信手段とを備え、(B)各子局装置が、論理リンク識別子毎に、親局装置からのメッセージに基づいて、論理リンク識別子を用いた処理状態をスリープ状態又はアクティブ状態とする状態管理手段と、複数の論理リンク識別子の全てがスリープ状態である場合に、全ての論理リンク識別子についてスリープ状態が重複する時間だけ、当該子局装置における共用構成部への電力供給を停止させるパワーダウン実行手段とを備えることを特徴とする省電力制御システムである。 In order to solve such a problem, the first aspect of the present invention uses a plurality of logical link identifiers between a plurality of slave station devices having a plurality of logical link identifiers and the master station device, to each logical link identifier. in a communication system which performs communication, the power saving control system for controlling the power saving operation of the slave station devices, (a) the master station apparatus, or a single logical a slave station device having the logical link identifier of the multiple A group management means for managing registration information grouped for each slave station device in association with identification information corresponding to each logical link identifier of a plurality of slave station devices as to whether the slave station device has a link identifier a frame continuity monitoring unit that monitors a frame continuity in groups that are registered in the registration information managed by the group management unit, based on the identification information included in the received frame, the group management means Noboru Referring to the information, whether the slave station device addressed to the logical link identifier that is the message transmission destination is a slave station device having a plurality of logical link identifiers or a slave station device having a single logical link identifier. When the slave station device of the logical link identifier to be monitored is a slave station device having a plurality of logical link identifiers, the sleep state transition is made to all logical link identifiers of the group to which the logical link identifier to be monitored belongs (B) Each slave station device sets the processing state using the logical link identifier for each logical link identifier based on the message from the parent station device to the sleep state. Alternatively, when all of the plurality of logical link identifiers are in the sleep state and the state management means to be in the active state, all logical link identifiers are scanned. For a time-loop state overlap, in the power saving control system, characterized in that it comprises a power-down execution means for stopping power supply to the common components in the child station.
第2の本発明は、複数の論理リンク識別子を有する複数の子局装置と親局装置との間で、複数の論理リンク識別子を用いて、論理リンク識別子毎の通信を行なう通信システムを構成する親局装置において、(1)複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるか又は単一の論理リンク識別子を有する子局装置であるかを、複数の子局装置の論理リンク識別子毎に対応する識別情報と対応付けて、子局装置毎にグループ分けをした登録情報を管理するグループ管理手段と、(2)グループ管理手段で管理する登録情報に登録されるグループ単位でフレーム導通を監視するフレーム導通監視手段と、(3)受信フレームに含まれる識別情報に基づいて、グループ管理手段の登録情報を参照して、メッセージ送信先である論理リンク識別子宛の子局装置が、複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるか又は単一の論理リンク識別子を有する子局装置であるかを識別し、当該監視する論理リンク識別子の子局装置が複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるときに、当該監視する論理リンク識別子の属するグループの全ての論理リンク識別子宛に、スリープ状態遷移メッセージを送信する親局側メッセージ送信手段とを備えることを特徴とする親局装置である。 The second aspect of the present invention configures a communication system that performs communication for each logical link identifier using a plurality of logical link identifiers between a plurality of slave station devices having a plurality of logical link identifiers and the master station device. in the master station apparatus, (1) whether the slave station devices having or single logical link identifier is a slave station device having the logical link identifier of multiple, for each logical link identifier of the plurality of slave stations Group management means for managing registration information grouped for each slave station device in association with corresponding identification information, and (2) monitoring frame continuity in units of groups registered in the registration information managed by the group management means a frame continuity monitoring unit that, (3) based on the identification information included in the received frame, with reference to the registration information of the group management means, child addressed logical link identifier is a message transmission destination Identifying whether the device is a slave station device having a plurality of logical link identifiers or a slave station device having a single logical link identifier, and the slave station device of the logical link identifier to be monitored is a plurality of logical links When the slave station device has an identifier, the master station side message transmitting means for transmitting a sleep state transition message to all logical link identifiers of the group to which the monitored logical link identifier belongs is provided. It is a master station device.
第3の本発明は、複数の論理リンク識別子を有する複数の子局装置と親局装置との間で、複数の論理リンク識別子を用いて、論理リンク識別子毎の通信を行なう通信システムを構成する上記親局装置の省電力制御プログラムにおいて、コンピュータを、(1)複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるか又は単一の論理リンク識別子を有する子局装置であるかを、複数の子局装置の論理リンク識別子毎に対応する識別情報と対応付けて、子局装置毎にグループ分けをした登録情報を管理するグループ管理手段、(2)グループ管理手段で管理する登録情報に登録されるグループ単位でフレーム導通を監視するフレーム導通監視手段、(3)受信フレームに含まれる識別情報に基づいて、グループ管理手段の登録情報を参照して、メッセージ送信先である論理リンク識別子宛の子局装置が、複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるか又は単一の論理リンク識別子を有する子局装置であるかを識別し、当該監視する論理リンク識別子の子局装置が複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるときに、当該監視する論理リンク識別子の属するグループの全ての論理リンク識別子宛に、スリープ状態遷移メッセージを送信する親局側メッセージ送信手段として機能させることを特徴とする省電力制御プログラムである。
The third aspect of the present invention configures a communication system that performs communication for each logical link identifier using a plurality of logical link identifiers between a plurality of slave station devices having a plurality of logical link identifiers and the master station device. in the power saving control program of the master station apparatus, computer, (1) whether the slave station devices having or single logical link identifier is a slave station device having the logical link identifier of the multiple, multiple In association with identification information corresponding to each logical link identifier of a slave station device, group management means for managing registration information grouped for each slave station device, (2) registered in registration information managed by the group management means frame continuity monitoring means for monitoring the frame continuity in groups that, (3) based on the identification information included in the received frame, with reference to the registration information of the group management means, message The slave station device addressed to the logical link identifier that is the transmission destination is identified as a slave station device having a plurality of logical link identifiers or a slave station device having a single logical link identifier, and is monitored. When the slave station device of the logical link identifier is a slave station device having a plurality of logical link identifiers, the master station transmits a sleep state transition message to all the logical link identifiers of the group to which the monitored logical link identifier belongs. It is a power saving control program characterized by functioning as a side message transmission means.
本発明によれば、Multiple−LLID ONUの省電力制御を行なう際、あるLLID(論理リンク識別子)についてパワーセービングのシーケンスがなされたときでも、共用構成部をパワーダウンしないようにして、他のLLIDのパケットロスや論理リンクが切断されることがない。 According to the present invention, when performing power saving control of a multiple-LLID ONU, even when a power saving sequence is performed for a certain LLID (logical link identifier), other shared LLIDs are prevented from being powered down. Packet loss and logical link will not be disconnected.
(A)第1の実施形態
以下では、本発明の省電力制御システム、親局装置及び省電力制御プログラムの第1の実施形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
(A) In the following first embodiment, the power saving control system of the present invention, a first embodiment of OyakyokuSo 置及 beauty power saving control program will be described in detail with reference to the drawings.
第1の実施形態では、例えば1対n接続で光通信を行なうE−PONを構成するOLT(局側光回線終端装置)及びONU(加入者側光回線終端装置)に、本発明を適用する場合を例示する。 In the first embodiment, the present invention is applied to, for example, an OLT (station side optical line terminator) and an ONU (subscriber side optical line terminator) constituting an E-PON that performs optical communication with a one-to-n connection. The case is illustrated.
(A−1)第1の実施形態の構成
第1の実施形態に係るE−PONの全体構成は、従来のネットワーク構成を適用することができるため、第1の実施形態でも図2を用いて説明する。
(A-1) Configuration of First Embodiment Since the conventional network configuration can be applied to the entire configuration of the E-PON according to the first embodiment, the first embodiment also uses FIG. explain.
図2において、E−PON1は、1台のOLT10、複数台のONU20、光カプラ30を有して構成される。なお、図2では、説明便宜上、1台のONU20のみを示しているが、実際には光カプラ30を介してOLT10は複数台のONU20と接続している。
In FIG. 2, the
OLT10は、光ファイバでユーザ側のONU20と接続し、電気信号を光信号に変換してONU20との間で光通信を行ない、又、NNI(Network Node Interface)を介して上位ネットワークとも接続しており、光信号を電気信号に変換して上位ネットワークとの間で送受信する。なお、NNIは、既存のインタフェース技術を用いることができ、例えば、10/100/1000BASE-T,1000BASE-SX/LX,10GBASE-T/LR等を用いることができる。
The
ONU20は、ユーザ端末(例えば、パーソナルコンピュータ、いわゆるスマートフォンを含む携帯端末、PDAなどの通信端末、VoIP電話機、ゲーム端末、音響機器やテレビや冷蔵庫等の家電製品に搭載の通信端末等、)と接続しており、光信号を電気信号に変換してユーザ端末との間で送受信を行い、又、光ファイバでOLT20と接続しており、電気信号を光信号に変換してOLT10と光通信を行なうものである。
The
OLT10とONU20との間の光通信動作は、例えば、IEEE802.3ah、IEEE802.3av等により規格化されている標準化技術を適用することができる。
For the optical communication operation between the
ONU20には、複数のLLIDが割り当てられている。つまり、ONU20は、Multiple−LLID ONUであるとする。LLIDの登録は、既存のLLIDの登録方法と同様であり、例えば、OLT10がONU20に割り当てるLLIDを決定して付与する。
A plurality of LLIDs are assigned to the
光カプラ30は、OLT10側から入力された信号光を各ONU20に送出したり、各ONU20側から入力された信号光を合波してOLT10に送出したりするものである。光カプラ30は、例えば、スプリッタ等を適用することができる。
The optical coupler 30 transmits the signal light input from the
図1は、第1の実施形態のOLT10の内部構成を示す内部構成図である。図1において、第1の実施形態のOLT10は、NI(Network Interface)側送受信部101、ブリッジ部102、OAM(Operation,Administration,and,Maintenance)送受信部103、MPCP(Multi Point Control Protocol)送受信部104、CPU105、RAM106、ROM107、PON送信部108、PON受信部109、PON光送受信部110を有する。
FIG. 1 is an internal configuration diagram illustrating an internal configuration of the
NI側送受信部101は、上位ネットワークとの間でユーザデータであるフレーム(Ethernet(登録商標)フレーム)の送受信を行なうものである。
The NI-side transmitting / receiving
ブリッジ部102は、NI側送受信部101から受け取ったフレームをPON送信部108に与えたり、PON送信部109からのフレームをNI側送受信部101に与えたりするものである。
The
ブリッジ部102は、PON側のどのLLIDに転送するかを判断するため、NI側送受信部101からのフレームに含まれるMACアドレスやVLAN情報等に基づいて転送先を決定して、対応するLLIDを付与する学習機能や、LLID毎の上下フレームの導通監視機能、VLAN識別のためのVLAN−Tag付与・削除機能、ユーザに提供するサービス品質を確保するための優先制御機能、LLID識別のためのバッファ機能等を行なうものである。ブリッジ機能としては、例えばIEEE802.1Dに規定されている標準化技術を適用でき、またVLAN技術としては、例えばIEEE802.1Qに規定されている標準化技術を適用できる。
In order to determine which LLID on the PON side to transfer to, the
OAM送受信部103は、ネットワーク網の保守監視を行なうものである。OAM送受信部103は、例えば、ONU20をスリープモードに遷移させるための監視タイマの設定等を行なったり、定期的にOAMフレームを送信したり、ONU20から自身の状態を示すOAMフレームを受信したりする。
The OAM transmitting / receiving
MPCP送受信部104は、PONインタフェースのリンク確立に必要な制御フレームや、スリープ機能を実現するSLEEP_ALLOWメッセージやSLEEP_ACKメッセージ等を送受信するものである。
The MPCP transmission /
PON送信部108は、ブリッジ部102からのユーザデータや、OAM送受信部103からのOAMフレームや、MPCP送受信部104からのMPCPフレームを受け取り、光回線に送出する信号を形成してPON光送受信部110に与えるものである。
The
PON受信部109は、PON光送受信部110から受け取ったフレームに基づいて、ユーザデータやPON制御フレームを識別し、受け取ったフレームを、MPCP送受信部104、OAM送受信部103、ブリッジ部102に振り分けるものである。
The
PON光送受信部110は、PON送信部108からの電気信号を光信号に変換してPONインタフェースに与えたり、又はPONインタフェースからの光信号を電気信号に変換してPON受信部109に与えたりするものである。
The PON optical transmission /
CPU105は、OLT10の機能を制御するものである。CPU105は、この実施形態では特に、パワーセービング機能を実現するものである。
The
RAM106は、CPU105のプログラム実行やDBA演算処理に必要な情報を一時的に記憶するものであり、ROM107は、装置起動のプログラムやDBA処理プログラムや設定値等を格納するものである。
The
図4は、CPU105により実行されるパワーセービング機能を説明する機能ブロック図である。図4に示すように、パワーセービング機能部105aは、状態管理部11、動作モード遷移対象決定部12、メッセージ送達部13を有する。
FIG. 4 is a functional block diagram for explaining the power saving function executed by the
状態管理部11は、MPCP送信部104からのパワーセービングに係るメッセージ情報に基づいて、LLID毎の動作モードの状態を管理するものである。具体的に、状態管理部11は、アクティブモードであるか又はスリープモードであるかをLLID毎に管理する。例えば、あるLLID宛の上りフレーム及び下りフレームの非導通時間が閾値(非導通時間)に達して、MPCP送受信部104がSLEEP_ALLOWを送信したときに、アクティブモードからスリープモードに状態遷移したものと管理する。
The
また、状態管理部11は、スリープモードである場合、T1(Active Duration)時間、T2−T3(Sleep Duration)時間、T3(Power On Delay)時間を管理する。T1時間等は、予め設定された時間であり、状態管理部11は、スリープモードへの移行後、T1時間等を計時して管理する。また、状態管理部11は、T2−T3時間中に、SLEEP_ACK(Wakeup)を受信すると、当該LLIDの動作モードをアクティブモードとして管理する。
Further, in the sleep mode, the
動作モード遷移対象決定部12は、ブリッジ部102により上りフレーム及び下りフレームの導通監視結果に基づいて、パワーセービングに係るメッセージを送達するLLIDを決定するものである。例えば、上りフレーム及び下りフレームの非導通時間が閾値を超えたときには、パワーダウンをさせるために、当該LLIDを決定する。
The operation mode transition
メッセージ送達部13は、動作モード遷移対象決定部12により決定されたLLIDについてのパワーセービングに係るメッセージをMPCP送受信部104に与えるものである。例えば、上記のように、上りフレーム及び下りフレームの非導通時間が閾値を超えたときには、当該LLID宛のパワーダウンメッセージをMPCP送受信部104に与える。
The
図5は、第1の実施形態のONU20の内部構成を示す内部構成図である。図5に示すONU20は、2個のLLIDを有するMultiple−LLID ONUの内部構成を示す。
FIG. 5 is an internal configuration diagram illustrating an internal configuration of the
図5において、第1の実施形態のONU20は、2個のUI側送受信部201及び301、ブリッジ部202、OAM送受信部203、MPCP送受信部204、PON送信部208、PON受信部209、PON光送受信部210、CPU205、RAM206、ROM207を有する。
In FIG. 5, the
また、ブリッジ部202、OAM送受信部203、MPCP送受信部204及びCPU205は、複数LLID分の処理を行なうことができる。
Further, the
UI側送受信部201及び301は、ユーザネットワークとの間でユーザデータであるフレーム(Ethernet(登録商標)フレーム)の送受信を行なうものである。この実施形態では、ONU20が2個のLLIDを有するものであり、ONU20は2個の各LLIDと1対1で関連付けられたUI側送受信部201及び301を有する。ただし、ONU20は、LLIDの個数に応じた数のUI側送受信部を有するだけではなく、1つのLLIDからVLANなどの識別情報にてブリッジ部202にて複数のUNIに関連付けられる場合なども考えられる。
The UI-side transmission /
ブリッジ部202は、PON側への転送のためバッファ機能、VLAN識別のためのVLAN−Tag付与・削除機能、学習機能、優先制御機能、上りフレーム及び下りフレームの導通監視機能等を行なうものである。
The
OAM送受信部203は、ネットワーク網の保守監視を行なうものであり、OLT10のOAM送受信部103との間で所定のOAMフレームの授受を行なうものである。
The OAM transmission /
MPCP送受信部204は、OLT10との間のPONインタフェースのリンク確立に必要な制御フレームや、スリープ機能を実現するSLEEP_ALLOWメッセージやSLEEP_ACKメッセージ等を送受信するものである。
The MPCP transmission /
PON送信部208は、ブリッジ部202からユーザデータ、OAM送受信部203からOAMフレーム、MPCP送受信部204からMPCPフレームを受け取り、OLT10に送信すべき信号を形成してPON光送受信部210に与えるものである。
The PON transmission unit 208 receives user data from the
PON受信部209は、PON光送受信部210から受け取ったフレームのフレーム種類を識別して、受け取ったフレームを、ブリッジ部202、OAM送受信部203、MPCP送受信部204に振り分けるものである。
The
PON光送受信部210は、PON送信部208からの電気信号を光信号に変換してPONインタフェースに与えたり、又はPONインタフェースからの光信号を電気信号に変換してPON受信部209に与えたりするものである。
The PON optical transmission /
CPU205は、ONU20の機能を制御するものである。CPU205は、この実施形態では特に、パワーセービング機能を実現するものである。
The
RAM206は、CPU205のプログラム実行処理に必要な情報を一時的に記憶するものであり、ROM207は、処理プログラムや設定値等を格納するものである。
The
図6は、CPU205により実行されるパワーセービング機能を説明する機能ブロック図である。図6に示すように、パワーセービング機能部205aは、状態管理部21、動作モード遷移対象決定部22、メッセージ送達部23、パワーダウン動作部24、パワーダウン時間判断部25、Early Wakeup部26を有する。
FIG. 6 is a functional block diagram for explaining the power saving function executed by the
状態管理部21は、MPCP送受信部204からのパワーセービングに係るメッセージ情報に基づいてLLID毎の動作モードの状態を管理するものである。具体的に、状態管理部21は、アクティブモードであるか又はスリープモードであるかをLLID毎に管理する。また、状態管理部21は、スリープモードである場合、Active Duration時間、Sleep Duration時間、Power On Delay時間を管理する。
The
動作モード遷移対象決定部22は、ブリッジ部202により上りフレーム及び下りフレームの導通監視結果に基づいて、パワーセービングに係るメッセージを送達するLLIDを決定するものである。
The operation mode transition
メッセージ送達部23は、動作モード遷移対象決定部22により決定されたLLIDについてのパワーセービングに係るメッセージをMPCP送受信部204に与えるものである。
The
パワーダウン動作部24は、状態管理部21により管理されるLLID毎の状態管理状況に基づいて、全LLIDでSleep Duration時間の重なっている時間があるか否かを判断し、全LLIDのSleep Duration時間の重複期間があるとき、その重複期間に共用部分のパワーをダウンさせるものである。
Based on the state management status for each LLID managed by the
ここで、パワーダウンさせる構成部分は、Multiple−LLID ONU20において複数のLLID機能の間で共用する部分である。例えば、図5の場合、PON光送受信部210、PON送信部208、PON受信部209、OAM送受信部203、MPCP送受信部204等の全部又は一部である。パワーダウン動作部24は、上記のような共用部分の構成要素に対して電力供給を遮断したり、回路のクロックを停止したり、回路のリセットを行う等、消費電力を低減するように動作する。
Here, the component to be powered down is a portion shared among a plurality of LLID functions in the Multiple-
パワーダウン時間判断部25は、パワーダウン動作部24により判断された全LLIDのSleep Duration時間の重複期間が閾値を超えるものであるか否かを判断し、全LLIDのSleep Duration時間の重複期間が閾値以下のときには、パワーダウン動作を禁止するものである。
The power down
例えば、Sleep Duration時間の重なりには多くの時間が重なる場合もあれば、各種タイマ値の設定によっては全くパワーダウン時間が重ならない場合もある。そのため、パワーダウン時間判断部25は、各LLIDのSLEEP_ACK(TRx)メッセージ送信を監視し、SLEEP_ACK(TRx)メッセージの送信タイミングの差が予め設定された閾値以上であれば、全LLIDのスリープモードの重複時間が閾値以下であると判断する。このとき、パワーダウン効果が少ないと判断して、パワーダウン状態遷移の変更を行なうものである。
For example, the overlap of Sleep Duration time may overlap many times, and depending on the setting of various timer values, the power down time may not overlap at all. Therefore, the power-down
Early Wakeup部26は、スリープモードからアクティブモードに強制的に状態遷移を行なうために、OLT10に対してSLEEP_ACK(wakeup)を与えるものである。
The
(A−2)第1の実施形態の動作
次に、第1の実施形態のE−PON1を構成するONU20のパワーセービング処理の動作を説明する。
(A-2) Operation of the First Embodiment Next, the operation of the power saving process of the
第1の実施形態のMultiple−LLID ONUにおける各LLIDのシーケンスは、単一LLID ONUのシーケンスと同じように実装しながら、各LLIDのT2−T3時間の重複する時間のみ、共用部分のパワーダウンを実施する方法である。 The sequence of each LLID in the Multiple-LLID ONU of the first embodiment is implemented in the same manner as the sequence of a single LLID ONU, while the power-down of the shared portion is performed only during the overlapping time of T2-T3 times of each LLID. It is a method to implement.
図7は、第1の実施形態のONU20のパワーセービング処理の動作を示すフローチャートである。
FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the power saving process of the
図7では、Multiple−LLID ONU20が、2個のLLIDを有する場合を例示しており、2個のLLIDをそれぞれ「LLID#1」、「LLID#2」として説明する。なお、ここでは、LLIDが2個の場合を例示するが、3個以上の場合でも同様の動作を行なう。
FIG. 7 illustrates the case where the Multiple-
また、OLT10及びMultiple−LLID ONU20のLLID毎に使用するactive Duration等の各種タイマ値については、各タイマにMultiple−LLID ONUの全てのLLIDにて同一のものとする。
Various timer values such as active duration used for each LLID of the
まず、S101は、ONU20が、通常動作からパワーダウン動作に遷移するときの処理動作である。
First, S101 is a processing operation when the
図7において、OLT10及びONU20は、フレーム導通の監視をLLID毎に行なっている。
In FIG. 7, the
例えば、OLT10は、「LLID#1」宛の下りフレームを受信すると、受信したフレームを「LLID#1」宛に転送すると共に、監視タイマを起動する。そして、所定のタイマ時間の経過後、OLT10は、SLEEP_ALLOW(TRx)メッセージを「LLID#1」宛に送信する。
For example, when receiving a downlink frame addressed to “
このとき、OLT10は、SLEEP_ALLOW(TRx)メッセージの送信後、「LLID#1」について、スリープモードに遷移したものとみなし、Active Duration時間、Sleep Duration時間、Power On Delay時間を設定して状態管理を行なう。
At this time, after transmitting the SLEEP_ALLOW (TRx) message, the
一方、ONU20は、SLEEP_ALLOW(TRx)メッセージを受信して、送信する上りフレームがなく、スリープモードに移行できる状態であれば、SLEEP_ACKメッセージを応答し、スリープモードに遷移する。スリープモードに遷移すると、ONU20は、「LLID#1」について、Active Duration時間、Sleep Duration時間、Power On Delay時間を設定して状態管理を行なう。
On the other hand, if the
また、「LLID#1」とは異なる別の「LLID#2」宛の下りフレームが、OLT10に与えられると、OLT10は、「LLID#2」宛の下りフレームを転送すると共に、S101と同様に、監視タイマを起動させ、所定のタイマ時間経過後に、SLEEP_ALLOW(TRx)メッセージを「LLID#1」宛に送信する。このとき、OLT10は、SLEEP_ALLOW(TRx)メッセージの送信後、「LLID#2」について、スリープモードに遷移したものとみなして状態管理を行なう。
In addition, when a downlink frame addressed to “
一方、ONU20は、SLEEP_ALLOW(TRx)メッセージを受信して、送信する上りフレームがなく、スリープモードに移行できる状態であれば、SLEEP_ACKメッセージを応答し、スリープモードに遷移する。
On the other hand, if the
ONU20は、全てのLLIDがスリープモードであり、全てのLLIDのsleep Duration(T2−T3)時間が重なる期間をパワーダウン動作とする。例えば、図7の場合、全ての「LLID#1」及び「LLID#2」がスリープモードであり、全ての「LLID#1」及び「LLID#2」のsleep Duration時間(図7では黒塗りの四角部分)の重複する時間をパワーダウン動作とする。
The
すなわち、パワーダウン動作となると、CPU25が、共用部分の構成要素である、PON光送受信部210、PON送信部208、PON受信部209、OAM送受信部203、MPCP送受信部204への電源供給の停止やクロック停止等を行なう。
That is, when the power-down operation is performed, the
また、ONU20において、パワーダウン動作から通常動作への状態遷移は、全てのLLIDのsleep Duration(T2−T3)時間の重複時間が終了するときに行なわれる。
In the
つまり、ONU20において、CPU25は、共用部分の構成要素である、PON光送受信部210、PON送信部208、PON受信部209、OAM送受信部203、MPCP送受信部204への電源供給やクロック送出の開始等を行なう。
In other words, in the
S102は、スリープモードからアクティブモードへの状態遷移を示す処理である。 S102 is a process indicating a state transition from the sleep mode to the active mode.
OLT10及びONU20は、LLID毎にモード状態を管理しているので、例えば、図7に示すように、「LLID#1」について、スリープモードであってsleep Duration期間に、「LLID#1」宛の下りフレームがOLT10に与えられると、OLT10は、「LLID#1」についてスリープモードが終了した時点で、OLT10は、SLEEP_ALLOW(Wakeup)メッセージを「LLID#1」宛に送信する。
Since the
そして、「LLID#1」宛のSLEEP_ALLOW(Wakeup)メッセージがONU20に与えられると、ONU20は、SLEEP_ACK(Wakeup)メッセージをOLT10に返信する。
When the SLEEP_ALLOW (Wakeup) message addressed to “
OLT10は、ONU20からのSLEEP_ACK(Wakeup)メッセージを受信後、「LLID#1」宛の下りフレームを送信する。なお、OLT10は、下りフレームを受信してから「LLID#1」に転送するまでの間、当該下りフレームのデータをバッファリングしておく。
After receiving the SLEEP_ACK (Wakeup) message from the
S103は、Early Wakeup機能の処理である。 S103 is processing of the Early Wakeup function.
「LLID#1」及び「LLID#2」の両方ともスリープモードであり、ONU20がパワーダウン動作をしているときに、ユーザネットワーク側からUI側送受信部201又は301を介して、いずれかのLLID宛のフレームが入力したとする。
Both “
このとき、ONU20は、両方の「LLID#1」及び「LLID#2」共に、スリープモードからアクティブモードに状態を遷移させ、SLEEP_ACK(Wakeup)メッセージをOLT10に送信する。その後、ONU20は、受信したフレームをOLT10に送信する。
At this time, the
このように全てのLLIDについてEarly Wakeup機能を実行させることでパワーダウン動作から通常動作に遷移させることができる。 As described above, by executing the Early Wakeup function for all the LLIDs, it is possible to shift from the power-down operation to the normal operation.
図8は、図7のパワーセービング処理の動作の変形実施形態を示すシーケンス図である。 FIG. 8 is a sequence diagram showing a modified embodiment of the operation of the power saving process of FIG.
図7の例の場合、各LLIDでシーケンス制御されるため、各LLIDのT2−T3時間の重なりには、多くの時間重なる場合もあれば、各種タイマ値の設定によっては全くパワーダウン時間が重ならない場合や、重なったとしても非常に短い場合もある。 In the case of the example of FIG. 7, since the sequence control is performed by each LLID, the overlap of the T2-T3 time of each LLID may overlap many times, or the power down time may be completely overlapped depending on the setting of various timer values. In some cases it may not be possible, or even if it overlaps, it may be very short.
そのため、各LLIDのシーケンス及び状態遷移を把握するCPU205において、パワーダウン時間判断部25が、各LLIDのSLEEP_ACK(TRx)メッセージの送信タイミングに基づいて、SLEEP_ACK(TRx)メッセージの送信タイミングのズレを監視する。
Therefore, in the
すなわち、各LLIDのSLEEP_ACK(TRx)メッセージの送信のズレに基づき、各LLIDのスリープモードのズレ(具体的には、各LLIDのT2時間の開始時刻の時間差)を知ることができる。 That is, it is possible to know the difference in the sleep mode of each LLID (specifically, the time difference between the start times of T2 hours of each LLID) based on the difference in the transmission of the SLEEP_ACK (TRx) message of each LLID.
そして、スリープモードのズレが予め設定した閾値以上である場合、パワーダウン効果が少ないと判断し、以下の動作を実施する。なお、スリープモードのズレが閾値未満の場合、ONU20はパワーダウン動作を行なう。
If the shift in the sleep mode is greater than or equal to a preset threshold value, it is determined that the power-down effect is small, and the following operation is performed. When the shift in the sleep mode is less than the threshold value, the
スリープモードのズレが閾値以上の場合、CPU205は、Multiple−LLID ONU20の全LLIDがT1になり、全てのLLIDについてアクティブモードへの遷移が必要でなくとも、強制的にOLT10に対してSLEEP_ACK(Wakeup)メッセージを全LLIDから一斉に送信する。
When the shift in the sleep mode is equal to or greater than the threshold, the
OLT10はIEEE P1904.1の状態遷移によると、SLEEP_ACK(Wakeup)メッセージを受信した場合、直ちに全てのLLIDについてアクティブモードに遷移する。同時に、OLT10は、hold Durationのタイマを開始し、このタイマの満了後に、フレーム監視を経て再度スリープに遷移可能と判断した場合には、SLEEP_ALLOW(TRx)メッセージをONU20に送信してスリープ指示を行なう。
According to the state transition of IEEE P1904.1, the
このように、Multiple−LLID ONU20から、全てのLLIDについてのSLEEP_ACK(Wakeup)メッセージを受信したOLT20は、Multiple-LLID ONU20の各LLIDのフレーム監視が非導通の状態のままであれば、SLEEP_ALLOW(TRx)メッセージを一斉に送信してくることになる。
In this way, the
従って、ONU20では、ほぼ同じ時間にスリープモードに移行することが可能であるため、パワーダウンの重なりは大きくすることが可能である。
Therefore, since the
(A−3)第1の実施形態の効果
以上のように、第1の実施形態によれば、Multiple−LLID ONUにおけるパワーセービングを実施した際に、1個のLLIDでパワーセービングのシーケンスが実施された場合でも、共用部分をパワーダウンしなくなったことで、他のLLIDでパケットロスや論理リンクが切断されることがなくなった。
(A-3) Effect of First Embodiment As described above, according to the first embodiment, when power saving is performed in a Multiple-LLID ONU, a power saving sequence is performed with one LLID. Even in such a case, since the shared portion is no longer powered down, packet loss and logical link are not disconnected by another LLID.
(B)第2の実施形態
次に、本発明の省電力制御システム、親局装置及び省電力制御プログラムの第2の実施形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
(B) Second Embodiment Next, the power saving control system of the present invention, the second embodiment of OyakyokuSo 置及 beauty power saving control program will be described in detail with reference to the drawings.
(B−1)第2の実施形態の構成
第2の実施形態は、OLT10が、Multiple−LLID ONU20の全てのLLIDを1つのグループとして管理し、グループ単位でフレーム導通の監視を行なうものである。
(B-1) Configuration of the Second Embodiment In the second embodiment, the
従って、OLT10及びONU20の基本的な内部構成は、第1の実施形態と同様であり、第1の実施形態と異なる点は、OLT10のCPU105のパワーセービング機能である。
Therefore, the basic internal configuration of the
ONUについては、従来のONUを用いるようにしてもよいし、又は、第1の実施形態で説明した構成のものを用いるようにしてもよいし、又は、OLT20が接続するONUの一部が従来のONUであり他の一部が第1の実施形態のONUであってもよい。
As for the ONU, a conventional ONU may be used, or the configuration described in the first embodiment may be used, or a part of the ONU to which the
そこで、以下では、OLT10のパワーセービング機能について詳細に説明するものとして、第2の実施形態でも図1、図2及び図5を用いて説明する。
Therefore, in the following, the power saving function of the
図9は、第2の実施形態のOLT10のCPU105により実行されるパワーセービング機能を説明する機能ブロック図である。
FIG. 9 is a functional block diagram illustrating a power saving function executed by the
図9において、第2の実施形態のパワーセービング機能部105bは、状態管理部11、動作モード遷移対象決定部12、メッセージ送達部13、監視グループ管理部14、グループ監視部15を有する。
In FIG. 9, the power saving function unit 105 b of the second embodiment includes a
状態管理部11、動作モード遷移対象決定部12は、第1の実施形態の処理を行なうものであるので、ここでの詳細な説明は省略する。
Since the
監視グループ管理部14は、Multiple−LLID ONU20の全LLIDを1つのグループとして管理するものである。
The monitoring
グループ監視部15は、監視グループ管理部14により管理されるMultiple−LLID ONU20のLLIDを1つのグループとしてフレーム導通の監視を行なうものである。また、グループ監視部15は、グループ毎にフレーム導通の監視を行ない、所定の条件を満たす場合に、メッセージ送達部13に対してメッセージの送信通知を行なうものである。
The
メッセージ送達部13は、グループ監視部15からSLEEP_ALLOW(TRx)メッセージの送信通知を受けると、指示されたグループのMultiple−LLID ONU20のLLIDに対してSLEEP_ALLOW(TRx)メッセージを送信するものである。
When the
また、メッセージ送信部13は、グループ監視部15からSLEEP_ALLOW(Wakeup)メッセージの送信通知を受けると、指示されたグループのMultiple−LLID ONU20のLLIDに対してSLEEP_ALLOW(Wakeup)メッセージを送信するものである。
Further, when the
ここで、メッセージ送信部13は、指示されたMultiple−LLID ONU20の全LLID宛にメッセージを送信するようにしても良いし、又は、指示されたグループのBroadcast−LLID宛にメッセージを送信する用意しても良い。つまり、指示されたONU20が具備する全LLIDに対してメッセージを送信することができれば種々の方法を広く適用することができる。
Here, the
上記のように、グループ毎にフレーム導通を監視して、グループの全LLID宛にSLEEP_ALLOW(TRx)メッセージを一斉送信することで、ONU20の全LLIDについて同時期にスリープモードに遷移させることができる。
As described above, the frame continuity is monitored for each group, and the SLEEP_ALLOW (TRx) message is simultaneously transmitted to all the LLIDs of the group, whereby all the LLIDs of the
また、グループのLLIDのうち、いずれのLLID宛の下りフレームがOLT10に与えられたとき、グループの全LLID宛にSLEEP_ALLOW(Wakeup)メッセージを一斉送信することで、ONU20の全LLIDについて同時期にアクティブモードに遷移させることができる。
In addition, when a downlink frame addressed to any LLID among the LLIDs of the group is given to the
つまり、グループの全LLIDに対してシーケンス制御をほぼ同期化させて、ONU側のパワーダウン動作を行なわせることができる。 That is, it is possible to perform the power-down operation on the ONU side by almost synchronizing the sequence control for all the LLIDs of the group.
(B−2)第2の実施形態の動作
次に、第2の実施形態のE−PON1を構成するONU20のパワーセービング処理の動作を説明する。
(B-2) Operation | movement of 2nd Embodiment Next, operation | movement of the power saving process of ONU20 which comprises E-PON1 of 2nd Embodiment is demonstrated.
図10は、第2の実施形態のONU20のパワーセービング処理の動作を示すフローチャートである。
FIG. 10 is a flowchart illustrating the operation of the power saving process of the
図10では、Multiple−LLID ONU20が、2個のLLIDを有する場合を例示しており、2個のLLIDをそれぞれ「LLID#1」、「LLID#2」として説明する。なお、ここでは、LLIDが2個の場合を例示するが、3個以上の場合でも同様の動作を行なう。
FIG. 10 illustrates a case where the Multiple-
また、OLT10及びMultiple−LLID ONU20のLLID毎に使用するactive Duration等の各種タイマ値については、各タイマにMultiple−LLID ONUの全てのLLIDにて同一のものとする。
Various timer values such as active duration used for each LLID of the
まず、OLT10は、接続されたLLIDの内、どのLLIDがどのMultiple−LLID ONU20のものであるか否かの識別が必要である。
First, the
OLT10がONU20を識別するために、ONU20の登録は、OLT10に接続されたオペレータ端末(例えば、パーソナルコンピュータ等)から行われる。ONU20の登録は、通常、例えばMACアドレス等のように、一意に識別することができる識別情報を用いることができる。
In order for the
図11は、ONU20の識別情報とグループとの対応を示す登録情報の一例を説明する説明図である。ここでは、ONU20の識別情報がMACアドレスである場合を示す。オペレータは、図11に示す情報をOLT10に登録する。
FIG. 11 is an explanatory diagram for explaining an example of registration information indicating correspondence between identification information of the
MACアドレスは、Multiple−LLID ONU20が使用するLLIDの数だけ存在しなければならない。オペレータは、MACアドレスを登録する際に、どのMACアドレスがどのONUで使用されるものかを登録する。ONUが複数のLLIDを使用する場合には、MACアドレスにグループ番号を対応付けることで、グルーピングが可能となり、ONUが単一LLIDのONUであるか又はMultiple−LLID ONUであるかをOLT10は認識できる。
There must be as many MAC addresses as the number of LLIDs used by the Multiple-
ここで、LLIDは、OLT10とONU20が接続されて通信を開始する際に使用するロジカルリンクの識別子であるから、OLT10は、図11の情報を参照することで、どのLLIDがどのMultiple−LLID ONUのものであるかを判別することができる。
Here, since the LLID is an identifier of a logical link used when the
また、別のONU識別方法を適用するようにしてもよい。図12は、OLT10がONU20を識別するシーケンス図である。
Another ONU identification method may be applied. FIG. 12 is a sequence diagram in which the
OLT10は、接続するONU20のMACアドレスを認識することができるが、当該ONUがMultiple−LLID ONUであるかを認識できない。
The
そこで、OLT10がONU20とのシーケンス接続する際に、OLT10とONU20との間で図12のシーケンス処理を行なうようにしても良い。
Therefore, when the
図12において、OLT10とONU20は、シーケンス接続の際に、MPCP_DISCOVERYプロセス(S201)と、OAM_DISCOVERYプロセス(S202)を行なう。ここで、MPCP_DISCOVERYプロセス、OAM_DISCOVERYプロセスは、既存技術の手順を適用することができ、例えば、IEEE802.3av、IEEE802.3ahに示される通りの仕様である。
In FIG. 12, the
一般的にはこれらプロセスを実施した後で、認証プロセスなど実際に接続されるONUが正常なものであるかを識別するプロセスがあり、認証が成功すればユーザデータの導通を開始する。 In general, after performing these processes, there is a process for identifying whether the ONU that is actually connected is normal, such as an authentication process, and if the authentication is successful, the user data starts to be conducted.
この認証プロセスよりも前に、図12に示すように、拡張OAM等を使って、OLT10のCPU105は、Multiple−LLID ONUであるかどうかの情報を取得するGET_Requestメッセージを、ONU20に送信する(S203)。
Prior to this authentication process, as shown in FIG. 12, the
これを受信したONU20において、OAM受信部203はCPU205にGET_Requestメッセージを与え、CPU205は、Multiple−LLID ONUの情報を付加したGET_Responseメッセージを、OAM送受信部203を経由してOLT10へ送出する(S204)。
In the
ONU20が出力するGET_Responseメッセージには、1台のONU20に個別に付与されたユニークな、例えばメーカ名、品名、製造年月、製造番号等の情報を入れておく。
In the GET_Response message output from the
OLT10では、OAM送受信部103からCPU105に情報を集め、ONU毎に情報を収集する。ONU毎の情報が複数ある場合には、そのONUは、Multiple−LLID ONUとみなす。これにより、図11で例示したテーブルがOLTにて作成される。
In the
ONU20からGET_Responseメッセージの応答が無かった場合には、決められた回数のリトライ処理(例として3回など)を行ない、それでも応答がなければ、単一LLIDのONUとみなす。このように動作の前提条件として、いずれかの方法で、図11に示すテーブルを構成することができる。
If there is no response to the GET_Response message from the
その後、認証プロセスなどを行ない、サービスの提供を行なう(S204)。 Thereafter, an authentication process is performed to provide a service (S204).
図10において、S211は、アクティブモードからスリープモードへの状態遷移を示す処理である。 In FIG. 10, S211 is a process indicating a state transition from the active mode to the sleep mode.
OLT10は、図11のテーブルを参照して、ONU20がMultiple−LLID ONUであり、「LLID#1」及び「LLID#2」にて接続されていることを認識する。
The
まず、OLT10において、アクティブモード中に「LLID#1」宛の下りフレームが受信されると、直ちにONU20へフレームを送信され「LLID#1」宛の下りフレームが無くなり監視タイマを開始する。
First, when a downlink frame addressed to “
同様に「LLID#2」宛の下りフレームが受信されると、直ちにONU20へフレームを送信され「LLID#2」宛の下りフレームが無くなり監視タイマを開始する。
Similarly, when a downstream frame addressed to “
ここで「LLID#1」の監視タイマが満了してもMultiple−LLID ONUの全てのLLID、つまりこの場合、「LLID#1」、「LLID#2」の両方の監視タイマが満了するまでは、「LLID#1」へのSLEEP ALLOWメッセージ(TRx)を送信せずに待ち、「LLID#1」、「LLID#2」の両方の監視タイマが満了した場合に「LLID#1」及び「LLID#2」の両方にSLEEP ALLOWメッセージ(TRx)を一斉に送信する。
Here, even if the monitoring timer of “
また「LLID#1」及び「LLID#2」の両方の監視タイマが満了する前に、いずれかのLLID宛の下りフレームを再び受信した場合は、再度監視タイマをリセットし再び監視タイマを起動する。
Also, if a downstream frame addressed to either LLID is received again before both the “
図10のS212は、スリープモードからアクティブモードへの状態遷移を示す処理である。 S212 in FIG. 10 is a process indicating a state transition from the sleep mode to the active mode.
OLT10において、Multiple−LLID ONUの全LLIDの内、いずれかのLLID宛、若しくは全LLIDを送信対象とするBroadcast−LLID宛のフレームを検出した場合には、OLT10は、Multiple−LLID ONUの全LLIDにSLEEP_ALLOW(Wakeup)メッセージを送信する。
When the
図10のS213は、Early Wakeup機能の処理である。Early Wakeup処理は、第1の実施形態と同様に、ONU20にフレームが受信されると、全LLIDについてのSLEEP_ACK(Wakeup)メッセージをOLT20に一斉送信して、全LLIDをアクティブモードに遷移する。
S213 in FIG. 10 is processing of the Early Wakeup function. As in the first embodiment, in the early wakeup process, when a frame is received by the
(B−3)第2の実施形態の効果
以上のように、第2の実施形態によれば、第1の実施形態の効果に加えて、Multiple−LLID ONUの全LLIDの導通が無くなった場合でも、LLID毎のシーケンスはほぼ一致するため、第1の実施形態の場合よりもパワーダウンできる時間が増え、単一LLIDとほぼ同一の条件となる。
(B-3) Effect of Second Embodiment As described above, according to the second embodiment, in addition to the effect of the first embodiment, the continuity of all LLIDs of the Multiple-LLID ONU is lost. However, since the sequences for each LLID are almost the same, the time during which the power can be reduced is greater than in the case of the first embodiment, and the conditions are almost the same as for a single LLID.
(C)第3の実施形態
次に、本発明の省電力制御システム、親局装置及び省電力制御プログラムの第3の実施形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
(C) Third Embodiment Next, the power saving control system of the present invention, a third embodiment of OyakyokuSo 置及 beauty power saving control program will be described in detail with reference to the drawings.
(C−1)第3の実施形態の構成
第2の実施形態では、OLT10が、Multiple−LLID ONUの全LLID宛又はBroadcast−LLID宛にメッセージを送信するものであるが、第3の実施形態は、グループ監視を行なうOLT10が、Multiple−LLID ONUのLLIDのうち、代表LLID宛にメッセージを送信する点で第2の実施形態と異なる。
(C-1) Configuration of the Third Embodiment In the second embodiment, the
OLT10及びONU20の基本的な内部構成は、第1及び第2の実施形態と同様であるので、第3の実施形態でも、図1、図2及び図5を用いて説明する。
Since the basic internal configurations of the
図13は、第3の実施形態のOLT10のCPU105により実行されるパワーセービング機能を説明する機能ブロック図である。
FIG. 13 is a functional block diagram illustrating a power saving function executed by the
図13において、第3の実施形態のパワーセービング機能部105cは、状態管理部11、動作モード遷移対象決定部12、メッセージ送達部16、監視グループ管理部14、グループ監視部15を有する。
In FIG. 13, the power saving function unit 105 c of the third embodiment includes a
第3の実施形態では、メッセージ送達部13に代えて、メッセージ送達部16を備える点で、第2の実施形態の構成と異なる。
The third embodiment is different from the configuration of the second embodiment in that a
状態管理部11、動作モード遷移対象決定部12は、第1の実施形態の処理を行なうものであるので、ここでの詳細な説明は省略する。
Since the
監視グループ管理部14は、第2の実施形態と同様に、Multiple−LLID ONU20の全LLIDを1つのグループとして管理するものである。また、監視グループ管理部14は、Multiple−LLID ONU20の全LLIDのうち、代表LLIDを管理するものである。
As in the second embodiment, the monitoring
グループ監視部15は、第2の実施形態と同様に、監視グループ管理部14により管理されるMultiple−LLID ONU20のLLIDを1つのグループとしてフレーム導通の監視を行なうものである。また、グループ監視部15は、第2の実施形態と同様に、グループ毎にフレーム導通の監視を行ない、所定の条件を満たす場合に、メッセージ送達部16に対してメッセージの送信通知を行なうものである。
As in the second embodiment, the
メッセージ送達部16は、第1の実施形態と同様に、メッセージ送信を行なうものである。第3の実施形態では、メッセージ送達部16が送信する宛先が第2の実施形態と異なる。
The
メッセージ送達部16は、グループ単位で監視し、グループ監視部15からメッセージの送信通知を受けると、監視グループ管理部14で管理する各グループの代表LLID宛に、SLEEP_ALLOW(TRx)メッセージ又は
SLEEP_ALLOW(Wakeup)メッセージの送信を行なう。
When the
図14は、第3の実施形態のONU20のCPU205により実行されるパワーセービング機能を説明する機能ブロック図である。図14に示すように、パワーセービング機能部205cは、状態管理部21、動作モード遷移対象決定部22、メッセージ送達部27、パワーダウン動作部24、パワーダウン時間判断部25、Early Wakeup部26を有する。
FIG. 14 is a functional block diagram illustrating a power saving function executed by the
第3の実施形態では、メッセージ送達部23に代えて、メッセージ送達部27を備える点で、第1の実施形態の構成と異なる。
The third embodiment is different from the configuration of the first embodiment in that a
状態管理部21、動作モード遷移対象決定部22、パワーダウン動作部24、パワーダウン時間判断部25及びEarly Wakeup部26は、第1の実施形態の処理を行なうものであるので、ここでの詳細な説明は省略する。
Since the
メッセージ送達部27は、Early Wakeup部26のEarly Wakeup機能によりSLEEP_ACK(Wakeup)メッセージを送信するときに、全LLIDのうち代表LLIDを用いてOLT10に送信するものである。
The
OLT10と接続可能なONUは、従来のONUでもよいし、第1の実施形態のONUでもよいし、第3の実施形態のONUでもよいし、又は、これらのONUの全てと接続していてもよい。
The ONU that can be connected to the
(C−2)第3の実施形態の動作
図15は、第3の実施形態のE−PON1を構成するONU20のパワーセービング処理の動作を説明する。
(C-2) Operation of the Third Embodiment FIG. 15 illustrates the operation of the power saving process of the
図15は、第3の実施形態のONU20のパワーセービング処理の動作を示すフローチャートである。
FIG. 15 is a flowchart illustrating the operation of the power saving process of the
図15では、Multiple−LLID ONU20が、2個のLLIDを有する場合を例示しており、2個のLLIDをそれぞれ「LLID#1」、「LLID#2」として説明する。なお、ここでは、LLIDが2個の場合を例示するが、3個以上の場合でも同様の動作を行なう。
FIG. 15 illustrates a case where the Multiple-
また、OLT10及びMultiple−LLID ONU20のLLID毎に使用するactive Duration等の各種タイマ値については、各タイマにMultiple−LLID ONUの代表LLIDの1種類のみとする。
In addition, regarding various timer values such as active duration used for each LLID of the
図16は、ONU20の識別情報とグループと代表LLIDを示す登録情報の一例を説明する説明図である。ここでは、ONU20の識別情報がMACアドレスである場合を示す。
FIG. 16 is an explanatory diagram illustrating an example of registration information indicating identification information, a group, and a representative LLID of the
図16に示す登録情報は、第2の実施形態と同様に、オペレータにより登録されるようにしてもよいし、図12のシーケンスに従って登録するようにしてもよい。 The registration information shown in FIG. 16 may be registered by an operator as in the second embodiment, or may be registered according to the sequence of FIG.
図16に示すように、登録情報は、ONU20のMACアドレスとグループ番号との対応関係と、ONU20がMultiple−LLID ONUのときには、複数のLLIDのうち代表LLIDがどれであるかを識別する情報が登録されている。
As shown in FIG. 16, the registration information includes correspondence between the MAC address of the
例えば、図16において、あるMultiple−LLID ONUは、MACアドレス「yy:yy:yy:yy:yy:yy」及び「zz:zz:zz:zz:zz:zz」を有しており、「グループ番号:1」として登録される。このうち、「yy:yy:yy:yy:yy:yy」のLLIDが代表LLIDであることを示す。 For example, in FIG. 16, a multiple-LLID ONU has MAC addresses “yy: yy: yy: yy: yy: yy” and “zz: zz: zz: zz: zz: zz” Number: 1 ”is registered. Of these, the LLID of “yy: yy: yy: yy: yy: yy” is the representative LLID.
なお、図16に示すように、Multiple−LLID ONUであっても、代表LLIDを決定しないようにしてもよい。この場合、OLT10は、第2の実施形態と同様に、全LLID宛又はBroadcast−LLID宛のメッセージ送信を行なう。
As shown in FIG. 16, the representative LLID may not be determined even in the case of a Multiple-LLID ONU. In this case, the
図15のS301は、アクティブモードからスリープモードへの状態遷移を示す処理である。 S301 in FIG. 15 is a process indicating a state transition from the active mode to the sleep mode.
OLT10において、「LLID#1」及び「LLID#2」宛の下りフレームのOTL10のグループ毎のフレーム導通の監視処理は、第2の実施形態と同様であるので、ここでの詳細な説明は省略する。
In the
そして、「LLID#1」及び「LLID#2」の両方のLLIDにて監視タイマが満了したことを確認すると、OLT10は、代表LLID宛に、SLEEP_ALLOW(TRx)メッセージを送信する。
When it is confirmed that the monitoring timer has expired in both
このとき、ONU20では、代表LLID宛のSLEEP_ALLOW(TRx)メッセージを受信すると、全LLIDについて、スリープモードに状態遷移させる。
At this time, when the
このように、OLT10が、代表LLID宛だけに、SLEEP_ALLOW(TRx)メッセージを送信することで、他のLLID宛にメッセージを送信する必要がなくなるので、ネットワーク全体の帯域利用効率が向上する。
In this way, since the
また、シーケンスは、代表LLIDによる1個だけなので、OLT10及びMultiple−LLID ONUにおけるLLID毎のタイマ値についても代表LLIDの1種類だけでよい。
Also, since there is only one sequence based on the representative LLID, only one type of representative LLID is required for the timer value for each LLID in the
図15のS302は、スリープモードからアクティブモードへの状態遷移を示す処理である。 S302 in FIG. 15 is a process indicating a state transition from the sleep mode to the active mode.
この場合も、OLT10において、Multiple−LLID ONUの全LLIDの内、いずれかのLLID宛、若しくは全LLIDを送信対象とするBroadcast−LLID宛のフレームを検出した場合には、OLT10は、Multiple−LLID ONUの代表LLID宛に、SLEEP_ALLOW(Wakeup)メッセージを送信する。
Also in this case, when the
図15のS303は、Early Wakeup機能の処理である。Early Wakeup処理は、ONU20に上りフレームが受信されると、ONU20は代表LLIDを用いて、SLEEP_ACK(Wakeup)メッセージをOLT20に送信して、全LLIDをアクティブモードに遷移する。
S303 in FIG. 15 is processing of the Early Wakeup function. In the early wakeup process, when an upstream frame is received by the
OLT10は、全LLIDがスリープモードであるときに、代表LLIDについてSLEEP_ACK(Wakeup)メッセージを受信したときには、Early Wakeupであると判断して、全LLIDについてアクティブモードに遷移させる。
When the
(C−3)第3の実施形態の効果
第3の実施形態によれば、第1及び第2の実施形態の効果に加えて以下の効果を奏する。
(C-3) Effects of the Third Embodiment According to the third embodiment, the following effects are obtained in addition to the effects of the first and second embodiments.
第3の実施形態によれば、第2の実施形態のようにLLID毎にシーケンスを行ないLLID毎に状態遷移をもつのでなく、代表LLIDでシーケンスを実施して状態遷移を1個にしたことから、第2の実施形態のような状態のズレは全くなくなり、全LLIDで導通がなくなった場合に、単一LLIDと同じパワーダウン効果が得られる。 According to the third embodiment, since the sequence is performed for each LLID as in the second embodiment and the state transition is not performed for each LLID, the sequence is performed with the representative LLID so that one state transition is performed. The state deviation as in the second embodiment is completely eliminated, and when the continuity is lost in all the LLIDs, the same power-down effect as that of the single LLID is obtained.
また、第3の実施形態によれば、シーケンスが1個となるので、OLT及びMultiple−LLID ONUに具備するタイマも1種類でよい。 Further, according to the third embodiment, since there is one sequence, only one type of timer may be provided in the OLT and the Multiple-LLID ONU.
さらに、第3の実施形態によれば、シーケンスが1個となるので、PON区間の帯域を使用する制御フレームも少なくでき、PON区間の帯域利用効率も向上する。 Furthermore, according to the third embodiment, since there is one sequence, the number of control frames using the bandwidth of the PON section can be reduced, and the bandwidth utilization efficiency of the PON section is improved.
(D)他の実施形態
上述した第1の実施形態では、単一LLIDしかサポートできないOLTであった場合でも、Multiple−LLID ONUのパワーセービングが実施可能である。
(D) Other Embodiments In the first embodiment described above, even when the OLT can support only a single LLID, power saving of multiple-LLID ONUs can be performed.
第2及び第3の実施形態では、Multiple−LLID ONUであることがオペレーションによる登録時に判別できれば、単一LLIDと同じシーケンス、同じパワーダウン方法も用いて実装された、第1の実施形態に説明したようなパワーダウンを考慮していないMultiple−LLID ONUの場合でも適用することが可能である。 In the second and third embodiments, if a multiple-LLID ONU can be determined at the time of registration by operation, the same sequence as a single LLID and the same power-down method are used to implement the first embodiment. The present invention can also be applied to a multiple-LLID ONU that does not take into account such power down.
10…OLT、101…NI側送受信部、102…ブリッジ部、103…OAM送受信部、104…MPCP送受信部、105…CPU、106…RAM、107…ROM、108…PON送信部、109…PON受信部、110…PON光送受信部、
20…ONU、201及び301…NI側送受信部、202…ブリッジ部、203…OAM送受信部、204…MPCP送受信部、205…CPU、206…RAM、207…ROM、208…PON送信部、209…PON受信部、210…PON光送受信部、
1…ネットワーク。
DESCRIPTION OF
20 ... ONU, 201 and 301 ... NI side transmission / reception unit, 202 ... bridge unit, 203 ... OAM transmission / reception unit, 204 ... MPCP transmission / reception unit, 205 ... CPU, 206 ... RAM, 207 ... ROM, 208 ... PON transmission unit, 209 ... PON receiver, 210 ... PON optical transmitter / receiver,
1 ... Network.
Claims (3)
上記親局装置が、
複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるか又は単一の論理リンク識別子を有する子局装置であるかを、上記複数の子局装置の論理リンク識別子毎に対応する識別情報と対応付けて、子局装置毎にグループ分けをした登録情報を管理するグループ管理手段と、
上記グループ管理手段で管理する登録情報に登録されるグループ単位でフレーム導通を監視するフレーム導通監視手段と、
受信フレームに含まれる識別情報に基づいて、上記グループ管理手段の上記登録情報を参照して、メッセージ送信先である論理リンク識別子宛の子局装置が、複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるか又は単一の論理リンク識別子を有する子局装置であるかを識別し、当該監視する論理リンク識別子の子局装置が複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるときに、当該監視する論理リンク識別子の属するグループの全ての論理リンク識別子宛に、スリープ状態遷移メッセージを送信する親局側メッセージ送信手段と
を備え、
上記各子局装置が、
上記論理リンク識別子毎に、上記親局装置からのメッセージに基づいて、上記論理リンク識別子を用いた処理状態をスリープ状態又はアクティブ状態とする状態管理手段と、
上記複数の論理リンク識別子の全てがスリープ状態である場合に、全ての論理リンク識別子についてスリープ状態が重複する時間だけ、当該子局装置における共用構成部への電力供給を停止させるパワーダウン実行手段と
を備える
ことを特徴とする省電力制御システム。 In a communication system that performs communication for each logical link identifier using a plurality of logical link identifiers between a plurality of slave station devices having a plurality of logical link identifiers and the master station device, In a power saving control system that controls power operation,
The master station device is
Whether the slave station devices having or single logical link identifier is a slave station device having the logical link identifier of the multiple, associating the identification information corresponding to each logical link identifier of the plurality of slave stations Group management means for managing registration information grouped for each slave station device,
Frame continuity monitoring means for monitoring frame continuity in groups registered in the registration information managed by the group management means,
Based on the identification information included in the received frame, referring to the registration information of the group management means, the slave station device addressed to the logical link identifier that is the message transmission destination is a slave station device having a plurality of logical link identifiers. Identifying whether or not the slave station device has a single logical link identifier, and monitors when the slave station device of the logical link identifier to be monitored is a slave station device having a plurality of logical link identifiers A master station side message transmission means for transmitting a sleep state transition message to all logical link identifiers of a group to which the logical link identifier belongs,
Each of the above slave station devices
For each logical link identifier, based on a message from the master station device, state management means for setting the processing state using the logical link identifier to a sleep state or an active state;
A power-down execution means for stopping power supply to the shared component in the slave station device for a time when the sleep states overlap for all the logical link identifiers when all of the plurality of logical link identifiers are in a sleep state; A power saving control system characterized by comprising:
複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるか又は単一の論理リンク識別子を有する子局装置であるかを、上記複数の子局装置の論理リンク識別子毎に対応する識別情報と対応付けて、子局装置毎にグループ分けをした登録情報を管理するグループ管理手段と、
上記グループ管理手段で管理する登録情報に登録されるグループ単位でフレーム導通を監視するフレーム導通監視手段と、
受信フレームに含まれる識別情報に基づいて、上記グループ管理手段の上記登録情報を参照して、メッセージ送信先である論理リンク識別子宛の子局装置が、複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるか又は単一の論理リンク識別子を有する子局装置であるかを識別し、当該監視する論理リンク識別子の子局装置が複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるときに、当該監視する論理リンク識別子の属するグループの全ての論理リンク識別子宛に、スリープ状態遷移メッセージを送信する親局側メッセージ送信手段と
を備えることを特徴とする親局装置。 In a master station device constituting a communication system that performs communication for each logical link identifier using a plurality of logical link identifiers between a plurality of slave station devices and a master station device having a plurality of logical link identifiers,
Whether the slave station devices having or single logical link identifier is a slave station device having the logical link identifier of the multiple, associating the identification information corresponding to each logical link identifier of the plurality of slave stations Group management means for managing registration information grouped for each slave station device,
Frame continuity monitoring means for monitoring frame continuity in groups registered in the registration information managed by the group management means,
Based on the identification information included in the received frame, referring to the registration information of the group management means, the slave station device addressed to the logical link identifier that is the message transmission destination is a slave station device having a plurality of logical link identifiers. Identifying whether or not the slave station device has a single logical link identifier, and monitors when the slave station device of the logical link identifier to be monitored is a slave station device having a plurality of logical link identifiers A master station apparatus comprising: a master station side message transmitting means for transmitting a sleep state transition message to all logical link identifiers of a group to which the logical link identifier belongs.
コンピュータを、
複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるか又は単一の論理リンク識別子を有する子局装置であるかを、上記複数の子局装置の論理リンク識別子毎に対応する識別情報と対応付けて、子局装置毎にグループ分けをした登録情報を管理するグループ管理手段、
上記グループ管理手段で管理する登録情報に登録されるグループ単位でフレーム導通を監視するフレーム導通監視手段、
受信フレームに含まれる識別情報に基づいて、上記グループ管理手段の上記登録情報を参照して、メッセージ送信先である論理リンク識別子宛の子局装置が、複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるか又は単一の論理リンク識別子を有する子局装置であるかを識別し、当該監視する論理リンク識別子の子局装置が複数の論理リンク識別子を有する子局装置であるときに、当該監視する論理リンク識別子の属するグループの全ての論理リンク識別子宛に、スリープ状態遷移メッセージを送信する親局側メッセージ送信手段
として機能させることを特徴とする省電力制御プログラム。 Of the master station apparatus constituting a communication system that performs communication for each logical link identifier using the plurality of logical link identifiers between a plurality of slave station apparatuses having a plurality of logical link identifiers and the master station apparatus In the power saving control program,
Computer
Whether the slave station devices having or single logical link identifier is a slave station device having the logical link identifier of the multiple, associating the identification information corresponding to each logical link identifier of the plurality of slave stations Group management means for managing registration information grouped for each slave station device,
Frame continuity monitoring means for monitoring frame continuity in groups registered in the registration information managed by the group management means,
Based on the identification information included in the received frame, referring to the registration information of the group management means, the slave station device addressed to the logical link identifier that is the message transmission destination is a slave station device having a plurality of logical link identifiers. Identifying whether or not the slave station device has a single logical link identifier, and monitors when the slave station device of the logical link identifier to be monitored is a slave station device having a plurality of logical link identifiers What is claimed is: 1. A power saving control program that functions as a master station side message transmission means for transmitting a sleep state transition message to all logical link identifiers of a group to which a logical link identifier belongs.
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