パッシブ光ネットワーク(PON)は、ツリー状のネットワークトポロジーを採用しています。PONのトポロジーのため、ダウンストリーム(光回線終端装置(OLT)から光ネットワークユニット(ONU)へ)とアップストリーム(ONUからOLTへ)の伝送モードが異なります。ダウンストリーム伝送では、OLTは連続モード(CM)で全てのONUに光信号をブロードキャストします。つまり、ダウンストリームチャネルには常に光データ信号が存在します。特定のONUは、CMストリーム内のどのフレームが自分宛てか、フレームのヘッダーを読み取ることで判別できます。しかし、アップストリームチャネルでは、ONUはCMで光データ信号を送信できません。これは、CMを使用すると、ONUから送信される全ての信号がパワースプリッタ(パワーカプラとして機能)によって(減衰しながら)1本のファイバーに収束し、信号同士が重なってしまうためです。この問題を解決するために、アップストリームチャネルではバーストモード(BM)伝送が採用されています。指定された ONU は、タイム スロットが割り当てられ、送信する必要がある場合にのみ光パケットを送信し、すべての ONU は時分割多重アクセス(TDMA) モードでアップストリーム チャネルを共有します。ONU は光パケットを同じ位相で送信するように同期されておらず、OLT と指定された ONU 間の距離はランダムであるため、OLT で受信される BM 光パケットの位相はパケットごとに異なります。パケットごとの位相変動を補償するために、バースト モード クロックおよびデータ リカバリ (BM-CDR)が必要です。このような回路は、例えば 40 ns 以内の短いロック時間で、受信した個々の光パケットと同じ周波数と位相を持つローカル クロックを生成できます。[ 1 ]このように生成されたローカル クロックは、正しいデータ判定を実行できます。何よりも、短いロック時間の後、クロックおよびデータ リカバリを正しく実行できます。
従来用いられてきたPLLベースのクロックリカバリ方式では、このような厳しいロック時間要件を満たすことができない。ゲート発振器や注入同期発振器を用いる方式など、様々な代替方式が考案されている。