CN102845023B - 用于在宽带接入网中登记传输容量的装置和方法 - Google Patents

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Abstract

描述了用于在宽带接入网中使用的接入节点。接入节点的特征在于其配置为:确定接入节点中的与在接入节点和宽带接入网中的聚合网节点之间的逻辑链路的上行链路容量有关的至少一个特性,基于接入节点中的至少一个确定的特性来确定逻辑链路的上行链路容量以及向宽带接入网中的网络网关节点提供对逻辑链路的确定的上行链路容量的访问。还描述了资源数据库和网络网关节点。此外,描述了用于在接入节点、资源数据库和网络网关节点中使用的方法和计算机程序产品以及宽带接入网。

Description

用于在宽带接入网中登记传输容量的装置和方法
技术领域
本发明一般涉及宽带接入网,并且具体地涉及用于在宽带接入网中登记传输容量的装置和方法。本发明还涉及用于在所述装置中使用的计算机程序产品。
背景技术
宽带论坛的规范TR-101“迁移到基于以太网的DSL聚合MigrationtoEthernet-BasedDSLaggregation”被广泛地用作各种宽带接入网解决方案的参考体系结构。在TR-101中提出的网络体系结构或拓扑模型中,网络网关节点,即,宽带网络网关(BNG)或宽带远程接入服务器(BRAS),位于服务提供商(ISP)网络的核心处并将数据业务从ISP的骨干网路由到宽带接入网的以太网聚合网/从宽带接入网的以太网聚合网路由到ISP的骨干网。通过这些网络网关节点,例如,ISP可以在整个宽带接入网上实施策略管理和IP服务质量。在图1中示出了这种宽带接入网的示例。
在TR-101上下文中网络网关节点必须执行的强制性任务之一是分级调度。分级调度器(HS)的指导原则是对宽带接入网中的数据业务拥塞点或瓶颈建立模型。执行这个例如是为了使网络网关节点中的分级调度器丢弃可能超过被建立模型的数据业务拥塞点的容量的数据业务。分级调度器必须能够对其建立模型的数据业务拥塞点的示例是至接入节点的接入线路(图1中的7A)、接入节点上行链路接口(图1中的7B)和网络网关节点下行链路接口(图1中的7C)。关于这些数据业务拥塞点的容量信息可以在资源数据库(ResDb)中预先供应(pre-provision)并被发送到分级调度器(HS)。备选地,可以根据网络网关节点中的分级调度器(HS)的静态配置来确定拥塞点容量信息。用于至接入节点的接入线路(图1中的7A)的接入环路同步速率也能够例如经由来自接入节点(图1中的7A)的接入节点控制协议(ANCP)消息来得知。
发明内容
发明人理解的是,实现能适应动态网络行为的宽带接入网是所期望的。
这个问题通过用于在宽带接入网中使用的接入节点来解决,其特征在于接入节点配置为:确定接入节点中的至少一个特性,所述至少一个特性与在接入节点和宽带接入网中的聚合网节点之间的逻辑链路的上行链路容量有关;基于接入节点中的至少一个确定的特性来确定逻辑链路的上行链路容量;以及向宽带接入网中的网络网关节点提供对逻辑链路的确定的上行链路容量的访问。
通过使接入节点按照以上描述的进行配置,可以自动地向网络网关节点中的分级调度器提供对关于接入节点的上行链路接口的上行链路容量的持续更新的信息的访问。以这种方式以及与根据现有技术的现有的在资源数据库中的手动预先供应该信息相比,网络网关节点中的分级调度器可以在执行分级调度时顾及到动态网络行为。这种动态网络行为的说明性示例可以是由于网络连接和/或设备的故障而导致的接入节点的上行链路接口的带宽的变化。
以上描述的接入节点的优点在于,它消除了将关于接入节点的上行链路接口的上行链路容量的信息手动地提供到分级调度器的繁琐过程。它还有利地降低了以下风险:在将该信息预先供应到分级调度器期间,有操作者手动地提供关于接入节点的上行链路接口的上行链路容量的潜在错误信息。否则,这可能导致基于这样的错误信息的次优的或不良的分级调度。
接入节点还可以配置为通过将逻辑链路的确定的上行链路容量发送到包括在网络网关节点中的或通信地连接到网络网关节点的资源数据库节点来向网络网关节点提供对逻辑链路的确定的上行链路容量的访问。这还提供的优点是,根据本发明,不必为了使网络网关节点中的分级调度器能够接收关于接入节点的上行链路接口的上行链路容量的持续更新的信息而修改网络网关节点中的分级调度器。因此,网络网关节点中的分级调度器可以只是在其执行分级调度时继续侦听来自资源数据库的更新事件以便获得接入节点的上行链路接口的更新的上行链路容量,而仍然使得检索到潜在错误信息的风险降低。
接入节点可以还配置为使用接入节点控制协议(ANCP)来发送逻辑链路的确定的上行链路容量。通过使用已经存在的协议,例如在报告单独接入线路上的线路速度(诸如接入环路同步速率)时按常规使用的协议,可以仅需稍微修改宽带接入网中的网络节点。接入节点可以设置为用接入节点的上行链路接口的上行链路容量来扩展包括在当前ANCP消息中的信息。备选地,接入节点可以使用能够在接入节点和资源数据库之间传递信息的任何其它现有的或新的协议。
此外,当确定逻辑线路的上行链路容量时接入节点可以包括的与逻辑链路的上行链路容量有关的至少一个特性可以包括下面特性中的至少一个:接入节点中的上行链路接口的速度;聚合以形成作为逻辑链路的链路聚合组(LAG)的上行链路接口的数量;在逻辑链路上允许的最大数据业务负载;逻辑链路的实际速度;和/或逻辑链路使用的活动的物理链路的数量。有利地,在确定接入节点的上行链路接口的上行链路容量时,接入节点可得到并可以使用预先确定的和动态的属性的这种混合。还可以注意到的是,聚合网节点还可以是宽带接入网中的网络网关节点。
所述问题还通过用于在宽带接入网中登记传输容量的方法来解决,所述方法的特征在于其包括步骤:a)确定接入节点中的至少一个特性,所述至少一个特性与在接入节点和宽带接入网中的聚合网节点之间的逻辑链路的上行链路容量有关;b)基于接入节点中的确定的至少一个特性来确定逻辑链路的上行链路容量;以及c)向宽带接入网中的网络网关节点提供对逻辑链路的确定的上行链路容量的访问。
在以上描述的方法中,步骤a)至c)可以在接入节点启动时和/或在接入节点中检测到接入节点中的与逻辑链路的上行链路容量有关的特性中的任何一个或若干个特性的变化时执行。这可以有利地确保网络网关节点中的分级调度器从一开始接收关于接入节点的上行链路接口的上行链路容量的正确信息和/或被持续地允许访问关于接入节点的上行链路接口的上行链路容量的更新的信息。
方法还可以包括步骤:当检测到接入节点中的与逻辑链路的上行链路容量有关的特性中的任何一个或若干个特性的变化时,等待预先确定的时间段;以及在所述预先确定的时间段到期后如果特性中的任何一个或若干个特性的检测到的变化仍然有效,则执行步骤a)至c)。例如,这可以有利地限制在频繁波动的环境中的信号发送,诸如当链路重复地停止工作和恢复工作时。
所述问题还通过包括在宽带接入网中的网络网关节点中的或通信地连接到宽带接入网中的网络网关节点的资源数据库节点来解决,其特征在于资源数据库节点设置为:接收源自接入节点的消息,所述消息包括在接入节点和宽带接入网中的聚合网节点之间的逻辑链路的确定的上行链路容量;以及基于在接收的消息中的逻辑链路的确定的上行链路容量来更新资源数据库节点中的与接入节点有关的信息。
此外,所述问题通过用于在包括在宽带接入网中的网络网关节点中或通信地连接到宽带接入网中的网络网关节点的资源数据库节点中登记传输容量的方法来解决,所述方法的特征在于其包括步骤:接收源自接入节点的消息,所述消息包括在接入节点和宽带接入网中的聚合网节点之间的逻辑链路的确定的上行链路容量;以及基于在接收的消息中的逻辑链路的确定的上行链路容量来更新资源数据库节点中的与接入节点有关的信息。
而且,所述问题通过用于在宽带接入网中使用的网络网关节点来解决,其特征在于网络网关节点设置为:接收源自接入节点的消息,所述消息包括在接入节点和宽带接入网中的聚合网节点之间的逻辑链路的确定的上行链路容量;以及基于在接收的消息中的逻辑链路的确定的上行链路容量来更新网络网关节点中的分级调度器使用的与接入节点有关的分级调度信息。
所述问题还通过用于在用于在宽带接入网中使用的网络网关节点中登记传输容量的方法来解决,所述方法的特征在于,所述方法包括步骤:接收源自接入节点的消息,所述消息包括在接入节点和宽带接入网中的聚合网节点之间的逻辑链路的确定的上行链路容量;以及基于在接收的消息中的逻辑链路的确定的上行链路容量来更新网络网关节点中的分级调度器使用的与接入节点有关的分级调度信息。
所述问题还进一步通过包括如以上描述的接入节点、资源数据库节点和/或网络网关节点的宽带接入网来解决。
所述问题还进一步通过用于在宽带接入网中的接入节点中使用的计算机程序产品来解决,计算机程序产品包括计算机可读代码装置,计算机可读代码装置当在接入节点中的处理单元中运行时使所述接入节点执行步骤:确定接入节点中的至少一个特性,所述至少一个特性与在接入节点和宽带接入网中的聚合网节点之间的逻辑链路的上行链路容量有关;基于接入节点中的确定的至少一个特性来确定逻辑链路的上行链路容量;以及向宽带接入网中的网络网关节点提供对逻辑链路的确定的上行链路容量的访问。
所述问题还进一步通过用于在宽带接入网中的资源数据库节点中使用的计算机程序产品来解决,计算机程序产品包括计算机可读代码装置,计算机可读代码装置当在资源数据库节点中的处理单元中运行时使所述资源数据库节点执行步骤:接收源自接入节点的消息,所述消息包括在接入节点和宽带接入网中的聚合网节点之间的逻辑链路的确定的上行链路容量;以及基于在接收的消息中的逻辑链路的确定的上行链路容量来更新资源数据库节点中的与接入节点有关的信息。
所述问题还进一步通过用于在宽带接入网中的网络网关节点中使用的计算机程序产品来解决,计算机程序产品包括计算机可读代码装置,计算机可读代码装置当在网络网关节点中的处理单元中运行时使所述网络网关节点执行步骤:接收源自接入节点的消息,所述消息包括在接入节点和宽带接入网中的聚合网节点之间的逻辑链路的确定的上行链路容量;以及基于在接收的消息中的逻辑链路的确定的上行链路容量来更新网络网关节点中的分级调度器使用的与接入节点有关的分级调度信息。以上描述的每个计算机程序产品可以包括存储在可读存储介质上的代码装置。
附图说明
当与附图一起阅读时,根据本发明的示范性的实施例的以下详细描述,本发明的目的、优点和效果以及特征将会更加容易理解,其中:
图1示出宽带接入网的示例。
图2示出根据本发明的实施例的方法的流程图。
图3示出根据本发明的实施例的另一方法的流程图。
图4示出根据本发明的实施例的又一方法的流程图。
具体实施方式
图1示出宽带接入网1,其中网络网关节点BNG2位于包括聚合网节点4A-4N的聚合网4和因特网服务供应商(ISP)的骨干网(未示出)之间。网络网关节点BNG2还可以被称为宽带网络网关(BNG)、宽带远程接入服务器(BRAS)或网络接入服务器(NAS)。网络网关节点BNG2还可以包括或通信地连接到资源数据库ResDb6。通过聚合网4和聚合网节点4A-4N,网络网关节点BNG2可以连接到多个接入节点AN3,例如数字用户线接入复用器(DSLAM)、光网络单元(ONU)或类似的单元。接入节点AN3又可以被连接到多个客户端设备CPE5,即,用户。
在网络网关节点BNG2中提供用于执行分级调度的分级调度器HS8。分级调度器HS8配置为对宽带接入网1中的数据业务拥塞点建立模型,数据业务拥塞点也称为瓶颈。分级调度器HS8对这些数据业务拥塞点建立模型以便例如能够丢弃可能超过数据业务拥塞点的容量的数据业务。
在图1中,示出分级调度器HS8配置为对其建立模型的数个不同的数据业务拥塞点7A-7C。示出的数据业务拥塞点7A-7C是:在客户端设备CPE5和接入节点AN3之间的接入线路7A;在接入节点AN3中的接入节点上行链路接口7B;以及在网络网关节点BNG2中的网络网关节点下行链路接口7C。然而,为了使得分级调度器HS8能够在网络网关节点BNG2中执行分级调度,必须将关于这些数据业务拥塞点7A-7C的容量的信息提供到在网络网关节点BNG2中的分级调度器HS8。
关于在客户端设备CPE5和接入节点AN3之间的接入线路7A的容量的信息可以从在接入节点AN3中的库存管理OSS系统明确地且动态地供应到资源数据库ResDb6或可以通过在接入节点AN3中的接入节点控制协议(ANCP)来动态地检测并供应到网络网关节点BNG2。ANCP可以在接入节点AN3中提供机制以将在接入节点AN3和客户端设备CPE5之间的接入线路的接入环路状态、属性以及当前DSL同步速率向上传送到网络网关节点BNG2。可以通过在网络网关节点BNG2自身中的静态配置/库存来直接地检测关于在网络网关节点BNG2中的网络网关节点下行链路接口7C的容量的信息。
然而,根据现有技术,必须在资源数据库ResDb6中手动地预先供应和配置关于在接入节点AN3中的接入节点上行链路接口7B的容量的信息。然后资源数据库ResDb6可以设置为当会话建立或当特定事件或动作时将该信息推送至网络网关和分级调度器。事件或动作又可以配置为在资源数据库ResDb6中被触发以更新网络网关节点BNG2和/或网络网关节点BNG2中的分级调度器HS8。在网络网关节点BNG2中的分级调度器HS8还可以配置为查询资源数据库ResDb6以便检索和获得该信息。将接入节点AN3上行链路资源预先供应和配置到资源数据库ResDb6中是需要手动干预的繁琐过程。这样做存在的风险是,操作者可能意外地提供关于在接入节点AN3中的接入节点上行链路接口7B的上行链路容量的错误信息。固有地,这可能导致在网络网关节点BNG2中的分级调度器HS8基于该错误信息而执行次优的或不良的分级调度。此外,这种现有的手动预先供应和配置没有顾及到潜在的动态网络行为,例如,可用的接入节点AN3上行链路接口7B的带宽可能例如由于在网络连接或设备上的故障而随时间变化。
因此,根据本发明的实施例,接入节点AN3配置为确定接入节点AN3中的与在接入节点AN3和宽带接入网1中的聚合网节点4A之间的逻辑链路的上行链路容量有关的至少一个特性。接入节点AN3中的可以部分地确定该逻辑链路的上行链路容量的一个特性或属性可以是接入节点AN3中的上行链路接口7B的实际使用的接口速度。接入节点AN3中的上行链路接口7B的实际使用的接口速度可以例如在以下情况下影响逻辑链路的上行链路容量:有多个接口速度允许用于在接入节点AN3中正在使用的特定类型的上行链路接口7B,以及实际使用的接口速度可以被模糊地配置。接入节点AN3可以根据其库存来确定在接入节点AN3和聚合网节点4A之间已经协商的接口速度,其库存包括其配置的设置。接入节点AN3中的可以部分地确定逻辑链路的上行链路容量的另一个特性可以是聚合以形成链路聚合组(LAG)以便构成单个逻辑链路的上行链路接口7B的数量。如果从LAG中移除上行链路接口7B或将上行链路接口7B加入LAG,则逻辑链路的上行链路容量也将改变。接入节点AN3可以通过查验接入节点AN3的库存来确定聚合以形成链路聚合组(LAG)的上行链路接口7B的数量。接入节点AN3中的可以部分地确定逻辑链路的上行链路容量的又一个特性可以是逻辑链路上允许的最大数据业务负载。即,单个逻辑链路可以受到速率限制,如果单个逻辑链路上的数据业务接近超出,则逻辑链路可以丢弃数据业务。接入节点AN3可以通过查验接入节点AN3的库存来确定逻辑链路上允许的最大数据业务负载。
以上提及的特性是或多或少在接入节点AN3中预先供应或预先确定的属性,但是逻辑链路的上行链路容量还可以通过更多动态特性或属性来部分地确定。这些动态特性或属性也可以通过接入节点AN3来确定。接入节点AN3中的可以部分地确定该逻辑链路的上行链路容量的一个动态特性可以是逻辑链路的实际链路速度。接入节点AN3中的上行链路接口7B可以配置用于各种接口速度,例如,1或10Gbit/s等,可以与聚合网节点4A协商这些接口速度,但是聚合网节点4A的固有能力仍然可以限制实际链路速度。因此,接入节点AN3可以配置为通过查验接入节点AN3的库存来监视逻辑链路的实际链路速度。接入节点AN3中的可以部分地确定该逻辑链路的上行链路容量的另一个动态特性可以是逻辑链路使用的活动的(active)物理链路的数量。接口或连接发生故障或正在维修,或只是因为网络操作者有意地或无意地移除一个或若干个物理上行链路连接,可以造成逻辑链路使用的活动的物理链路的数量发生变化。因此,接入节点AN3可以配置为还通过查验接入节点AN3的库存来监视逻辑链路正在活动地使用多少个物理链路。
基于这些预先确定的或动态的特性中的一个或若干个,接入节点AN3还配置为确定逻辑链路的上行链路容量。例如,假设上行链路由2×1Gbit/s的以太网接口组成,这些以太网接口一起聚合在LAG中从而形成在接入节点AN3和聚合网节点4A之间的单个逻辑链路。此外假设单个逻辑链路的最大负载被设置为80%。那么,如果上行链路接口7B的所有相关接口都以它们的标准配置和协商的速度来正常工作,而且至这些相关接口的物理连接没有损坏或停止工作(brokenordown),则接入节点AN3可以按照(2×1Gbit/s)×0.8=1.6Gbit/s来计算数据业务拥塞点7B的容量。然而,在上行链路接口7B的相关接口停止工作的情况下,接入节点AN3可以配置为将故障纳入考虑的因素来重新计算数据业务拥塞点7B的容量。注意,接入节点AN3还可以配置为基于以上描述的特性的任何其它变化来重新计算数据业务拥塞点7B的容量。
当已经确定逻辑链路的上行链路容量时,接入节点3可以进一步配置为向宽带接入网1中的网络网关节点BNG2提供对逻辑链路的确定的上行链路容量的访问。例如,这可以由接入节点AN3通过将逻辑链路的确定的上行链路容量直接地或间接地发送到资源数据库节点ResDb6来执行,资源数据库节点ResDb6包括在网络网关节点BNG2中或通信地连接到网络网关节点BNG2。例如,可以通过在这两个网络节点之间使用隧道或封装协议,或通过使用能够将关于逻辑链路的确定的上行链路容量的信息从接入节点AN3输送到资源数据库ResDb6的别的特有的协议来将逻辑链路的确定的上行链路容量直接地发送到资源数据库节点ResDb6。备选地,接入节点AN3可以配置为通过使用在接入节点AN3和网络网关节点BNG2之间已经存在的通信协议—接入节点控制协议(ANCP)—来发送逻辑链路的确定的上行链路容量。在这种情况下,网络网关节点BNG2可以设置为接收该信息并将该信息提供到资源数据库ResDb6和/或直接地提供到分级调度器HS8。然而,ANCP消息会必须被扩展以便能够包括关于逻辑链路的确定的上行链路容量的信息,或者新的ANCP协议消息必须被定义。无论接入节点AN3使用哪种传输设置(transmissionarrangement),发射的信息可以优选地至少包括:接入节点标识,该接入节点标识向资源数据库ResDb6或向网络网关节点BNG2中的分级调度器HS8标识接入节点AN3;以及接入节点AN3上行链路容量的当前容量,优选地为下游和上游。接入节点标识还可以包括承载接入节点AN3的容量的接入节点AN3上行链路的端口或线路的特定的端口或线路标识符。可选地,例如,发射的信息可以还包括发送更新的信息的理由,诸如在更新是周期性的更新时、在上行链路接口7B的接口速度已经变化时、在上行链路接口7B的活动的物理链路已经停止工作/开始工作时或在逻辑链路上的速率限制已经变化时等。
还应该注意,接入节点AN3可以配置为在接入节点AN3启动时或每当逻辑链路的上行链路容量变化时确定特性、基于特性来计算逻辑链路的上行链路容量并向网络网关节点BNG2提供对逻辑链路的确定的上行链路容量的访问。然而,在后者的情况下,在接入节点AN3中还可以实施滞后或延时,当检测到接入节点AN3中的与逻辑链路的上行链路容量有关的特性中的任何一个或若干个特性的变化时,接入节点AN3等待预先确定的时间段并且在预先确定的时间段期满时仅在特性中的任何一个或若干个特性的检测到的变化仍然有效的情况下更新逻辑链路的上行链路容量。例如,如果上行链路接口7B中的活动的物理链路重复地停止工作和恢复工作,则这样可以是有利的。
此外,根据本发明的实施例,为了与接入节点AN3一起运转并合作,资源数据库节点ResDb6配置为接收源自接入节点AN3的消息,该消息包括在接入节点AN3和宽带接入网1中的聚合网节点4A之间的逻辑链路的确定的上行链路容量。这可以根据之前描述的关于接入节点AN3的传输设置中的任何一种来执行。资源数据库节点ResDb6还配置为,基于接收的消息中的逻辑链路的确定的上行链路容量来更新资源数据库节点ResDb6中的与接入节点AN3有关的关于逻辑链路的上行链路容量的分级信息。当与网络网关节点BNG2建立会话,或被另一事件或动作触发时,则资源数据库节点ResDb6可以配置为将关于数据业务拥塞点7B(即,接入节点AN3的上行链路接口7B)的容量的持续更新的信息推送至网络网关节点BNG2和分级调度器HS8。而且,网络网关节点BNG2中的分级调度器HS8可以查询资源数据库节点ResDb6以便检索和获得关于数据业务拥塞点7B(即,接入节点AN3的上行链路接口7B)的容量的持续更新的信息。
图2示出根据本发明的实施例的用于在宽带接入网1中登记传输容量的方法的流程图。在步骤S21中,接入节点AN3可以确定接入节点AN3中的与在接入节点AN3和宽带接入网1中的聚合网节点4A之间的逻辑链路的上行链路容量有关的至少一个特性。在步骤S22中,接入节点AN3可以基于在步骤S21中确定的接入节点AN3中的至少一个特性来确定逻辑链路的上行链路容量。逻辑链路的上行链路容量可以基于之前在上面描述的特性中的一个或若干个来计算。在步骤S23中,接入节点AN3可以向宽带接入网1中的网络网关节点BNG2提供对在步骤22中确定的逻辑链路的上行链路容量的访问。例如,这可以通过使用之前在上面描述的传输设置中的任何一种来执行以利用来自宽带接入网1中的接入节点AN3的上行链路接口7B的最近计算的逻辑链路的上行链路容量来更新资源数据库ResDb6和/或分级调度器8中的信息。
图3示出根据本发明的另一个实施例的用于在宽带接入网1中登记传输容量的方法的流程图。在步骤S31中,包括在宽带接入网1中的网络网关节点BNG2中的或通信地连接到宽带接入网1中的网络网关节点BNG2的资源数据库节点ResDb6可以接收源自接入节点AN3的消息。备选地,在该步骤中,网络网关节点BNG2可以接收源自接入节点AN3的消息。该消息可以包括从接入节点AN3的上行链路接口7B到宽带接入网1中的聚合网节点4A的逻辑链路的上行链路容量。在步骤S32中,资源数据库节点ResDb6可以基于包括在步骤S31中接收的消息中的逻辑链路的上行链路容量来更新其与接入节点AN3有关的信息内容。根据其它备选,网络网关节点BNG2可以在该步骤中基于包括在步骤S31中接收的消息中的逻辑链路的上行链路容量来更新分级调度器8中的和/或分级调度器8使用的与接入节点AN3有关的分级信息。
图4示出根据本发明的又一个实施例的用于在宽带接入网1中登记传输容量的方法的流程图。在该实施例中的步骤S41-S43与以上描述的关于图2的实施例中的步骤S21-S23相同。在步骤S44中,接入节点AN3可以持续地监视步骤S41中确定的至少一个特性以致接入节点AN3可以在该至少一个特性发生变化时检测。如果检测到变化,则在步骤S45中,接入节点AN3可以等待预先确定的时间段。例如,这可以通过在检测到该至少一个特性的变化时,启动接入节点AN3中的定时器来执行。在预先确定的时间段已经期满后或当接入节点AN3中的定时器期满时,接入节点AN3可以检查该至少一个特性的变化是否仍然有效。如果该至少一个特性已经恢复其先前的状态,则接入节点AN3可以回到步骤S44并监视该至少一个特性。然而,如果该至少一个特性维持在它变化成的状态,则接入节点AN3可以回到步骤S41并重新计算从接入节点AN3的上行链路接口7B至宽带接入网1中的聚合网节点4A的逻辑链路的上行链路容量。
还应该注意的是,以上实施例中描述的方法中的任何一种可以在接入节点AN3启动时和/或当在接入节点AN3中检测到接入节点AN3中的与逻辑链路的上行链路容量有关的特性中的任何一个或若干个特性的变化时执行。这确保网络网关节点BNG2中的分级调度器HS8从一开始接收关于接入节点AN3的上行链路接口的上行链路容量的正确信息和/或被持续地允许借助于资源数据库节点ResDb6来访问关于接入节点AN3的上行链路接口的上行链路容量的更新的信息。
以上描述是目前构想的用于实践本发明的最佳方式。说明书不应被理解为是限制性的,而仅是为了描述本发明的一般原理而撰写的。本发明的范围应仅根据授权的权利要求来确定。

Claims (18)

1.一种用于在宽带接入网(1)中使用的接入节点(3),其特征在于,所述接入节点(3)配置为
确定所述接入节点(3)中的至少一个特性,所述至少一个特性与在所述接入节点(3)和所述宽带接入网(1)中的聚合网节点(2;4A,…,4N)之间的逻辑链路的上行链路容量有关;
基于所述接入节点(3)中的至少一个确定的特性来确定所述逻辑链路的上行链路容量;以及
向所述宽带接入网(1)中的网络网关节点(2)提供对所述逻辑链路的确定的上行链路容量的访问。
2.根据权利要求1所述的接入节点(3),还配置为通过将所述逻辑链路的确定的上行链路容量发送到包括在所述网络网关节点(2)中的或通信地连接到所述网络网关节点(2)的资源数据库节点(6)来向所述网络网关节点(2)提供对所述逻辑链路的确定的上行链路容量的访问。
3.根据权利要求2所述的接入节点(3),还配置为使用接入节点控制协议(ANCP)来发送所述逻辑链路的确定的上行链路容量。
4.根据权利要求1-3中的任何一项所述的接入节点(3),其中,所述接入节点(3)中的与所述逻辑链路的上行链路容量有关的至少一个特性包括下面特性中的至少一个:所述接入节点(3)中的上行链路接口的速度;聚合以形成作为所述逻辑链路的链路聚合组(LAG)的上行链路接口的数量;在所述逻辑链路上允许的最大数据业务负载;所述逻辑链路的实际速度;和/或所述逻辑链路使用的活动的物理链路的数量。
5.根据权利要求1-3中的任何一项所述的接入节点(3),其中,所述聚合网节点是所述宽带接入网(1)中的所述网络网关节点(2)。
6.一种用于在宽带接入网(1)中登记传输容量的方法,所述方法的特征在于其包括步骤:
a)确定接入节点(3)中的至少一个特性,所述至少一个特性与在所述接入节点(3)和所述宽带接入网(1)中的聚合网节点(2;4A,…,4N)之间的逻辑链路的上行链路容量有关;
b)基于所述接入节点(3)中的确定的至少一个特性来确定所述逻辑链路的上行链路容量;以及
c)向所述宽带接入网(1)中的网络网关节点(2)提供对所述逻辑链路的确定的上行链路容量的访问。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,步骤a)至c)在所述接入节点(3)启动时和/或在所述接入节点(3)中检测到所述接入节点(3)中的与所述逻辑链路的上行链路容量有关的所述特性中的任何一个或若干个特性的变化时执行。
8.根据权利要求7所述的方法,还包括步骤:
d)当检测到所述接入节点(3)中的与所述逻辑链路的上行链路容量有关的所述特性中的任何一个或若干个特性的变化时,等待预先确定的时间段;以及
e)在所述预先确定的时间段期满后如果所述特性中的任何一个或若干个特性的检测到的变化仍然有效,则执行步骤a)至c)。
9.一种包括在宽带接入网(1)中的网络网关节点(2)中的或通信地连接到所述网络网关节点(2)的资源数据库节点(6),其特征在于,所述资源数据库节点(6)设置为
接收源自接入节点(3)的消息,所述消息包括在所述接入节点(3)和所述宽带接入网(1)中的聚合网节点(2;4A,…,4N)之间的逻辑链路的确定的上行链路容量;以及
基于在接收的消息中的所述逻辑链路的确定的上行链路容量来更新所述资源数据库节点(6)中的与所述接入节点(3)有关的信息。
10.一种用于在包括在宽带接入网(1)中的网络网关节点(2)中的或通信地连接到所述网络网关节点(2)的资源数据库节点(6)中登记传输容量的方法,所述方法的特征在于,所述方法包括步骤:
接收源自接入节点(3)的消息,所述消息包括在所述接入节点(3)和所述宽带接入网(1)中的聚合网节点(2;4A,…,4N)之间的逻辑链路的确定的上行链路容量;以及
基于在接收的消息中的所述逻辑链路的确定的上行链路容量来更新所述资源数据库节点(6)中的与所述接入节点(3)有关的信息。
11.一种用于在宽带接入网(1)中使用的网络网关节点(2),其特征在于,所述网络网关节点(2)设置为
接收源自接入节点(3)的消息,所述消息包括在所述接入节点(3)和所述宽带接入网(1)中的聚合网节点(2;4A,…,4N)之间的逻辑链路的确定的上行链路容量;以及
基于在接收的消息中的所述逻辑链路的确定的上行链路容量来更新所述网络网关节点(2)中的分级调度器(8)使用的与所述接入节点(3)有关的分级调度信息。
12.一种用于在宽带接入网(1)中使用的网络网关节点(2)中登记传输容量的方法,所述方法的特征在于,所述方法包括步骤:
接收源自接入节点(3)的消息,所述消息包括在所述接入节点(3)和所述宽带接入网(1)中的聚合网节点(2;4A,…,4N)之间的逻辑链路的确定的上行链路容量;以及
基于在接收的消息中的所述逻辑链路的确定的上行链路容量来更新所述网络网关节点(2)中的分级调度器(8)使用的与所述接入节点(3)有关的分级调度信息。
13.一种包括根据权利要求1-5中的任何一项所述的接入节点(3)、根据权利要求9所述的资源数据库节点(6)和/或根据权利要求11所述的网络网关节点(2)的宽带接入网(1)。
14.一种用于在宽带接入网(1)中登记传输容量的装置,所述装置的特征在于其包括:
用于执行步骤a)确定接入节点(3)中的至少一个特性的部件,所述至少一个特性与在所述接入节点(3)和所述宽带接入网(1)中的聚合网节点(2;4A,…,4N)之间的逻辑链路的上行链路容量有关;
用于执行步骤b)基于所述接入节点(3)中的确定的至少一个特性来确定所述逻辑链路的上行链路容量的部件;以及
用于执行步骤c)向所述宽带接入网(1)中的网络网关节点(2)提供对所述逻辑链路的确定的上行链路容量的访问的部件。
15.根据权利要求14所述的装置,其中,步骤a)至c)在所述接入节点(3)启动时和/或在所述接入节点(3)中检测到所述接入节点(3)中的与所述逻辑链路的上行链路容量有关的所述特性中的任何一个或若干个特性的变化时执行。
16.根据权利要求15所述的装置,还包括:
用于执行步骤d)当检测到所述接入节点(3)中的与所述逻辑链路的上行链路容量有关的所述特性中的任何一个或若干个特性的变化时,等待预先确定的时间段的部件;以及
用于执行步骤e)在所述预先确定的时间段期满后如果所述特性中的任何一个或若干个特性的检测到的变化仍然有效,则执行步骤a)至c)的部件。
17.一种用于在包括在宽带接入网(1)中的网络网关节点(2)中的或通信地连接到所述网络网关节点(2)的资源数据库节点(6)中登记传输容量的装置,所述装置的特征在于,所述装置包括:
用于接收源自接入节点(3)的消息的部件,所述消息包括在所述接入节点(3)和所述宽带接入网(1)中的聚合网节点(2;4A,…,4N)之间的逻辑链路的确定的上行链路容量;以及
用于基于在接收的消息中的所述逻辑链路的确定的上行链路容量来更新所述资源数据库节点(6)中的与所述接入节点(3)有关的信息的部件。
18.一种用于在宽带接入网(1)中使用的网络网关节点(2)中登记传输容量的装置,所述装置的特征在于,所述装置包括:
用于接收源自接入节点(3)的消息的部件,所述消息包括在所述接入节点(3)和所述宽带接入网(1)中的聚合网节点(2;4A,…,4N)之间的逻辑链路的确定的上行链路容量;以及
用于基于在接收的消息中的所述逻辑链路的确定的上行链路容量来更新所述网络网关节点(2)中的分级调度器(8)使用的与所述接入节点(3)有关的分级调度信息的部件。
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