CN103200064A - 跨vlan组播的实现方法、系统以及组播业务模型 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种跨VLAN组播的实现方法、系统以及组播业务模型,在上述方法中,ONU接收来自于OLT的组播业务模型,其中,该组播业务模型包括新增的扩展管理实体;ONU调用扩展管理实体来修改下行组播数据流的配置信息。根据本发明提供的技术方案,达到了既可以实现对组播协议模块的下行配置,也可以实现对下行组播数据流的配置,推动了GPON系统中ONU组播功能发展的效果。

Description

跨VLAN组播的实现方法、系统以及组播业务模型
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种跨VLAN组播的实现方法、系统以及组播业务模型。
背景技术
吉比特无源光网络(Gigabit-capable Passive Optical Network,简称为GPON)技术是一种提供点到多点、全业务的吉比特宽带接入技术,能提供宽带接入、电话、网络电视IPTV等用户功能。在某些运营商的GPON系统中,现网应用场景常需要实现跨虚拟局域网(Virtual LocalArea Network,简称为VLAN)组播,如IPTV业务。G.984.4标准对于组播业务定义了一个模型,如图1所示。组播数据流和单播数据流一样,是通过在各自实体链路上配置VLAN相关信息,形成特定VLAN的通路。
相关技术中,对于跨VLAN组播功能,G.988扩充了组播模板实体(Multicast OperationsProfile,简称为MOP)的动态接入控制列表(Dynamic access control list table)字段,通过定义接入节点接口(Access Node Interface,简称为ANI)侧的VLAN信息来实现有限的跨VLAN组播功能:但上述功能只涉及到对组播协议模块的下行配置,不涉及下行组播数据流的配置。
发明内容
针对相关技术中的跨VLAN组播功能只涉及到对组播协议模块的下行配置,未涉及到下行组播数据流的配置与组播协议模块的下行配置共同修改的问题,本发明提供了一种跨VLAN组播的实现方法、系统以及组播业务模型,以至少解决上述问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种跨VLAN组播的实现方法。
根据本发明的跨VLAN组播的实现方法包括:ONU接收来自于OLT的组播业务模型,其中,该组播业务模型包括新增的扩展管理实体;ONU调用扩展管理实体来修改下行组播数据流的配置信息。
在上述方法中,上述ONU通过以下接口接收来自于OLT的组播业务模型:光网络单元管理和控制接口OMCI。
在上述方法中,在ONU接收来自于OLT的组播业务模型之前,还包括:OLT创建组播业务模型,其中,组播业务模型还包括组播实体和上联桥口实体,扩展管理实体连接在指向组播实体的上联桥口实体上;OLT向ONU下发组播业务模型。
在上述方法中,ONU调用扩展管理实体来修改下行组播数据流的配置信息包括以下之一:ONU调用扩展管理实体执行剥标签控制操作来修改下行组播数据流的配置信息;ONU调用扩展管理实体执行转换标签控制操作来修改下行组播数据流的配置信息。
在上述方法中,在ONU接收来自于OLT的组播业务模型之后,还包括:ONU调用扩展管理实体来修改组播协议模块的下行配置信息。
根据本发明的另一方面,提供了一种跨VLAN组播的实现系统。
根据本发明的跨VLAN组播的实现系统包括:ONU;该ONU包括:接收模块,用于接收来自于光缆终端设备OLT的组播业务模型,其中,该组播业务模型包括新增的扩展管理实体;第一修改模块,用于调用扩展管理实体来修改下行组播数据流的配置信息。
上述系统还包括:OLT;OLT包括:创建模块,用于创建组播业务模型,其中,组播业务模型还包括组播实体和上联桥口实体,扩展管理实体连接在指向组播实体的上联桥口实体上;下发模块,用于向ONU下发组播业务模型。
在上述系统中,上述第一修改模块包括:第一调用单元,用于调用扩展管理实体执行剥标签控制操作来修改下行组播数据流的配置信息;第二调用单元,用于调用扩展管理实体执行转换标签控制操作来修改下行组播数据流的配置信息。
在上述系统中,上述ONU还包括:第二修改模块,用于调用扩展管理实体来修改组播协议模块的下行配置信息。
根据本发明的又一方面,提供了一种组播业务模型。
根据本发明的组播业务模型包括:相互连接的组播实体和组播上联桥口实体,该组播业务模型还包括:扩展管理实体;扩展管理实体,与指向组播实体的组播上联桥口实体连接,用于修改下行组播数据流的配置信息。
上述扩展管理实体,还用于修改组播协议模块的下行配置信息。
通过本发明,ONU接收来自于OLT的组播业务模型;ONU调用该组播业务模型中新增的扩展管理实体来修改下行组播数据流的配置信息,解决了相关技术中的跨VLAN组播功能只涉及到对组播协议模块的下行配置,而未涉及到下行组播数据流的配置与组播协议模块的下行配置共同修改的问题,进而达到了既可以实现对组播协议模块的下行配置,也可以实现对下行组播数据流的配置,推动了GPON系统中ONU组播功能发展的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据相关技术的组播业务模型示意图;
图2是根据本发明实施例的跨VLAN组播的实现方法流程图;
图3是根据本发明优选实施例的下行剥tag的跨VLAN组播场景示意图;
图4是根据本发明优选实施例的下行转换成特定tag的跨VLAN组播场景示意图;
图5是根据本发明优选实施例的跨VLAN组播的实现方法流程图;
图6是根据本发明实施例的跨VLAN组播的实现系统的结构框图;
图7是根据本发明优选实施例的跨VLAN组播的实现系统的结构框图;以及
图8是根据本发明实施例的组播业务模型的示意图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
图2是根据本发明实施例的跨VLAN组播的实现方法流程图。如图2所示,该方法主要包括以下处理:
步骤S202:ONU接收来自于OLT的组播业务模型,其中,该组播业务模型包括新增的扩展管理实体;
步骤S204:ONU调用扩展管理实体来修改下行组播数据流的配置信息。
相关技术中,跨VLAN组播功能只涉及到对组播协议模块的下行配置,而未涉及到下行组播数据流的配置与组播协议模块的下行配置共同修改。采用如图2所示的方法,光网络单元(Optical Network Unit,简称为ONU)在接收到来自于光缆终端设备(Optical Line Terminal,简称为OLT)的包括新增扩展管理实体(Managed Entity,简称为ME)的组播业务模型之后,调用该扩展ME来修改下行组播数据流的配置信息。由此解决了相关技术中的跨VLAN组播功能只涉及到对组播协议模块的下行配置,而未涉及到下行组播数据流的配置与组播协议模块的下行配置共同修改的问题,进而实现了不仅可以对组播协议模块的下行配置信息进行修改,还可以对下行组播数据流的配置信息进行修改,从而推动了GPON系统中ONU组播功能发展。
在优选实施过程中,ONU可以通过但不限于以下接口接收来自于OLT的组播业务模型:光网络单元管理和控制接口(Optical network unit Management and Control Interface,简称为OMCI)。
优选地,在ONU接收来自于OLT的组播业务模型之前,还可以包括以下处理:
(1)OLT创建组播业务模型,其中,该组播业务模型还可以包括组播实体和上联桥口实体,扩展ME连接在指向组播实体的上联桥口实体上;
(2)OLT向ONU下发组播业务模型。
需要说明的是,在不脱离原有组播业务模型的基础上,基于GPON G984.4标准,本发明新定义一个由OLT创建的扩展ME。该实体连接在指向组播实体(GEM Multicast InterworkingTP)的组播上联桥口(MAC Bridge Port Config Data)上,组成一个扩展的组播业务模型。
优选地,ONU调用扩展ME来修改下行组播数据流的配置信息可以进一步包括但不限于以下之一:
(1)ONU调用扩展ME执行剥标签控制操作来修改下行组播数据流的配置信息;
(2)ONU调用扩展ME执行转换标签控制操作来修改下行组播数据流的配置信息。
需要说明的是,对于开展IPTV业务服务,用户有两种特定的实现方式:(1)直接将组播应用终端连接到ONU的以太网口,如机顶盒;(2)通过独立的家庭网关设备连接ONU的以太网口,如路由器网关。如果直接将组播应用终端连接入GPON系统,ONU需要将下行的组播数据报文和查询报文的VLAN tag剥除,如图3所示;如通过家庭网关设备连接,ONU需将下行的数据报文和查询报文的VLAN tag转换成该家庭网关设备自身的VLAN tag,如图4所示。
下面结合表1对上述优选实施过程做进一步的描述。表1为本发明的扩展ME的详细定义,如表1所示:
表1
Figure BDA0000129775870000041
从上描述可知,该扩展ME目前定了三种动作:不剥tag、剥tag和tag转换。Tag controlmode为动作类型,例如,当为0和1的时候,下面属性字段不起作用;当为2的时候,标志着进行tag转换,需转换的组播VLAN和要求转换成的出向用户端VLAN,从字段VLANtranslation list中获取。下面分别对三种动作做进一步的描述:
(1)剥tag动作主要是为了实现上述图3所示的场景,直接将组播应用终端接入GPON系统,ONU需要将下行的组播数据报文和查询报文的VLAN tag剥除;
(2)tag转换动作主要是为了实现上述图4所示的场景,通过独立的家庭网关设备连接ONU的以太网口,如路由器网关,ONU需将下行的数据报文和查询报文的VLAN tag转换成该家庭网关设备自身的VLAN tag;
(3)不剥tag的动作主要是为了便于今后扩展ME的进一步扩展以实现更多场景,目前不起作用。
由于扩展ME定义了对VLAN tag的剥tag和tag转换操作,而该实体又连接在组播上联桥口上,因此,可参与组播数据流通道和组播协议模块下行相关的配置运算,以此来控制组播相关功能,可实现跨VLAN组播功能。
优选地,在ONU接收来自于OLT的组播业务模型之后,还可以包括:ONU调用扩展ME来修改组播协议模块的下行配置信息。
需要说明的是,组播协议模块的下行配置信息可以继续使用现有的修改方式进行修改,通过扩展ME修改组播协议模块的下行配置信息只是在现有基础上增加了一种修改方式。
下面结合图5对上述优选实施方式做进一步的描述。
图5是根据本发明优选实施例的跨VLAN组播的实现方法流程图。如图5所示,该方法可以包括以下处理步骤:
步骤S502:判断组播相关实体是否存在,能否生成组播数据流通道,如无法生成组播数据流通道,就结束,否则执行步骤S504;
步骤S504:创建组播数据流通道;
步骤S506:创建组播协议模块的相关配置信息;
步骤S508:判断是否存在扩展ME,如果不存在,直接执行步骤S514,否则执行步骤S510;
步骤S510:根据扩展ME,修改步骤S506中创建的组播协议模块相关配置信息,即对下行组播协议模块报文的动作;
步骤S512:根据扩展ME,修改步骤S504中创建的组播数据流通道,即对下行组播数据流报文的动作;
需要说明的是,步骤S510和步骤S512的执行顺序可以不分先后,本发明仅是提出了一种优选的执行方式。
步骤S514:将组播协议模块相关配置信息和组播数据流通道,配置到芯片。
图6是根据本发明实施例的跨VLAN组播的实现系统的结构框图。如图6所示,该跨VLAN组播的实现系统主要包括:ONU10;该ONU10可以进一步包括:接收模块100,用于接收来自于光缆终端设备OLT的组播业务模型,其中,该组播业务模型包括新增的扩展ME;第一修改模块102,用于调用扩展ME来修改下行组播数据流的配置信息。
采用了如图6所示的系统,接收模块100接收来自于光缆终端设备OLT的包括新增的扩展ME的组播业务模型;第一修改模块102调用扩展ME来修改下行组播数据流的配置信息。由此解决了相关技术中的跨VLAN组播功能只涉及到对组播协议模块的下行配置,而未涉及到下行组播数据流的配置与组播协议模块的下行配置共同修改的问题,从而帮助运营商快速高效的实现跨VLAN组播功能,有利于局端设备OLT和终端设备ONU对该类信息的有效交互,对GPON系统中ONU的组播功能发展有较大推动作用。
在优选实施过程中,ONU可以通过但不限于以下接口接收来自于OLT的组播业务模型:OMCI。
优选地,如图7所示,上述系统还可以包括:OLT20;OLT20可以进一步包括:创建模块200,用于创建组播业务模型,其中,该组播业务模型还可以包括组播实体和上联桥口实体,扩展ME连接在指向组播实体的上联桥口实体上;下发模块202,用于向ONU下发组播业务模型。
需要说明的是,OLT侧根据相应的跨VLAN组播应用场景,生成扩展组播业务模型并以数据帧的形式向ONU下发相关实体。ONU的OMCI根据OLT下发的实体,按照图5所示的流程,建立实体指向关系,生成相应的通道信息,然后执行对组播协议模块配置组播VLAN、上下行组播协议模块报文的VLAN动作,创建组播数据流通道。从而以OMCI方式实现跨VLAN组播。
优选地,如图7所示,上述第一修改模块102可以进一步包括:第一调用单元1020,用于调用扩展ME执行剥标签控制操作来修改下行组播数据流的配置信息;第二调用单元1022,用于调用扩展ME执行转换标签控制操作来修改下行组播数据流的配置信息。
优选地,如图7所示,上述ONU 10还可以包括:第二修改模块104,用于调用扩展ME来修改组播协议模块的下行配置信息。
图8是根据本发明实施例的组播业务模型的示意图。如图8所示,该组播业务模型可以包括:相互连接的组播实体和组播上联桥口实体,该组播业务模型还可以包括:扩展ME;该扩展ME,与指向组播实体的组播上联桥口实体连接,用于修改下行组播数据流的配置信息。
相关技术中,跨VLAN组播功能只涉及到对组播协议模块的下行配置,而未涉及到下行组播数据流的配置与组播协议模块的下行配置共同修改。采用了如图8所示的组播业务模型,在不脱离原有组播业务模型的基础上,基于GPON G984.4标准,新定义一个由OLT创建的扩展ME。该实体连接在指向组播实体的组播上联桥口上,组成一个扩展的组播业务模型,参与组播数据流通道和组播协议模块下行相关的配置运算,以此来控制组播相关功能,可实现跨VLAN组播功能。该组播业务模型直接在原有组播业务模型上扩展,仅对通道信息进行了扩充,完全继承了原有组播业务模型的功能和实现,未额外为该实体重新定义一套GPON业务模型,不增加GPON业务实现的复杂度。
在优选实施过程中,该扩展管理实体,还可以用于修改组播协议模块的下行配置信息。
需要说明的是,在实际应用中,OLT可以根据相应的跨VLAN组播应用场景创建上述组播业务模型,之后将创建的上述组播业务模型下发给ONU,ONU调用所述扩展管理实体来修改下行组播数据流的配置信息。优选实施方式可以参见上述图2至图5的描述,此处不再赘述。
从以上的描述中,可以看出,本发明实现了如下技术效果:既可以实现对组播协议模块的下行配置,也可以实现对下行组播数据流的配置,推动了GPON系统中ONU组播功能发展。同时,本发明直接在原有组播业务模型的基础上仅对通道信息进行了扩充,完全继承了原有组播业务模型的功能和实现,而未重新定义一套GPON业务模型,因此,不会增加GPON业务实现的复杂度。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (11)

1.一种跨虚拟局域网VLAN组播的实现方法,其特征在于,包括:
光网络单元ONU接收来自于光线路终端OLT的组播业务模型,其中,所述组播业务模型包括新增的扩展管理实体;
所述ONU调用所述扩展管理实体来修改下行组播数据流的配置信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述ONU通过以下接口接收来自于所述OLT的所述组播业务模型:光网络单元管理和控制接口OMCI。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述ONU接收来自于所述OLT的所述组播业务模型之前,还包括:
所述OLT创建所述组播业务模型,其中,所述组播业务模型还包括组播实体和上联桥口实体,所述扩展管理实体连接在指向所述组播实体的所述上联桥口实体上;
所述OLT向所述ONU下发所述组播业务模型。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述ONU调用所述扩展管理实体来修改所述下行组播数据流的配置信息包括以下之一:
所述ONU调用所述扩展管理实体执行剥标签控制操作来修改所述下行组播数据流的配置信息;
所述ONU调用所述扩展管理实体执行转换标签控制操作来修改所述下行组播数据流的配置信息。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述ONU接收来自于所述OLT的所述组播业务模型之后,还包括:
所述ONU调用所述扩展管理实体来修改组播协议模块的下行配置信息。
6.一种跨虚拟局域网VLAN组播的实现系统,其特征在于,所述系统包括:光网络单元ONU;
所述ONU包括:
接收模块,用于接收来自于光缆终端设备OLT的组播业务模型,其中,所述组播业务模型包括新增的扩展管理实体;
第一修改模块,用于调用所述扩展管理实体来修改下行组播数据流的配置信息。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:所述OLT;
所述OLT包括:
创建模块,用于创建所述组播业务模型,其中,所述组播业务模型还包括组播实体和上联桥口实体,所述扩展管理实体连接在指向所述组播实体的所述上联桥口实体上;
下发模块,用于向所述ONU下发所述组播业务模型。
8.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述第一修改模块包括:
第一调用单元,用于调用所述扩展管理实体执行剥标签控制操作来修改所述下行组播数据流的配置信息;
第二调用单元,用于调用所述扩展管理实体执行转换标签控制操作来修改所述下行组播数据流的配置信息。
9.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述ONU还包括:
第二修改模块,用于调用所述扩展管理实体来修改组播协议模块的下行配置信息。
10.一种组播业务模型,包括:相互连接的组播实体和组播上联桥口实体,其特征在于,所述组播业务模型还包括:扩展管理实体;
所述扩展管理实体,与指向所述组播实体的所述组播上联桥口实体连接,用于修改下行组播数据流的配置信息。
11.根据权利要求10所述的组播业务模型,其特征在于,所述扩展管理实体,还用于修改组播协议模块的下行配置信息。
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