CN103905301B - 一种用于配置无源光网络中的光网络单元的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及在光接入通信网络中用于配置无源光网络(PON)中的光网络单元(ONU)的方法,其中,无源光网络还包括光线路终端OLT,该方法包括在OLT中建立并存储光网络管理系统分配的正式逻辑链路标识LLID与ONU的MAC地址和/或序列号之间的映射关系表以及与ONU相关联的认证模式;当ONU发起接入PON的注册请求之后,OLT向ONU发起认证请求,并根据映射关系表以及认证模式判断是否向ONU授权;如果向ONU授权,则允许ONU发送数据流和协议流;否则,解注册ONU。OLT中的所有其他配置均基于正式LLID,而不再依赖ONU的MAC地址或序列号。该方法解决了标识ONU的MAC地址或序列号与OLT中所有配置所基于的正式LLID的关联问题,从而实现了ONU的离线配置。
Description
技术领域
本发明涉及有线通信技术,具体地,涉及一种在光接入通信网络中用于配置无源光网络中的光网络单元的方法。
背景技术
现有的光接入通信网络中的各种配置均是基于光网络单元的MAC地址的,由此产生了诸多问题。例如一个光网络单元发生故障后需要用另一个理所当然具有不同的MAC地址的光网络单元来替换,这时需要将先前的配置删除,然后重新基于新的MAC地址来创建新的配置。这一方面给系统的实现增加了难度,另一方面还使得系统不够稳定,系统的配置必须随着光网络单元的更新而删创。此外,只有当光网络单元接入到光网络中时才能由网络管理系统来配置该光网络单元,因为只有这时才能知道其MAC地址。
除此之外,在光网络单元接入光网络时,首先光网络管理系统需要立即对该设备进行配置恢复,如果该系统的管理者使用TL1/CL1来配置该设备,那么此时便会发生配置失败;其次光网络单元重启也会造成整个系统的配置恢复时间过长。
基于上述缺点和困难,本领域的技术人员希望光网络中的所有配置并不与光网络单元的MAC地址捆绑,相反,而是与一个更加抽象的逻辑标识捆绑,逻辑链路标识(LLID)便是一个理想的选择,然而,要把这点从设想变为现实,必须解决标识光网络单元的MAC地址或序列号与光线路终端中所有配置所基于的正式逻辑链路标识的关联问题。
发明内容
根据上述对背景技术以及存在的技术问题的分析,本发明设计了一种在光接入通信网络中用于配置无源光网络中的光网络单元的方法,其中,所述无源光网络还包括光线路终端,所述方法包括以下步骤:
a.在所述光线路终端中建立并存储光网络管理系统所分配的正式逻辑链路标识与光网络单元的MAC地址和/或序列号之间的映射关系表以及与所述光网络单元相关联的认证模式;
b.当所述光网络单元发起接入所述无源光网络的注册请求之后,所述光线路终端向所述光网络单元发起认证请求,并根据所述映射关系表以及所述认证模式判断是否向所述光网络单元授权;以及
c.如果向所述光网络单元授权,则允许所述光网络单元发送数据流和协议流;否则,解注册所述光网络单元,
其中,所述光线路终端中的所有其他配置均基于所述正式逻辑链路标识。
依据本发明所述的方法很好地解决了接入光网络的光网络单元的MAC地址或序列号与光线路终端中所有配置所基于的正式逻辑链路标识的关联问题,实现了将新接入光网络的光网络单元的MAC地址或序列号与原先分配的正式逻辑链路标识的平滑无缝关联。
在依据本发明所述的一个实施例中,所述用于配置无源光网络中的光网络单元的方法为离线配置方法。其目的是以预先分配的正式逻辑链路标识来完成所有配置,而不管光网络单元是否在线。
在依据本发明所述的一个实施例中,所述无源光网络为以太无源光网络。以这样的方式,依据本发明所述的方法便能方便地与现有的具有较大应用范围的以太无源光网络EPON很好地兼容,从而解决在这样的网络中的光网络单元的MAC地址或序列号与光线路终端中所有配置所基于的正式逻辑链路标识的关联问题。
在依据本发明所述的一个实施例中,所述认证模式包括MAC地址认证模式、序列号认证模式以及MAC地址和序列号混合认证模式。以这样的方式使得光网络的管理者能够灵活地选择认证模式,从而实现多种认证。
在依据本发明所述的一个实施例中,当所述认证模式为所述MAC地址认证模式时,所述步骤b进一步包括以下步骤:
b11.当所述光网络单元发起注册请求之后,判断所述光网络单元的MAC地址是否存在于所述映射关系表之中;
b12.如果所述光网络单元的MAC地址存在于所述映射关系表之中,则授权所述光网络单元;以及
b13.如果所述光网络单元的MAC地址不存在于所述映射关系表之中,则不授权且解注册所述光网络单元。
以这样的方式,通过将请求接入光网路的光网络单元的MAC地址与先前存储在映射关系表中的MAC地址进行比较,便能判断是否向所述光网络单元授权,所述实施例中的方法认证步骤较为简单。
然而,为了给用户提供多种认证选择,依据本发明所述的方法还提供了另外两种认证模式,其中当所述认证模式为所述序列号认证模式时,所述步骤a中的所述映射关系表中的MAC地址初始化为虚拟的MAC地址。因为在此时,系统的管理者并不关心也不一定知道待接入的光网络单元的MAC地址,所以预先设置了一个虚拟的MAC地址,使得映射关系表较为完整。
在依据本发明所述的一个实施例中,当所述认证模式为所述序列号认证模式时,所述步骤b进一步包括以下步骤:
b21.当所述光网络单元发起注册请求之后,判断所述光网络单元的MAC地址是否存在于所述映射关系表之中;
b22.如果其MAC地址存在于所述映射关系表之中,则用分配给所述光网络单元的正式逻辑链路标识,建立MPCP通道和OAM通道,获取并判断所述光网络单元的序列号是否在映射关系表之中;如果其序列号在映射关系表中,则授权所述光网络单元,否则不授权且解注册所述光网络单元;以及
b23.如果其MAC地址不在所述映射关系表之中,则为所述光网络单元分配临时逻辑链路标识,以建立MPCP通道和OAM通道,获取其真实MAC地址和序列号,并判断所述光网络单元的序列号是否在所述映射关系表之中;如果其序列号在映射关系表中,则用所述光网络单元的真实MAC地址代替虚拟的MAC地址与所述正式逻辑链路标识相关联,所述光网络单元重新注册,重做步骤b21和b22;如果其序列号不在所述映射关系表中,则不授权且解注册所述光网络单元。
以这样的方式实现了基于序列号的认证,为系统的管理者提供了多种可选的认证模式。此时,所述序列号包括逻辑光网络单元标识和密码。
在依据本发明所述的一个实施例中,当所述认证模式为MAC地址和序列号混合认证模式时,所述步骤b进一步包括以下步骤:
b31.当所述光网络单元发起注册请求之后,判断所述光网络单元的MAC地址是否在所述映射关系表中;
b32.如果所述光网络单元的MAC地址存在于所述映射关系表中,则执行上述的MAC地址认证模式;以及
b33.如果所述光网络单元的MAC地址不存在于所述映射关系表中,则执行上述的序列号认证模式。
上述的认证模式是一种混合的认证模式,在所述模式下,优选选择MAC地址认证模式。如果认证通过,则授权待接入的光网络单元;否则,采用备选的认证模式,即上述的序列号认证的模式。
在依据本发明所述的一个实施例中,当已注册的光网络单元解注册时,所述光线路终端将释放相应的正式逻辑链路标识。以这样的方式,从而实现了系统的正式逻辑链路标识的优化,从而使得不再需要使用的正式逻辑链路标识能够得到合理的回收再利用。
附图说明
通过参照附图阅读以下所作的对非限制性实施例的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显。
图1示出了依据本发明所述的在光接入通信网络中用于配置无源光网络中的光网络单元的方法100的流程图;
图2示出了基于MAC地址认证模式的依据本发明所述的方法200的流程图;
图3示出了基于序列号认证模式的依据本发明所述的方法300的流程图;以及
图4示出了基于MAC地址和序列号混合认证模式的依据本发明所述的方法400的流程图。
在图中,贯穿不同的示图,相同或类似的附图标记表示相同或相似的装置(模块)或步骤。
具体实施方式
在以下优选的实施例的具体描述中,将参考构成本发明一部分的所附的附图。所附的附图通过示例的方式示出了能够实现本发明的特定的实施例。示例的实施例并不旨在穷尽根据本发明的所有实施例。因此,以下的具体描述并非限制性的,且本发明的范围由所附的权利要求所限定。
图1示出了依据本发明所述的在光接入通信网络中用于配置无源光网络中的光网络单元的方法100的流程图。从图中可以看出,依据本发明的在光接入通信网络中用于配置无源光网络中的光网络单元的方法(无源光网络还包括光线路终端、光网络单元和光配线网络等),包括以下步骤:
首先,在步骤110中,在光线路终端中建立并存储光网络管理系统所分配的正式逻辑链路标识与光网络单元的MAC地址和/或序列号之间的映射关系表以及与光网络单元相关联的认证模式;
然后,在步骤120中,当光网络单元发起接入无源光网络的注册请求之后,光线路终端向光网络单元发起认证请求,并根据映射关系表以及认证模式判断是否向光网络单元授权;以及
最后,在步骤130中,根据在步骤120中的判断结果,如果向光网络单元授权,则允许光网络单元发送数据流和协议流;否则,解注册光网络单元。其中,光线路终端中的所有其他配置均基于正式逻辑链路标识。
依据本发明的方法很好地解决了接入网络的光网络单元的MAC地址或序列号与光线路终端中所有配置所基于的正式逻辑链路标识的关联问题,实现了将新接入光网络的光网络单元的MAC地址或序列号与光网络管理系统预先分配的正式逻辑链路标识平滑无缝地关联起来。
优选地,该用于配置无源光网络中的光网络单元的方法为离线配置方法。以这样的方式,其目的是以预先分配的逻辑标识来完成所有配置,而不管光网络单元是否在线。
更为优选地,上述无源光网络为以太无源光网络。以这样的方式,依据本发明的方法便能方便地与现有的具有较大应用范围的以太无源光网络EPON很好地兼容,从而解决在这样的光网络中的光网络单元的MAC地址或序列号与光线路终端中所有配置所基于的正式逻辑链路标识的关联问题。
可选地,上述的认证模式包括MAC地址认证模式、序列号认证模式以及MAC地址和序列号混合认证模式。以这样的方式使得光网络的管理者能够灵活地选择认证模式,从而实现多种认证。
以下将分别借助于图2、3和4介绍上述的三种认证模式。
图2示出了基于MAC地址认证模式的依据本发明所述的方法200的流程图。从图中可以看出,当认证模式为MAC地址认证模式时,步骤b进一步包括以下步骤:
b11.当光网络单元发起注册请求之后,判断光网络单元的MAC地址是否存在于映射关系表之中;
b12.如果光网络单元的MAC地址存在于映射关系表之中,则授权光网络单元;以及
b13.如果光网络单元的MAC地址不存在于映射关系表之中,则不授权且解注册光网络单元。
具体地,如图2所示,在工作时,在步骤210中,当用户的光网络单元上电后或者用户启动光网络单元尝试接入光网络时,在注册请求中包含该光网络单元的MAC地址信息;然后,在步骤220中,光线路终端将该MAC地址与映射关系表中的MAC作比对。如果该MAC地址包含在该映射关系表中,那么进入接下来的步骤230、240以及250中,分别完成该光网络单元的注册、认证以及通知网络管理系统该光网络单元处于可用状态;否则进入步骤260中,在此解注册该光网络单元并且通知网络管理系统该光网络单元处于不可用状态。
以这样的方式,通过将请求接入光网路的光网络单元的MAC地址与先前存储在映射关系表中的MAC地址进行比较,便能判断是否向光网络单元授权,实施例中的方法认证步骤较为简单。
可选地,当认证模式为序列号认证模式时,图3示出了基于序列号认证模式的依据本发明所述的方法300的流程图,如图3所示,步骤a中的映射关系表中的MAC地址初始化为虚拟的MAC地址。因为在此时,系统的管理者并不关心也不一定知道待接入的光网络单元的MAC地址,所以预先设置了一个虚拟的MAC地址,使得映射关系表较为完整。
此外,当认证模式为序列号认证模式时,步骤b进一步包括以下步骤:
b21.当光网络单元发起注册请求之后,判断光网络单元的MAC地址是否存在于映射关系表之中;
b22.如果其MAC地址存在于映射关系表之中,则用分配给光网络单元的正式逻辑链路标识,建立MPCP通道和OAM通道,获取并判断光网络单元的序列号是否在映射关系表之中。如果其序列号在映射关系表中,则授权光网络单元,否则不授权且解注册光网络单元;以及
b23.如果其MAC地址不在映射关系表之中,则为光网络单元分配临时逻辑链路标识,以建立MPCP通道和OAM通道,获取其真实MAC地址和序列号,并判断光网络单元的序列号是否在映射关系表之中。如果其序列号在映射关系表中,则用光网络单元的真实MAC地址代替虚拟的MAC地址与正式逻辑链路标识相关联,并让光网络单元重新注册,重做步骤b21和b22;如果其序列号不在映射关系表中,则不授权且解注册光网络单元。
具体地,如图3所示,在工作时,在步骤311中,当用户的光网络单元上电后或者用户启动光网络单元尝试接入光网络时,在注册请求中包含该光网络单元的MAC地址信息;然后,在步骤312中,光线路终端将该MAC地址与映射关系表中的MAC作比对,如果该光网络单元是第一次接入该光网络,通常该光网络单元的MAC地址信息不会在该映射关系表中,而在之后的再次接入过程中是可能的。如果不在,那么进入接下来的步骤313,在313中为该光网络单元分配临时逻辑链路标识LLID,并以此建立MPCP通道和OAM通道;接下来在步骤314中光线路终端获取该光网络单元的序列号并与先前存储在映射关系表中的序列号作比对;在接下来的步骤315中决定是否授权该光网络单元,如果不授权,则解注册该光网络单元并且通知网络管理系统该光网络单元处于不可用状态;相反,如果授权,那么进入步骤316,在此光线路终端将从临时的逻辑链路标识中拷贝该光网络单元的真实的MAC地址至正式逻辑链路标识中,以替代原先设置的虚拟的MAC地址并删除该临时的逻辑链路标识,并让该光网络单元的重新注册,回到开始的步骤311。此时,该光网络单元的MAC地址已经存储于映射关系表中,那么在312的判断中结果将是肯定的,即进入接下来的步骤317中,光线路终端获取该光网络单元的序列号,在步骤318中决定是否授权该光网络单元。如果授权,则进入步骤320通知网络管理系统该光网络单元处于可用状态,否则进入步骤319,解注册该光网络单元并且通知网络管理系统该光网络单元处于不可用状态。
以这样的方式实现了基于序列号的认证,为系统的管理者提供了多种可选的认证模式。此时,序列号包括逻辑光网络单元标识和密码。
图4示出了基于MAC地址和序列号混合认证模式的依据本发明所述的方法400的流程图。当认证模式为MAC地址和序列号混合认证模式时,步骤b进一步包括以下步骤:
b31.当光网络单元发起注册请求之后,判断光网络单元的MAC地址是否在映射关系表中;
b32.如果光网络单元的MAC地址存在于映射关系表中,则执行上述的MAC地址认证模式;以及
b33.如果光网络单元的MAC地址不存在于映射关系表中,则执行上述的序列号认证模式。
如图4所示,该图中的步骤410、420、430、440、450、460以及470相应地在图2和图3中已做过描述,在此不再赘述。
上述的认证模式是一种混合的认证模式,在该模式下,优选选择MAC地址认证模式。如果认证通过,则授权待接入的光网络单元;否则,采用备选的认证模式,即上述的序列号认证的模式。
在依据本发明的一个实施例中,当已注册的光网络单元被解注册时,光线路终端将释放相应的正式逻辑链路标识。以这样的方式,从而实现了系统的正式逻辑链路标识的优化,使得不再需要使用的正式逻辑链路标识能够得到合理的回收再利用。
依据本发明所述的方法很好地解决了接入光网络的光网络单元的MAC地址或序列号与光线路终端中所有配置所基于的正式逻辑链路标识的关联问题,实现了将新接入光网络的光网络单元的MAC地址或序列号与原先分配的正式逻辑链路标识的平滑无缝关联。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,将实施例是示范性的,而且是非限制性的。此外,“包括”一词不排除其他元素和步骤,并且措辞“一个”不排除复数。第一,第二等词语用来表示名称,而并不表示任何特定的顺序。
Claims (9)
1.一种在光接入通信网络中用于配置无源光网络中的光网络单元的方法,其中,所述无源光网络还包括光线路终端,包括:
a.在所述光线路终端中建立并存储光网络管理系统所分配的正式逻辑链路标识与光网络单元的MAC地址和序列号之间的映射关系表以及与所述光网络单元相关联的认证模式,其中所述认证模式包括序列号认证模式,并且所述映射关系表中的MAC地址初始化为虚拟的MAC地址;
b.当所述光网络单元发起接入所述无源光网络的注册请求之后,所述光线路终端向所述光网络单元发起认证请求,并根据所述映射关系表以及所述认证模式判断是否向所述光网络单元授权,所述步骤b进一步包括:
b1.当所述光网络单元发起注册请求之后,判断所述光网络单元的MAC地址是否存在于所述映射关系表之中,
b2.如果其MAC地址存在于所述映射关系表之中,则用分配给所述光网络单元的正式逻辑链路标识,建立MPCP通道和OAM通道,获取并判断所述光网络单元的序列号是否在映射关系表之中;如果其序列号在映射关系表中,则授权所述光网络单元,否则不授权且解注册所述光网络单元;
b3.如果其MAC地址不在所述映射关系表之中,则为所述光网络单元分配临时逻辑链路标识,以建立MPCP通道和OAM通道,获取其真实MAC地址和序列号,并判断所述光网络单元的序列号是否在所述映射关系表之中;如果其序列号在映射关系表中,则用所述光网络单元的真实MAC地址代替虚拟的MAC地址与所述正式逻辑链路标识相关联,所述光网络单元重新发起注册请求,并重做步骤b1和b2;如果其序列号不在所述映射关系表中,则不授权且解注册所述光网络单元;以及
c.如果向所述光网络单元授权,则允许所述光网络单元发送数据流和协议流;否则,解注册所述光网络单元,
其中,所述光线路终端中的所有其他配置均基于所述正式逻辑链路标识。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述用于配置无源光网络中的光网络单元的方法为离线配置方法。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述无源光网络为以太无源光网络。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述序列号包括逻辑光网络单元标识和密码。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,当已注册的光网络单元解注册时,所述光线路终端将释放相应的正式逻辑链路标识。
6.一种在光接入通信网络中用于配置无源光网络中的光网络单元的方法,其中,所述无源光网络还包括光线路终端,包括:
a.在所述光线路终端中建立并存储光网络管理系统所分配的正式逻辑链路标识与光网络单元的MAC地址和序列号之间的映射关系表以及与所述光网络单元相关联的认证模式,其中所述认证模式包括MAC地址和序列号混合认证模式;
b.当所述光网络单元发起接入所述无源光网络的注册请求之后,所述光线路终端向所述光网络单元发起认证请求,并根据所述映射关系表以及所述认证模式判断是否向所述光网络单元授权,所述步骤b进一步包括:
当所述光网络单元发起注册请求之后,判断所述光网络单元的MAC地址是否在所述映射关系表中;
如果所述光网络单元的MAC地址存在于所述映射关系表中,则实施步骤b11,b12和b13:
b11.当所述光网络单元发起注册请求之后,判断所述光网络单元的MAC地址是否存在于所述映射关系表之中;
b12.如果所述光网络单元的MAC地址存在于所述映射关系表之中,则授权所述光网络单元;以及
b13.如果所述光网络单元的MAC地址不存在于所述映射关系表之中,则不授权且解注册所述光网络单元;
如果所述光网络单元的MAC地址不存在于所述映射关系表中,则实施步骤b21,b22和b23:
b21.当所述光网络单元发起注册请求之后,判断所述光网络单元的MAC地址是否存在于所述映射关系表之中,其中,所述映射关系表中的MAC地址初始化为虚拟的MAC地址;
b22.如果其MAC地址存在于所述映射关系表之中,则用分配给所述光网络单元的正式逻辑链路标识,建立MPCP通道和OAM通道,获取并判断所述光网络单元的序列号是否在映射关系表之中;如果其序列号在映射关系表中,则授权所述光网络单元,否则不授权且解注册所述光网络单元;
以及
b23.如果其MAC地址不在所述映射关系表之中,则为所述光网络单元分配临时逻辑链路标识,以建立MPCP通道和OAM通道,获取其真实MAC地址和序列号,并判断所述光网络单元的序列号是否在所述映射关系表之中;如果其序列号在映射关系表中,则用所述光网络单元的真实MAC地址代替虚拟的MAC地址与所述正式逻辑链路标识相关联,所述光网络单元重新发起注册请求,并重做步骤b22和b23;如果其序列号不在所述映射关系表中,则不授权且解注册所述光网络单元,
c.如果向所述光网络单元授权,则允许所述光网络单元发送数据流和协议流;否则,解注册所述光网络单元,
其中,所述光线路终端中的所有其他配置均基于所述正式逻辑链路标识。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,所述用于配置无源光网络中的光网络单元的方法为离线配置方法。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述无源光网络为以太无源光网络。
9.根据权利要求6至8中任一项所述的方法,当已注册的光网络单元解注册时,所述光线路终端将释放相应的正式逻辑链路标识。
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