CN104854807B - 无源光网络交换机 - Google Patents

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Abstract

一种无源光网络(PON)交换机,其通过在遵从PON协议的光通信信号和遵从以太网协议的数据单元之间执行转换来在光线路终端(OLT)和光网络单元(ONU)之间分解并且重新生成遵从PON协议的点到多点光通信信号。

Description

无源光网络交换机
相关申请的交叉引用
本申请要求提交于2012年11月12日的美国临时专利申请No.61/725,169的优先权,通过引用将其全部内容合并于此。
技术领域
本公开涉及一种无源光网络(PON)网络设备,并且更特别地涉及一种被配置用于对遵从PON协议的光通信信号执行交换操作的PON网络设备。
背景技术
这里所提供的背景信息是为了总体上呈现本公开的上下文的目的。目前所称的发明人的工作在该背景技术部分描述该工作的程度上,以及本描述中的可能在提交时不会另外被认定为现有技术的方面,既不明示地也不暗示地被承认为相对于本公开的现有技术。
两种用于PON部署的方案包括光纤入户(FTTH)以及光纤到楼(FTTB)。在FTTH中,光纤一直铺设到家。位于家中的设备为PON光网络单元(ONU)(例如,单一家庭单元(SFU)或家庭网关单元(HGU))。在FTTB中,光纤一直铺设到建筑物的地下室并且从地下室到建筑物内的个体门户采用了铜布线。在这种方案中,光纤在建筑物的地下室中终结于多住户单元(MDU)ONU或多用户单元(MTU)ONU。
发明内容
根据一个示例性实施例,一种网络交换装置包括:光端口,被配置为根据无源光网络(PON)协议来传递光通信信号,该光端口包括第一光端口和第二光端口;所述第一光端口被配置为根据PON协议利用点到多点光通信信号作为光线路终端(OLT)端点而进行传递;并且第二光端口被配置为根据PON协议利用点到多点光通信信号作为光网络单元(ONU)端点而进行传递;光端口中的每一个端口进一步包括转换器,该转换器被配置为在遵从PON协议的点到多点光通信信号和遵从以太网协议的数据单元之间进行转换;以及耦接到光端口的分组交换机,所述分组交换机包括交换电路,该交换电路被配置为基于各个数据单元的报头信息根据以太网协议在第一光端口和第二光端口之间转发数据单元。
根据另一个示例性实施例,分组交换机进一步包括电交换机端口,其被配置为转发遵从以太网协议的数据单元。电交换机端口包括:第一电交换机端口,其被配置为与第一光端口传递数据单元;以及第二电交换机端口,其被配置为与第二光端口传递数据单元。
根据另一个示例性实施例,光端口均进一步包括点到多点光通信信号接收器/发送器;以及以太网兼容的电信号接收器/发送器。转换器被连接到点到多点光通信信号接收器/发送器和以太网兼容的电信号接收器/发送器,并且被配置为执行在遵从PON协议的点到多点光通信信号和遵从以太网协议的数据单元之间的转换。
根据另一个示例性实施例,第一光端口被配置为根据以太网PON(EPON)点到多点协议和千兆比特PON(GPON)点到多点协议中的一个来与OLT和ONU中的一个传递第一点到多点光通信信号,并且第二光端口被配置为根据EPON点到多点协议和GPON点到多点协议中的一个来与OLT和ONU中的一个传递第二点到多点光通信信号。
根据另一个示例性实施例,第一光端口被配置为以包括1千兆比特/秒(Gb/s)的数据速率和10Gb/s的数据速率中的一个速率的第一速率传递第一点到多点光通信信号;并且第二光端口被配置为以包括1Gb/s的数据率和10Gb/s的数据率中的一个速率的第二速率传递第二点到多点光通信信号。
根据另一个示例性实施例,第一速率与第二速率不同。
根据另一个示例性实施例,光端口中的一个或多个端口均进一步包括控制单元,该控制单元响应于选择信号而将转换器设置为利用EPON点到多点协议和GPON点到多点协议中的一个协议以及以太网点到点协议来执行转换。
根据另一个示例性实施例,分组交换机进一步被配置为利用层2和层3转发机制中的一个机制来将与遵从PON协议的点到多点光通信信号对应的遵从以太网协议的数据单元从第一电交换机端口转发到第二电交换机端口。
根据另一个示例性实施例,一种用于在PON网络中传送信号的方法包括:根据无源光网络(PON)协议接收第一光通信信号,执行从第一光通信信号到遵从电以太网协议的数据单元的第一转换,基于各自的报头信息利用以太网兼容的交换电路对转换后的数据单元进行转发,执行从转换后的数据单元到第二光通信信号之间的第二转换,以及根据PON协议发送第二光通信信号。
根据另一个示例性实施例,根据PON协议传递第一光通信信号和第二光通信信号中的一个信号包括:根据以太网PON(EPON)点到多点协议和千兆比特PON(GPON)点到多点协议中的一个来与光线路终端(OLT)和光网络单元(ONU)中的一个传递点到多点光通信信号。
根据另一个示例性实施例,传递点到多点光通通信信号进一步包括:以1千兆比特/秒(Gb/s)的数据速率和10Gb/s的数据速率中的一个速率来传递第一点到多点光通信信号。
根据另一个示例性实施例,执行第一转换和第二转换中的至少一个转换包括:根据选择信号,利用EPON点到多点协议和GPON点到多点协议中的一个协议执行转换。
根据另一个示例性实施例,利用以太网兼容的交换电路来对转换后的数据单元进行转发包括:利用层2和层3转发机制中的一个机制来对转换后的数据单元进行转发。
附图说明
图1图示了根据示例性实施例的PON交换机的概况。
图2图示了描绘中央局OLT、PON交换机以及PON MDU(FTTB)/ONU(FTTH)之间的通信的系统的概况。
图3图示了根据示例性实施例的PON交换机的端口中的一个端口的内部视图。
图4图示了根据示例性实施例的以太网电交换机的内部视图。
图5图示了描绘根据示例性实施例的在PON中传送信号的过程的流程图。
具体实施方式
下面将参照附图更为详细地描述实施例。提供下面的详细描述用以帮助读者全面领会这里所描述的方法、装置以及/或系统以及其等同的修改。相应地,这里所描述的方法、装置以及/或系统的各种改变、修改以及等同物对于本领域的技术人员来说将是明显的。此外,为了更加清晰和简洁,可以省略对公知功能和构造的描述。
说明书中所使用的术语仅意在于描述实施例,并且不应当为限制性的。除非另外清晰使用,否则单数形式的表达包括复数形式的含义。在所提出的描述中,例如“包括”或“包含”的表述意在于指定特性、数目、步骤、操作、元件、其部分或组合,并且不应当被解释为排除一个或更多个其他的特性、数目、步骤、操作、元件、其部分或组合的存在或可能性。
图1图示了根据示例性实施例的PON交换机的概况,该PON交换机具有多个端口、以太网电交换机以及在端口和以太网电交换机之间的通信路径。
如图1示例所示,根据示例性实施例,PON交换机100包括光纤PON线路(110-1到110-8)、端口(300-1-1到300-1-4以及300-2-1到300-2-4)以及以太网电交换机400。虽然在图1示例中可以看见8个端口,但是根据其他示例性实施例,PON交换机100中的端口的实际数目例如根据网络拓扑结构、网络大小、PON交换机在光网络中的位置等发生变化。
根据示例性实施例,端口(300-1-1到300-1-4)被配置为两路端口,用以实现向例如图2所示的OLT200的OLT发送和/从例如图2所示的OLT200的OLT接收遵从PON协议的点到多点光通信信号。根据另一个示例性实施例,被配置为接收遵从PON协议的点到多点光通信信号的PON交换机100的端口的数目发生改变。在PON之下,两种标准为EPON协议以及千兆比特PON(GPON)协议。EPON工作在1Gbit/s(1G-EPON)或10Gbit/s(10G-EPON)。GPON工作在2.5Gbit/s下游/1Gbit/s上游(2.5G-GPON)或10Gbit/s下游2.5Gbit/s上游(10G-GPON)。根据示例性实施例,端口(300-1-1到300-1-4)被配置为根据上述标准中的一个或全部来进行操作,而同时从OLT接收以及/或者向OLT发送遵从PON协议的点到多点光通信信号。
在具体的例子中,遵从PON协议的OLT点到多点光通信信号通常被提供给PON交换机100的线路卡。一旦信号通过光纤PON线路从OLT(110-1、110-3、110-5、110-7)到达端口(300-1-1到300-1-4),就将遵从PON协议的点到多点光通信信号转换为遵从以太网协议的数据单元。下面将参照图3对这种转换过程进行更为详细的描述。根据示例性实施例,如图4所示并且如下更为详细地讨论的,每个端口(300-1-1到300-1-4以及300-2-1到300-2-4)经由通信路径350被连接到以太网电交换机400的子端口(图4中的410-1到410-8)。
根据示例性实施例,属于以太网电交换机400的子端口(图4的410-1到410-8)被配置为基于各个数据单元的报头信息来在属于PON交换机100的不同端口(300-1-1到300-1-4以及300-2-1到300-2-4)之间传递以太网兼容的电形式的数据单元。这也将在下面参照图4做进一步解释。根据示例性实施例,在以太网兼容的电形式的数据单元被从以太网电交换机400的子端口(410-1到410-8,图4)传递到端口(300-2-1到300-2-4)之后,遵从以太网协议的数据单元在端口(300-2-1到300-2-4)处被转换回遵从PON协议的点到多点光通信信号。
虽然图1示出了在遵从PON协议的点到多点光通信信号和遵从以太网协议的数据单元之间的转换发生在端口(300-1-1到300-1-4以及300-2-1到300-2-4)处,但根据另一个示例性实施例,PON交换机100包括单独的转换模块来执行遵从PON协议的点到多点光通信信号和遵从以太网协议的数据单元之间的转换。
在遵从PON协议的点到多点光通信信号和遵从以太网协议的数据单元之间的转换之后,PON交换机的端口(300-2-1到300-2-4)利用光纤PON线路(110-2、110-4、110-6、110-8)向ONU发送出在转换之后重新生成的遵从PON协议的点到多点光通信信号。根据示例性实施例,端口(300-2-1到300-2-4)被配置为向ONU发送/从ONU接收遵从PON协议的点到多点光通信信号。
虽然根据示例性实施例示出了4个端口(300-1-1到300-1-4)用以从OLT接收以及/或者向OLT发送遵从PON协议的点到多点光通信信号,以及示出了4个端口(300-2-1到300-2-4)用以从ONU接收以及/或者从ONU发送遵从PON协议的点到多点光通信信号,然而根据示例性实施例,与OLT以及ONU进行通信的端口的数目发生变化并且独立于端口所位于的侧。
端口(300-2-1到300-2-4)被配置为根据EPON点到多点协议以及GPON点到多点协议中的任一个或者这二者来传递重新生成后的点到多点光通信信号。
图2图示了根据示例性实施例的描绘了中央局OLT 200、PON交换机100以及PONMDU(FTTB)2010/ONU(FTTH)2001-1、2001-2之间的通信的系统的概况。
如图2所示,根据示例性实施例,中央局OLT200BEI配置为向属于PON交换机100的端口(图1示例中的300-1-1到300-1-4以及300-2-1到300-2-4)发送/从属于PON交换机100的端口(图1示例中的300-1-1到300-1-4以及300-2-1到300-2-4)接收遵从PON协议的点到多点光通信信号。
PON交换机100被配置为执行在遵从PON协议的点到多点光通信信号和遵从以太网协议的数据单元之间的各种转换。这样,所接收到的点到多点光通信信号被重构为以太网兼容的数据单元,以太网兼容的数据单元在PON交换机100中被交换,之后以太网兼容的数据单元被重新生成为遵从PON协议的点到多点光通信信号。根据示例性实施例,PON交换机100被进一步配置为向中央局OLT200、ONU(2001-1、2001-2)以及PON MDU(2010)发送/从中央局OLT200、ONU(2001-1、2001-2)以及PON MDU(2010)接收遵从PON协议的点到多点光通信信号。
根据示例性实施例,PON-MDU2010包括PON交换机100。在另一个示例性实施例中,PON-MDU2010还包括一个或多个连接有铜类型电缆的端口,在一个实施例中,用于遵从以太网协议的数据单元的传输。
PON交换机100可选择性地被配置为针对FTTH安装而从ONU接收以及/或者向ONU发送光信号并且针对FTTB安装而从MDU接收以及/或者向MDU发送光信号。
在图2中,在公寓建筑物中的个体房间或个体单元中的ONU例如为家庭或商业路由器、以太网交换机或其他的网络设备。
图3图示了根据示例性实施例的描绘了在遵从PON协议的点到多点光通信信号和遵从以太网协议的数据单元之间的转换的PON交换机的端口之一的内部视图。
根据示例性实施例,属于PON交换机100的端口300在一端处通过光纤PON线路110发送/接收遵从PON协议的点到多点光通信信号并且在另一端处利用以太网电信号360通过通信路径350发送/接收遵从以太网协议的数据单元。
根据示例性实施例,遵从PON协议并且通过光纤线路110传递的点到多点光通信信号被传递到OLT/从OLT被传递。
根据另一个示例性实施例,遵从PON协议并且通过光纤线路110通信的点到多点光通信信号被传递到ONU/从ONU被传递。
通过通信路径350传递的遵从以太网协议的数据单元被传递到以太网电交换机400/从以太网电交换机400被传递。
端口300包括点到多点光信号接收器/发送器310、光以太网转换器330以及以太网信号接收器/发送器320。
根据示例性实施例,在点到多点光信号接收器/发送器310处接收遵从PON协议的点到多点光通信信号。在其被传送到以太网信号接收器/发送器320从而被发送到属于以太网电交换机400的子端口(图4的410-1到410-8)之前,其穿过光以太网转换器330,在光以太网转换器330处遵从PON协议的点到多点光通信信号被转换成遵从以太网协议的数据单元。
根据另一个示例性实施例,在以太网信号接收器/发送器320处接收到遵从以太网协议的数据单元。在其被传送到点到多点光信号接收器/发送器310从而被发送到OLT或ONU之前,其穿过光以太网转换器330,在光以太网转换器330处遵从以太网协议的数据单元被转换成遵从PON协议的点到多点光通信信号。
根据另一个示例性实施例,端口300进一步包括控制单元340,控制单元340响应于选择信号来设置光以太网转换器330从而执行在EPON点到多点协议和GPON点到多点协议中的所选择的一个协议与以太网点到点协议之间的转换。相应地,根据示例性实施例,如果在一个端口处从OLT接收到EPON点到多点信号,则在另一端处端口的控制单元340在重新生成期间允许用户/服务提供者可选择性地将相对应的待转换的遵从以太网协议的数据单元转换为EPON协议或GPON协议。
根据另一个示例性实施例,如果在一个端口处从OLT接收到GPON点到多点信号,则在另一端处端口的控制单元340在重新生成期间允许在将信号发送到ONU之前将对应的遵从以太网协议的数据单元转换成EPON或GPON点到多点信号。
图4图示了根据示例性实施例的包括交换电路420以及多个子端口(410-1到410-8)的以太网电交换机400的内部视图。
以太网电交换机400包括子端口(410-1到410-8)和电交换电路420。
根据示例性实施例,属于以太网电交换机400的子端口(410-1到410-8)被配置为基于各个数据单元的报头信息来在属于PON交换机100的不同端口(图1示例中300-1-1到300-1-4以及300-2-1到300-2-4)之间传递以太网兼容的电形式的数据单元。
子端口(410-1到410-8)被配置为利用通信路径350(如图1所示)与属于PON交换机100的端口(300-1-1到300-1-4以及300-2-1到300-2-4)进行通信。
根据示例性实施例,一旦在子端口(410-1到410-8)中的一个子端口处接收到遵从以太网协议的数据单元,则基于各个数据单元的报头信息使其穿过电交换电路420而至合适的目的地子端口(410-1到410-8)并且进一步被发送到属于PON交换机100的合适的端口(300-1-1到300-1-4以及300-2-1到300-2-4)。
根据示例性实施例,以太网电交换机400被进一步配置为利用层2和层3转发机制中的一个机制来将与遵从PON协议的点到多点光通信信号对应的遵从以太网协议的数据单元从子端口(410-1到410-8)中的一个子端口转发到合适的目的地子端口(410-1到410-8)。
虽然上面描述了PON交换机的若干实施例,然而根据另一个实施例,可以通过对以太网交换机进行修改使其用作交换核并且通过添加以下各项来合适地制造PON交换机:(i)用于发送和/或接收点到多点光通信信号的合适的光端口;以及(ii)耦接光端口和以太网交换机的端口的转换机制,被配置为将遵从PON协议的点到多点光通信信号转换为遵从以太网协议的数据单元,并且反之亦然。
图5图示了描绘根据示例性实施例的在PON中传送信号的过程的流程图。
该过程在500开始。在510,PON交换机100查看在端口(300-1-1到300-1-4以及300-2-1到300-2-4)中的任何一个端口处是否出现遵从PON协议的点到多点光信号。如果在端口(300-1-1到300-1-4以及300-2-1到300-2-4)中的任何一个端口处都不存在遵从PON协议的点到多点光信号,则过程继续到570处结束。如果存在遵从PON协议的点到多点光信号,则PON交换机100在520处接收点到多点光信号。所述点到多点光信号可以接收自OLT或ONU。
在530,将接收到的点到多点光信号转换成遵从以太网协议的数据单元。根据示例性实施例,在端口300之内的转换器330执行该转换。根据另一个示例性实施例,PON交换机100包括单独的转换模块来执行在遵从PON协议的点到多点光通信信号与遵从以太网协议的数据单元之间的转换。
接着在540由以太网电交换机400的交换电路420基于各个数据单元的报头信息转发数据单元。如上所解释的,根据示例性实施例,以太网电交换机400被配置为例如利用层2和层3以及其他合适的以太网转发机制中的一个机制来将遵从以太网协议的数据单元从子端口(410-1到410-8)中的一个子端口转发到合适的目的地子端口(410-1到410-8)。
在550,将所转发的遵从以太网协议的数据单元转换回遵从PON协议的点到多点光信号。根据示例性实施例,在端口300之内的转换器330执行该转换。根据另一个示例性实施例,PON交换机100包括单独的转换模块来执行在遵从PON协议的点到多点光通信信号与遵从以太网协议的数据单元之间的转换。
一旦发生了转换,遵从PON协议的点到多点光信号则在560通过无源光网络被发送到OLT/ONU。
该过程继续到570处结束。
现在将讨论PON交换机100的若干合适的使用。
PON交换机的第一个使用涉及FTTB场景。在部署PON的FTTB方案中,当缺乏PON交换机100以及没有PON-MDU 2010时,在住宅结构中,光纤终止在地下室并且利用例如通过铜线的以太网/DSL来完成地下室和个体单元之间的通信。注意到,以太网MDU安装通常受限于以太网的最大距离,其标准为最大距离100米,由此限制了终端用户和光通信信号进入MDU的进入点之间的最大距离。相似地,虽然xDSL MDU支持的最大距离远远高于以太网MDU,然而至xDSL MDU安装中的终端用户的线路速率典型地依赖于距离。结果是,即使终端用户可以定位成远离光信号到MDU的进入点,从而有助于较大数目的终端用户连接,较远距离的用户也可能会相较于位置不太远的用户而言承受相对劣化的服务。
在部署在FTTB布置中的PON MDU 2010(图2所示)交换机中,遵从PON协议的点到多点光通信信号在PON交换机处被交换并且被始终发送到个体单元的ONU,例如发送到公寓建筑物中的不同住户。结果是,避免了在公寓建筑物内对以太网MDU或xDSL MDU的需要。
使用PON交换机进一步为服务提供商提供了根据其客户条件而容易地从FTTH方案转换为FTTB方案并且反之亦然的可能性。如果在最初由于订户众多而被服务提供商设置为FTTB的建筑物内的订户数目显著降低,则服务提供商可以利用PON交换机来连接个体公寓中的ONU从而转换为FTTH PON部署。
注意到,在一些PON部署中对于分流比存在理论和/或实践中的限制。也就是,取决于光线路终端(OLT)和ONU之间的距离,光信号可以由无源分流器分流为仅能达到限制。缺乏PON交换机100的PON的最大分流比典型地为1:32、1:64或1:128,这限制了PON网络的灵活性。
然而,由于PON交换机100对遵从PON协议的点到多点光信号进行分解并且接着进行重新生成,其克服了对于分流比的限制,从而有助于服务较大数目的终端用户。分流比限制基于光纤线缆所覆盖的距离而上升。需要覆盖的距离越长,信号则变得越弱,由此降低了分流比。然而,由于PON交换机100重新生成了遵从PON协议的点到多点光信号,所以信号质量的损失被改善并且系统较少受分流比限制的影响,从而增加了网络向不同位置引导光信号的能力以及/或者增加了光信号传送的有效距离。
在一些PON部署中,尤其在FTTH部署中,OLT PON有可能例如由于恶意攻击而发生故障。结果是众多的其位于家中的光纤无源地耦合到OLT PON的终端用户可能遭受全然或者部分的服务丢失。通过在局部邻近处引入一个或多个PON交换机100,对于OLT线路的共享相较于传统安装而言更加受限。结果是,当例如作为这种恶意攻击的结果OLT线路发生故障时,故障的效应限制在更为局部化的区域中。
在这里所描述的PON交换机100进一步有助于升级到更高的带宽架构。由于在任何给定的部署环境中的带宽通常受到相对较低带宽设备的支配,所以升级到较高的带宽,当前为10G速率,有可能存在问题。虽然10G以太网PON(EPON)可以与1G EPON并存,但是低速率1G EPON设备在同一时隙上与高速率10G EPON设备竞争,而相较于高速率10G EPON设备而言在使用同一时隙的情况下仅利用了10%的带宽。针对这个问题的传统方案是构建不同的10G速率OLT端口而不升级现有的线路。这导致了对OLT端口的低利用率。可代替地,将所有连接到OLT端口的相关联的ONU升级。这种解决方案非常昂贵。
其中PON交换机100有助于解决可升级性问题的方式如下。由于PON交换机对遵从PON协议的点到多点光信号进行分解并且进行重新生成,所以如果希望则例如可以以10G速率重新生成遵从1G PON协议的低带宽点到多点光信号。因此,以1G速率来自低速率设备的信号可以例如随着其通过PON交换机100重新生成到10G速率,由此带来了对位于重新生成之后的可能光网络架构的带宽能力的改善利用。
虽然提及了多种可能的实施,但这些仅出于解释和教导的目的而呈现,并非限制性的。此外,落入本发明概念内的装置的实施并不必然达到任何上面所列出的可能益处:这些益处取决于特定的用例以及特定的实施,并且上面提及的可能的益处仅为示例。
虽然上面参照各种实施例描述了概念,但应当注意到,在不背离由所附权利要求限定的特征的技术构思和范围的情况下,对于那些熟悉本领域的人来说存在对于所描述的特征的多种置换和修改,其中仅有一些在上面呈现出。
此外,虽然本说明书包含很多特征,但这些特征不应当被解释为对于本公开范围或所附权利要求的限制。在单独的实施例的上下文中所描述的特定特征也可以组合实施。相反地,在单一实施例的上下文中所描述的各种特征也可以在多个分离的实施例中或者在任何合适的子组合中得以实施。
虽然附图描述了特定顺序的操作以及/或示出了组件的特定布置,并且在数据中心的访问区段的上下文中描述附图,然而不能认为这种特定的顺序和/或布置是限制性的,或者所有执行的操作和公开的组件需要获得希望的结果。有众多的硬件和软件设备可以被配置为以在本公开中参照各种实施例所描述的方式来转发数据单元。相应地,其他的实施在随附的权利要求的范围内。

Claims (13)

1.一种网络交换装置,包括:
光端口,被配置为根据无源光网络(PON)协议来传递光通信信号,所述光端口包括第一光端口和第二光端口,其中
所述第一光端口被配置为根据PON协议来利用点到多点光通信信号而作为光线路终端(OLT)端点进行传递,
所述第二光端口被配置为根据PON协议来利用所述点到多点光通信信号而作为光网络单元(ONU)端点进行传递,以及
所述光端口中的每一个光端口进一步包括转换器,所述转换器被配置为执行遵从PON协议的点到多点光通信信号和携带遵从以太网协议的数据单元的电信号之间的转换,其中遵从所述以太网协议的每个数据单元包括报头信息;以及
分组交换机,被耦接到所述光端口,所述分组交换机包括交换电路,所述交换电路被配置为基于各个数据单元的所述报头信息来根据所述以太网协议在所述第一光端口和所述第二光端口之间转发所述数据单元,
其中在所述第一光端口和所述第二光端口之间由所述交换电路转发的所述数据单元通过与所述第一光端口和所述第二光端口中的每一个光端口相关联的所述转换器而从电信号转换成遵从所述PON协议的光通信信号。
2.根据权利要求1所述的网络交换装置,其中:
所述分组交换机进一步包括:
电交换机端口,被配置为转发遵从以太网协议的数据单元,
其中所述电交换机端口包括:第一电交换机端口,被配置为与所述第一光端口传递所述数据单元;以及第二电交换机端口,被配置为与所述第二光端口传递所述数据单元。
3.根据权利要求2所述的网络交换装置,其中所述光端口均进一步包括:
点到多点光通信信号接收器/发送器;以及
以太网兼容的电信号接收器/发送器,其中
所述转换器被连接到所述点到多点光通信信号接收器/发送器和所述以太网兼容的电信号接收器/发送器,并且被配置为执行遵从PON协议的点到多点光通信信号和遵从以太网协议的数据单元之间的转换。
4.根据权利要求3所述的网络交换装置,其中:
所述第一光端口被配置为根据以太网PON(EPON)点到多点协议和千兆比特PON(GPON)点到多点协议中的一个来与OLT和ONU中的一个传递第一点到多点光通信信号,以及
所述第二光端口被配置为根据EPON点到多点协议和GPON点到多点协议中的一个来与OLT和ONU中的一个传递第二点到多点光通信信号。
5.根据权利要求3所述的网络交换装置,其中:
所述第一光端口被配置为以包括1千兆比特/秒(Gb/s)的数据速率和10Gb/s的数据速率中的一个的第一速率来传递第一点到多点光通信信号;以及
所述第二光端口被配置为以包括1Gb/s的数据速率和10Gb/s的数据速率中的一个的第二速率来传递第二点到多点光通信信号。
6.根据权利要求5所述的网络交换装置,其中所述第一速率与所述第二速率不同。
7.根据权利要求4所述的网络交换装置,其中所述光端口中的一个或多个光端口均进一步包括控制单元,所述控制单元响应于选择信号而将所述转换器设置为可选择地利用EPON点到多点协议和GPON点到多点协议中的一个以及以太网点到点协议来执行所述转换。
8.根据权利要求2所述的网络交换装置,其中:
所述分组交换机被进一步配置为利用层2和层3转发机制中的一个机制来将与遵从PON协议的所述点到多点光通信信号对应的遵从以太网协议的数据单元从所述第一电交换机端口转发到所述第二电交换机端口。
9.一种用于在无源光网络(PON)中传送信号的方法,所述方法包括:
在包括用于第一光端口的第一转换器的所述第一光端口处,根据无源光网络(PON)协议接收第一光通信信号;
在用于所述第一光端口的所述第一转换器处,执行从所述第一光通信信号到携带遵从电以太网协议的数据单元的电信号的第一转换,其中遵从所述以太网协议的每个数据单元包括报头信息;
根据所述以太网协议并且基于各个报头信息,利用以太网兼容的交换电路对转换后的所述数据单元进行转发;
在用于第二光端口的第二转换器处,执行从转换后的所述数据单元到第二光通信信号的第二转换;以及
根据所述PON协议发送所述第二光通信信号,
其中由所述交换电路转发的所述数据单元分别从电信号转换成遵从所述PON协议的光通信信号。
10.根据权利要求9所述的方法,其中根据所述PON协议传递所述第一光通信信号和所述第二光通信信号中的一个信号包括:根据以太网PON(EPON)点到多点协议和千兆比特PON(GPON)点到多点协议中的一个来与光线路终端(OLT)和光网络单元(ONU)中的一个传递点到多点光通信信号。
11.根据权利要求10所述的方法,其中传递点到多点光通信信号进一步包括:以1千兆比特/秒(Gb/s)的数据速率和10Gb/s的数据速率中的一个来传递第一点到多点光通信信号。
12.根据权利要求9所述的方法,其中执行所述第一转换和所述第二转换中的至少一个包括:根据选择信号,利用EPON点到多点协议和GPON点到多点协议中的一个来执行转换。
13.根据权利要求9所述的方法,其中利用以太网兼容的交换电路来转发转换后的所述数据单元包括:利用层2和层3转发机制中的一个机制来转发转换后的所述数据单元。
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