CN111586501A - 数据传输方法、装置、ap、onu pon、组网及存储介质 - Google Patents

数据传输方法、装置、ap、onu pon、组网及存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开一种数据传输方法、装置、无线接入点AP、光网络单元的无源光网络模块ONU PON、WALN和PON网络组网及存储介质,该方法包括:基于站点STA的发送数据请求,向无源光网络ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,所述通知信令用于所述ONU PON基于所述数据包信息向光线路终端OLT申请相应带宽;接收所述STA发送的业务数据并转发给所述ONU PON,所述业务数据用于根据所述相应带宽向所述OLT转发。

Description

数据传输方法、装置、AP、ONU PON、组网及存储介质
技术领域
本发明涉及数据传输领域,尤其涉及一种数据传输方法、装置、无线接入点AP、光网络单元的无源光网络模块ONU PON、WALN网络和PON网络组网及存储介质。
背景技术
在数据接入网络中,无线局域网(WLAN)和无源光网络(PON)网络混合组网是一个非常主要的应用。这种组网主要包括两种形式:1、在PON网络的ONU设备上提供WLAN接口,提供无线接入点(Access Point,AP)功能,WLAN的站点(Station,STA)设备可以经由WLAN和PON网络接入上联网络;2、在PON网络的光网络单元(ONU)设备接口(有线以太网接口)下挂接交换机或路由器,该交换机或路由器上提供WLAN接口,供STA接入上联网络。
随着网络业务的发展,数据业务对时延的要求逐渐提高,尤其是随着互联网游戏及增强现实技术(Augmented Reality,AR)、虚拟现实技术(Virtual Reality,VR)技术的不断发展,时延成为网络的一个瓶颈。针对WLAN和PON网络混合组网,一般情况下,从STA到PON网络的光线路终端(Optical Line Terminal,OLT)上联接口的上行时延可能达到100ms以上,从而对于时延敏感的业务影响会很大。
发明内容
为解决现有存在的技术问题,本发明实施例提供一种能够有效减小时延的数据传输方法、装置、无线接入点AP、光网络单元的无源光网络模块ONU PON、WALN网络和PON网络组网及存储介质。
本申请实施例第一方面,提供一种数据传输方法,包括:基于站点STA的发送数据请求,向光网络单元的无源光网络模块ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,所述通知信令用于所述ONU PON基于所述数据包信息向光线路终端OLT申请相应带宽;接收所述STA发送的业务数据并转发给所述ONU PON,所述业务数据用于根据所述相应带宽向所述OLT转发。
本申请实施例第二方面,提供一种数据传输方法,包括:接收无线接入点AP发送的携带有数据包信息的通知信令,根据所述通知信令向光线路终端OLT发送带宽申请信令,所述带宽申请信令用于所述OLT分配与所述数据包信息匹配的相应带宽。
本申请实施例第三方面,提供一种数据传输装置,包括通知信令模块和数据转发模块,所述通知信令模块,用于基于站点STA的发送数据请求,向光网络单元的无源光网络模块ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,所述通知信令用于所述ONU PON基于所述数据包信息向光线路终端OLT申请相应带宽;所述数据转发模块,用于接收所述STA发送的业务数据并转发给所述ONU PON,所述业务数据用于根据所述相应带宽向所述OLT转发。
本申请实施例第四方面,提供一种无线接入点AP,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器;其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行本申请中任一实施例所述的应用于AP的数据传输方法。
本申请实施例第五方面,提供一种数据传输装置,包括带宽申请模块,用于接收无线接入点AP发送的携带有数据包信息的通知信令,根据所述通知信令向光线路终端OLT发送带宽申请信令,所述带宽申请信令用于所述OLT分配与所述数据包信息匹配的相应带宽。
本申请实施例第六方面,提供一种光网络单元的无源光网络模块ONU PON,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器;其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行本申请中任一实施例所述的应用于ONU PON的数据传输方法。
本申请实施例第七方面,提供一种WLAN和PON网络组网,包括本申请任一实施例所提供的无线接入点AP以及本申请任一实施例所提供的光网络单元的无源光网络模块ONUPON;或者包括本申请任一实施例所提供的应用于AP的数据传输装置和本申请任一实施例所提供的应用于ONU PON的数据传输装置。
本申请实施例第八方面,提供一种存储介质,所述存储介质中存储有可执行指令,所述可执行指令被处理器执行时实现本申请任一实施例所述的数据传输方法。
上述实施例所提供的数据传输方法、装置、无线接入点AP、光网络单元的无源光网络模块ONU PON、WALN网络和PON网络组网及存储介质,AP基于STA的发送数据请求直接向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,以通过ONU PON在接收到数据包之前可以提前基于所述通知信令携带的数据包信息向OLT申请相应带宽,如此,ONU PON可以提前申请与待传输业务相应的带宽,对现有的网络设备的兼容性好,从而能够在最大程度控制成本的前提下,有效地减小了业务数据从STA到PON网络的OLT的时延。
附图说明
图1为相关技术中基于WLAN和PON网络组网的数据传输方法的示意图;
图2为本申请一实施例中WLAN网络和PON网络组网的架构示意图;
图3为本申请另一实施例中WLAN网络和PON网络组网的架构示意图;
图4为本申请一实施例中基于WALN和PON网络组网的数据传输方法的流程示意图;
图5为本申请一实施例中AP向ONU PON发送Inform信令的时间点的示意图;
图6为本申请另一实施例中数据传输方法的流程示意图;
图7为本申请一实施例中ONU PON的状态示意图;
图8为本申请一实施例中基于WALN和PON网络组网的数据传输方法的示意图;
图9为本申请一实施例中ONU PON取消带宽分配的示意图;
图10为本申请一实施例中与场景一对应的数据传输方法的流程示意图;
图11为本申请一实施例中与场景二对应的数据传输方法的流程示意图;
图12为本申请一实施例中与场景三对应的数据传输方法的流程示意图;
图13为本申请一实施例中与场景四对应的数据传输方法的流程示意图;
图14为本申请一实施例中AP的结构示意图;
图15为本申请一实施例中ONU PON的结构示意图。
具体实施方式
以下结合说明书附图及具体实施例对本发明技术方案做进一步的详细阐述。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
在以下的描述中,涉及到“一些实施例”的表述,其描述了所有可能实施例的子集,但是应当理解,“一些实施例”可以是所有可能实施例的相同子集或不同子集,并且可以在不冲突的情况下相互结合。
WALN和PON网络组网请参阅图1,根据一种基于WALN和PON网络组网的数据传输方法,站点STA给无线接入点AP发送上行业务数据前,先发送数据请求信令(Request tosend,RTS)给AP,如果AP确定接收方为自己,则返回数据响应信令(CTS),STA基于接收到CTS之后开始发送上行业务数据(Expected Frame transmission)。如图1所示,RTS到达AP的时刻是t0。如果该时刻AP确定接收,则给STA返回CTS,则在后面的时间段,会收到STA发送来的数据帧(图1中用加粗线箭头进行指示),之后数据帧被转发到ONU的PON网络处理单元,即ONU PON。ONU PON在t1时刻确认数据帧的长度,之后向光线路终端OLT通过发送报告信令(report)申请带宽。OLT基于report信令,计算动态带宽分配(Dynamic BandwidthAllocation,DBA)模块的结果通过授权信令(Grant)发送给ONU PON,之后ONU PON根据OLT分配的时间片向OLT转发所述数据帧。其中,如图1中右侧图列中OLT与ONU之间的斜线所示意,OLT可以是与多个ONU PON通讯连接实现对应的带宽分配。
本申请发明人在研究中发现,对于WLAN和PON网络的组网,由于涉及PON ONU和AP间的以太网接口,会引入存储转发时延,尤其是该上行方向涉及WLAN的多STA调度及PON层的多ONU间调度会额外引入更多的时延,为了有效降低在WLAN和PON网络组网情况下降低上行时延,可以重点对上述的t1-t0占用时间进行优化。
请参阅图2,图2为本申请一实施例提供的WLAN和PON网络组网的架构示意图,其中,PON ONU和AP共同形成整体的ONU设备,ONU设备上提供WLAN接口,提供AP功能。WLAN的STA设备可以经由WLAN网络和PON网络接入上联网络。请参阅图3,图3为本申请另一实施例提供的WLAN和PON网络组网的架构示意图,其中,PON ONU和AP形成为独立的分离设备,PONONU通过有线以太网接口挂接AP设备,如交换机、路由器等,通过交换机、路由器上提供WLAN接口,供STA设备接入上联网络。基于上述WLAN和PON网络组网的数据传输方法中,AP接收到RTS信令后,一旦确认接收方是AP,可以提前给ONU PON发送一个通知信令(Inform),通过该通知信令携带数据包信息。如此,ONU PON可以提前收到通知信令,基于该通知信令知晓数据帧长度,之后把该数据包对应的带宽申请信令向OLT送出。基于此,在数据包达到ONU PON前,ONU PON就提前把与该数据包对应的带宽申请信令向OLT送出,达到有效减小时延的目的。
请参阅图4,为本申请实施例所提供的一种数据传输方法,可应用于如图2或图3中所示的AP,该方法包括如下步骤:
步骤101,基于站点STA的发送数据请求,向光网络单元的无源光网络ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,所述通知信令用于所述ONU PON基于所述数据包信息向光线路终端OLT申请相应带宽;
STA向AP发送上行业务数据前,会先发送数据请求信令RTS。这里,AP获取STA的发送数据请求,可以是指AP接收到的所述STA发送的RTS,或者也可以是指AP通过轮询的方式收集STA的发送数据请求等其它方式。以AP获取STA的发送数据请求为AP接收到STA发送的RTS为例,AP基于接收到的所述STA发送的RTS信令,向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,以供所述ONU PON基于该通知信令中携带的数据包信息向OLT申请相应带宽。其中,AP基于STA的发送数据请求,向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,可以是指AP接收到STA发送的RTS后,根据RTS按照设置的时间点向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,或者是指AP以轮询等其它方式收集STA的发送数据请求后,根据收集到的发送数据请求按照设置的时间点向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,其中,该设置的时间点可以是如下的任意一种:时间点1,AP在接收到RTS后的规定时间内、时间点2,AP在基于RTS返回CTS给STA的同时、时间点3,AP基于轮询的方式收集STA的发送数据请求等其它方式后,接收到的预期帧传输指令的同时。
如此,通过AP基于STA的发送数据请求,向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,ONU PON可以在接收到上行的业务数据之前,提前向OLT申请与所述数据包信息对应的相应带宽,因此,通过PON网络和WLAN网络的有效协调,有效降低上行传送时延。
步骤103,接收所述STA发送的业务数据并转发给所述ONU PON,所述业务数据用于根据所述相应带宽向所述OLT转发。
这里,OLT接收到PON ONU发送的带宽申请信令后,给所述PON ONU对应的AP分配相应带宽,当AP接收到STA发送的业务数据并转发ONU PON后,则对应的业务数据可以直接通过所分配的相应带宽向OLT转发,从而减小业务数据从STA到PON网络的OLT的上联接口的上行时延。
本申请上述实施例中,AP基于STA的发送数据请求直接向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,以通过ONU PON在接收到数据包之前可以提前基于所述通知信令携带的数据包信息向OLT申请相应带宽,如此,ONU PON可以提前申请与待传输业务相应的带宽,对现有的网络设备的兼容性好,从而能够在最大程度控制成本的前提下,有效地减小了业务数据从STA到PON网络的OLT的时延。
在一些实施例中,所述相应带宽是指固定带宽。在OLT接收到ONU PON的带宽申请信令后,给所述ONU PON对应的AP分配相应的固定带宽,可以进一步有效降低后续上行业务数据的时延,如此,当后续WLAN有持续上传的业务数据时,不需要每次都申请带宽,而可以通过所分配的固定带宽长期得到上行带宽。
在一些实施例中,所述基于STA的发送数据请求,向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,包括:
接收STA发送的RTS,确定所述RTS的接收方为AP时,根据所述RTS在规定时间内向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令。
这里,AP接收到STA发送的RTS后,对RTS的接收方是否为AP进行确认,当确认接收方是AP后,再执行给STA返回CTS信令、以及向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令的步骤。其中,所述规定时间通常为短帧间间隔时间SISF的整数倍。其中,SIFS可以用于优先级高的场景,比如RTS和CTS之间,用以保证数据传输的原子性。为了能够尽量减小时延,AP在接收到STA发送的RTS并确定接收方为AP后,向ONU PON发出携带有数据包信息的通知信令的时间点应尽早,所述规定时间通常为一个SISF。
请参阅图5,AP根据所述RTS在规定时间内向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令的时间点可以是时间点1,也即,AP接收到STA发送的RTS并确定接收方为AP后,在间隔一个SISF后向ONU PON发出携带有数据包信息的通知信令。
在一些实施例中,所述基于STA的发送数据请求,向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,包括:
接收STA发送的RTS,确定所述RTS的接收方为AP时,根据所述RTS返回数据响应信令CTS并同时向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令。
这里,AP接收到STA发送的RTS后,对RTS的接收方是否为AP进行确认,当确认接收方是AP后,再执行给STA返回CTS信令、以及向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令的步骤。其中,根据所述RTS返回CTS并同时向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,以供ONU PON在接收到数据包之前,可以基于该通知信令携带的数据包信息向OLT申请与所述数据包信息对应的相应带宽。为了能够尽量减小时延,AP在接收到STA发送的RTS并确定接收方为AP后,向ONU PON发出携带有数据包信息的通知信令的时间点应尽早,AP在向STA返回CTS的同时立即给ONU PON发送一个通知信令,可以将AP向STA返回CTS以进一步接收STA发送的上行业务数据的时间,与ONU PON基于AP的通知信令向OLT申请相应带宽的时间并行,达到压缩上行数据传输时延的目的。
请再次参阅图5,AP根据所述RTS返回CTS并同时向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令的时间点可以是指时间点2,也即,AP接收到STA发送的RTS并确定接收方为AP后,同时向STA返回CTS以及向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令。
在一些实施例中,所述基于STA的发送数据请求,向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,包括:
基于轮询的方式收集到STA的发送数据请求后,基于预期帧传输指令向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令。
这里,AP还可以通过其它方式获取STA的发送数据请求,如AP以轮询的方式收集STA的发送数据请求,AP收集到STA的发送数据请求后,在AP开始对STA发送的上行业务数据进行接收之前,AP将响应STA发送的业务数据形成预期帧传输指令,也即,AP通知软件开始接收STA发送的业务数据的指令,AP基于所述预期帧传输指令向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,以供ONU PON在接收到数据包之前,可以基于该通知信令携带的数据包信息向OLT申请与所述数据包信息对应的相应带宽。为了能够尽量减小时延,AP在收集到STA的发送数据请求后,向ONU PON发出携带有数据包信息的通知信令的时间点应越尽早越好,AP在实际接收到STA发送的上行业务数据之前,基于预期帧传输指令向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,可以将AP接收STA发送的上行业务数据的时间与ONU PON基于AP的通知信令向OLT申请相应带宽的时间并行,同样可以达到压缩上行数据传输时延的目的。
再次参阅图5,AP基于轮询的方式收集到STA的发送数据请求后,基于预期帧传输指令向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令的时间点可以是指时间点3,也即,AP通过轮询或者其它方式收集到STA的发送数据请求后,当STA开始向AP传输上行业务数据时,AP将响应STA发送的业务数据形成预期帧传输指令以开始从STA接收上行业务数据时,AP基于预期帧传输指令向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令。
需要说明的是,为了能够尽量减小时延,AP在接收到STA的发送数据请求后,向ONUPON发出携带有数据包信息的通知信令的时间点应越尽早越好,如图5所示,AP向ONU PON发出通知信令的时间点可以是在时间点1、时间2或时间点3,其中,时间点1和时间点2均是在STA向AP准备开始发送上行业务数据之前,压缩时延的效果相对更好;而对于STA与AP之间的RTS和CTS信令的交互均由硬件处理的场景下而言,也可以在STA开始向AP发送上行业务数据的同时,AP基于预期帧传输指令向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,即在图示的时间点3发送。时间点3的获知无需对现有的网络设备进行改进,从而兼容性更好。
在一些实施例中,所述向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令之前,包括:
根据所述RTS中携带的网络分配矢量NAV信息确定数据包信息。
这里,数据包信息是指数据包长度信息。网络分配矢量(Network AllocationVector,NAV)信息,是指发送数据需要占用无线媒介的时间。RTS信令携带NAV信息,如此,AP根据接收到RTS信令中的NAV信令,可以得到即将发送的数据包长度,从而能够形成携带数据包长度信息的通知指令向ONU PON发出,以使得ONU PON可以及时获知该通知指令并基于数据包长度信息向OLT申请相应带宽。
在一些实施例中,所述向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令之前,包括:
根据所述RTS以及设置的STA属性信息,确定所述STA是否为指定类型的时延敏感STA。
这里,WLAN和PON网络组网下,上行业务数据可以区分单业务和多业务两种模式进行展开,其中,单业务模式是指ONU上只有一种低时延的WLAN业务,或者可能还有其它的非WLAN业务,但是不同的业务被适配到PON网络的不同带宽单元(T-CONT)进行传送。多业务模式是指ONU上除了低时延的WLAN业务,还有其它时延不敏感的WLAN业务,不同的业务被适配到PON网络的不同T-CON进行传送。其中,不同的业务可以根据不同的STA属性,如STA地址进行区分,该设置的STA属性可以是指通过预先设置而获得的STA属性的信息。针对多业务模式,AP接收到所述RTS后,将确认接收端是否为AP,并判断STA是否为指定类型的时延敏感STA,也即判断RTS是否为时延敏感的STA发来的;若接收端为AP且是指定类型的时延敏感STA,则执行向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令;若接收端不为AP,或者源头不为指定类型的时延敏感STA时,则不执行向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,后续业务数据的传输可以采用如图1所示的相关技术中的数据传输方法进行转发。
请参阅图6,本申请实施例的另一方面,还提供一种数据传输方法,可应用于如图2或者图3所示的ONU PON,该方法包括如下步骤:
步骤201,接收无线接入点AP发送的携带有数据包信息的通知信令,根据所述通知信令向光线路终端OLT发送带宽申请信令,所述带宽申请信令用于所述OLT分配与所述数据包信息匹配的相应带宽。
其中,STA向AP发送上行业务数据前,会先发送RTS信令。AP可以基于接收到的所述STA发送的RTS信令或者基于轮询等其它方式收集STA的发送数据请求,基于STA的发送数据请求向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令。所述ONU PON接收AP发送的携带有数据包信息的通知信令,即可根据所述通知信令中携带的数据包信息向OLT发送带宽申请信令,以获得OLT基于所述带宽申请信令而分配的相应带宽。
本申请上述实施例中,ONU PON基于AP发送的携带有数据包信息的通知信令向OLT申请相应带宽,如此,ONU PON可以在接收到数据包之前提前基于所述通知信令携带的数据包信息向OLT申请相应带宽,如此,ONU PON向OLT申请与待传业务数据的相应带宽的时间、与待传业务数据从STA传送到ONU PON的时间实现了并行,达到了ONU PON可以提前申请与待传输业务的相应带宽以压缩时延的目的,其中通过AP和ONU PON之间的通知信令以及ONU和OLT之间带宽申请信令即可达到PON网络和WLAN网络间的有效协调,对现有的网络设备的改动小,从而对现有的网络设备的兼容性好,能够在最大程度控制成本的前提下,有效地减小了业务数据从STA到PON网络的OLT的时延。
在一些实施例中,所述方法还包括:
接收所述AP转发的对应STA发送的业务数据,根据所述OLT分配的相应带宽转发所述业务数据。
OLT接收到PON ONU发送的带宽申请信令后,给所述PON ONU对应的AP分配相应带宽,当AP接收到STA发送的业务数据后,将业务数据转发给ONU PON,ONU PON接收所述AP转发的STA发来的业务数据,则对应的业务数据可以直接通过所分配的相应带宽向OLT转发,从而减小业务数据从STA到PON网络的OLT的上联接口的上行时延。
在一些实施例中,所述根据所述通知信令向OLT发送带宽申请信令,包括:
根据所述通知信令通过信令原有通道向OLT发送带宽申请信令,其中,所述带宽申请信令在所述信令原有通道内发送的优先级高于其它信令;或
根据所述通知信令通过指定专用通道向所述OLT发送带宽申请信令。
这里,原有信令通道是指ONU PON和OLT之间的已有的带宽申请信令的发送通道,如图1所示相关技术中,已知的基于WALN和PON网络组网的数据传输方法中ONU PON与OLT之间的report信令通道,以GPON(Gigabit-Capable PON)/XGPON为例,原有信令通道的定义可以是宽带无源光综合接入标准(ITU-T G.984.3/G.987.3)所定义的上行动态带宽报告(Dynamic Bandwidth Report upstream,DBRu)信令通道。为了进一步确定带宽申请信令传输的及时性,对ONU PON和OLT之间的信令进行重新定义,将带宽申请信令定义为DATARequest信令,且DATARequest信令的优先级优先于其它的report信令发送,OLT在接收到该DATARequest信令后优先给该ONU PON的业务分配相应带宽,用于更高优先级地获取OLT分配的带宽。专用通道是指ONU PON和OLT之间专用于传输该带宽申请信令的发送通道,该专用通道通常是重新定义确定。
在一些实施例中,所述根据所述通知信令为通过指定专用通道向OLT发送带宽申请信令包括:当PON网络为宽带无源光网络GPON时,所述指定专用通道为物理层操作管理和维护PLOAM通道。仍以GPON(Gigabit-Capable PON)/XGPON为例,专用通道的定义可以是宽带无源光综合接入标准(ITU-T G.984.3/G.987.3)所定义的PLOAM通道。OLT在接收到该DATARequest信令后,会通知DBA给该ONU PON的业务分配相应带宽,以用于更高优先级地获取OLT分配的带宽。
在一些实施例中,所述方法还包括:
确定在设置的时间门限值内未接收到所述通知信令时,向所述OLT发送带宽取消信令。
这里,OLT基于DATARequest信令向所述ONU PON申请分配的相应带宽为固定带宽,如此,可以有效降低STA后续上行业务数据的时延,如果后续WLAN有持续上传的业务数据,不用每次都重新申请带宽,可长期得到上行带宽。为了确保后续WLAN上传业务数据后及时释放资源,对ONU PON和OLT之间的信令进行重新定义时,进一步增加带宽取消信令,定义为DATACancel信令。当STA后续有持续上传的业务数据时,AP将基于STA每次发送业务数据前的RTS信令向ONU PON发送通知信令,如此,ONU PON可以根据接收到的AP发送的通知信令来判断WLAN上传的业务数据的连续性。ONU PON确定在设置的时间门限值内未接收到所述通知信令时,向所述OLT发送DATACancel信令,以及时通知OLT停止该ONU PON相关业务的固定带宽分配,释放带宽资源。
在一些实施例中,所述确定在设置的时间门限值内未接收到所述通知信令时,向所述OLT发送带宽取消信令,包括:
根据所述通知信令向光线路终端OLT发送带宽申请信令后切换至工作状态;
在所述工作状态下开始计时,当在所述时间门限值内接收到通知信令,则计时清零并重新计时;
当在所述时间门限值内未接收到通知信令,向所述OLT发送带宽取消信令并由所述工作状态切换至空闲状态。
这里,针对DATARequest信令和DATACancel信令的发送需要,对所述ONU PON和OLT之间的信令进行重新定义时,进一步定义了时间td参数,通过所述td参数来记录ONU PON无数据申请的时间。ONU PON根据所述通知信令向光线路终端OLT发送带宽申请信令后切换至工作状态;在所述工作状态下开始计时,当在所述时间门限值内接收到通知信令,则计时清零并重新计时;当在所述时间门限值内未接收到通知信令,向所述OLT发送带宽取消信令并由所述工作状态切换至空闲状态,如此,ONU PON通过定义td参数对接收到AP发送的通知信令的连续性进行记录,确定在设置的时间门限值内未接收到所述通知信令时,也即所述td参数超过时间门限值时,向所述OLT发送DATACancel信令,以及时通知OLT停止该ONU PON相关业务的固定带宽分配,释放带宽资源。
请参阅图7,ONU PON包括工作状态(WORKING)和空闲状态(IDLE)两种状态。在IDLE状态,ONU PON收到WLAN数据申请(也即AP发送的inform信令),则向OLT发送DATARequest,同时迁移到WORKING状态。在WORKING状态,td从0开始计时,如果ONU PON有持续接收到inform信令,则td清零;如果一段时间未收到inform信令,td持续增长,当td超过既定门限(比如1分钟),则ONU PON给OLT发送DATACancel信令,同时迁移到IDLE状态。
本申请上述实施例所提供的数据传输方法中,AP基于STA发送的RTS直接向ONUPON发送携带有数据包信息的通知信令,以通过ONU PON在接收到数据包之前可以提前基于所述通知信令携带的数据包信息向OLT申请相应带宽,如此,通过AP和ONU PON间的Inform信令及ONU PON和OLT间的DATARequest/DATACancel信令,达到PON网络和WLAN网络的有效协调。ONU PON可以提前申请与待传输业务相应的带宽,对现有的网络设备的兼容性好,能够在最大程度控制成本的前提下,有效地减小了业务数据从STA到PON网络的OLT的时延。
请参阅图8,为本申请一实施例所提供的基于WALN和PON网络组网的数据传输方法的示意图,STA给AP发送上行业务数据前,先发送RTS信令给所述AP。RTS信令携带NAV(Network Allocation Vector)信息,即发送数据需要占用无线媒介的时间,由此可得到即将发送的数据包长度。如果AP接收到RTS后确定接收方为AP,在给STA返回CTS同时,给ONUPON发送一个Inform信令,并携带数据包长度信息。ONU PON在t1时刻接收到该Inform信令,同时知晓该数据包长度,把该数据包对应的DATARequest信令向OLT送出,此时,在数据包达到ONU PON前,ONU PON就已经向OLT申请相应带宽,从而达到压缩t1-t0时间的目的。
在OLT接收到ONU申请带宽的信令后,可以给ONU PON对应的AP业务分配固定带宽,以有效降低后续上行业务数据的时间。请参阅图9,后续WLAN有持续上传的数据报文(加粗线箭头表示WLAN持续上传的数据报文)时,不用每次都申请带宽,可长期得到上行带宽。为了确保带宽资源的及时释放,对ONU PON和OLT之间的信令进行重新定义时,进一步增加DATACancel信令,并通过定义td参数来记录ONU PON无数据申请的时间。当ONU PON确定在设置的时间门限值内未接收到所述Inform信令时,向所述OLT发送DATACancel信令,以及时通知OLT向ONU PON发送表征取消已分配的固定带宽的Grant(Deassign)信令,以停止该ONUPON的相关业务的固定带宽分配,释放带宽资源。
为了能够对本申请实施例所提供的数据传输方法的实现流程能够进一步了解,下面分别结合WLAN和PON网络组网的不同架构以及区分单业务和多业务两种模式的场景为例,对数据传输方法进行举例性说明。
场景一:以WLAN和PON网络组网包括AP和ONU PON,且所述AP和ONU PON共同形成ONU设备的组网且对应为单业务场景为例,其中AP内置于ONU设备内,AP和ONU PON间的协同主要通过ONU内部的软件接口或硬件通道。单业务场景指ONU上只有一种低时延的WLAN业务,或可能还有其它的非WLAN业务,但是运营商会把不同的业务适配到PON层的不同的带宽单元(T-CONT)进行传送。请参阅图10,所述数据传输方法包括如下步骤:
步骤S11,STA向AP发送RST信令;
步骤S12,AP接收到RST信令后,确定接收端为AP,则通过ONU内部的软件或硬件通道给ONU PON发送Inform信令;
步骤S13,ONU PON在t1时刻接收到Inform信令后,向OLT发送DATARequest信令;
步骤S14,OLT基于DATARequest信令返回Grant(Assign)信令以分配相应带宽;
步骤S15,STA向AP发送业务报文,AP向ONU PON转发业务报文通过ONU PON向OLT的上联网络端口转发;
步骤S16,ONU PON在超过时间门限值内未接收到Inform信令时,向OLT发送DATACancel信令;
步骤S17,OLT响应DATACancel信令返回Grant(Deassign)信令以取消所分配的相应带宽。
场景二:以WLAN和PON网络组网包括AP和ONU PON,且所述AP和ONU PON共同形成ONU设备的组网且对应为多业务场景为例,其中AP内置于ONU设备内,AP和ONU PON间的协同主要通过ONU内部的软件接口或硬件通道。多业务场景则指ONU上除了低时延的WLAN业务,还有其他时延不敏感的WLAN业务,不同的业务可以根据不同的STA地址进行区分。运营商会把同一个ONU上的不同的业务适配到PON层的不同的带宽单元(T-CONT)进行传送。请参阅图11,所述数据传输方法包括如下步骤:
步骤S21,STA向AP发送RST信令;
步骤S22,AP接收到RST信令后,对接收端及RTS是否为时延敏感的STA发来的进行判断;
步骤S23,当确定接收端为AP,且判断源头为时延敏感STA时,则通过ONU内部的软件或硬件通道给ONU PON发送Inform信令,并执行步骤S25~S29;
步骤S24,当确定接收端为AP,且判断源头为非时延敏感STA时,则根据已知的数据传输方法进行上行业务传输;其中,该已知的数据传输方法可以是如图1所示的基于WALN和PON网络组网的数据传输方法;
步骤S25,ONU PON在t1时刻接收到Inform信令后,向OLT发送DATARequest信令;
步骤S26,OLT基于DATARequest信令返回Grant(Assign)信令以分配相应带宽;
步骤S27,STA向AP发送业务报文,AP向ONU PON转发业务报文通过ONU PON向OLT的上联网络端口转发;
步骤S28,ONU PON在超过时间门限值内未接收到Inform信令时,向OLT发送DATACancel信令;
步骤S29,OLT响应DATACancel信令返回Grant(Deassign)信令以取消所分配的相应带宽。
场景三:以WLAN和PON网络组网包括AP和ONU PON,且所述AP和ONU PON通过以太网接口连接、且对应为单业务场景为例,其中AP和ONU PON形成为分离的独立设备,AP和ONUPON的协同需要依靠在ONU和交换机或路由器之间定义协议接口,该协议接口满足快速收发的要求,传输上满足高优先级的要求,也即转发优先级高于非实时业务,或者使用专用的硬件通道传输。为了保障传输有效性,协议接口需要增加基于连接的交互机制以确定转发的优先级和保护机制。单业务场景指ONU上只有一种低时延的WLAN业务,或可能还有其它的非WLAN业务,但是运营商会把不同的业务适配到PON层的不同的带宽单元(T-CONT)进行传送。请参阅图12,所述数据传输方法包括如下步骤:
步骤S31,STA向AP发送RST信令;
步骤S32,AP接收到RST信令后,确定接收端为AP,则通过ONU和交换机或路由器间的协议接口给ONU PON发送Inform信令;
步骤S33,ONU PON在t1时刻接收到Inform信令后,向OLT发送DATARequest信令;
步骤S34,OLT基于DATARequest信令返回Grant(Assign)信令以分配相应带宽;
步骤S35,STA向AP发送业务报文,AP向ONU PON转发业务报文通过ONU PON向OLT的上联网络端口转发;
步骤S36,ONU PON在超过时间门限值内未接收到Inform信令时,向OLT发送DATACancel信令;
步骤S37,OLT响应DATACancel信令返回Grant(Deassign)信令以取消所分配的相应带宽。
场景四:以WLAN和PON网络组网包括AP和ONU PON,且所述AP和ONU PON通过以太网接口连接、且对应为多业务场景为例,其中AP和ONU PON形成为分离的独立设备,AP和ONUPON的协同需要依靠在ONU和交换机或路由器之间定义协议接口,该协议接口满足快速收发的要求,传输上满足高优先级的要求,也即转发优先级高于非实时业务,或者使用专用的硬件通道传输。为了保障传输有效性,协议接口需要增加基于连接的交互机制以确定转发的优先级和保护机制。多业务场景则指ONU上除了低时延的WLAN业务,还有其他时延不敏感的WLAN业务,不同的业务可以根据不同的STA地址进行区分。运营商会把同一个ONU上的不同的业务适配到PON层的不同的带宽单元(T-CONT)进行传送。请参阅图13,所述数据传输方法包括如下步骤:
步骤S41,STA向AP发送RST信令;
步骤S42,AP接收到RST信令后,对接收端及RTS是否为时延敏感的STA发来的进行判断;
步骤S43,当确定接收端为AP,且判断源头为时延敏感STA时,则通过ONU和交换机或路由器间的协议接口给ONU PON信令,并执行步骤S45~S49;
步骤S44,当确定接收端为AP,且判断源头为非时延敏感STA时,则根据已知的数据传输方法进行上行业务传输;其中,该已知的数据传输方法可以是如图1所示的基于WALN和PON网络组网的数据传输方法;
步骤S45,ONU PON在t1时刻接收到Inform信令后,向OLT发送DATARequest信令;
步骤S46,OLT基于DATARequest信令返回Grant(Assign)信令以分配相应带宽;
步骤S47,STA向AP发送业务报文,AP向ONU PON转发业务报文通过ONU PON向OLT的上联网络端口转发;
步骤S48,ONU PON在超过时间门限值内未接收到Inform信令时,向OLT发送DATACancel信令;
步骤S49,OLT响应DATACancel信令返回Grant(Deassign)信令以取消所分配的相应带宽。
但是需要说明的是,业务转发环节,需要保证协议数据和低时延的业务数据的转发优先级高于其它的时延不敏感业务。在ONU内部和在带AP的交换机或路由器内部都是如此。
请参阅图14,本申请实施例另一方面,提供一种数据传输装置,包括通知信令模块11和数据转发模块13,可以应用于如图2或图3所示的AP,所述通知信令模块11,用于基于站点STA的发送数据请求,向光网络单元的无源光网络模块ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,所述通知信令用于所述ONU PON基于所述数据包信息向光线路终端OLT申请相应带宽;所述数据转发模块13,用于接收所述STA发送的业务数据并转发给所述ONU PON,所述业务数据用于根据所述相应带宽向所述OLT转发。
在一些实施例中,所述通知信令模块11,具体用于接收STA发送的RTS,确定所述RTS的接收方为无线接入点AP时,根据所述RTS在规定时间内向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令。
在一些实施例中,所述规定时间为短帧间间隔时间SISF的整数倍。
在一些实施例中,所述通知信令模块11,具体用于接收站点STA发送的数据请求信令RTS,确定所述RTS的接收方为无线接入点AP时,根据所述RTS返回数据响应信令CTS并同时向无源光网络ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令。
在一些实施例中,所述通知信令模块11,具体用于基于轮询的方式收集到STA的发送数据请求后,基于预期帧传输指令向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令。
在一些实施例中,所述通知信令模块11,还用于根据所述RTS中携带的网络分配矢量NAV信息确定数据包信息。
在一些实施例中,所述通知信令模块11,还用于根据所述RTS以及设置的STA属性信息,确定所述STA是否为指定类型的时延敏感STA。
上述实施例提供的数据传输装置在实现数据传输方法时,仅以上述各程序模块的划分进行举例说明,在实际应用中,可以根据需要而将上述步骤分配由不同的程序模块完成,即可以将数据传输装置实现数据传输方法的程序的内部结构划分成不同的程序模块,以完成以上描述的全部或者部分处理。另外,上述实施例提供的数据传输装置与应用于所述AP的数据传输方法实施例属于同一构思,即,该数据传输装置可以是实现所述应用于所述AP的数据传输方法的AP,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
本发明实施例另一方面,请再次参阅图14,还提供一种AP,该AP包括处理器14以及用于存储能够在处理器14上运行的计算机程序的存储介质15,其中,所述处理器14用于运行所述计算机程序时,执行本申请任一实施例所提供的应用于所述AP的数据传输方法的步骤。这里,处理器14和存储介质15并非指代对应的数量为一个,而是可以为一个或者多个。存储介质15中可以存储用于实现本发明实施例所提供的应用于所述AP的基于WALN和PON网络组网的数据传输装置,该处理器14用于提高计算和控制能力,支撑整个AP的运行。
请参阅图15,本申请实施例另一方面,提供一种数据传输装置,可以应用于如图2或图3所示的ONU PON,所述装置包括带宽申请模块21,用于接收无线接入点AP发送的携带有数据包信息的通知信令,根据所述通知信令向光线路终端OLT发送带宽申请信令,所述带宽申请信令用于所述OLT分配与所述数据包信息匹配的相应带宽。
在一些实施例中,所述装置还包括业务数据模块23,用于接收所述AP转发的对应站点STA发送的业务数据,根据所述OLT分配的相应带宽转发所述业务数据。
在一些实施例中,所述带宽申请模块21,具体用于根据所述通知信令通过信令原有通道向OLT发送带宽申请信令,其中,所述带宽申请信令在所述信令原有通道内发送的优先级高于其它信令;或,根据所述通知信令通过指定专用通道向所述OLT发送带宽申请信令。
在一些实施例中,当PON网络为宽带无源光网络GPON时,所述指定专用通道为物理层操作管理和维护PLOAM通道。
在一些实施例中,所述装置还包括带宽取消模块26,用于确定在设置的时间门限值内未接收到所述通知信令时,向所述OLT发送带宽取消信令。
在一些实施例中,所述带宽取消模块26,包括状态切换单元261和计时单元262,所述状态切换单元261,用于根据所述通知信令向OLT发送带宽申请信令后切换至工作状态;所述计时单元262,用于在所述工作状态下开始计时,当在所述时间门限值内接收到通知信令,则计时清零并重新计时;所述状态切换单元,还用于当在所述时间门限值内未接收到通知信令,向所述OLT发送带宽取消信令并由所述工作状态切换至空闲状态。
上述实施例提供的数据传输装置在实现数据传输方法时,仅以上述各程序模块的划分进行举例说明,在实际应用中,可以根据需要而将上述步骤分配由不同的程序模块完成,即可以将数据传输装置实现数据传输方法的程序的内部结构划分成不同的程序模块,以完成以上描述的全部或者部分处理。另外,上述实施例提供的数据传输装置与应用于所述ONU PON的数据传输方法实施例属于同一构思,即,该数据传输装置可以是实现所述应用于所述ONU PON的数据传输方法的ONU PON,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
本发明实施例另一方面,请再次参阅图15,还提供一种ONU PON,所述ONU PON包括处理器24以及用于存储能够在处理器24上运行的计算机程序的存储介质25,其中,所述处理器24用于运行所述计算机程序时,执行本申请任一实施例所提供的应用于所述数据传输方法的步骤。这里,处理器24和存储介质25并非指代对应的数量为一个,而是可以为一个或者多个。存储介质25中可以存储用于实现本发明实施例所提供的应用于所述ONU PON的数据传输装置,该处理器24用于提高计算和控制能力,支撑整个ONU PON的运行。
本发明实施例另一方面,还提供了一种存储介质,例如包括存储有计算机程序的存储器,该计算机程序可以由处理器执行,以完成本发明任一实施例所提供的数据传输方法的步骤。该存储介质可以是FRAM、ROM、PROM、EPROM、EEPROM、Flash Memory、磁表面存储器、光盘、或CD-ROM等存储器;也可以是包括上述存储器之一或任意组合的各种设备。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围以准。

Claims (19)

1.一种数据传输方法,其特征在于,包括:
基于站点STA的发送数据请求,向光网络单元的无源光网络模块ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,所述通知信令用于所述ONU PON基于所述数据包信息向光线路终端OLT申请相应带宽;
接收所述STA发送的业务数据并转发给所述ONU PON,所述业务数据用于根据所述相应带宽向所述OLT转发。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于STA的发送数据请求,向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,包括:
接收STA发送的数据请求信令RTS,确定所述RTS的接收方为无线接入点AP时,根据所述RTS在规定时间内向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述规定时间为短帧间间隔时间SISF的整数倍。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于站点STA的发送数据请求,向ONUPON发送携带有数据包信息的通知信令,包括:
接收STA发送的RTS,确定所述RTS的接收方为AP时,根据所述RTS返回数据响应信令CTS并同时向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于STA的发送数据请求,向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,包括:
基于轮询的方式收集到STA的发送数据请求后,基于预期帧传输指令向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令。
6.如权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令之前,包括:
根据所述RTS中携带的网络分配矢量NAV信息确定数据包信息。
7.如权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述向ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令之前,包括:
根据所述RTS以及设置的STA属性信息,确定所述STA是否为指定类型的时延敏感STA。
8.一种数据传输方法,其特征在于,包括:
接收无线接入点AP发送的携带有数据包信息的通知信令,根据所述通知信令向光线路终端OLT发送带宽申请信令,所述带宽申请信令用于所述OLT分配与所述数据包信息匹配的相应带宽。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,还包括:
接收所述AP转发的对应站点STA发送的业务数据,根据所述OLT分配的相应带宽转发所述业务数据。
10.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述根据所述通知信令向OLT发送带宽申请信令,包括:
根据所述通知信令通过信令原有通道向OLT发送带宽申请信令,其中,所述带宽申请信令在所述信令原有通道内发送的优先级高于其它信令;或
根据所述通知信令通过指定专用通道向所述OLT发送带宽申请信令。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,包括:所述根据所述通知信令为通过指定专用通道向所述OLT发送带宽申请信令包括:
当PON网络为宽带无源光网络GPON时,所述指定专用通道为物理层操作管理和维护PLOAM通道。
12.如权利要求8至11中任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
确定在设置的时间门限值内未接收到所述通知信令时,向所述OLT发送带宽取消信令。
13.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述确定在设置的时间门限值内未接收到所述通知信令时,向所述OLT发送带宽取消信令,包括:
根据所述通知信令向OLT发送带宽申请信令后切换至工作状态;
在所述工作状态下开始计时,当在所述时间门限值内接收到通知信令,则计时清零并重新计时;
当在所述时间门限值内未接收到通知信令,向所述OLT发送带宽取消信令并由所述工作状态切换至空闲状态。
14.一种数据传输装置,其特征在于,包括:
通知信令模块,用于基于站点STA的发送数据请求,向光网络单元的无源光网络模块ONU PON发送携带有数据包信息的通知信令,所述通知信令用于所述ONU PON基于所述数据包信息向光线路终端OLT申请相应带宽;
数据转发模块,用于接收所述STA发送的业务数据并转发给所述ONU PON,所述业务数据用于根据所述相应带宽向所述OLT转发。
15.一种无线接入点AP,其特征在于,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器;其中,
所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求1至7中任一项所述的数据传输方法。
16.一种数据传输装置,其特征在于,包括:
带宽申请模块,用于接收无线接入点AP发送的携带有数据包信息的通知信令,根据所述通知信令向光线路终端OLT发送带宽申请信令,所述带宽申请信令用于所述OLT分配与所述数据包信息匹配的相应带宽。
17.一种光网络单元的无源光网络模块ONU PON,其特征在于,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器;其中,
所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求8至13中任一项所述的数据传输方法。
18.一种WLAN和PON网络组网,其特征在于,包括如权利要求14所述的数据传输装置以及如权利要求16所述的数据传输装置,所述数据传输装置共同形成ONU设备;或
包括如权利要求15所述的无线接入点AP、以及如权利要求17所述的光网络单元的无源光网络模块ONU PON,所述AP和所述ONU PON通过以太网接口连接。
19.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有可执行指令,所述可执行指令被处理器执行时实现权利要求1至13中任一项所述的数据传输方法。
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