EP4548503A1 - Procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations d'un dispositif de terminaison d'un réseau de communication optique passif, produit programme d'ordinateur et dispositif correspondant - Google Patents
Procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations d'un dispositif de terminaison d'un réseau de communication optique passif, produit programme d'ordinateur et dispositif correspondantInfo
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- EP4548503A1 EP4548503A1 EP23733706.8A EP23733706A EP4548503A1 EP 4548503 A1 EP4548503 A1 EP 4548503A1 EP 23733706 A EP23733706 A EP 23733706A EP 4548503 A1 EP4548503 A1 EP 4548503A1
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- optical signal
- termination
- pon
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- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/07—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems
- H04B10/075—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal
- H04B10/077—Arrangements for monitoring or testing transmission systems; Arrangements for fault measurement of transmission systems using an in-service signal using a supervisory or additional signal
- H04B10/0775—Performance monitoring and measurement of transmission parameters
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- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/27—Arrangements for networking
- H04B10/272—Star-type networks or tree-type networks
Definitions
- TITLE Method for establishing a diagnosis of disturbances of a terminating device of a passive optical communication network, computer program product and corresponding device
- the invention relates to the field of passive optical networks or PON networks (for “Passive Optical Network” in English).
- the invention relates to a technique for establishing a diagnosis of communications disruption generated by a PON termination device on at least one other termination device.
- the invention applies more particularly, but not exclusively, to new generation optical networks of the G-PON type (defined according to the ITU-T G.984 standard), NG-PON or NG-PON-2 (defined according to the standard ITU-T G.989) or XGS-PON (defined according to the ITU-T G.9807 standard).
- the PON architecture is a passive point-to-multipoint architecture that provides high-speed optical access to a primarily residential remote user population (typically over several tens of kilometers). This architecture is characterized by the absence of active equipment along the branches of the network connecting the optical exchange to the user modules.
- a PON network 100 comprises, as illustrated in [Fig. 1], an optical line terminal (or OLT for “Optical Line Terminal”) 10 located at the optical exchange (or CO for “Central Office”) connected to an optical coupler 30 by a first optical fiber 20, as well as a set of user modules (or ONU for “Optical Network Unit”) referenced ONU-1 to ONU-n (n can be up to 64).
- the user modules ONU-1 to ONU-n are respectively connected to the coupler 30 by means of dedicated optical fibers 40-1 to 40-n.
- the OLT 10 transmits a downlink optical signal to the ONUs and each ONU transmits an uplink optical signal to the OLT in a time interval specific to it. So that the OLT 10 can identify the uplink optical signal specific to each ONU, a transmission schedule is previously imposed on each ONU.
- the OLT is therefore configured to optically serve the ONUs via the fiber 20 passively shared via the coupler/combiner 30 according to a 1 to n topology and a defined communication schedule.
- the present invention aims to resolve all or part of these drawbacks.
- the invention responds to this need by proposing a method for establishing a diagnosis of disturbances generated by at least one first termination device, located at one end of a first branch of a passive optical communication network or PON, on at least a second termination device located at one end of at least a second branch of said PON.
- Such a method is particular in that it comprises the following steps implemented by a module for establishing a disturbance diagnosis: transmission to said first terminating device of a request for transmission of at least one first optical signal, said test signal at a first transmit power; transmission to the second terminating device of a request to transmit at least a second optical signal at a second transmission power, called nominal power, obtaining, for said second optical signal, at least one measurement of a value of at least one reception quality indicator of said second optical signal by a third termination device; establishment of the disturbance diagnosis of said second terminating device as a function of said value of at least one reception quality indicator of said second measured optical signal.
- termination device an optoelectronic device comprising means for transmitting an optical signal at a given transmission power and means for receiving an optical signal transmitted by at least one other termination device.
- a first termination device transmits a first optical test signal at a first transmission power transmitted by the PON. Following the transmission of this optical test signal transmitted by the PON, at least one second termination device transmits a second optical signal at a nominal transmission power transmitted by the PON.
- a third termination device having neither transmitted the first optical test signal nor the second optical signal, measures at least one value of at least one reception quality indicator of said second signal making it possible to establish the disturbance diagnosis.
- the term “measurement” must be interpreted as meaning “estimate” or “determination” value of at least one reception quality indicator of said second optical signal.
- the method of establishing a disturbance diagnosis which is the subject of the present invention is implemented for example when a new termination device is introduced into the PON or when a termination device presents a malfunction or even when a device termination has a level of communication quality lower than a threshold.
- this comprises, prior to the establishment of said disturbance diagnosis, a transmission step, to the first terminating device and said at least one second device. termination, of a transmission schedule of said optical test signal and of said at least one second optical signal, said transmission schedule being divided into a succession of transmission windows, a transmission window comprising: a first time interval at during which said first terminating device is authorized to transmit the optical test signal; at least a second time interval during which said at least a second device is authorized to transmit said second optical signal at the nominal transmission power, a value of the first transmission power of the optical test signal varying from one time window to another.
- the transmission of a transmission schedule makes it possible to wake up the termination devices concerned by the progress of the test and thus save energy.
- the transmission schedule makes it possible to temporally arbitrate the speaking times imposed on the different termination devices, with a view to good coordination of the latter between them for the implementation of the invention.
- Such a transmission schedule proposes a repeated succession of transmission of the test signal by a first termination device followed by the transmission of at least a second optical signal at nominal power by each of the termination devices concerned by the schedule resignation.
- the value of the transmission power of the test signal is modified in order to determine which transmission power value generates disturbances on the other termination devices.
- the step of obtaining at least one measurement of a value of at least one reception quality indicator of said second optical signal comprises: a comparison said value of at least one reception quality indicator of said second optical signal measured with a first threshold; when the value of at least one reception quality indicator of said second measured optical signal is less than or equal to the first threshold, memorizing an identifier of the first terminating device, an identifier of the second device and a value of said first transmission power.
- the module for establishing a disturbance diagnosis can identify, among all the terminating devices belonging to the PON which is a source of disturbance, the value of the transmission power for which this terminating device generates disturbances. and finally which are negatively impacted by the emission of the test signal.
- the step of obtaining at least one measurement of the value of at least one reception quality indicator of said second optical signal further comprises: a comparison said value of at least one reception quality indicator of said second optical signal measured with a second threshold lower than the first threshold; when the value of at least one reception quality indicator of said second measured optical signal is less than or equal to the second threshold, memorizing an identifier of the first terminating device, an identifier of the second device, a value of said first transmission power and of off-hook information from the second termination device.
- the module for establishing a disturbance diagnosis can identify, among all the terminating devices belonging to the PON which is a source of disturbance, the value of the transmission power for which this terminating device generates disturbances. and finally which are negatively impacted by the emission of the test signal to the point of disconnection, that is to say to the point of no longer being functional.
- said at least one reception quality indicator of said second optical signal belongs to the group comprising: a power level in reception of said second optical signal measured by said third monitoring device termination; a bit error rate of said second optical signal estimated by said third terminating device.
- a difference between a measured receive power level and an expected receive power level lower than a threshold means that the value of the transmission power of the test signal used during the measurement impacts the termination device considered.
- a bit error rate greater than a threshold means for example that the transmission power value of the test signal for the current measurement impacts the termination device considered.
- the PON comprising an optical exchange connected to at least one first line termination equipment by at least one optical fiber constituting said first branch of said PON and to at least one second line termination equipment by at least one other optical fiber constituting said second branch of said PON, the first termination device is embedded in the first line termination equipment, the second termination device is embedded in the second line termination equipment line, and the third termination device is embedded in the optical exchange.
- the method of establishing a disturbance diagnosis makes it possible to diagnose the impact of the transmission of line termination equipment located in the premises of an end user on other termination equipment line belonging to the PON.
- the PON comprising an optical exchange connected to at least one first line termination equipment by at least one optical fiber constituting said first branch of said PON and to at least one second line termination equipment by at least one other optical fiber constituting said second branch of said PON
- the first termination device is on board the optical exchange and transmits the optical test signal to the first termination equipment
- the second line termination device termination is also embedded in the optical exchange and transmits the second optical signal to the second termination equipment
- the third termination device is embedded in the second termination equipment.
- the method for establishing a disturbance diagnosis makes it possible to diagnose, for example when the optical exchange is equipped with a dual operating interface, such as an MPM (“Multi-PON Module”) interface. ) allowing the simultaneous use of G-PON and XGS-PON technologies within the same PON, the impact of a termination device conforming to G-PON technology on the termination device conforming to XGS- technology PON
- the invention also relates to a module for establishing a diagnosis of disturbances generated by at least one first termination device, located at one end of a first branch of a passive optical communication network or PON, on at at least one second termination device located at one end of at least one second branch of said PON.
- Such a disturbance diagnosis establishment module comprises at least one processor configured to: transmit to said first terminating device a request for transmission of at least one first optical signal, called a test signal at a first transmission power; transmit to the second terminating device a request to transmit at least a second optical signal at a second transmission power, called nominal power, obtain, for said second optical signal, at least one measurement of a value of at least at least one indicator of reception quality of said second optical signal by a third termination device; establishing the disturbance diagnosis of said second terminating device as a function of said value of at least one reception quality indicator of said second measured optical signal.
- the module for establishing a disturbance diagnosis comprising an optical exchange connected to at least one first line termination equipment by at least one optical fiber constituting said first branch of said PON and to at least a second line termination equipment by at least one other optical fiber constituting said second branch of said PON, said module for establishing a disturbance diagnosis is on board the optical exchange.
- the module for establishing the disturbance diagnosis can be a remote server communicating at least with the optical exchange of the PON or else be embedded in the optical exchange.
- the diagnosis is established on the basis of measurement information received by the module for establishing the diagnosis of disturbances coming from the optical exchange for example.
- the diagnosis is established by the optical center itself.
- the invention finally relates to a computer program product comprising program code instructions for implementing a method as described above, when executed by a processor.
- the invention also relates to a computer-readable recording medium on which is recorded a computer program comprising program code instructions for executing the steps of the method according to the invention as described above.
- Such a recording medium can be any entity or device capable of storing the program.
- the medium may comprise a storage means, such as a ROM, for example a CD ROM or a microelectronic circuit ROM, or even a magnetic recording means, for example a USB key or a hard disk.
- such a recording medium may be a transmissible medium such as an electrical or optical signal, which may be conveyed via an electrical or optical cable, by radio or by other means, so that the program computer it contains can be executed remotely.
- the program according to the invention can in particular be downloaded onto a network, for example the Internet network.
- FIG. U this figure represents a PON type network according to the state of the art
- FIG. 2 this figure represents a PON type network in which the method of establishing a disturbance diagnosis according to the present invention
- FIG. 3 this figure represents the steps implemented by the different termination equipment of the PON network during the execution of the method for establishing a diagnosis of disturbances generated by at least one first termination device on board a first ONU on at least a second termination device embedded in a second ONU,
- FIG. 5 this figure represents the steps implemented by the different termination equipment constituting the PON network during the execution of the method for establishing a diagnosis of disturbances generated by at least one first on-board termination device in the OLT on the second terminating device also embedded in the OLT knowing that the first terminating device complies with G-PON technology complies with XGS-PON technology, and the second terminating device complies with the technology XGS-PON,
- FIG. 7 this figure represents a module for establishing the diagnosis of disturbances capable of implementing the method for establishing a diagnosis of disturbances which is the subject of the present invention.
- the general principle of the invention is based on the implementation of a test campaign within a PON during which the impact of the emission of a first so-called test optical signal by a first monitoring device termination of the PON on at least one other PON termination device is evaluated.
- the network 100 comprises an optical line terminal 10 located at the optical exchange (or CO for “Central Office”) connected to an optical coupler 30 by a first optical fiber 20, as well as a set of ONU-i user modules , where i G ⁇ 1, ... , n ⁇ .
- the ONU-i user modules are respectively connected to the coupler 30 by means of an optical fiber 40-i where i G ⁇ 1, ..., n] dedicated.
- a branch B-i of the network 100 consists of the optical fiber 20, coupler 30 and an optical fiber 40-i.
- each ONU-i is connected to the OLT 10 by means of a dedicated branch B-i.
- the OLT 10 and the ONU-i are commonly called termination equipment because they are each located at one end of a branch B-i constituting the network 100.
- the OLT 10 comprises two termination devices 50-1 and 50-2.
- a termination device 50-1, 50-2 is an optoelectronic device comprising means for transmitting an optical signal at a given transmission power and wavelength and means for receiving an optical signal transmitted by at least one other terminating device.
- the OLT 10 may comprise a single termination device 50-1, 50-2 or more than two termination devices 50-1, 50-2.
- the terminating device 50-1 complies with G-PON technology and complies with XGS-PON technology
- the terminating device 50-2 complies with XGS-PON technology.
- the termination device 50-1 emits at a first wavelength specific to this technology and the termination device 50-2 emits at a second wavelength specific to this technology distinct from the first wavelength.
- an ONU-i includes a termination device 70-i.
- a termination device 70- is an optoelectronic device comprising means for transmitting an optical signal at a given transmission power and wavelength and means for receiving an optical signal emitted by at least one other termination device.
- an ONU-i may include more than one termination device 70-i.
- the termination device 70-1 embedded in the ONU-1 complies with G-PON technology compliant with XGS-PON technology
- the termination device 70-2 embedded in the ONU -2 complies with XGS-PON technology.
- the termination device 50-1 transmits to the ONU-i a downlink optical signal and each termination device 70-i embedded in an ONU-i transmits to the OLT 10 an optical signal amount in a time interval specific to it. So that the OLT 10 can identify the uplink optical signal specific to each ONU-i, a transmission schedule is previously imposed on each ONU-i.
- the OLT 10 embeds a module for establishing a disturbance diagnosis 60 whose function will be better understood on reading the rest of this document.
- the module for establishing a disturbance diagnosis 60 can be located in a remote server with which the OLT can communicate in order to exchange data relating to the establishment of a diagnosis of disturbances.
- FIG. 3 represents the steps implemented by the different termination equipment 10, ONU-i constituting the network 100 during the execution of the method of establishing a diagnosis of disturbances generated by at least one first termination device 70- 1 embedded in the ONU-1 on at least a second termination device 70-i embedded in an ONU-i with i different from 1.
- the module for establishing a disturbance diagnosis 60 transmits, in a message MSG1 to the OLT 10 and the ONU-i, a CalUp transmission schedule relating to a test campaign to carried out within the network 100 for the upstream direction of communication, that is to say for optical signals transmitted by the different ONU-i to the OLT 10.
- Such a CalUp emission schedule is shown with reference to [FIG. 4].
- Such a CalUp emission schedule comprises a plurality of emission windows Wj, j G ⁇ 1, ..., m ⁇ .
- Each transmission window Wj is itself divided into a plurality of time intervals TSi, i G ⁇ 1, ..., n ⁇ .
- the first time interval TSI is granted to the termination device 70-1 subject of the test campaign
- the other time intervals TSi, with i different from 1 are allocated to the other ONU-i , for example, time slot TS2 is allocated to ONU-2, time slot TS3 is allocated to. UN-3, etc.
- the message MSG1 For each first time interval TSI of each time window Wj, the message MSG1 includes an indication of a value of an optical transmission power EOPT which must be used by the terminating device 70-1 when transmitting the transmission signal.
- test TS the value of this transmission power EOPT of the optical test signal TS varying from one time window to another.
- the ONU-i Upon receipt of the MSG1 message, the ONU-i wait for the start time of the time interval TSi which is allocated to them in the first transmission window W1 in order to transmit an optical signal to the OLT 10.
- the termination device 70-1 transmits the optical test signal TS at a first transmission optical power value EOPT1 to the OLT 10.
- the termination device 50-1 embedded in the OLT 10 receives the test signal TS.
- the termination device 70-2 on board the ONU-2 transmits, during a step E4, an optical signal SO at the nominal transmission power to the OLT 10.
- a reception quality indicator IQR of the optical signal SO received by the termination device 50-1 upon receipt of the optical signal SO the OLT 10 measures a value of a reception quality indicator IQR of the optical signal SO received by the termination device 50-1.
- a reception quality indicator IQR of the optical signal SO received may be a reception power level of the optical signal SO measured by the termination device 50-1 or a bit error rate of the optical signal SO estimated by the termination device. ending 50-1.
- the OLT 10 compares the value of the reception quality indicator IQR of the optical signal SO received with a first threshold SI.
- the OLT 10 transmits, in a step E7, a message MSG2 comprising an identifier of the termination device 70-1, an identifier of the device 70-2 and the first optical transmission power value EOPT1 intended for the module for establishing a disturbance diagnosis 60.
- the OLT 10 also compares the value of the reception quality indicator IQR of the optical signal SO received with a second threshold S2 lower than the first threshold SI.
- the OLT 10 transmits, in a step E9, a message MSG3 comprising an identifier of the termination device 70-1, an identifier of the device 70-2 and the first transmission optical power value EOPT1 as well as off-hook information IDec of the termination device 70-2 intended for the module for establishing a disturbance diagnosis 60.
- Steps E2 to E9 are repeated for each time interval TSi of a time window Wj, therefore for all of the ONU-I recipients of the CalUp transmission schedule, and for all of the m windows Wj that the schedule includes CalUp issue.
- the module for establishing the disturbance diagnosis 60 is in possession of all the data necessary for establishing a diagnosis of the disturbances generated by the termination device 70-1 on the termination devices 70-i, with I different from 1, depending on the values of at least one reception quality indicator IQR obtained for each of the termination devices 70-i as well as, where applicable, the data included in MGS2 and MSG3 messages.
- the disturbance diagnosis establishment module 60 establishes a diagnosis of disturbances generated by the termination device 70-1 on the different termination devices 70-i, with i different from 1.
- FIG. 5 represents the steps implemented by the different termination equipment 10, ONU-i constituting the network 100 during the execution of the method of establishing a diagnosis of disturbances generated by at least one first termination device 50- 1 embedded in the OLT 10 on the second terminating device 50-2 also embedded in the OLT 10 knowing that the terminating device 50-1 complies with G-PON technology complies with XGS-PON technology, and the 50-2 termination device compliant with XGS-PON technology.
- the module for establishing a disturbance diagnosis 60 transmits, in a message MSG1' to the OLT 10 and the ONU-i, a CalDw transmission schedule relating to a test campaign to be carried out within the network 100 for the downward direction of communication, that is to say for optical signals transmitted by the different termination devices 50-1 and 50-2 to the different ONU-i.
- Such a CalDw emission schedule is shown with reference to [FIG. 6],
- Such an emission schedule CalDw comprises a plurality of emission windows Wj, j £ ⁇ 1, Each emission window Wj is itself divided into two time intervals TS1 and TS2.
- the first time interval TS1 is granted to the termination device 50-1 subject of the test campaign, and the second time interval TS2, to the termination device 50-2.
- the message MSG1' For each first time interval TS1 of each time window Wj, the message MSG1' includes an indication of a value of an optical transmission power EOPT which must be used by the terminating device 50-1 when transmitting the signal test signal TS, the value of this transmission power EOPT of the optical test signal TS varying from one time window to another.
- the terminating devices 50-1 and 50-2 wait for the start time of the time interval TS1 or TS2 allocated to them in the first transmission window W1 in order to transmit a optical signal to the ONU-i.
- the termination device 50-1 transmits the optical test signal TS at a first transmission optical power value EOPT1 through the network 100.
- the termination device 50-2 transmits, during a step G3, an optical signal 50 at the nominal transmission power intended for the ONU-2 which is the only one, in the example described, to have a termination device 70_2 capable of implementing the XGS-PON and therefore capable of receiving and carrying out measurements on the SO signal.
- a reception quality indicator IQR of the optical signal SO received by the termination device 70-2 upon receipt of the optical signal SO the ONU-2 measures a value of a reception quality indicator IQR of the optical signal SO received by the termination device 70-2.
- a reception quality indicator IQR of the optical signal SO received may be a reception power level of the optical signal SO measured by the termination device 70-2 or a bit error rate of the optical signal SO estimated by the termination device. ending 70-2.
- the ONU-2 compares the value of the reception quality indicator IQR of the optical signal SO received with a first threshold SI.
- the ONU-2 transmits, in a step G6, a message MSG2' comprising an identifier of the termination device 50- 1, an identifier of the device 50-2 and the first optical transmission power value EOPT1 intended for the module for establishing a disturbance diagnosis 60 either directly or via the OLT 10 which then serves as a relay.
- the ONU-2 also compares the value of the reception quality indicator IQ.R of the optical signal SO received with a second threshold S2 lower than the first threshold SI.
- the ONU-2 transmits, in a step G8, a message MSG3' comprising an identifier of the termination device 50- 1, an identifier of the device 50-2 and the first optical transmission power value EOPT1 as well as off-hook information IDec of the termination device 50-2 intended for the module for establishing a disturbance diagnosis 60, i.e. directly or via the OLT 10 which then serves as a relay.
- Steps G2 to G8 are repeated for all of the m windows Wj included in the CalDw emission schedule.
- the module for establishing the disturbance diagnosis 60 is in possession of all the data necessary for establishing a diagnosis of the disturbances generated by the termination device 50-1 on the termination device 50-2 as a function of the values of at least one reception quality indicator IQ.R obtained for the termination device 50-2 as well as, where applicable, the data included in the MGS2' messages and MSG3'.
- the disturbance diagnosis establishment module 60 establishes a diagnosis of disturbances generated by the termination device 50-1 on the termination device 50-2.
- the [fig. 7] represents a module for establishing a disturbance diagnosis 60 capable of implementing the method for establishing a disturbance diagnosis which is the subject of the present invention.
- a disturbance diagnosis module 60 may comprise at least one hardware processor 700, a storage unit 701, a first interface 702, and at least one second interface 703 which are connected to each other via a bus 704.
- the constituent elements of the disturbance diagnosis module 60 can be connected by means of a connection other than a bus.
- the module for establishing the disturbance diagnosis 60 is embedded in the OLT 10.
- the processor 700 controls the operations of the disturbance diagnosis establishment module 60.
- the storage unit 701 stores at least one program for the implementation of the method which is the subject of the invention to be executed by the processor 700, and various data , such as parameters used for calculations carried out by the processor 700, intermediate data from calculations carried out by the processor 700, etc.
- the processor 700 may be formed by any known and suitable hardware or software, or by a combination of hardware and software.
- the processor 700 can be formed by dedicated hardware such as a processing circuit, or by a programmable processing unit such as a Central Processing Unit which executes a program stored in a memory. this one.
- the storage unit 701 may be formed by any suitable means capable of storing the program(s) and data in a computer-readable manner. Examples of storage unit 701 include non-transitory computer-readable storage media such as solid-state memory devices, and magnetic, optical, or magneto-optical recording media loaded into a reading and reading unit. 'writing.
- the first interface 702 provides an interface between the disturbance diagnosis establishment module 60 and at least one termination device 50-1, 50-2 embedded in the OLT 10.
- the second network interface 703 provides a connection between the disturbance diagnosis establishment module 60 and the ONU-i.
Landscapes
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Abstract
Au cours de l'exploitation d'un réseau optique passif comprenant un OLT (10) connecté à une pluralité d'ONU au travers d'une architecture arborescente, il arrive que certaines ONU ou l'OLT lui- même dysfonctionnent parfois au point de devoir être remplacé. Ces dysfonctionnements impactent négativement le fonctionnement du réseau et par voie de fait la qualité d'expérience des utilisateurs. Il existe par conséquent un besoin de détecter et de qualifier l'impact de ces dysfonctionnements sur le fonctionnement du réseau. La présente invention propose un procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations permet d'évaluer l'impact d'une modification de la puissance d'émission (EOPT1, EOPT2) d'un signal optique (SO, TS) d'un dispositif de terminaison (50-1, 50-2, 70-i) appartenant à un PON sur les autres dispositifs de terminaison appartenant au PON notamment à des fins d'évaluation des possibilités d'optimisation paramétriques des dispositifs de terminaison.
Description
DESCRIPTION
TITRE : Procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations d'un dispositif de terminaison d'un réseau de communication optique passif, produit programme d'ordinateur et dispositif correspondant
Domaine de l'invention
L'invention relève du domaine des réseaux optiques passifs ou réseaux PON (pour « Passive Optical Network » en anglais).
Plus particulièrement, l'invention concerne une technique d'établissement d'un diagnostic de perturbation de communications générées par un dispositif de terminaison du PON sur au moins un autre dispositif de terminaison.
L'invention s'applique plus particulièrement, mais non exclusivement, aux réseaux optiques nouvelles générations du type G-PON (défini selon la norme ITU-T G.984), NG-PON ou NG-PON-2 (définis selon la norme ITU-T G.989) ou encore XGS-PON (défini selon la norme ITU-T G.9807).
Art antérieur et ses inconvénients
Au cours de ces dernières années, les demandes croissantes des utilisateurs en bande passante et en qualité de service ont incité les chercheurs à élaborer de nouvelles architectures et de nouveaux protocoles pour les réseaux de communication optique.
L'architecture PON est une architecture point-à-multipoints passive qui offre un accès optique haut débit à une population d'utilisateurs essentiellement résidentielle distante (typiquement sur plusieurs dizaines de kilomètres). Cette architecture se caractérise par l'absence d'équipements actifs le long des branches du réseau reliant le central optique au modules utilisateurs.
Traditionnellement, un réseau PON 100 comprend, comme illustré sur la [Fig. 1], un terminal de ligne optique (ou OLT pour « Optical Line Terminal ») 10 localisé au niveau du central optique (ou CO pour « Central Office ») relié à un coupleur optique 30 par une première fibre optique 20, ainsi qu'un ensemble de modules utilisateurs (ou ONU pour « Optical Network Unit ») référencés ONU-1 à ONU-n (n pouvant aller jusqu'à 64). Les modules utilisateurs ONU-1 à ONU-n sont respectivement reliés au coupleur 30 au moyen de fibres optiques 40-1 à 40-n dédiées.
L'OLT 10 émet vers les ONUs un signal optique descendant et chaque ONU émet vers l'OLT un signal optique montant dans un intervalle temporel qui lui est propre. Afin que l'OLT 10 puisse identifier le signal optique montant propre à chaque ONU, un calendrier d'émission est préalablement imposé à chaque ONU. L'OLT est donc configuré pour desservir optiquement les ONUs via la fibre 20 partagée passivement via le coupleur/combineur 30 selon une topologie de 1 vers n et un calendrier de communication défini.
Au cours de l'exploitation d'un réseau optique passif, il arrive que certaines ONU ou l'OLT lui- même dysfonctionnent parfois au point de devoir être remplacé. Ces dysfonctionnements impactent négativement le fonctionnement du réseau et par voie de fait la qualité d'expérience des utilisateurs.
Il existe par conséquent un besoin de détecter et de qualifier l'impact de ces dysfonctionnements sur le fonctionnement du réseau.
La présente invention se propose de résoudre tout ou partie de ces inconvénients.
Exposé de l'invention
L'invention répond à ce besoin en proposant un procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations générées par au moins un premier dispositif de terminaison, situé à une extrémité d'une première branche d'un réseau de communication optique passif ou PON, sur au moins un deuxième dispositif de terminaison situé à une extrémité d'au moins une deuxième branche dudit PON.
Un tel procédé est particulier en ce qu'il comprend les étapes suivantes mises en œuvre par un module d'établissement de diagnostic de perturbations: transmission audit premier dispositif de terminaison d'une demande d'émission d'au moins un premier signal optique, dit signal de test à une première puissance d'émission; transmission au deuxième dispositif de terminaison d'une demande d'émission d'au moins un deuxième signal optique à une deuxième puissance d'émission, dite puissance nominale, obtention, pour ledit deuxième signal optique, d'au moins une mesure d'une valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique par un troisième dispositif de terminaison; établissement du diagnostic de perturbation dudit deuxième dispositif de terminaison en fonction de ladite valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique mesurée.
Un tel procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations permet d'évaluer l'impact d'une modification de la puissance d'émission d'un signal optique d'un dispositif de terminaison appartenant à un PON sur les autres dispositifs de terminaison appartenant au PON notamment à des fins d'évaluation des possibilités d'optimisation paramétriques des dispositifs de terminaison. Il est entendu par dispositif de terminaison un dispositif optoélectronique comprenant des moyens d'émission d'un signal optique à une puissance d'émission donnée et des moyens de réception d'un signal optique émis par au moins un autre dispositif de terminaison.
A cette fin, un premier dispositif de terminaison émet un premier signal optique de test à une première puissance d'émission transmis par le PON. Suite à l'émission de ce signal optique de test transmis par le du PON, au moins un deuxième dispositif de terminaison émet un deuxième signal optique à une puissance d'émission nominale transmis par le PON. Un troisième dispositif de terminaison, n'ayant ni émis le premier signal optique de test ni le deuxième signal optique, mesure au moins une valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal permettant d'établir le diagnostic de perturbation. Dans la suite du présent document, le terme par « mesure » doit être interprétée comme signifiant « estimation » ou « détermination » valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique.
Le procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations objet de la présente invention est mis en œuvre par exemple lorsqu'un nouveau dispositif de terminaison est introduit dans le PON ou lorsqu'un dispositif de terminaison présente un dysfonctionnement ou encore lorsqu'un dispositif de terminaison présente un niveau de qualité de communication inférieur à un seuil.
Selon un aspect du procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations, celui-ci comprend, préalablement à l'établissement dudit diagnostic de perturbation, une étape de transmission, à destination du premier dispositif de terminaison et dudit au moins un deuxième dispositif de terminaison, d'un calendrier d'émission dudit signal optique de test et dudit au moins un deuxième signal optique, ledit calendrier d'émission étant divisé en une succession de fenêtres de transmission, une fenêtre de transmission comprenant : un premier intervalle de temps au cours duquel ledit premier dispositif de terminaison est autorisé à émettre le signal optique de test ; au moins un deuxième intervalle de temps au cours duquel ledit au moins un deuxième
dispositif est autorisé à émettre ledit deuxième signal optique à la puissance d'émission nominale, une valeur de la première puissance d'émission du signal optique de test variant d'une fenêtre temporelle à une autre.
La transmission d'un calendrier d'émission permet de réveiller les dispositifs de terminaison concernés par le déroulement du test et ainsi de faire des économies d'énergie. Le calendrier d'émission permet d'arbitrer temporellement les temps de parole imposés aux différents dispositifs de terminaison, en vue d'une bonne coordination de ces derniers entre eux pour la mise en œuvre de l'invention.
Un tel calendrier d'émission propose une succession répétée d'émission du signal de test par un premier dispositif de terminaison suivie de l'émission d'au moins un deuxième signal optique à la puissance nominale par chacun des dispositifs de terminaison concernés par le calendrier d'émission.
A chaque émission du signal de test par ledit premier dispositif de terminaison, la valeur de la puissance d'émission du signal de test est modifiée afin de déterminer quelle valeur de puissance d'émission génère des perturbations sur les autres dispositifs de terminaison.
Selon un autre aspect du procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations, l'étape d'obtention d'au moins une mesure d'une valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique comprend: une comparaison de ladite valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique mesurée avec un premier seuil; lorsque la valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique mesurée est inférieure ou égale au premier seuil, une mémorisation d'un identifiant du premier dispositif de terminaison, d'un identifiant du deuxième dispositif et d'une valeur de ladite première puissance d'émission.
Ainsi, le module d'établissement d'un diagnostic de perturbations peut identifier, parmi l'ensemble des dispositifs de terminaison appartenant au PON lequel est source de perturbation, la valeur de la puissance d'émission pour laquelle ce dispositif de terminaison génère des perturbations et enfin lesquels sont impactés négativement par l'émission du signal de test.
Selon un aspect du procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations, l'étape d'obtention d'au moins une mesure de la valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique comprend en outre : une comparaison de ladite valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique mesurée avec un deuxième seuil inférieur au premier seuil; lorsque la valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique mesurée est inférieure ou égale au deuxième seuil, une mémorisation d'un identifiant du premier dispositif de terminaison, d'un identifiant du deuxième dispositif, d'une valeur de ladite première puissance d'émission et d'une information de décrochage du deuxième dispositif de terminaison.
Ainsi, le module d'établissement d'un diagnostic de perturbations peut identifier, parmi l'ensemble des dispositifs de terminaison appartenant au PON lequel est source de perturbation, la valeur de la puissance d'émission pour laquelle ce dispositif de terminaison génère des perturbations et enfin lesquels sont impactés négativement par l'émission du signal de test au point de décrocher, c'est-à-dire au point de ne plus être fonctionnel.
Selon encore un autre aspect du procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations ledit au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique appartient au groupe comprenant : un niveau de puissance en réception dudit deuxième signal optique mesuré par ledit troisième dispositif de terminaison; un taux d'erreur binaire dudit deuxième signal optique estimé par ledit troisième dispositif de terminaison.
Ainsi, plusieurs indicateurs de qualité de réception d'un signal optique peuvent être envisagés pour la mise en œuvre de l'invention. Typiquement, pour un dispositif de terminaison donné, une différence entre un niveau de puissance en réception mesurée et un niveau de puissance en réception attendue inférieur à un seuil signifie que la valeur de la puissance d'émission du signal test utilisée lors de la mesure impacte le dispositif de terminaison considéré. De même, un taux d'erreur binaire supérieur à un seuil signifie par exemple que la valeur de puissance d'émission du signal test pour la mesure en cours impacte le dispositif de terminaison considéré.
Selon un autre aspect du procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations, le PON comprenant un central optique relié à au moins un premier équipement de terminaison de ligne par au moins une fibre optique constituant ladite première branche dudit PON et à au moins un deuxième équipement de terminaison de ligne par au moins une autre fibre optique constituant ladite deuxième branche dudit PON, le premier dispositif de terminaison est embarqué dans le premier équipement de terminaison de ligne, le deuxième dispositif de terminaison est embarqué dans le deuxième équipement de terminaison de ligne, et le troisième dispositif de terminaison est embarqué dans le central optique.
Dans ce cas de figure, le procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations permet de diagnostiquer l'impact de l'émission d'un équipement de terminaison de ligne situé dans les locaux d'un utilisateur final sur les autres équipements de terminaison de ligne appartenant au PON.
Selon un autre aspect du procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations, le PON comprenant un central optique relié à au moins un premier équipement de terminaison de ligne par au moins une fibre optique constituant ladite première branche dudit PON et à au moins un deuxième équipement de terminaison de ligne par au moins une autre fibre optique constituant ladite deuxième branche dudit PON, le premier dispositif de terminaison est embarqué dans le central optique et émet le signal optique de test à destination du premier équipement de terminaison, le deuxième dispositif de terminaison est également embarqué dans le central optique et émet le deuxième signal optique à destination du deuxième équipement de terminaison, et le troisième dispositif de terminaison est embarqué dans le deuxième équipement de terminaison.
Dans ce cas de figure, le procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations permet de diagnostiquer, par exemple lorsque le central optique est équipé d'une double interface de fonctionnement, telle qu'une interface MPM (« Multi-PON Module ») permettant l'utilisation simultanée des technologies G-PON et XGS-PON au sein d'un même PON, l'impact d'un dispositif de terminaison conforme à la technologie G-PON sur le dispositif de terminaison conforme à la technologie XGS-PON
L'invention a également pour objet un module d'établissement d'un diagnostic de perturbations générées par au moins un premier dispositif de terminaison, situé à une extrémité d'une première branche d'un réseau de communication optique passif ou PON, sur au moins un deuxième dispositif de terminaison situé à une extrémité d'au moins une deuxième branche dudit PON.
Un tel module d'établissement de diagnostic de perturbations comprend au moins un processeur configuré pour : transmettre audit premier dispositif de terminaison une demande d'émission d'au moins un premier signal optique, dit signal de test à une première puissance d'émission; transmettre au deuxième dispositif de terminaison une demande d'émission d'au moins un deuxième signal optique à une deuxième puissance d'émission, dite puissance nominale, obtenir, pour ledit deuxième signal optique, au moins une mesure d'une valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique par un troisième dispositif de terminaison; établir le diagnostic de perturbation dudit deuxième dispositif de terminaison en fonction de ladite valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique mesurée.
Selon un aspect du module d'établissement d'un diagnostic de perturbations, le PON comprenant un central optique relié à au moins un premier équipement de terminaison de ligne par au moins une fibre optique constituant ladite première branche dudit PON et à au moins un deuxième équipement de terminaison de ligne par au moins une autre fibre optique constituant ladite deuxième branche dudit PON, ledit module d'établissement d'un diagnostic de perturbations est embarqué dans le central optique.
Ainsi, le module d'établissement du diagnostic de perturbations peut être un serveur distant communiquant au moins avec le central optique du PON ou bien être embarqué dans le central optique.
Dans le premier cas, le diagnostic est établi sur la base d'une information de mesure reçue par le module d'établissement de diagnostic de perturbations en provenance du central optique par exemple. Dans le second cas, le diagnostic est établi par le central optique lui-même.
L'invention concerne enfin un produit programme d'ordinateur comprenant des instructions de code de programme pour la mise en œuvre d'un procédé tel que décrit précédemment, lorsqu'il est exécuté par un processeur.
L'invention vise également un support d'enregistrement lisible par un ordinateur sur lequel est enregistré un programme d'ordinateur comprenant des instructions de code de programme pour l'exécution des étapes du procédé selon l'invention tel que décrit ci-dessus.
Un tel support d'enregistrement peut être n'importe quelle entité ou dispositif capable de stocker le programme. Par exemple, le support peut comporter un moyen de stockage, tel qu'une ROM, par exemple un CD ROM ou une ROM de circuit microélectronique, ou encore un moyen d'enregistrement magnétique, par exemple une clé USB ou un disque dur.
D'autre part, un tel support d'enregistrement peut être un support transmissible tel qu'un signal électrique ou optique, qui peut être acheminé via un câble électrique ou optique, par radio ou par d'autres moyens, de sorte que le programme d'ordinateur qu'il contient est exécutable à distance. Le programme selon l'invention peut être en particulier téléchargé sur un réseau par exemple le réseau Internet.
Liste des figures
D'autres buts, caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante, donnée à titre de simple exemple illustratif, et non limitatif, en relation avec les figures, parmi lesquelles :
[fig. U : cette figure représente un réseau de type PON selon l’état de l'art,
[fig- 2] : cette figure représente un réseau de type PON dans lequel le procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations selon la présente invention,
[fig. 3] : cette figure représente les étapes mises en œuvre par les différents équipements de terminaison du réseau PON lors de l'exécution du procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations générées par au moins un premier dispositif de terminaison embarqué dans une première ONU sur au moins un deuxième dispositif de terminaison embarqué dans une deuxième ONU,
[fig- 4] : cette figure représente un premier calendrier d'émission,
[fig- 5] : cette figure représente les étapes mises en œuvre par les différents équipements de terminaison constitutifs du réseau PON lors de l'exécution du procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations générées par au moins un premier dispositif de terminaison embarqué dans l'OLT sur le deuxième dispositif de terminaison également embarqué dans l'OLT sachant que le premier dispositif de terminaison est conforme à la technologie G-PON est conforme à la technologie XGS-PON, et le deuxième dispositif de terminaison conforme à la technologie XGS-PON,
[fig- 6] : cette figure représente un deuxième calendrier d'émission,
[fig- 7] : cette figure représente un module d'établissement du diagnostic de perturbations apte à mettre en œuvre le procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations objet de la présente invention.
Description détaillée de modes de réalisation de l'invention
Le principe général de l'invention repose sur la mise en œuvre d'une campagne de test au sein d'un PON au cours de laquelle l'impact de l'émission d'un premier signal optique dite de test par un premier dispositif de terminaison du PON sur au moins un autre dispositif de terminaison du PON est évaluée.
On présente désormais, en relation avec la [fig. 2] un réseau 100 de type PON. Les composants de ce réseau 100 précédemment décrits en référence à la figure 1 gardent les mêmes références.
Le réseau 100 comprend, un terminal de ligne optique 10 localisé au niveau du central optique (ou CO pour « Central Office ») relié à un coupleur optique 30 par une première fibre optique 20, ainsi qu'un ensemble de modules utilisateurs ONU-i, où i G {1, ... , n}. Les modules utilisateurs ONU-i sont respectivement relié au coupleur 30 au moyen d'une fibre optique 40-i où i G {1, ... , n] dédiée. Une branche B-i du réseau 100 est constituée de la fibre optique 20, coupleur 30 et d'une fibre optique 40- i. Ainsi, chaque ONU-i est reliée à l'OLT 10 au moyen d'une branche B-i dédiée.
L'OLT 10 et les ONU-i sont communément appelés équipements de terminaison car ils sont chacun situés à une extrémité d'une branche B-i constitutive du réseau 100.
Dans l'exemple représenté à la figure 2, l'OLT 10 comprend deux dispositifs de terminaison 50- 1 et 50-2. Un dispositif de terminaison 50-1, 50-2 est un dispositif optoélectronique comprenant des moyens d'émission d'un signal optique à une puissance d'émission et à une longueur d'onde données et des moyens de réception d'un signal optique émis par au moins un autre dispositif de terminaison.
Il est bien entendu que l'OLT 10 peut comprendre un seul dispositif de terminaison 50-1, 50-2 ou plus de deux dispositifs de terminaison 50-1, 50-2. Dans la suite du présent document, le dispositif de terminaison 50-1 est conforme à la technologie G-PON est conforme à la technologie XGS-PON, et le dispositif de terminaison 50-2 conforme à la technologie XGS-PON. Ainsi le dispositif de terminaison 50-1 émet à une première longueur d'onde propre à cette technologie et le dispositif de terminaison
50-2 émet à une deuxième longueur d'onde propre à cette technologie distincte de la première longueur d'onde.
Dans l'exemple représenté à la figure 2, un ONU-i comprend un dispositif de terminaison 70-i. Un dispositif de terminaison 70-iest un dispositif optoélectronique comprenant des moyens d'émission d'un signal optique à une puissance d'émission et à une longueur d'onde données et des moyens de réception d'un signal optique émis par au moins un autre dispositif de terminaison.
Il est bien entendu qu'une ONU-i peut comprendre plus d'un dispositif de terminaison 70-i. Dans la suite du présent document, le dispositif de terminaison 70-1 embarqué dans l'ONU-1 est conforme à la technologie G-PON conforme à la technologie XGS-PON, et le dispositif de terminaison 70-2 embarqué dans l'ONU-2 est conforme à la technologie XGS-PON. Ainsi le dispositif de terminaison.
Comme déjà expliqué en référence à la figure 1, le dispositif de terminaison 50-1 émet vers les ONU-i un signal optique descendant et chaque dispositif de terminaison 70-i embarqué dans un ONU- i émet vers l'OLT 10 un signal optique montant dans un intervalle temporel qui lui est propre. Afin que l'OLT 10 puisse identifier le signal optique montant propre à chaque ONU-i, un calendrier d'émission est préalablement imposé à chaque ONU-i.
Enfin, dans l'exemple représenté à la figure 2, l'OLT 10 embarque un module d'établissement d'un diagnostic de perturbations 60 dont la fonction sera mieux comprise à la lecture de la suite du présent document. Dans d'autres implémentations de la présente invention, le module d'établissement d'un diagnostic de perturbations 60 peut être situé dans un serveur distant avec lequel l'OLT peut communiquer afin d'échanger des données relatives à l'établissement d'un diagnostic de perturbations.
La [Fig. 3] représente les étapes mises en œuvre par les différents équipements de terminaison 10, ONU-i constitutif du réseau 100 lors de l'exécution du procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations générées par au moins un premier dispositif de terminaison 70-1 embarqué dans l'ONU- 1 sur au moins un deuxième dispositif de terminaison 70-i embarqué dans une ONU-i avec i différent de 1.
Dans une première étape El, le module d'établissement d'un diagnostic de perturbations 60 transmet, dans un message MSG1 à destination de l'OLT 10 et des ONU-i, un calendrier d'émission CalUp relatif à une campagne de test à effectuer au sein du réseau 100 pour le sens de communication remontant, c'est-à-dire pour des signaux optiques émis par les différentes ONU-i à destination de l'OLT 10.
Un tel calendrier d'émission CalUp est représenté en référence à la [FIG. 4]. Un tel calendrier d'émission CalUp comprend une pluralité de fenêtres d'émission Wj, j G {1, ... , m}. Chaque fenêtre d'émission Wj est, elle-même, découpée en une pluralité d'intervalles de temps TSi, i G {1, ... ,n}. Pour chaque fenêtre d'émission Wj, le premier intervalle de temps TSI est octroyé au dispositif de terminaison 70-1 objet de la campagne de test, les autres intervalles de temps TSi, avec i différent de 1, sont alloués aux autres ONU-i, par exemple, l'intervalle de temps TS2 est alloué à l'ONU-2, l'intervalle de temps TS3 est alloué à. l'ONU-3, etc.
Pour chaque premier intervalle de temps TSI de chaque fenêtre temporelle Wj, le message MSG1 comprend une indication d'une valeur d'une puissance optique d'émission EOPT que doit utiliser le dispositif de terminaison 70-1 lors de l'émission du signal de test TS, la valeur de cette puissance d'émission EOPT du signal optique de test TS variant d'une fenêtre temporelle à l'autre.
A réception du message MSG1, les ONU-i attendent l'horaire de début de l'intervalle de temps
TSi qui leur est alloué dans la première fenêtre d'émission W1 afin d'émettre un signal optique à destination de l'OLT 10.
Ainsi, dans une étape E2, le dispositif de terminaison 70-1 émet le signal optique de test TS à une première valeur de puissance optique d'émission EOPT1 à destination de l'OLT 10.
Dans une étape E3, le dispositif de terminaison 50-1 embarqué dans l'OLT 10 reçoit le signal de test TS.
Conformément au calendrier d'émission CalUp, à l'horaire de début de l'intervalle de temps TS2, le dispositif de terminaison 70-2 embarqué dans l'ONU-2 émet, au cours d'une étape E4, un signal optique SO à la puissance d'émission nominale à destination de l'OLT 10.
Dans une étape E5, à réception du signal optique SO l'OLT 10 mesure une valeur d'un indicateur de qualité de réception IQR du signal optique SO reçu par le dispositif de terminaison 50-1. Un tel indicateur de qualité de réception IQR du signal optique SO reçu peut être un niveau de puissance en réception du signal optique SO mesuré par le dispositif de terminaison 50-1 ou un taux d'erreur binaire du signal optique SO estimé par le dispositif de terminaison 50-1.
Dans une étape E6, l'OLT 10 procède à une comparaison de la valeur de l' indicateur de qualité de réception IQR du signal optique SO reçu avec un premier seuil SI.
Lorsque la valeur de l'indicateur de qualité de réception IQR du signal optique SO reçu est inférieure ou égale au seuil SI, l'OLT 10 transmet, dans une étape E7, un message MSG2 comprenant un identifiant du dispositif de terminaison 70-1, un identifiant du dispositif 70-2 et la première valeur de puissance optique d'émission EOPT1 à destination du module d'établissement d'un diagnostic de perturbations 60.
Dans une étape E8, l'OLT 10 procède également à une comparaison de la valeur de l'indicateur de qualité de réception IQR du signal optique SO reçu avec un deuxième seuil S2 inférieur au premier seuil SI.
Lorsque la valeur de l'indicateur de qualité de réception IQR du signal optique SO reçu est inférieure ou égale au seuil S2, l'OLT 10 transmet, dans une étape E9, un message MSG3 comprenant un identifiant du dispositif de terminaison 70-1, un identifiant du dispositif 70-2 et la première valeur de puissance optique d'émission EOPT1 ainsi qu'une information de décrochage IDec du dispositif de terminaison 70-2 à destination du module d'établissement d'un diagnostic de perturbations 60.
Les étapes E2 à E9 sont répétées pur chaque intervalle de temps TSi d'une fenêtre temporelle Wj, donc pour l'ensemble des ONU-I destinataires du calendrier d'émission CalUp, et pour l'ensemble des m fenêtres Wj que comporte le calendrier d'émission CalUp.
Une fois l'ensemble des mesures de la campagne de test effectuée, le module d'établissement du diagnostic de perturbations 60 est en possession de l'ensemble des données nécessaires à l'établissement d'un diagnostic des perturbations générées par le dispositif de terminaison 70-1 sur les dispositifs de terminaison 70-i, avec I différent de 1, en fonction des valeurs d'au moins un indicateur de qualité de réception IQR obtenues pour chacun des dispositifs de terminaison 70-i ainsi que, le cas échéant les données comprises dans les messages MGS2 et MSG3.
Ainsi, dans une étape E10, le module d’établissement du diagnostic de perturbations 60 établit pour un diagnostic de perturbations générées par le dispositif de terminaison 70-1 sur les différents dispositifs de terminaison 70-i, avec i différent de 1.
La [Fig. 5] représente les étapes mises en œuvre par les différents équipements de terminaison 10, ONU-i constitutif du réseau 100 lors de l'exécution du procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations générées par au moins un premier dispositif de terminaison 50-1 embarqué dans l'OLT 10 sur le deuxième dispositif de terminaison 50-2 également embarqué dans l'OLT 10 sachant que le dispositif de terminaison 50-1 est conforme à la technologie G-PON est conforme à la technologie XGS- PON, et le dispositif de terminaison 50-2 conforme à la technologie XGS-PON.
Dans une première étape Gl, le module d'établissement d'un diagnostic de perturbations 60 transmet, dans un message MSG1' à destination de l'OLT 10 et des ONU-i, un calendrier d'émission CalDw relatif à une campagne de test à effectuer au sein du réseau 100 pour le sens de communication descendant, c'est-à-dire pour des signaux optiques émis par les différents dispositifs de terminaison 50-1 et 50-2 à destination des différentes ONU-i.
Un tel calendrier d'émission CalDw est représenté en référence à la [FIG. 6], Un tel calendrier d'émission CalDw comprend une pluralité de fenêtres d'émission Wj, j £ {1, Chaque fenêtre d'émission Wj est, elle-même, découpée en deux intervalles de temps TS1 et TS2. Pour chaque fenêtre d'émission Wj, le premier intervalle de temps TS1 est octroyé au dispositif de terminaison 50-1 objet de la campagne de test, et le deuxième intervalles de temps TS2, au dispositif de terminaison 50-2.
Pour chaque premier intervalle de temps TS1 de chaque fenêtre temporelle Wj, le message MSG1' comprend une indication d'une valeur d'une puissance optique d'émission EOPT que doit utiliser le dispositif de terminaison 50-1 lors de l'émission du signal de test TS, la valeur de cette puissance d'émission EOPT du signal optique de test TS variant d'une fenêtre temporelle à l'autre.
A réception du message MSG1', les dispositifs de terminaison 50-1 et 50-2 attendent l'horaire de début de l'intervalle de temps TS1 ou TS2 qui leur est alloué dans la première fenêtre d'émission W1 afin d'émettre un signal optique à destination des ONU-i.
Ainsi, dans une étape G2, le dispositif de terminaison 50-1 émet le signal optique de test TS à une première valeur de puissance optique d'émission EOPT1 au travers du réseau 100.
Conformément au calendrier d’émission CalDw, à l'horaire de début de l’intervalle de temps TS2, le dispositif de terminaison 50-2 émet, au cours d'une étape G3, un signal optique 50 à la puissance d'émission nominale à destination de l'ONU-2 qui est la seule, dans l'exemple décrit, à disposer d'un dispositif de terminaison 70_2 apte à mettre en œuvre la XGS-PON et donc en capacité de recevoir et procéder à des mesures sur le signal SO.
Dans une étape G4, à réception du signal optique SO l'ONU-2 mesure une valeur d'un indicateur de qualité de réception IQR du signal optique SO reçu par le dispositif de terminaison 70-2. Un tel indicateur de qualité de réception IQR du signal optique SO reçu peut être un niveau de puissance en réception du signal optique SO mesuré par le dispositif de terminaison 70-2 ou un taux d'erreur binaire du signal optique SO estimé par le dispositif de terminaison 70-2.
Dans une étape G5, l'ONU-2 procède à une comparaison de la valeur de l' indicateur de qualité de réception IQR du signal optique SO reçu avec un premier seuil SI.
Lorsque la valeur de l'indicateur de qualité de réception IQR du signal optique SO reçu est inférieure ou égale au seuil SI, l'ONU-2 transmet, dans une étape G6, un message MSG2' comprenant un identifiant du dispositif de terminaison 50-1, un identifiant du dispositif 50-2 et la première valeur de puissance optique d'émission EOPT1 à destination du module d’établissement d'un diagnostic de perturbations 60 soit directement soit via l'OLT 10 qui sert alors de relai.
Dans une étape G7, l'ONU-2 procède également à une comparaison de la valeur de l'indicateur de qualité de réception IQ.R du signal optique SO reçu avec un deuxième seuil S2 inférieur au premier seuil SI.
Lorsque la valeur de l'indicateur de qualité de réception IQR du signal optique SO reçu est inférieure ou égale au seuil S2, l'ONU-2 transmet, dans une étape G8, un message MSG3' comprenant un identifiant du dispositif de terminaison 50-1, un identifiant du dispositif 50-2 et la première valeur de puissance optique d'émission EOPT1 ainsi qu'une information de décrochage IDec du dispositif de terminaison 50-2 à destination du module d'établissement d'un diagnostic de perturbations 60 soit directement soit via l'OLT 10 qui sert alors de relai.
Les étapes G2 à G8 sont répétées pour l'ensemble des m fenêtres Wj que comporte le calendrier d'émission CalDw.
Une fois l'ensemble des mesures de la campagne de test effectuée, le module d'établissement du diagnostic de perturbations 60 est en possession de l'ensemble des données nécessaires à l'établissement d'un diagnostic des perturbations générées par le dispositif de terminaison 50-1 sur le dispositif de terminaison 50-2en fonction des valeurs d'au moins un indicateur de qualité de réception IQ.R obtenues pour le dispositif de terminaison 50-2 ainsi que, le cas échéant les données comprises dans les messages MGS2' et MSG3'.
Ainsi, dans une étape G9, le module d'établissement du diagnostic de perturbations 60 établit pour un diagnostic de perturbations générées par le dispositif de terminaison 50-1 sur le dispositif de terminaison 50-2.
La [fig. 7] représente un module d'établissement du diagnostic de perturbations 60 apte à mettre en œuvre le procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations objet de la présente invention.
Un module d'établissement du diagnostic de perturbations 60 peut comprendre au moins un processeur matériel 700, une unité de stockage 701, une première interface 702, et au moins une deuxième interface 703 qui sont connectés entre eux au travers d'un bus 704. Bien entendu, les éléments constitutifs du module d'établissement du diagnostic de perturbations 60 peuvent être connectés au moyen d'une connexion autre qu'un bus. Dans un exemple de réalisation, le module d'établissement du diagnostic de perturbations 60 est embarqué dans l'OLT 10.
Le processeur 700 commande les opérations du module d'établissement du diagnostic de perturbations 60. L'unité de stockage 701 stocke au moins un programme pour la mise en œuvre du procédé objet de l'invention à exécuter par le processeur 700, et diverses données, telles que des paramètres utilisés pour des calculs effectués par le processeur 700, des données intermédiaires de calculs effectués par le processeur 700, etc. Le processeur 700 peut être formé par tout matériel ou logiciel connu et approprié, ou par une combinaison de matériel et de logiciel. Par exemple, le processeur 700 peut être formé par un matériel dédié tel qu'un circuit de traitement, ou par une unité de traitement programmable telle qu'une unité centrale de traitement (Central Processing Unit) qui exécute un programme stocké dans une mémoire de celui-ci.
L'unité de stockage 701 peut être formée par n'importe quel moyen approprié capable de stocker le programme ou les programmes et des données d'une manière lisible par un ordinateur. Des exemples d'unité de stockage 701 comprennent des supports de stockage non transitoires lisibles par ordinateur tels que des dispositifs de mémoire à semi-conducteurs, et des supports d'enregistrement magnétiques, optiques ou magnéto-optiques chargés dans une unité de lecture et d'écriture.
La première interface 702 fournit une interface entre le module d'établissement du diagnostic de perturbations 60 et au moins un dispositif de terminaison 50-1, 50-2 embarqué dans l'OLT 10.
La deuxième interface réseau 703 fournit quant à elle une connexion entre le module d'établissement du diagnostic de perturbations 60 et les ONU-i.
Claims
1. Procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations générées par au moins un premier dispositif de terminaison (50-1, 50-2, 70-i), situé à une extrémité d'une première branche (20, 40-i) d'un réseau de communication optique passif ou PON, sur au moins un deuxième dispositif de terminaison (50-1, 50-2, 70-i) situé à une extrémité d'au moins une deuxième branche (20, 40-i) dudit PON, ledit procédé comprenant les étapes suivantes mises en œuvre par un module d'établissement de diagnostic de perturbations (60): transmission audit au moins un premier dispositif de terminaison (50-1, 50-2, 70-i) d'une demande d'émission d'au moins un premier signal optique (TS), dit signal de test à une première puissance d'émission (EOPT1, EOPT2); transmission audit au moins un deuxième dispositif de terminaison (50-1, 50-2, 70-i) d'une demande d'émission d'au moins un deuxième signal optique (SO) à une deuxième puissance d'émission, dite puissance nominale, obtention, pour ledit deuxième signal optique, (SO) d'au moins une mesure d'une valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception (IQR) dudit deuxième signal optique par un troisième dispositif de terminaison (50-1, 50-2, 70-i); établissement du diagnostic de perturbation dudit au moins un deuxième dispositif de terminaison (10, 50-1, 50-2, 70-i) en fonction de ladite valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception (IQR) dudit deuxième signal optique mesurée.
2. Procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations selon la revendication 1, comprenant, préalablement à l'établissement dudit diagnostic de perturbation, une étape de transmission, à destination dudit au moins un premier dispositif de terminaison (50-1, 50-2, 70-i) et dudit au moins un deuxième dispositif de terminaison (50-1, 50-2, 70-i) d'un calendrier d'émission dudit signal optique de test et dudit au moins un deuxième signal optique, ledit calendrier d'émission (Calup, Caldw) étant divisé en une succession de fenêtres de transmission (Wi), une fenêtre de transmission comprenant : un premier intervalle de temps (TSn) au cours duquel ledit premier dispositif de terminaison est autorisé à émettre ledit signal optique de test (TS) ; au moins un deuxième intervalle de temps (TSn) au cours duquel ledit au moins un deuxième dispositif est autorisé à émettre ledit deuxième signal optique (SO) à la puissance d'émission nominale, une valeur de la première puissance d'émission dudit signal optique de test variant d'une fenêtre temporelle à l'autre.
3. Procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations selon la revendication 1 ou la revendication 2 dans lequel l'étape d'obtention d'au moins une mesure d'une valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception (IQR) dudit deuxième signal optique comprend: une comparaison de ladite valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique (SO) mesurée avec un premier seuil; lorsque la valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception (IQR) dudit deuxième signal optique mesurée est inférieure ou égale au premier seuil, une mémorisation d'un identifiant du premier dispositif de terminaison, d'un identifiant du deuxième dispositif de terminaison et d'une valeur de ladite première puissance d'émission (EOPT1, EOPT2).
4. Procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations selon la revendication 3 dans lequel l'étape d'obtention d'au moins une mesure de la valeur d'au moins un indicateur de qualité (IQR) de réception dudit deuxième signal optique comprend en outre :
une comparaison de ladite valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique mesurée avec un deuxième seuil inférieur au premier seuil; lorsque la valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception (IQR) dudit deuxième signal optique mesurée est inférieure ou égale au deuxième seuil, une mémorisation d'un identifiant du premier dispositif de terminaison (50-1, 50-2, 70-i), d'un identifiant du deuxième dispositif de terminaison (50-1, 50-2, 70-i), d'une valeur de ladite première puissance d'émission (EOPT1, EOPT2) et d'une information de décrochage du deuxième dispositif de terminaison.
5. Procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique appartient au groupe comprenant : un niveau de puissance en réception dudit deuxième signal optique mesuré par ledit troisième dispositif de terminaison (50-1, 50-2, 70-i); un taux d'erreur binaire dudit deuxième signal optique estimé par ledit troisième dispositif de terminaison (50-1, 50-2, 70-i).
6. Procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel, le PON comprenant un central optique relié à au moins un premier équipement de terminaison de ligne (10) par au moins une fibre optique (20, 40-i) constituant ladite première branche dudit PON et à au moins un deuxième équipement de terminaison de ligne) par au moins une autre fibre optique (20, 0-i) constituant ladite au moins une deuxième branche dudit PON, ledit au moins un premier dispositif de terminaison (50-1, 50-2, 70-i) est embarqué dans le premier équipement de terminaison de ligne, ledit au moins un deuxième dispositif de terminaison (50-1, 50-2, 70-i) est embarqué dans le deuxième équipement de terminaison de ligne, et le troisième dispositif de terminaison est embarqué dans le central optique.
7. Procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 dans lequel, le PON comprenant un central optique (10) relié à au moins un premier équipement de terminaison de ligne (50-1, 50-2, 70-i) par au moins une fibre optique (20, 40- i) constituant ladite première branche dudit PON et à au moins un deuxième équipement de terminaison de ligne par au moins une autre fibre optique (20, 40-i) constituant ladite deuxième branche dudit PON, le au moins un premier dispositif de terminaison (50-1, 50-2) est embarqué dans le central optique (10) et émet ledit signal de test à destination dudit au moins un premier équipement de terminaison, ledit au moins un deuxième dispositif de terminaison (50-1, 50-2) est également embarqué dans le central optique et émet le dit au moins un deuxième signal optique à destination dudit au moins un deuxième équipement de terminaison, et le troisième dispositif de terminaison est embarqué dans le deuxième équipement de terminaison.
8. Module d'établissement (60) d'un diagnostic de perturbations générées par au moins un premier dispositif de terminaison (50-1, 50-2, 70-i), situé à une extrémité d'une première branche (20, 40-i) d'un réseau de communication optique passif ou PON, sur au moins un deuxième dispositif de terminaison (50-1, 50-2, 70-i) situé à une extrémité d'au moins une deuxième branche (20, 40-i) dudit PON, ledit module d'établissement de diagnostic de perturbations comprenant au moins un processeur configuré pour : transmettre audit au moins un premier dispositif de terminaison une demande d'émission d'au moins un premier signal optique, dit signal de test à une première puissance d'émission; transmettre audit au moins un deuxième dispositif de terminaison une demande d'émission d'au moins un deuxième signal optique à une deuxième puissance d'émission, dite puissance nominale, obtenir, pour ledit deuxième signal optique, au moins une mesure d'une valeur d'au moins un
indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique par un troisième dispositif de terminaison; établir le diagnostic de perturbation dudit au moins un deuxième dispositif de terminaison en fonction de ladite valeur d'au moins un indicateur de qualité de réception dudit deuxième signal optique mesurée.
9. Module d'établissement (60) d'un diagnostic de perturbations selon la revendication 8 caractérisé en ce que, le PON comprend un central optique (10) relié à au moins un premier équipement de terminaison de ligne (50-1, 50-2) par au moins une fibre optique (20, 40-i) constituant ladite première branche dudit PON et à au moins un deuxième équipement de terminaison de ligne par au moins une autre fibre optique (20, 40-i) constituant ladite deuxième branche dudit PON, ledit module d'établissement d'un diagnostic de perturbation est embarqué dans le central optique (10).
10. Produit programme d'ordinateur téléchargeable depuis un réseau de communication et/ou stocké sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par un microprocesseur, caractérisé en ce qu'il comprend des instructions de code de programme pour l'exécution d'un procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 lorsqu'il est exécuté par un ordinateur.
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| FR2206466A FR3137229A1 (fr) | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Procédé d’établissement d’un diagnostic de perturbations d’un dispositif de terminaison d’un réseau de communication optique passif, produit programme d'ordinateur et dispositif correspondant |
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| EP23733706.8A Pending EP4548503A1 (fr) | 2022-06-28 | 2023-06-15 | Procédé d'établissement d'un diagnostic de perturbations d'un dispositif de terminaison d'un réseau de communication optique passif, produit programme d'ordinateur et dispositif correspondant |
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