FR2964282A1 - Procede de configuration et equipement de terminaison pour reseau d'acces - Google Patents

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Abstract

L'invention concerne un procédé de configuration exécuté par un circuit d'interface (7) d'un équipement de terminaison (1) d'un réseau d'accès, ledit équipement de terminaison comprenant au moins un module amovible (10, 20, 30) relié audit circuit d'interface, le module amovible incluant un émetteur/récepteur (12) de flux de données à destination d'au moins un dispositif utilisateur, le circuit d'interface (7) comprenant des moyens de contrôle d'accès pour lesdits flux de données. Selon l'invention, le procédé de configuration comprend : - une étape d'obtention d'informations représentatives de capacités de transmission du module amovible, à partir d'un message émis par le module amovible, et - une étape de détermination de paramètres de contrôle d'accès relatif audit module amovible à partir desdites informations, lesdits paramètres de contrôle d'accès étant appliqués par lesdits moyens de contrôle d'accès.

Description

1 Arrière-plan de l'invention L'invention se rapporte au domaine général des télécommunications. L'invention concerne en particulier les réseaux d'accès. Dans un réseau d'accès optique tel qu'un réseau optique passif point à multipoints ou PON (pour « Passive Optica/ Network»), un terminal de ligne optique OLT (pour « Optica/ Line termina/») situé sur un site d'un opérateur de télécommunications est relié par une première section de fibre optique à un coupleur optique une entrée vers N sorties. Chacune des N sorties du coupleur optique est connectée par une deuxième section de fibre optique à une unité optique de réseau ONU (pour « Optica/ Network Unit») desservant un ou plusieurs utilisateurs. Le terminal OLT comprend d'une part une carte de ligne dite NT permettant un échange de données avec un réseau de collecte, et d'autre part une carte de ligne dite LT raccordée à la première section de fibre optique. Plus précisément, la carte de ligne LT comprend un module amovible, par exemple du type connu sous l'acronyme SFP (pour « Sma// Form P/uggable») incluant un émetteur/récepteur électro-optique et un circuit MAC (pour « Medium Access Control »). Le circuit MAC met en oeuvre un mécanisme de contrôle d'accès au medium, tel que des moyens d'émission/réception, des moyens d'allocation de ressources, pour les différents services utilisés par les différents utilisateurs raccordés au réseau d'accès PON. Le mécanisme de contrôle d'accès mis en oeuvre par le circuit MAC est défini par la nature de la carte de ligne LT à laquelle il est connecté. En effet, une telle carte de ligne LT ne supporte qu'un seul mécanisme de contrôle d'accès. Par exemple, le mécanisme de contrôle d'accès mis en oeuvre par le circuit MAC est conforme au protocole G-PON tel que défini dans le document de l'ITU-T (International Te%communication Union-Te%communication) référencé G.984. Le protocole G-PON est un protocole de transmission du type multiplexage par répartition dans le domaine temporel. Le module amovible est relié à un circuit d'interface de la carte de ligne LT pour communiquer avec le bus propriétaire interne du terminal OLT.
La carte de ligne LT peut également comprendre plusieurs modules amovibles reliés chacun par une section de fibre optique à une ou plusieurs unités ONU respectives. Dans un tel cas, tous les modules amovibles d'un terminal OLT utilisent la même technologie de transmission. Par exemple, tous les modules amovibles utilisent le protocole G-PON. Plusieurs technologies de transmission pour les réseaux d'accès optiques passifs sont actuellement mises en oeuvre ou étudiées par l'industrie : outre le multiplexage par répartition dans le domaine temporel précédemment mentionné, on peut citer le multiplexage par répartition dans le domaine des longueurs d'onde (WDM) et ses variantes, dans le domaine fréquentiel électrique, l'OFDM, le CDMA, etc. Au sein d'une même technologie de transmission, plusieurs 2 générations d'un même mécanisme de transmission peuvent être amenées à coexister comme par exemple le mécanisme G-PON et son évolution, le mécanisme XG-PON. Par ailleurs, il existe aussi des réseaux d'accès optiques point-à-point qui mettent en oeuvre une répartition dans le domaine spatial. Dans un tel type de réseau d'accès optique, on utilise une fibre optique respective vers chaque unité ONU. De manière similaire, dans le cadre d'un réseau d'accès sur paires de cuivre, un multiplexeur d'accès DSLAM (pour « D/g/ta/ subscriber /ine access mu/tip/exer») situé sur un site d'un opérateur de télécommunication est relié par des paires de cuivre à des modems desservant un ou plusieurs utilisateurs. Le multiplexeur DSLAM peut comprendre plusieurs interfaces de sortie qui utilisent toutes la même technologie de transmission. De manière correspondante également, dans un réseau d'accès sans fil, une station de base est reliée par liaisons sans fil à des terminaux utilisateurs. Les liaisons sans fil vers différents utilisateurs utilisent également toutes la même technologie de transmission. Ainsi, un opérateur de télécommunication qui décide de desservir certains clients en utilisant une première technologie de transmission et d'autres clients en utilisant une deuxième technologie de transmission, par exemple pour des raisons technico-économiques, doit utiliser deux équipements de terminaisons différents, c'est-à-dire deux terminaux OLT, deux multiplexeurs DSLAM ou deux stations de base différents. De manière similaire, si un opérateur de télécommunication décide de changer de technologie de transmission pour desservir certains clients, il doit remplacer entièrement l'équipement de terminaison utilisé. Il existe donc un besoin pour une plus grande flexibilité en cas d'utilisation de différentes technologies de transmission.
Objet et résumé de l'invention L'invention vise à fournir un procédé de configuration qui permet d'éviter au moins certains des inconvénients précités. En particulier, l'invention vise à permettre une adaptation d'un équipement de terminaison à la technologie de transmission choisie par l'opérateur, sans nécessiter un changement complet de l'équipement de terminaison. A cet effet, l'invention concerne un procédé de configuration exécuté par un circuit d'interface d'un équipement de terminaison d'un réseau d'accès, l'équipement de terminaison comprenant au moins un module amovible relié au circuit d'interface, le module amovible incluant un émetteur/récepteur de flux de données à destination d'au moins un dispositif utilisateur, le circuit d'interface comprenant des moyens de contrôle d'accès pour les flux de données. Le procédé de configuration est caractérisé en ce qu'il comprend - une étape d'obtention d'informations représentatives de capacités de transmission du module amovible, à partir d'un message émis par le module amovible, et 3 - une étape de détermination de paramètres de contrôle d'accès relatif au module amovible à partir de ces informations, les paramètres de contrôle d'accès étant appliqués par les moyens de contrôle d'accès du circuit d'interface. Autrement dit, selon l'invention, le circuit d'interface obtient des informations sur les capacités de transmission du module amovible et détermine, pour chaque module amovible, une politique de contrôle d'accès des flux de données à appliquer. Ainsi, lorsque l'opérateur décide de changer de technologie de transmission pour un dispositif utilisateur donné, il lui suffit de changer le module amovible. Dans ce cas, le circuit d'interface pourra adapter, pour le module amovible concerné, le contrôle d'accès en fonction des informations obtenues sur les capacités de transmission du module amovible. L'invention offre donc une plus grande flexibilité dans l'utilisation de différentes technologies de transmission, sans nécessiter un remplacement complet de l'équipement de terminaison. Le procédé de configuration peut comprendre une étape d'obtention d'informations représentatives d'utilisateurs et de services desservis par le module amovible.
Ces informations sont par exemple obtenues d'un gestionnaire système. L'invention proposé également un circuit d'interface destiné à un équipement de terminaison d'un réseau d'accès, l'équipement de terminaison comprenant au moins un logement destiné à loger un module amovible incluant un émetteur/récepteur de flux de données à destination d'au moins un dispositif utilisateur, le module amovible étant destiné à être connecté au circuit d'interface, le circuit d'interface comprenant des moyens de contrôle d'accès pour les flux de données, caractérisé en ce qu'il comprend : - des moyens d'obtention d'informations représentatives de capacités de transmission du module amovible, à partir d'un message émis par le module amovible, et - des moyens de détermination de paramètres de contrôle d'accès relatif au module amovible à partir de ces informations, les paramètres de contrôle d'accès étant appliqués par les moyens de contrôle d'accès du circuit d'interface. Corrélativement, l'invention propose un équipement de terminaison pour un réseau d'accès, comprenant un circuit d'interface conforme à l'invention et au moins un logement destiné à loger un module amovible incluant un émetteur/récepteur de flux de données à destination d'au moins un dispositif utilisateur, le module amovible étant destiné à être connecté au circuit d'interface. Les avantages discutés précédemment en référence au procédé de configuration s'appliquent de manière correspondante au circuit d'interface et à l'équipement de terminaison.
Selon un mode de réalisation, l'équipement de terminaison comprend un premier module amovible utilisant une première technologie de transmission et un deuxième module amovible utilisant une deuxième technologie de transmission différente de la première technologie de transmission. 4 Cela permet à un opérateur de télécommunication de desservir, avec un unique équipement de terminaison, différents dispositifs utilisateurs (unités optiques de réseau ONU, modems, terminaux mobiles,...) utilisant pour certains une première technologie de transmission et pour d'autres une deuxième technologie de transmission différente. Ainsi, l'opérateur peut adapter au mieux les ressources nécessaires (fibres optiques, organes de partages,...) aux contraintes locales des dispositifs utilisateurs. Selon un mode de réalisation, l'équipement de terminaison comprend un premier module amovible comprenant un circuit MAC reliant ledit émetteur/récepteur audit circuit d'interface.
Le circuit MAC a pour rôle de mettre en forme les flux de données selon la technologie de transmission du module amovible et selon des paramètres de contrôle d'accès déterminés par le circuit amovible. Ainsi, grâce à ces caractéristiques, l'échange de données entre le circuit d'interface et le module amovible peut être indépendant de la technologie de transmission utilisée. L'invention propose également un procédé de modification d'un équipement de terminaison conforme à l'invention, ledit équipement de terminaison comprenant un module amovible qui utilise une première technologie de transmission, le procédé de modification comprenant une étape de remplacement du module amovible par un deuxième module amovible utilisant une deuxième technologie de transmission différente de la première technologie de transmission.
Cela permet à un opérateur de télécommunication de changer la technologie de transmission utilisée pour desservir certains utilisateurs, par exemple pour des raisons technicoéconomiques ou réglementaires. L'invention concerne également un module amovible destiné à un équipement de terminaison conforme à l'invention, incluant un émetteur/récepteur de flux de données à destination d'au moins un dispositif utilisateur, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens d'envoi, vers le circuit d'interface de l'équipement de terminaison, d'un message permettant l'obtention d'informations représentatives de capacités de transmission du module amovible. L'invention vise aussi un programme d'ordinateur comportant des instructions pour l'exécution des étapes du procédé de configuration lorsque ledit programme est exécuté par un ordinateur. Ce programme peut utiliser n'importe quel langage de programmation, et être sous la forme de code source, code objet, ou de code intermédiaire entre code source et code objet, tel que dans une forme partiellement compilée, ou dans n'importe quelle autre forme souhaitable. L'invention vise aussi un support d'enregistrement ou support d'informations lisible par un ordinateur, et comportant des instructions d'un programme d'ordinateur tel que mentionné ci- dessus. Les supports d'enregistrement mentionnés ci-avant peuvent 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 disquette (floppy disc) ou un disque dur. D'autre part, les supports d'enregistrement peuvent correspondre à un support 5 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. Le programme selon l'invention peut être en particulier téléchargé sur un réseau de type Internet. Alternativement, les supports d'enregistrement peuvent correspondre à un circuit intégré dans lequel le programme est incorporé, le circuit étant adapté pour exécuter ou pour être utilisé dans l'exécution du procédé en question.
Brève description des dessins D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description faite ci-dessous, en référence aux dessins annexés qui en illustrent un exemple de réalisation dépourvu de tout caractère limitatif. Sur les figures la figure 1 est un schéma fonctionnel d'un terminal de ligne optique selon un mode de réalisation de l'invention, la figure 2 représente des données transmises par le terminal de ligne optique de la figure 1, et la figure 3 représente des étapes d'un procédé de configuration mis en oeuvre par le terminal de la figure 1.
Description détaillée d'un mode de réalisation La figure 1 représente, sous forme de schéma fonctionnel, un terminal de ligne optique 1 OLT comprenant une carte de ligne NT 2, une carte de ligne LT 3, une matrice de brassage 4 et un gestionnaire système 5. Le terminal de ligne 1 est, par exemple, situé dans un centre de télécommunications d'un opérateur de télécommunications. La carte de ligne NT 2 est reliée au réseau de collecte de l'opérateur de télécommunications. La carte de ligne LT 3 est reliée par des premières sections de fibre optique 13, 23 et 33 à des coupleurs optiques une entrée vers N sorties. Chacune des N sorties d'un coupleur optique est connectée par une deuxième section de fibre optique à des unités optiques de réseau ONU (non représentées sur la figure 1) desservant un ou plusieurs utilisateurs. La matrice de brassage 4 relie la carte de ligne NT 2 à la carte de ligne LT 3. Le bus interne 6 entre la matrice de brassage 4 et la carte de ligne LT 3 utilise par exemple un protocole de communication propre au fabriquant du terminal de ligne optique 1. Dans une variante, le terminal de ligne optique 1 est relié par des fibres optiques formant des liaisons point-à-point vers plusieurs unités optiques de réseau ONU. 6 Le terminal de ligne optique 1 constitue un équipement de terminaison conforme à un mode de réalisation de l'invention. En variante, un équipement de terminaison conforme à l'invention pourrait être un multiplexeur DSLAM relié par des paires de cuivre à des modems desservant un ou plusieurs utilisateurs. De manière correspondante, un équipement de terminaison conforme à l'invention peut être une station de base relié par liaisons sans fil à des terminaux utilisateurs. Ci-après, la description d'un mode de réalisation de l'invention est poursuivie en référence au terminal de ligne optique 1 de la figure 1. Le gestionnaire système 5 commande le fonctionnement du terminal optique de ligne 1. En pratique, le terminal optique de ligne 1 présente l'architecture matérielle d'un ordinateur et comprend notamment un processeur, une mémoire morte et une mémoire vive. Le gestionnaire système 5 est mis en oeuvre par un programme d'ordinateur exécuté par le processeur. La carte de ligne LT 3 comprend un circuit d'interface, appelé dans la suite de la présente description circuit Meta-Mac 7, et une pluralité de logements dans lesquels sont insérés des modules amovibles 10, 20 et 30. La carte de ligne LT 3 peut comprendre plus de logements que de modules amovibles, certains logements étant alors inoccupés. Trois modules amovibles sont représentés sur la figure 1 mais la carte de ligne LT 3 pourrait comprendre plus ou moins de logements et de modules amovibles. Le circuit Meta-Mac 7 relie les modules amovibles 10, 20 et 30 au bus interne 6. Comme décrit de manière plus détaillée ci-après, le circuit Meta-Mac 7 a pour fonction de mettre en oeuvre un mécanisme de contrôle d'accès pour les clients et les services desservis par le terminal de ligne optique 1, indépendamment des technologies transmission utilisées par les modules amovibles 10, 20 et 30. Les modules amovibles 10, 20 et 30 ont pour fonction de mettre en forme les signaux en fonction de la technologie de transmission utilisée. Le module amovible 10 comprend un circuit MAC 11 et un émetteur/récepteur 12 électro-optique relié à la première section de fibre optique 13. De manière similaire, les modules amovibles 20 et 30 comprennent des circuits MAC et des émetteurs/récepteurs non représentés, et sont relié à d'autres unités optiques de réseau ONU non représentées au moyens des sections de fibre optique 23 et 33. La figure 1 représente une interface 8 entre le circuit Meta-Mac 7 et le module amovible 10. Les modules amovibles 20 et 30 sont reliés au circuit Meta-Mac 7 de la même manière que le module amovible 10. L'interface 8 comprend des moyens d'émission/réception de messages de configuration 14, des moyens d'émission/réception de messages de gestion du temps réel 15, des moyens d'émission/réception d'un signal d'alarme 16, des moyens d'émission/réception d'un signal d'horloge 17 et des moyens de transmission de données 18.
Le circuit Meta-Mac 7 est également relié au gestionnaire système 5 par un bus de configuration 40 et un bus de gestion 41 des évènements et alarmes, et reçoit un signal d'horloge 42. 7 En fonctionnement, des flux de données issus du réseau de collecte transitent par le terminal de ligne optique 1 en passant par la carte de ligne NT 2, la matrice de brassage 4, le bus interne 6, le circuit Meta-Mac 7 et un des modules amovibles 10, 20 et 30. De tels flux de données sont dits flux de données descendants. Un flux montant est un flux de données circulant dans le sens inverse, c'est-à-dire depuis un module amovible vers la carte de ligne NT 2. Chaque flux de données correspond à un service donné, tel que par exemple un flux de données vidéo multicast. Le circuit Meta-Mac 7 met en oeuvre, pour chaque module amovible, un mécanisme de contrôle d'accès pour les flux de données aussi bien descendants que montants. Autrement dit, l'allocation de la bande passante, la priorisation des flux de données, l'application de la politique de qualité de service QoS définie par l'opérateur de télécommunication, etc. sont effectuées par le circuit Meta-Mac 7 de manière générique, c'est-à-dire indépendamment de la nature du protocole de transmission mis en oeuvre par le circuit MAC 11 du module amovible. Ainsi, pour le module amovible 10, les données échangées sur le bus de données 18 sont : - Pour un flux descendant, le trafic utile destiné aux utilisateurs connectés à une ou plusieurs unités ONU reliées au module amovible 10 et l'allocation de bande passante déterminée par le circuit Meta-Mac 7. Le circuit MAC 11 qui reçoit ces données transmet alors le trafic utile à l'émetteur du module émetteur/récepteur 12, après mise en forme en fonction de la technologie de transmission utilisée et en tenant compte de l'allocation de bande passante indiquée par le circuit Meta- Mac 7. - Pour un flux montant, le trafic utile provenant des clients reliés au module amovible 10 et les allocations de ressources demandées, qui sont converties par le circuit MAC 11.
La figure 2 représente des exemples de trames utilisées par le terminal de ligne optique 1. Dans cet exemple, on considère que le module amovible 10 utilise une technologie de transmission point-à-point, utilisant plusieurs fibres optiques vers différentes unités ONU, et que le module amovible 20 utilise une technologie de transmission par multiplexage dans le domaine temporel.
La trame 40 est une trame émise par le circuit Meta-Mac 7 vers le module amovible 10, par les moyens de transmission de données 18. La trame 40 comprend un entête HDU1 et une charge PLU1 (HD et PL signifiant respectivement « Header» et « Pay/oad» sur la figure 2) pour un premier utilisateur relié au module amovible 10, un entête HDU2 et une charge PLU2 pour un deuxième utilisateur relié au module amovible 10, et un entête HDU3 et une charge PLU3 pour un troisième utilisateur relié au module amovible 10. Les entêtes HDU1, HDU2 et HDU3 contiennent notamment des informations représentant l'allocation de ressource déterminée par le circuit Meta-Mac 7 pour les flux de données vers les utilisateurs. 8 La trame 40 est reçue par le module amovible 10 qui extrait, pour chaque utilisateur, la charge. Le module amovible 40 transmet à chaque utilisateur la charge qui lui est destinée en respectant l'allocation de ressource indiquée par le circuit Meta-Mac 7 dans les entêtes HDU1, HDU2, HDU3 relatives à chaque utilisateur et en réalisant la mise en forme des signaux en fonction de la technologie de transmission utilisée par le module amovible 10. Ainsi, dans l'exemple du module amovible 10 utilisant une technologie de transmission par liaison point-à-point, le module amovible 10 émet une première trame 41 dans une première fibre optique vers le premier utilisateur, une deuxième trame 42 dans une deuxième fibre optique vers le deuxième utilisateur et une troisième trame 43 dans une troisième fibre optique vers le troisième utilisateur. Les trames 41, 42 et 43 contiennent respectivement des charges PLU1', PLU2' et PLU3' correspondant aux charges PLU1, PLU2 et PLU3. La trame 50 est une trame émise par le circuit Meta-Mac 7 vers le module amovible 20, par les moyens de transmission de données 18. La trame 50 présente la même structure que la trame 40 et présente ainsi des entêtes HDU1, HDU2 et HDU3 et des charges PLU1, PLU2 et PLU3 à destinations de trois utilisateurs respectifs reliés au module amovible 20. Les entêtes HDU1, HDU2 et HDU3 contiennent notamment des informations représentant l'allocation de ressource déterminée par le circuit Meta-Mac 7 pour les flux de données vers les utilisateurs. La trame 50 est reçue par le module amovible 20 qui les transmet d'une part en respectant l'allocation de ressource indiquée par le circuit Meta-Mac 7 dans les entêtes HDU1, HDU2, HDU3 et d'autre part en réalisant la mise en forme des signaux en fonction de la technologie de transmission utilisée par le module amovible 10. Ainsi, dans l'exemple du module amovible 20 utilisant une technologie de transmission par répartition dans le domaine temporel, le module amovible 20 émet une trame 51 contenant des entêtes HDU1', HDU2' et HDU3' et des charges PLU1', PLU2' et PLU3' correspondant aux champs de la trame 50.
Les trames 61, 62 et 63 sont des trames reçues par le module amovible 10, sur trois fibres optiques différentes. Les trames 61, 62 et 63 contiennent respectivement des charges PLU1', PLU2' et PLU3'. En réponse à la réception des trames 61, 62 et 63, le module amovible 10 émet une trame 60 vers le circuit Meta-Mac 7, par les moyens de transmission de données 18. La trame 60, ainsi générée par le module amovible 10, comprend les différentes informations comprises dans les trames 61, 62 et 63 : les entêtes HDU1, HDU2 et HDU3 et les charges PLU1, PLU2 et PLU3, correspondant respectivement aux trois utilisateurs connectés au module amovible 10. Les entêtes contiennent notamment des informations représentant l'allocation de ressources demandée par les utilisateurs ayant émis les trames 61, 62 et 63, et les charges PLU1, PLU2 et PLU3 correspondent aux charges PLU1', PLU2' et PLU3'. On peut remarquer sur la figure 2 que les données échangées sur le bus de données 18 sont indépendantes de la technologie de transmission utilisée par le module amovible 10. Plus précisément, en comparant les trames 40 et 50, on constate que l'échanges de données entre le 9 circuit Meta-Mac 7 et un module amovible présente un format indépendant de la technologie de transmission utilisée par le module amovible. C'est le cas pour un flux de données montant comme pour un flux de données descendant, comme le montre la comparaison des trames 40 et 50 avec la trame 60. Le circuit Meta-Mac 7 peut donc gérer de manière unifiée l'allocation de ressources des utilisateurs relié à un module amovible, indépendamment de la technologie utilisée par le module amovible. Pour mettre en oeuvre le mécanisme de contrôle d'accès de manière appropriée, le circuit Meta-Mac 7 obtient des informations sur les clients et services alloués via le gestionnaire 5 et sur les capacités de transmission du module amovible via les moyens d'émission/réception de messages de configuration 14, afin de configurer le mécanisme de contrôle d'accès. La figure 3 représente les principales étapes d'un procédé de configuration du mécanisme de contrôle d'accès. Le procédé de configuration débute à l'étape El lors de la mise sous tension ou la réinitialisation du circuit Meta-Mac 7. Ensuite, à l'étape E2, le circuit Meta-Mac 7 charge une configuration courante à partir du gestionnaire système 5 ou d'une mémoire non-volatile. La configuration courante inclut notamment, pour chaque logement de la carte de ligne LT 3 : La liste des services approvisionnés sur le module amovible du logement. Une donnée d'identification du module amovible du logement, et les capacités de transmission correspondantes.
Ensuite, un compteur de logement i est initialisé à 0 à l'étape E3. Les étapes suivantes E4 à E16 forment une boucle de traitement qui permet au circuit Meta-Mac 7 de traiter chaque logement i successivement. A l'étape E4, le circuit Meta-Mac 7 détermine, à partir de la configuration courante chargée à l'étape E2, si des services sont approvisionnés pour le module amovible du logement i.
Si aucun service n'est approvisionné, le compteur i est incrémenté à l'étape E15 puis le circuit Meta-Mac 7 détermine, à l'étape E16, si tous les logements ont été traités. S'il reste au moins un logement à traiter, la boucle de traitement des étapes E4 à E16 est répétée pour le logement suivant. Si tous les logements ont été traités, le procédé de configuration se poursuite à l'étape E17 décrite ultérieurement.
A l'étape E5, le circuit Meta-Mac 7 réserve les ressources logiques correspondant aux services approvisionnés pour le module amovible du logement i. Ensuite, à l'étape E6, le circuit Meta-Mac 7 détecte la présence d'un module amovible dans le logement i. Si aucun module amovible n'est présent, le procédé de configuration se poursuit à l'étape E15 précédemment décrite, conduisant au traitement du logement suivant.
Par contre, si un module amovible est présent dans le logement i, le circuit Meta-Mac 7 interroge, à l'étape E7, le module amovible du logement i via les moyens d'émission/réception de messages de configuration 14, et reçoit en réponse un message indiquant au moins une donnée d'identification du module amovible. La donnée d'identification comprend par exemple un nom de 10 constructeur et un numéro de série. La communication entre le circuit Meta-Mac 7 et le module amovible via les moyens d'émission/réception de messages de configuration 14 est par exemple similaire au mécanisme d'échange d'information RSSI défini dans le document RFC 8472. Puis, toujours à l'étape E7, le circuit Meta-Mac 7 compare la donnée d'identification reçue avec celle de la configuration courante pour déterminer si le module amovible du logement i a changé. Si le module amovible n'a pas changé, la configuration courante contient déjà des informations représentatives des capacités de transmission du module amovible. Par contre, en cas de changement du module amovible, le circuit Meta-Mac 7 obtient des nouvelles informations représentatives des capacités de transmission du nouveau module amovible, à partir du message reçu. Selon une variante, ces informations sont contenues dans le message reçu. Selon une autre variante, le circuit Meta-Mac 7 interroge le gestionnaire système 5 par le bus de gestion 40, pour obtenir les informations correspondant aux données d'identification contenues dans le message reçu. Les informations représentatives des capacités de transmission du module amovible comprennent par exemple : - Le nombre d'interfaces physique (cas du WDM ou partage de couche MAC entre plusieurs interfaces physiques, notamment dans le cas d'une technologie de transmission point à point). - Le type de modulation et d'encodage (TDM, CDM, WDM, OFDM,...). - Le nombre de canaux de transmission implémentés. - Le nombre de terminaisons supportés (ONU-ID). - La portée supportée. - Le taux de ligne nominal (combiné avec la portée supportée, indique la capacité de service). - La capacité d'opérer à plusieurs taux de lignes avec position de repli pour minimisation de la consommation d'énergie. - La granularité de l'allocation de ressources permettant de définir la finesse que permet chaque type de transmission. - Le nombre de niveaux de QoS offerts par le module amovible. - L'activation des modes de test et diagnostique. - Le positionnement de seuils d'alarme.
Le circuit Meta-Mac 7 peut comparer les capacités de transmission du module amovible aux services approvisionnés. Si les capacités de transmission sont insuffisantes par rapport aux services approvisionnés, le circuit Meta-Mac 7 peut en informer le gestionnaire système 5 par une alarme. Ensuite, à l'étape E8, le circuit Meta-Mac 7 détermine si des utilisateurs sont approvisionnés sur le module amovible du logement i. Cette étape peut inclure un dialogue avec la ou les unités optiques de réseau ONU reliées au module amovible pour en vérifier l'état de fonctionnement. Par exemple, le circuit Meta-Mac 7 peut interroger l'état des mémoires tampons des ONU. 11 Si aucun client n'est approvisionné sur le module amovible du logement i, le procédé de configuration se poursuit à l'étape E15 précédemment décrite, conduisant au traitement du logement suivant. Par contre, si au moins un client est approvisionné, alors à l'issue de l'étape E8, le circuit Meta-Mac 7 connaît donc d'une part les clients et services approvisionnés sur le module amovible du logement i, et d'autre part les capacités de transmission du module amovible. Connaissant ces informations, le circuit Meta-Mac 7 peut alors, à l'étape E9, déterminer des paramètres de contrôle d'accès relatif audit module amovible afin d'adapter son mécanisme de contrôle d'accès aux capacités de transmission du module amovible et au contrat que l'utilisateur a souscrit auprès de l'opérateur de télécommunications. Les informations obtenues permettent également au circuit Meta-Mac 7 d'adapter le signal d'horloge 17 à la vitesse de transmission du module amovible 10. Ainsi, le signal d'horloge 17 n'est pas nécessairement le même que le signal d'horloge 42. Dans un tel cas, le circuit Meta-Mac 7 utilise une mémoire tampon pour découpler les vitesses de transmission.
Dans un mode de réalisation, les émetteurs/récepteurs des modules amovibles présentent un mode de transmission permettant la transmission de données, et un mode de veille permettant l'économie d'énergie. Dans ce mode de réalisation, le circuit Meta-Mac 7 teste, à l'étape E10, la présence de trafic pour le module amovible du logement i et commande, aux étapes E11 et E12, la commutation de l'émetteur/récepteur du module amovible du logement i en mode de transmission (étape E12) ou en mode de veille (étape E11), en fonction de la présence de trafic. Ensuite, à l'étape E13 le circuit Meta-Mac 7 teste si un changement de configuration courante a été détecté : changement de module amovible détecté à l'étape E7 ou changement des clients approvisionnés détectés à l'étape E8. En l'absence de changement, le procédé de configuration se poursuit à l'étape E15. Par contre, en cas de changement, la configuration courante est mise à jour à l'étape E14 avant de poursuivre le procédé de configuration à l'étape E15. A l'étape E17, c'est-à-dire lorsque tous les logements ont été traités, le circuit Meta-Mac 7 détermine s'il a reçu une demande d'arrêt. Dans l'affirmative, la Meta-Mac 7 sauvegarde, à l'étape E18, sa configuration courante dans le gestionnaire système 5 ou dans la mémoire non- volatile précitée, puis le procédé de configuration se termine à l'étape E19 par l'arrêt du circuit Meta-Mac 7 (mise hors tension). Sinon, en l'absence de demande d'arrêt, les étapes E3 à E16 précédemment décrites sont répétées. Le procédé de configuration de la figure 3 permet à la Meta-Mac de déterminer des paramètres de contrôle d'accès relatif aux modules amovibles adaptés aux utilisateurs et services approvisionnés, et aux capacités de transmission des modules amovibles effectivement insérés dans les logements de la carte de ligne LT. Ainsi, les flux de données montants et descendants reçu par le circuit Meta-Mac 7 sont traités de manière appropriée.
12 Lorsque, lors de la mise en oeuvre du mécanisme de contrôle d'accès, le circuit Meta-Mac 7 détecte des alarmes ou autres évènements (par exemple, une congestion), il peut informer le gestionnaire système 5 par le bus de gestion 41. Si l'opérateur de télécommunication souhaite desservir, depuis le terminal de ligne optique 1, certains utilisateurs en utilisant une première technologie de transmission, par exemple le protocole G-PON, et d'autres utilisateurs en utilisant une deuxième technologie de transmission, par exemple un accès optique point-à-point, il peut choisir un module amovible 10 utilisant la première technologie de transmission et un module amovible 20 utilisant la deuxième technologie de transmission. En effet, la communication entre le circuit Meta-Mac 7 et un module amovible, sur l'interface 8, étant indépendante de la technologie de transmission utilisée, le terminal de ligne optique 1 peut comprendre des modules amovibles utilisant des technologies différentes. Par ailleurs, si l'opérateur de télécommunications décide de changer la technologie de transmission utilisée pour desservir certains utilisateurs, il peut remplacer un module amovible par un autre. Dans ce cas, grâce au procédé de configuration de la figure 3, le circuit Meta-Mac 7 sera informé du changement des capacités de transmission et pourra alors déterminer des nouveaux paramètres de contrôle d'accès relatif au nouveau module amovible adaptés aux besoins des dispositifs utilisateurs. L'invention a été décrite en référence à un mode de réalisation dans lequel chaque module amovible comprend un circuit MAC qui réalise notamment la fonction de mise en forme des signaux propre à la technologie de transmission du module amovible. Dans une variante, le circuit Meta-Mac 7 comprend, pour une pluralité de technologies de transmission, un circuit MAC correspondant. Autrement dit, dans ce mode de réalisation, les signaux envoyés vers le module amovible sont déjà adaptés à la technologie de transmission. Le circuit Meta-Mac 7 est par exemple un circuit électronique conçu pour effectuer les fonctions décrites précédemment. En variante, le circuit Meta-Mac 7 peut comprendre un processeur apte à exécuter un programme d'ordinateur conçu pour effectuer les fonctions décrites précédemment.

Claims (10)

  1. REVENDICATIONS1. Procédé de configuration exécuté par un circuit d'interface (7) d'un équipement de terminaison (1) d'un réseau d'accès, ledit équipement de terminaison comprenant au moins un module amovible (10, 20, 30) relié audit circuit d'interface, le module amovible incluant un émetteur/récepteur (12) de flux de données à destination d'au moins un dispositif utilisateur, le circuit d'interface (7) comprenant des moyens de contrôle d'accès pour lesdits flux de données, caractérisé en ce que ledit procédé de configuration comprend : - une étape (E7) d'obtention d'informations représentatives de capacités de transmission du module amovible, à partir d'un message émis par le module amovible, et - une étape (E9) de détermination de paramètres de contrôle d'accès relatif audit module amovible à partir desdites informations, lesdits paramètres de contrôle d'accès étant appliqués par lesdits 15 moyens de contrôle d'accès du circuit d'interface.
  2. 2. Procédé de configuration selon la revendication 1, comprenant une étape (E4, E8) d'obtention d'informations représentatives d'utilisateurs et de services desservis par ledit module amovible. 20
  3. 3. Circuit d'interface (7) destiné à un équipement de terminaison (1) d'un réseau d'accès, ledit équipement de terminaison comprenant au moins un logement destiné à loger un module amovible (10, 20, 30) incluant un émetteur/récepteur (12) de flux de données à destination d'au moins un dispositif utilisateur, le module amovible étant destiné à être connecté 25 au circuit d'interface, le circuit d'interface (7) comprenant des moyens de contrôle d'accès pour lesdits flux de données, caractérisé en ce qu'il comprend : - des moyens d'obtention d'informations représentatives de capacités de transmission du module amovible, à partir d'un message émis par le module amovible, et 30 - des moyens de détermination de paramètres de contrôle d'accès relatif audit module amovible à partir desdites informations, lesdits paramètres de contrôle d'accès étant appliqués par lesdits moyens de contrôle d'accès du circuit d'interface.
  4. 4. Equipement de terminaison (1) pour un réseau d'accès, comprenant un circuit 35 d'interface (7) selon la revendication 3 et au moins un logement destiné à loger un module amovible (10, 20, 30) incluant un émetteur/récepteur (12) de flux de données à destination d'au moins un dispositif utilisateur, le module amovible étant destiné à être connecté au circuit d'interface.
  5. 5. Equipement de terminaison selon la revendication 4, comprenant un premier module amovible (10) utilisant une première technologie de transmission et un deuxième module amovible (20, 30) utilisant une deuxième technologie de transmission différente de la première technologie de transmission.
  6. 6. Equipement de terminaison selon la revendication 4, comprenant un premier module amovible (10) comprenant un circuit MAC (11) reliant ledit émetteur/récepteur audit circuit d'interface.
  7. 7. Procédé de modification d'un équipement de terminaison (1) selon la revendication 4, ledit équipement de terminaison comprenant un module amovible (10, 20, 30) qui utilise une première technologie de transmission, le procédé de modification comprenant une étape de remplacement du module amovible par un deuxième module amovible utilisant une deuxième technologie de transmission différente de la première technologie de transmission.
  8. 8. Programme d'ordinateur comportant des instructions pour l'exécution des étapes du procédé de configuration selon la revendication 1 lorsque ledit programme est exécuté par un ordinateur.
  9. 9. Support d'informations lisible par un ordinateur et comportant des instructions d'un programme d'ordinateur selon la revendication 8.
  10. 10. Module amovible (10, 20, 30) destiné à un équipement de terminaison (1) selon la 25 revendication 4, incluant un émetteur/récepteur (12) de flux de données à destination d'au moins un dispositif utilisateur, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens d'envoi, vers le circuit d'interface (7) de l'équipement de terminaison, d'un message permettant l'obtention d'informations représentatives de capacités de transmission du module amovible.20
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