JP2006157931A - デジタル・ネットワークにおける改善されたデータ・チャネル伝送のための方法および装置 - Google Patents

デジタル・ネットワークにおける改善されたデータ・チャネル伝送のための方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】効果的データ・チャネル選択および切替技術を介してデータ・チャネルをエンド・ユーザに伝送する、デジタル・ネットワーキング・システムを提供する。
【解決手段】デジタル・ネットワーキング・システムのライン・カード用の集積回路装置は、少なくとも1つの顧客宅内機器(CPE)装置から送られた要求データ・チャネルに対応する、1つまたはそれ以上の制御メッセージをインターセプトすることができる。集積回路装置はまた、デジタル・ネットワーキング・システムのデータ・サーバから複数のデータ・チャネルを受信し、かつ少なくとも1つのCPE装置に1つまたはそれ以上の要求データ・チャネルを提供し、それによってより高速のデータ・チャネル選択および切替能力を提供することができる。
【選択図】図1

Description

本発明は、一般的にデジタル・ネットワーキング・システムの分野に関し、さらに詳しくは、デジタル・ネットワークにおいてエンド・ユーザにデータ・チャネルを提供するための改善された技術に関する。
伝統的なデータ・チャネル伝送技術は例えば、デジタル加入者線アクセス・マルチプレクサ(DSLAM)ネットワークで使用することのできる、データ・チャネル・マルチキャスティングを含む。DSLAMネットワークは、端末または他のエンドポイントのエンド・ユーザに、上流の発信元から受信するデータのストリームまたはデータ・チャネルを切り替える能力を提供する。DSLAMネットワークは一般的に、例えば多数の映像チャネルはもとより、ユーザ・データ、音声、およびゲーミング・トラフィックに関係するチャネルのような、様々な異なる型のデータ・チャネルに対応するように設計される。DSLAMプラットフォームのエンドポイントは、住宅または職場のモデムを介してネットワークによって一般的にアクセスされる、顧客宅内機器(CPE)装置である。CPE装置は例えばテレビ、コンピュータ、パーソナル・デジタル・アシスタント(PDA)、電話、または他の型の通信端末を含むことができる。DSLAMネットワークは、同時にエンド・ユーザがデータ、音声、およびゲーミング・チャネルを使用することを可能にしながら、利用可能なチャネルのいずれかのエンド・ユーザへの配信を可能にする。
エンド・ユーザは、一時に同報通信している1組のチャネルから1つのデータ・チャネルを選択することができる。インターネット・グループ・マルチキャスト・プロトコル(IGMP)信号は従来、エンド・ユーザのCPE装置からDSLAMネットワークを介して、ブロードバンド・リモート・アクセス・サーバ(B−RAS)へIGMP制御メッセージを送信することによって、このチャネル選択を達成するために使用されてきた。チャネル選択は、新しく選択されたチャネルへの切替を達成するために、上流に伝達される。信号はCPE装置から、ネットワークを介してB−RASへ伝わらなければならないので、チャネル変更を達成するのに要する時間は通常かなり長い。中央局(CO)を利用するDSLAMアプリケーションでは、ネットワークのCOがIGMP制御メッセージをポーリングする。COは多数のCPEをサポートすることができるので、したがってIGMPのコンソリデーションは、システムの効率に対しかなりの課題を提示する。
チャネル切替時間およびIGMP制御メッセージのコンソリデーションの問題を解決する試みは結果的に、COのアップリンク・カードにおけるソフトウェア制御式の選択チャネル切替の使用をもたらした。そのような試みでは、人気が高いとみなされている映像チャネルをアップリンク・カードで受信し、それによってエンド・ユーザの要求を予測することによって、チャネル切替時間を低減する。人気の高いチャネルのこの部分集合内のチャネル間のチャネル切替速度は増大する。しかし、人気が高いとみなされず、アップリンク・カードで受信されたことのないチャネルに接続するため、または切り替えるために要する時間は、依然としてかなり長いままである。これは、チャネルをCOのアップリンク・カードへ送信しかつそこで受信することができるように、人気の無いチャネルに対するIGMP制御メッセージがB−RASに戻るという事実による。
これらの試みはまた、結果的にCO内の追加遅延をも生じる。CO内のライン・カードはアップリンク・カードに制御メッセージを送り、アップリンク・カードは制御メッセージを処理する。上流機器からのデータ・チャネルの単純なブロードキャストの代わりに、COでは複雑な切替が要求されるという事実のため、この伝送には遅延が発生する。最後に、ネットワーク内の接続性を確実にするために、IGMP制御メッセージはCPE装置からも周期的に発生する。この接続性検査は、ネットワークに制御メッセージをフラッディングさせる可能性を有する。
したがって、デジタル・ネットワーキング・システムのチャネルのより高速の選択および切替を可能にする技術のみならず、ネットワークで送られる制御メッセージの数を低減する技術が依然として求められている。
本発明は例示的実施形態で、効果的データ・チャネル選択および切替技術を介してデータ・チャネルをエンド・ユーザに伝送する、デジタル・ネットワーキング・システムを提供する。
本発明の1態様では、デジタル・ネットワーキング・システムのライン・カード用の集積回路装置は、1つまたはそれ以上の要求データ・チャネルに対応する、少なくとも1つのCPE装置からの1つまたはそれ以上の制御メッセージを、インターセプトすることができる。集積回路装置はまた、デジタル・ネットワーキング・システムから複数のデータ・チャネルを受信し、かつ1つまたはそれ以上の要求データ・チャネルを少なくとも1つのCPE装置に提供することができる。
デジタル・ネットワーキング・システムのネットワーク・ノードで使用される本発明のこの態様に係る装置は、少なくとも1つのライン・カードを備える。ライン・カードは、1つまたはそれ以上の要求データ・チャネルに対応する、少なくとも1つのCPE装置からの1つまたはそれ以上の制御メッセージをインターセプトすることのできる、集積回路装置を備える。集積回路装置はまた、デジタル・ネットワーキング・システムのデータ・サーバから複数のデータ・チャネルを受信し、かつ1つまたはそれ以上の要求されたチャネルをCPE装置に提供することもできる。
本発明のこの態様に係るデジタル・ネットワーキング・システムにおいてデータ・チャネルをCPE装置に提供する方法は、デジタル・ネットワーキング・システムのデータ・サーバから、複数のデータ・チャネルを1つまたはそれ以上のライン・カードの各々で受信することを含む。各々CPE装置からの要求データ・チャネルに対応する、1つまたはそれ以上の制御メッセージは、1つまたはそれ以上のライン・カードでインターセプトされる。1つまたはそれ以上の要求データ・チャネルは、ライン・カードからライン・カードの集積回路装置を介して少なくとも1つのCPE装置に提供される。
本発明の例示的実施形態は、好都合にも、より高速のチャネル選択および切替を確実にする。各データ・チャネルはDSLAM中央局および個々のライン・カードへ送られるので、チャネル切替の時間遅延は、全ての利用可能なデータ・チャネルに対し同一である。本発明の実施形態は、大容量のバックプレーン装置およびアクセス・ネットワークを利用することができる。ライン・カードで制御メッセージをインターセプトすることにより、このアーキテクチャは、COと遠端データ・サーバつまりB−RASとの間の通信遅延を解消する。チャネル切替を達成するのに関係する処理遅延も低減される。最後に、本発明の実施形態は、制御メッセージがネットワークをフラッディングさせることを防止する。
本発明のこれらならびに他の目的、特徴、および利点は、添付の図面に関連して読むべき、その例示的実施形態の以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
以下で詳述するように、本発明は例示的実施形態では、一般的にデジタル・ネットワーキング・システムの分野に関し、さらに詳しくは、デジタル・ネットワークでエンド・ユーザにデータ・チャネルを提供するための改善された技術に関する。
最初に図1を参照すると、図は本発明の実施形態に係るDSLAMネットワークを示す。複数のデータ・チャネル、例えば映像チャネルがネットワークの遠端のB−RAS102から、コア・ネットワーク104を介して、アクセス・ネットワーク106内へ送信される。コア・ネットワーク104は、エッジ・ルータ108を介してアクセス・ネットワークと通信する。エッジ・ルータ108は、非同期転送モード(ATM)112、同期光ネットワーク(SONET)、または同期デジタル・ヒエラルキー(SDH)114を介して、アクセス・ネットワーク106のメトロ・コア110を通して、ネットワーク・ノード、またはさらに詳しくはCO116と通信することをできる。SONETは光ファイバ・ネットワークでの同期データ伝送の米国バージョンであり、SDHは国際バージョンの標準である。エッジ・ルータ108は、アクセス・ネットワーク106のメトロ・コア110を通して、幾つかのDSLAM中央局との通信を提供することができる。DSLAM中央局116は、例えばテレビ124、コンピュータ126、または電話128と使用するために、住宅120または職場122のDSLモデム118と通信する。
図1に提示されたDSLAMネットワークを通して、CPE装置124、126、および128からB−RAS102へ送信されかつCO116によってインターセプトされた制御メッセージに応答して、DSLモデム118を通してCPE装置124、126、および128へ個別に配布するために、複数のデータ・チャネルをCO116に伝送することができる。
今、図2を参照すると、図は、本発明の実施形態に係る一般的DSLAM中央局のアーキテクチャを示す。これは、図1のDSLAM中央局116のより詳細な図とみなすことができる。アップリンク・カード202は、少なくとも1つのライン・カード204a、204bと通信する。この実施形態では、アップリンク・カード202は、例えばギガビット・メディア独立インタフェース(GMII)またはシリアル・メディア独立インタフェース(SMII)を通して、例えば光キャリア12(OC−12、622.08Mbps)または光キャリア3(OC−3、155.52Mbps)を通して、ATMまたはマルチプロトコル・ネットワーク・プロセッサ206におけるDSLAMネットワークの上流コンポーネントとの通信をもたらす。
ネットワーク・プロセッサ206は、アップリンク・カード202内のバックプレーン装置208またはスイッチング・ファブリック210と通信することができる。バックプレーン装置208を有するアップリンク・カード202、およびスイッチング・ファブリック210を有するアップリンク・カード202は、本発明の2つの別個の実施形態を表わす。アップリンク・カード202にバックプレーン装置208が実現される場合、アップリンク・カード202は、各々バックプレーン装置212を有する1つまたはそれ以上のライン・カード204aと通信する。バックプレーン装置212は、本発明を実現するために、プロセッサ214を利用することができる。バックプレーン装置212は、DSLモデム・ステーション216を介してDSLモデムと通信する。DSLモデム・ステーション216を介する通信は、CPE装置がライン・カード204aによるインターセプトのための信号を提供し、要求されたデータ・チャネルを要求CPE装置に伝送することを可能にする。
アップリンク・カード202にスイッチング・ファブリック210が実現される場合、アップリング・カード202は、各々ユニバーサル・ブリッジ(UB)218を含む、1つまたはそれ以上のライン・カード204bと通信する。ユニバーサル・ブリッジ218は、本発明の実現およびライン・カード204bのDSLモデム・ステーション216との通信にプロセッサ220を利用する。DSLモデム・ステーション216、モデム、およびCPE装置は、ライン・カード204aおよび204bを利用する実施形態で同様の機能を果たす。
図3に示すように、図は、本発明の実施形態に係る、図2の構成のより詳細な実現例を示す。さらに詳しくは、これは、アップリンク・カードにスイッチング・ファブリックを実現する一般的DSLAM中心局の詳細な記述とみなすことができる。アップリンク・カード302はデータ・チャネルを受信し、図2のネットワーク・プロセッサ206に対応するネットワーク・プロセッサ306を通して、ユーザ・トラフィックを伝達する。ネットワーク・プロセッサ306は、米国ペンシルベニア州アレンタウンのアギア・システムズ・インコーポレーテッドから一般的に入手可能な部品APP550として実現することができる。ネットワーク・プロセッサ306はUB308と通信し、それはスイッチング・ファブリック310と通信する。本発明のこの実施形態では、UB308は、部品UB2G5NPとして実現することができ、スイッチング・ファブリック310は同じくアギア・システムズ・インコーポレーテッドから一般的に入手可能な部品PI40SAX、PI20SAXとして実現することができる。アップリンク・カード302はクロック312をも含む。アップリンク・カード302は1つまたはそれ以上のライン・カード304にチャネルを送りながら、必要なユーザ・トラフィックの受信も行なう。
ライン・カード304aにおいて、UB314aはスイッチング・ファブリック310を通してアップリンク・カード302と通信する。UB314aは、本発明を実現するために、ライン・カード304a内のFPGA318aおよびマイクロプロセッサ320aとも通信する。ライン・カード304aはFPGA318aを通してモデム316と通信する。チャネルはアップリンク・カード302からFPGA318aに送られ、制御メッセージはモデム316からFPGA318aに送られる。同様の通信システムは、ライン・カード304b、UB314b、FPGA318b、およびマイクロプロセッサ320bに対しても存在する。ライン・カード304a、304bは両方ともそれぞれのクロック322a、322bをも含む。
プロセッサ320a、320bと通信するFPGA318a、318bは、ライン・カード304a、304bの管理装置とみなすことができる。ライン・カードのそのような管理装置は、本発明を実現する集積回路装置の一例とみなすことができる。管理装置は、図4に示すようにテーブルを維持する。テーブルは、管理装置の内部メモリまたは関連外部メモリに格納することができる。テーブルは、特定のライン・カードのCPE装置におけるチャネル選択を示す。このテーブルは、適切なエンド・ユーザの要求データ・チャネルを提供し、かつ管理する。CPE装置のエンド・ユーザがチャネルを切り替えると、CPE装置は、遠端サーバつまりB−RASに宛てられるように意図された制御メッセージ、例えばIGMPを発生する。COのライン・カード内の管理装置は制御メッセージをインターセプトし、それを使用してテーブルを動的に更新し、CPE装置に要求されたチャネルを提供する。全てのデータ・チャネルはCOに送られ、かつ管理装置を含む個々のライン・カードに送られるので、管理装置はデータ・チャネルを提供することができる。
テーブルは、この実施形態ではCPE装置と管理装置との間の1対1のシグナリングを利用して、動的に更新される。CPE装置から送信される制御装置からデータ・チャネルの識別番号を得なければならない。テーブルは、CPE装置によって要求されかつそれに伝送されるデータ・チャネルのデータ・チャネルID、例えばTVチャネル番号を維持する。加えて、テーブルは、それがオンまたはオフのどちらであるかを示すために、ライン・カードに関連付けられた各CPE装置のイネーブル/ディスエーブル・ビットを含む。テーブルのポート・カラムは、各住宅または職場のDSLモデムを現す。図4のテーブルは、各々が各戸に4台のCPE装置、例えば4台のセットトップ・チャネル・ボックスをサポートすることのできる、124台のモデムを表わす。ライン・カードの管理装置の追加の実施形態は、48または64台のDSLモデムを有するテーブルを維持することができる。
今、図5を参照すると、ブロック図は、本発明の実施形態に係るFPGA装置の機能ブロックを示す。これは、図3のFPGA装置318の詳細な記述とみなすことができる。下流信号は、アギア・システムズ・インコーポレーテッドから一般的に入手可能な部品UB2G5として実現することのできるUBから、UB受信インタフェース・ブロック510で受信される。UB受信インタフェース・ブロック510は、CPE装置でのチャネル選択を示すテーブルのみならず、必要な場合、セル・ヘッダ変換テーブルをも維持する。キャプチャFIFO512は、下述するようにバック・プレッシャ制御のためにUBから発生された信号を抽出し、マイクロプロセッサ・インタフェースに送信する。UB対モデム・インタフェース・ブロック514は、UB受信インタフェース・ブロック510からの送信を受信し、モデムを介して要求CPE装置に要求チャネルを送信する。
モデムの受信インタフェースが輻輳する場合、モデムはモデムのオーバフローを回避するために、FPGA装置のポーリングを無視しなければならない。特に、バック・プレッシャがモデムTXCLAVから来る場合、FPGA装置はモデムにトラフィックを送信してはならず、個々のポート毎のバック・プレッシャ状態を維持しなければならない。FPGA装置が輻輳する場合、それはフロー制御メッセージRENBを発生し、それを上流に送信する。
多重物理層(MPHY)受信インタフェース・ブロック518は、モデムを通してCPE装置から制御メッセージを受信する。モデム対UBインタフェース・ブロック520はMPHY受信インタフェース・ブロック518からの送信を受信し、UB2G5への送信のためにTMセルを発生する。挿入FIFO522は、バック・プレッシャ制御ブロック516およびマイクロプロセッサから発生された制御メッセージを挿入する。利用可能なポーリングされたPHY送信パケット(PTPA)もまた、UBからモデム対UBインタフェース・ブロック520で受信される。
図6に示す通り、流れ図は、本発明の実施形態に係るDSLAMネットワークのライン・カードにおけるチャネル選択または切替方法論を示す。該方法論はブロック610で始まり、そこで複数のデータ・チャネルがデジタル・ネットワーキング・システムのデータ・サーバから1つまたはそれ以上のライン・カードの各々で受信される。ブロック612で、CPE装置からの要求データ・チャネルに各々対応する1つまたはそれ以上の制御メッセージは、1つまたはそれ以上のライン・カードでインターセプトされる。ブロック614で、要求データ・チャネルおよび要求CPE装置に関連するテーブルは、ライン・カードの集積回路装置を通して動的に更新される。最後に、ブロック616で、1つまたはそれ以上の要求データ・チャネルが、各ライン・カードの集積回路装置を通して、1つまたはそれ以上のライン・カードから1つまたはそれ以上のCPE装置に提供され、該方法論は終了する。該方法論は、DSLAMネットワークの各ライン・カードで受信された各制御メッセージに対し繰り返すことができる。
したがって、本書で述べた通り、本発明は例示的実施形態で、効果的なデータ・チャネル選択および切替技術を通して、ネットワークのエンド・ユーザにデータ・チャネルを提供する。
本発明の追加の実施形態は、複数のCO、DSLモデム、およびCPE装置およびそれら多くの組合せを組み込むことができる。これらの実施形態はまた、COにおける単一のアップリンク・カードに関連付けられたライン・カードの様々な個数および組合せを組み込むこともできる。各ライン・カードにおける上述したテーブルは、ライン・カードが通信するモデムの台数、および各モデムに関連付けられたCPE装置の台数に基づく。したがって、追加の実施形態では、テーブルに提示されるポートおよびチャネルの個数も異なることができる。本発明の特定の実施形態では、FPGA装置の代わりにASIC装置を利用することができる。さらに、別のアプリケーションからのプロプライエタリ信号をIGMPの代わりに利用することができる。本発明は、いずれかの型の制御メッセージが使用されるときに、実現することができる。最後に、本発明は、例示的実施形態のCOのアップリンク・カード−ライン・カード構成に限定されない。本発明は、1つのライン・カードだけが利用される単一階層構成にも適用することができる。
上述の通り、本発明の管理装置は集積回路装置とみなすことができる。集積回路一般に関し、半導体ウェハの表面に複数の同一ダイが一般的に反復パターン状に形成される。各ダイは、他の構造または回路を含むことができる。個々のダイはウェハから裁断またはダイシングされ、次いで集積回路としてパッケージングされる。ウェハをいかにダイシングしかつパッケージングして集積回路を製造するかは、当業者には周知である。そのように製造された集積回路は、本発明の一部とみなされる。
したがって、本書では添付の図面に関連して本発明の例示的実施形態を説明したが、本発明はこれらの厳密な実施形態に限定されず、発明の範囲または精神から逸脱することなく、様々な他の変形および変更を当業者が施すことができることを理解されたい。
本発明の実施形態に係るDSLAMネットワークを示す図である。 本発明の実施形態に係る一般的DSLAM中央局のアーキテクチャを示す図である。 本発明の実施形態に係る図2の構成のより詳細な実現例を示す図である。 本発明の実施形態に係るDSLAMネットワークにおけるCPE装置のチャネル選択を示す表である。 本発明の実施形態に係るDSLAMネットワークにおけるFPGA装置の機能ブロックを示す図である。 本発明の実施形態に係るDSLAMネットワークにおけるチャネル選択または切替の方法論を示す流れ図である。

Claims (10)

  1. デジタル・ネットワーキング・システムのライン・カードで使用するための集積回路装置であって、1つまたはそれ以上の要求データ・チャネルに対応する少なくとも1つの顧客宅内機器(CPE)装置からの1つまたはそれ以上の制御メッセージをインターセプトし、デジタル・ネットワーキング・システムのデータ・サーバから複数のデータ・チャネルを受信し、かつ前記1つまたはそれ以上の要求データ・チャネルを前記少なくとも1つのCPE装置に提供することのできる集積回路装置。
  2. 前記少なくとも1つのCPE装置のデータ・チャネル要求を管理するテーブルを含む、請求項1に記載の集積回路装置。
  3. アップリンク・カードのバックプレーン装置と通信するように適応されかつ前記集積回路装置に複数のデータ・チャネルを提供することのできる、ライン・カードのバックプレーン装置と通信するように適応された、請求項1に記載の集積回路装置。
  4. 前記少なくとも1つのCPE装置に関連して1つまたはそれ以上のモデムと通信するために、1つまたはそれ以上のモデム・ステーションと通信するように適用された、請求項1に記載の集積回路装置。
  5. 1つまたはそれ以上の要求データ・チャネルに対応する少なくとも1つの顧客宅内機器(CPE)装置からの1つまたはそれ以上の制御メッセージをインターセプトし、デジタル・ネットワーキング・システムのデータ・サーバから複数のデータ・チャネルを受信し、かつ前記1つまたはそれ以上の要求データ・チャネルを前記少なくとも1つのCPE装置に提供することのできる集積回路装置を含む少なくとも1つのライン・カードを備えた、デジタル・ネットワーキング・システムのネットワーク・ノードで使用するための装置。
  6. 複数のデータ・チャネルを送信することのできるデータ・サーバと、
    要求データ・チャネルに各々対応する1つまたはそれ以上の制御メッセージを送信することのできる少なくとも1つの顧客宅内機器(CPE)装置と、
    前記少なくとも1つのCPE装置からの1つまたはそれ以上の制御メッセージをインターセプトし、前記データ・サーバから複数のデータ・チャネルを受信し、かつ前記1つまたはそれ以上の要求データ・チャネルを前記少なくとも1つのCPE装置に提供することのできる集積回路装置を含む少なくとも1つのライン・カードを備えた少なくとも1つのネットワーク・ノードと、
    を備えたデジタル・ネットワーキング・システム。
  7. デジタル・ネットワーキング・システムで顧客宅内機器(CPE)装置にデータ・チャネルを提供する方法であって、
    ネットワーク・ノードの1つまたはそれ以上のライン・カードでデジタル・ネットワーキング・システムのデータ・サーバから複数のデータ・チャネルを受信するステップと、
    CPE装置からの要求データ・チャネルに各々対応する1つまたはそれ以上の制御メッセージを1つまたはそれ以上のライン・カードでインターセプトするステップと、
    前記ライン・カードから前記ライン・カードの集積回路装置を通して前記1つまたはそれ以上のCPE装置に1つまたはそれ以上の要求データ・チャネルを提供するステップと、
    を含む方法。
  8. 前記ライン・カードの前記集積回路装置によって維持された、要求データ・チャネルおよび要求CPE装置に関連するテーブルを動的に更新するステップ、
    をさらに含む、請求項7に記載の方法。
  9. 前記テーブルを動的に更新するステップは、
    1つまたはそれ以上のCPE装置がイネーブルされたときを決定するステップと、
    1つまたはそれ以上のイネーブルされたCPE装置装置によって要求された1つまたはそれ以上のデータ・チャネルを追跡するステップと、
    を含む、請求項8に記載の方法。
  10. 前記複数のデータ・チャネルを受信するステップは、データ・サーバから前記ライン・カードと通信しているネットワーク・ノードのアップリンク・カードを通して複数のデータ・チャネルを受信するステップをさらに含む、請求項7に記載の方法。
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