JP6361055B2 - トランシーバ、システム、および方法 - Google Patents

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Description

本出願は、デジタル加入者線であるDSL、トランシーバに関し、DSLトランシーバおよび受動光ネットワーク(PON)要素を備えるシステムに関し、DSLまたはG.fastまたはG.hnトランシーバおよび対応するシステムを動作させるための方法に関する。本出願は、さらに、光回線終端装置、ならびに光回線終端装置および光ネットワーク端末を備えるシステムに関する。
デジタル加入者線、つまりDSLは、光リンク層を介して複数の加入者のためのデータの集約と共に高帯域幅の情報を複数の異なる加入者に送信するための技術を説明する。加入者毎のフロー制御が、DSLまたはG.fastまたはG.hnトランシーバまたはモデムから、以下、PON要素とも称される受動光ネットワーク要素まで必要とされる。例として、ファイバアップリンクは、下流側に2.5Gbpsまたは10Gbps(毎秒ギガビット)の容量を有し得、上流側データレートに1Gbpsまたは10Gbpsを有し得る。他方、加入者用のDSLトランシーバの複数の最大データレートは、下流側方向において400Mbpsに限定され、またはG.fastトランシーバについては1Gbpsまでにさえ限定され、G.fastまたはG.hnトランシーバについては上流側方向において100Mbpsまたは1Gbpsに限定される。さらに、同じ物理ファイバーリンクに接続された複数の異なる加入者は、複数の異なるデータレートを有してよい。例として、DSLまたはG.fastまたはG.hnトランシーバに接続された第1の加入者は、50Mbpsを有する加入者線を有し得、他方、同じDSLまたはG.fastまたはG.hnトランシーバに接続された別の加入者は、1Gbpsの接続を有してよい。さらに、インターネットを介してアクセス可能であり、加入者にサービスを提供するサーバにおいて配置された中央光回線終端装置(OLT)からの入力データレートであり、従ってOLTに接続されたPON要素からの入力データレートは、2.5Gbps等、複数の異なる加入者の合計の集約データレートよりはるかに高く、複数の異なる加入者の合計の集約データレートは、恐らくはるかに低く、また、1Mbpsから1Gbpsまで変動し得る。これは、大きな管のデータが、より小さい寸法を有する管にスロットルで調整される必要がある状況に相当する。従って、十分なメモリストレージを有するネットワークプロセッサが、DSLトランシーバとPON要素との間のフロー制御インタフェースに必要とされる。さらに、パケットはドロップされないことが保証されるべきであり、または最低限のサービス品質が保証されるべきである。
以下において、DSLトランシーバが、単一のファイバーリンクを介してデータ集約が起こる複数の異なる加入者(S0からS15)に対し、16個のインタフェースもしくはポートを有すると想定する。複数のDSLリンクのうちの1つが、Sのためのリンクドロップを認識する場合、PONデバイスは、このインタフェースまたはポート(S)のための複数のパケットを累積してよい。PON要素の合計のメモリストレージは、ポートSからの複数のパケットで膨張する。通常、メモリストレージは、PON要素における複数のインタフェースまたはポートのために共有されるプールである。16個のインタフェースのうち1個のインタフェースのためにリンクがドロップする場合、メモリは、共通のプールメモリを占めてはいけない。そうでなければ、他の15個のポートもしくはインタフェースのための複数のサービス、およびそれらのポートにおける他のサービス品質(QoS)が、重度に影響され得る。さらに、DSL/G.fast/G.hnトランシーバとPON要素、特にPON要素のトラフィックアグリゲータとの間のシームレスな接続性が望ましい。しかしながら、複数の異なる個人加入者のデータレートは、DSLトランシーバにより処理され、PON要素には知られていない。
さらに、OLTと受動光ネットワーク(PON)要素との間に現在確立されている、OLTからデータを受信して複数のデータパケットをDSLトランシーバに送信するバックプレッシャー機構は無い。
それに応じて、上述の複数の課題を解決し、複数の異なるデータレートが複数の異なる加入者のために存在し、複数の加入者のうち1人のためにトラフィックが高信号伝達から全く信号が無い状態まで降下し得る状況に効果的に対処する必要性が存在する。
この必要性は、独立請求項の複数の特徴により満たされる。複数のさらなる態様が、従属請求項において説明される。
第1態様に従って、DSLトランシーバは、ダウンリンク方向において複数のデータパケットストリームを複数の異なる加入者に送信し、複数のデータパケットストリームを複数の異なる加入者から受信するように構成された複数の第1のインタフェースを備えて提供される。さらに、第2のインタフェースが、アップリンク方向における複数のデータパケットストリームを受動光ネットワーク要素または少なくとも受動光ネットワーク要素の方向へと送信するように構成されて提供される。さらに、少なくとも1つの処理ユニットが、上記1つの第1のインタフェースにおいて物理層で受信された複数の第1のインタフェースのうち1つの信号の損失の物理層指標を検出するように構成されて提供され、物理層指標は、複数の第1のインタフェースのうち1つにおいて配置されたOSIモデルの物理層のパラメータである。少なくとも1つの処理ユニットが上記1つの第1のインタフェースについての物理層指標を検出した場合、第2のインタフェースは、アップリンク方向における物理層指標を受動光ネットワーク要素に送信する。
複数の加入者のうち1人について、信号の損失が検出されたことを示す物理層指標、および物理層指標を受動光ネットワーク要素の方向へ送信することで、信号情報の損失は、受動光ネットワーク要素またはネットワークプロセッサで非常に早期に受信され得る。これは、受動光ネットワーク要素が、それに応じて複数の異なる加入者のためのデータパケットの可能な集約を適合することを支援し得る。
物理層指標は、データリンク層等の複数のより高い層に送信されてよく、次に、この情報が、複数の異なる加入者のためのPONデバイスで実行されるパケット集約を効果的に制御するのに用いられ得るPON要素へとさらに送信され得る。
物理層指標は、物理媒体依存(PMD)サブレイヤー指標、例えばITU−T G.999.1であるITU規格G.intによるXon/Xoff信号であり得る。
本発明は、さらに、DSLまたはG.fast(G.fast=ITU−T G.9700およびG.9701)/G.hn(G.hn=ITU−T G.9960)トランシーバを動作させるための対応する方法に関する。
本発明は、上記の第2のインタフェースを介して接続されたDSL/G.fast/G.hnレシーバおよびPON要素を備えるシステムにさらに関する。DSL/G.fast/G.hnトランシーバの少なくとも1つの処理ユニットが、複数の異なる加入者に接続された複数のインタフェースのうちの1つについての物理層指標を検出する場合、第2のインタフェースが物理層指標を受動光ネットワーク要素に送信する。
好ましくは、受動光ネットワーク要素は、複数の異なるアグリゲータ部を用いて複数の異なる加入者のためのデータパケットストリームを集約するように構成された複数の異なるアグリゲータ部を含むトラフィックアグリゲータを有する。トラフィックアグリゲータは、第2のインタフェースから受信される物理層指標を考慮して、ストレージ空間を制御する。
本発明は、DSL/G.fast/G.hnトランシーバおよびPON要素を含むシステムを動作させるための対応する方法にさらに関する。
本発明は、複数の第1のインタフェースおよび第2のインタフェースを備えるDSL/G.fast/G.hnトランシーバにさらに関する。さらに、少なくとも1つの処理ユニットは、複数の第1のインタフェースの各々について、対応する第1のインタフェースで発生する物理層から平均データレートを決定するように構成されており、対応する第1のインタフェースでデータレートを示す対応するデータレート指標を生成するように構成されている。第2のインタフェースは、受動光ネットワーク要素の方向において、または受動光ネットワーク要素に直接複数の第1のインタフェースの複数のデータレート指標を送信するように構成されている。
本発明は、第2のインタフェースを介してDSL/G.fast/G.hnトランシーバに接続されたデジタル回線加入者/G.fast/G.hnおよび受動光ネットワーク要素を備えるシステムにさらに関する。受動光ネットワーク要素のトラフィックアグリゲータは、DSL/G.fast/G.hnトランシーバの複数の異なる第1のインタフェースについての複数のデータパケットを集約する。トラフィックアグリゲータは、複数の異なる第1のインタフェースのための複数の異なるアグリゲータ部を有する。トラフィックアグリゲータは、複数の第1のインタフェースのデータレート指標を考慮し、複数の異なるアグリゲータ部のサイズを制御するように構成されている。
トラフィックアグリゲータは、複数のアグリゲータ部、例えば複数のメモリ部分をそれに応じて割り当てるべく、複数の加入者の各々の複数のデータリンクレートの情報を用い得る。アグリゲータは、各加入者についての複数のデータレートに依存して、複数のアグリゲータ部を提供し得る。
さらに、DSL/G.fast/G.hnトランシーバおよび受動光ネットワーク要素を備えるシステムを動作させる方法が提供され、それは、上記で議論されたように動作する。
さらに光回線終端装置であるOLTは、複数の異なる加入者に対して複数の異なるデータパケットストリームを提供するように構成され、提供される。光ネットワーク要素であるONTに接続されたOLTの第1のインタフェースが提供され、それは、複数のデータパケットストリームおよび複数のタイムスロットをONTと交換するように構成されている。さらに、インタフェースは、ONTで存在する複数の異なる加入者のためのデータレートについての情報を含むデータレート情報を受信する。OLTの処理ユニットは、データレート情報を考慮して、ONTへのダウンリンク送信のための複数のタイムスロットに対して複数の異なるデータパケットストリームを割り当てる。
本出願の様々な特徴および実施形態は、複数の添付図面と併せて読まれた場合により明らかになるであろう。
複数のデータパケットストリームが、改善されたフロー制御で、DSL/G.fast/G.hnトランシーバを介して光回線終端装置OLTから複数の異なる加入者に送信されるシステムの構造的概要である。
図1におけるフロー制御に用いられてもよいITU規格G.intによるフレームの一部の概略図である。
複数の異なる加入者のためにトラフィックを集約するのに用いられるトラフィックアグリゲータがどのように複数の異なる加入者の信号損失情報を考慮して適合され得るかについての概略図である。
信号損失指標を図1に示される受動光ネットワークコンポーネントに転送するように構成されたDSL/G.fast/G.hnトランシーバの概略図である。
図4に示されたDSL/G.fast/G.hnトランシーバから受信される情報に基づいて複数の異なる加入者のための複数のデータパケットストリームを集約する受動光ネットワーク要素の概略図である。
データの交換のためのタイムスロット分散が複数の加入者におけるデータレートを考慮する、光回線終端装置、OLT、および光ネットワーク端末、ONT、を含むシステムの概略図である。
サービスプロバイダが、複数の異なる加入者におけるデータレートがサービスプロバイダからOLTにデータを送信する場合を考慮するような方法で、複数のデータパケットストリームおよびOLT交換データを提供するシステムの概略図である。
以下において、複数の実施形態が、複数の添付図面を参照して詳細に説明される。実施形態の以下の記載は、限定的な意味で取られるべきではないことは理解されるべきであろう。本発明の範囲は、例証的のみに取られるべきである、以下に記載される複数の実施形態または図面によって限定されるべきではない。
図面は、概略図であるとしてみなされ、図面において示される複数の要素は、必ずしも縮尺通りに示されていない。むしろ、様々な要素は、それらの機能および一般的な目的が当業者にとって明らかになるように表されている。複数の図面に示される、または本明細書において説明される複数の機能ブロック、複数のデバイス、複数のコンポーネントまたは複数の他の物理もしくは機能ユニット間を結合する任意の接続rは、間接の接続または結合により実装され得る。複数のコンポーネント間の結合もまた、他の場合が明確に述べられていない限り、無線接続を介して確立され得る。複数の機能ブロックが、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアまたはそれらの組合せにおいて実装され得る。
以下において、複数の加入者からトラフィックを集約する受動光ネットワーク要素とDSL/G.fast/G.hnトランシーバとの間の簡潔な通信ループを有するパスの発生を可能にする複数の技術が説明される。図1は、複数の異なる加入者に複数のデータパケットストリームを送信するシステムの構造的な概略図である。複数のデータパケットストリームは、インターネットサービスプロバイダから発生し得る。サービスプロバイダの側において、中央光回線終端装置であるOLT、100が提供され、それは、システム200を介してファイバ10上で図1に示される加入者310、320等の複数の加入者に複数のサービスデータパケットストリームを分配する。図1の上方の部分において、EPON(イーサネット(登録商標)受動光ネットワーク)要素21がOLT100から複数のデータパケットストリームを受信し、それらをネットワークプロセッサ22に送信し、データはネットワークプロセッサ22からマルチポートDSLエンティティ23に送信され、複数の異なるデータパケットストリームはマルチポートDSLエンティティ23から異なる加入者310、320に分配されるシステム20が用いられる、当技術分野において周知のソリューションが示される。
図1の下部において、複数の異なるデータパケットストリームの処理を改善することを支援する実施形態、特に、加入者310、320に送信される、またはそれらの加入者から受信される複数のデータパケットストリームのバースト性の性質をより良く対処し得る実施形態が開示される。図1の下部において、システムは、ファイバ10を介して送信される複数のデータパケットストリームを受信するEPON/GPON(ギガビットPON)210を備え、EPON/GPON210は、SGMII/RGMII/GMII/MII/PCIe/Posphy/Utopiaインタフェース(シリアルギガビットメディア独立型インタフェース)を介してマルチポートDSL/G.fast/G.hnトランシーバ230に接続される。DSL/G.fast/G.hnトランシーバ230は、8もしくは16もしくは任意の他の数のインタフェース等、複数のダウンリンクポートまたはインタフェースを有し、各インタフェースは、1人の加入者310に接続されている。異なる加入者310または320は、複数の異なるDSL/G.fast/G.hn接続を有してよく、例えば第1の加入者310が50Mbpsのデータレートに加入し得た一方で、加入者320等の別の加入者は10Mbpsに加入した。さらに、加入者は、ビデオストリーム等のアプリケーションのダウンロードを開始してよく、別の加入者は、DSLトランシーバ230を介して電子メールの送信を開始してよい。従って、複数の異なる加入者は、異なるデータトラフィックの必要性を有し、複数の加入者へ、または複数の加入者から送信される一定のデータレートは無い。PON要素210は、可能な限り速くリンク状態における変更を認識させられるべきである。16人の加入者が、単一のDSL/G.fast/G.hnトランシーバに接続される場合、16人のDSL加入者からのトラフィックは、PON要素210とDSL/G.fast/G.hnトランシーバ230との間に示される単一のSGMII/GMII/RGMII/PCIeインタフェースを介して集約される。16人の加入者からの集約データトラフィックは、SGMII/RGMII/GMII/PCIeインタフェースを介してDSL/G.fast/G.hnトランシーバからPON要素210へ移送される。
ITU規格G.intは、色付けされた中止フレームが、ポート(または加入者)毎にXon/Xoff状態を、かつポート毎に各ベアラチャネルのために示すことを可能にする。Xon/Xoff状態は、対応するインタフェースがパケットを受信することが可能であることを示すのに用いられ、Xoff信号は、対応するインタフェースがパケットを受信することが可能でないことを示すのに用いられる。通常、Xon/Xoff状態は、メモリストレージの増加に基づいてDSL/G.fast/G.hnモデム層において検出され、特定の閾値が到達された場合、Xoff状態は、ネットワークプロセッサデバイスへ送信される。これは、周知の状況である。
実施形態に従って、PMD(物理媒体依存)層からのシグナリングメカニズムが、複数のインタフェースのうちの1つで信号の損失を検出するのに用いられ、この情報、Xon/Xoff情報は、XGMII(10ギガビットメディア独立型インタフェース)またはSGMII/PCIeインタフェースを介してPONデバイスへ送信される。従って、低レイテンシパスが、PON要素210で提供されるトラフィックアグリゲータにおけるメモリの増加を防止するべく、リンク状態を示すべく提供され得る。DSLトランシーバからの、より具体的にはPMDからの信号の損失(LOS)が、チャネル毎のバックプレッシャーを直接取得するのに用いられる。これは、ポートもしくはベアラチャネル毎のXon/Xoff信号情報を、イーサネット(登録商標)パケットレベルにおいてG.int規格を用いて通すことにより、達成され得る。このメカニズムで、より低いレイテンシがDSLトランシーバ230とPON要素210との間の通信について取得される。最も低いレイテンシを用いる通信は、EPONデバイスにおけるバッファストレージを低減することを支援する。
図2は、ITU規格G.intによるデータパケット構成の概略図を示す。各加入者のために、フレーム40または41等のフレームが提供される。示される複数の実施形態において、4ビットが複数の加入者の各々に提供される。これらのフレームは、信号の損失を示す物理層指標として用いられ得、この情報は、EPON/GPON210に送信され得る。
DSL/G.fast/G.hnトランシーバは、物理層デバイス、つまりPHYデバイスを有し得る。パケット損失についての情報は、ここで、PHYデバイスからPON要素210へ通信されるべきである。PHYデバイスのリンク状態についての情報のPON要素に対するこの通信は、バックプレッシャーを有することを可能にし、フロー制御を可能にするであろう。
図1から理解され得るように、ネットワークプロセッサは省略され得る。PON要素210は、ネットワークプロセッサよりもはるかに小さいバッファサイズを有し得る。しかしながら、DSL/G.fast/G.hnトランシーバとPON要素との間の通信において低レイテンシが取得されると、バッファサイズは低減され得る。
さらに、通信メカニズムは、複数の異なる第1のインタフェースで発生する平均データレートをPON要素210へ通信するのに用いられることが可能である。平均データレートは、DSL/G.fast/G.hnトランシーバの物理層とアップリンク層デバイス、例えばPON要素210との間で通信されてもよい。PON要素210は、次に、複数の異なる加入者リンクのデータレートに基づいて、受信された複数のデータレートの情報を考慮して、トラフィックアロケータ内の複数のアロケータ部分を割り当て得る。PON要素210は、図3および5に関連して以下でさら議論されるように、メモリが複数の異なるアグリゲータ部へと分離される複数の異なるアグリゲータ部を有するトラフィックアグリゲータを有する。メモリ割り当てまたはアグリゲータ部割り当てが、次に、複数の異なる加入者についての複数の平均データレートを考慮して、動的に行われ得る。期間は、1つのDMTまたはG.fastスーパーフレームで平均が取られ得、または複数のより短い間隔は、OFDMシンボルのデータレートであり得る。さらに、複数のデータレートにおいていずれの変更がある場合にも、トラフィックアグリゲータは変更を認識させられ得ることが可能である。
複数のデータレートの情報をPONデバイスへ送信する1つの可能性は、図2に示されるG.int規格の使用であるだろう。例として、G.int状態は、制御フレームを介してDSLトランシーバからPON要素へ複数のデータレートを通信することで拡張され得る。例として、複数の追加ビットが、データレートを示すべく、フレーム40および41等の、図2に示されるデータパケットフレームに追加され得る。別の可能性は、2つのデバイス210および220の間の複数のデータレートを示すべく、シリアル/ホストインタフェースを通じて複数のデータレートを示すことである。これは、システム全体、より低いレイテンシおよびより良いサービス品質におけるより良いフロー制御を可能にするであろう。複数の追加ビットが、データレートの増加または減少を示すべく割り当てられ得る。従って、データレート変更が、リンク層において示され得る。これは、トラフィックの減少したレイテンシにおいて、より厳重な制御を可能にする。さらに、例えばDSL/G.fast/G.hnトランシーバからPON要素210へと、再送要求を送信することが知られている。紛失中のまたは正しく受信されていない複数のフレームの再送を要求するこれらの再送要求は、複数のデータレートを示すのに用いられ得る。さらに、複数の上方の層もまた、データレートの複数の変更を示すのに用いられてもよい。
図3は、PON要素に用いられるトラフィックアグリゲータの例を示す。トラフィックアグリゲータは、異なるアグリゲータ部51または52を有するメモリ50を有し、各アグリゲータ部は、複数の加入者のうち1人のためにトラフィックを集約するべく提供される。示される実施形態において、メモリ50は、8つの異なるアグリゲータ部51、52へと分割され、各部分は、複数の加入者S0からS7の各々のために同一のサイズを有する。図3の左部分において、トラフィックアグリゲータが複数の異なる加入者についてのデータレートを認識していない実施形態が示される。図3の右部分において、異なるアグリゲータ部51または52が、複数の異なる加入者についてのデータレートを考慮して適合された、メモリ50の実施形態が示される。例として、示される実施形態において、PON要素210は、加入者S0へのダウンリンク送信についてのデータレートは、加入者S1のためのデータレートより大きい等の情報を受信した。従って、トラフィックアグリゲータは、複数のより大きいアグリゲータ部がより大きいデータレートに提供され、複数のより小さいアグリゲータ部が複数のより小さいデータレートに提供されるか、もしくはデータレートに提供されないような方法で複数の異なるアグリゲータ部を動的に割り当て得る。
図6に関連して、さらなる態様が説明される。現在、サービスプロバイダで接続された光回線終端装置、つまりOLTと、上述のDSL/G.fast/G.hnトランシーバおよび/またはEPON/GPONを含み得る光ネットワーク端末、つまりONTとの間に確立されたバックプレッシャー機構は無い。複数のレートが、集約されたDSL/G.fast/G.hnデータリンクについて知られている場合、ONTおよびOLTシステムは、複数のタイムスロットを、バックプレッシャーを有する潜在的なメカニズムとして交渉し得る。図6は、ファイバ10を介してONT60に接続されたOLT100の概略図を示す。ONT60は、図1に示されるシステム200に対応し得る。しかしながら、ONTはまた、別個の要素でもあり得る。OLT100とONT60との間で交換される複数のデータパケットストリームは、図6に示されるように、タイムスロット61および62において交換される。上記で議論されたように、PON要素220は、複数の異なる加入者で用いられる複数のデータレートについての情報をDSLトランシーバ220から受信する。PON要素210はONT60の一部であるので、この情報は、OLT100へ送信され得る。例として、通常トラフィックを運び、ONT60からOLT100までのアップストリーム帯域幅割り当ての管理に用いられる複数のトラフィックコンテナ(T−CONT)が、ONTのデータレート情報を含むことで、OLT100へ向かってバックプレッシャーを生成するのに用いられ得る。OLT100が複数の異なるデータレートを認識する場合、OLTは、それに応じて反応し得、データレートに依存して複数の異なる加入者に異なるタイムスロット61および62を割り当て得る。従って、第1の加入者についてのデータレートが第2の加入者についての複数のデータレートよりも高い場合、OLTは、複数のタイムスロットのより多くを、第2の加入者よりも第1の加入者に対して割り当ててもよい。代替的に、ONT60はまた、OMCI(光ネットワーク端末管理および制御インタフェース)のメッセージングを通してそれの複数の最大データレート必要条件を示す制御メッセージを生成してもよい。このメッセージングは、低レイテンシおよび効率的なメモリ利用を提供する全体的なシステムの効率性の要求を満たすことを支援するであろう。上記で議論された複数の特徴は、以下のように実装され得る:ONT60は、データレートに依存して複数のタイムスロットをONT100に要求し得る。OLT110は、それが接続されている複数のONTから受信されるいくつかの要求に基づいて、かつ複数の異なる優先度に依存して、決定をする。GPONまたはONT60は、TDM(時分割多重)アプローチを用いて、帯域幅1‐OLTをN‐OLTへ通信する。全体的なタイムスロットは、TCONTとして称され定着している。N個のONTから受信された要求に依存して、OLTは、何個のTCONTスロットが、複数のONTの各々に付与されるかを決める。
図7に関連して、さらなる態様が説明される。OLT100が、上記で議論されたように複数の異なる加入者のデータレートを認識する場合、この情報は、ISP(インターネットサービスプロバイダ)70へ、または複数の異なるデータパケットストリームが受信されるクラウドからさらに送信され得る。サービスプロバイダは、情報および複数のデータパケットストリームを複数のエンドユーザ/加入者に提供する映像サーバまたは任意の他のインターネットサーバであり得る。データレートの形成は、サービスプロバイダ70においてさらに適用され得、サービスプロバイダは、複数の最大データレートが限定され、複数の異なる加入者へ送信されるような方法で制御され得る。1つの可能性は、複数の異なる加入者について検出された複数のデータレートに依存して、複数の異なる加入者に適切なTCPウィンドウサイズを確立することである。TCPウィンドウサイズは、各データセッション用に構成され得る。送信機は、例えばウェブサーバまたは映像サーバのウィンドウサイズのを決定し、設定する。輻輳ウィンドウおよび受信ウィンドウパラメータを有する複数のTCPウィンドウスケールオプションが、帯域幅および効率的なデータ転送のための往復移動遅延に基づいて決定される。本発明において提案されるように、各セッションについてのデータレートを送信することを一度可能にすると、サーバが、IETF RFC 1323により決定されるように、TCPウィンドウサイズを適切に決定することを可能にするであろう。
TCPウィンドウサイズは、a)複数の異なるクラスのサービスのための複数のサービス品質必要条件、およびb)そのクラスのサービスに必要とされる全体的なレイテンシ、およびc)サービスクラスの優先度、およびd)トラフィックに必要とされる複数のデータレートに基づいて決定される。複数の他の制約が、サービスプロバイダに対して存在してもよい。データレートについての情報が、サービスプロバイダで利用可能な場合、サービスプロバイダに提供される処理ユニットは、TCPウィンドウサイズに関する適切な決定をすることが可能であろう。さらに、データフローを制御する任意の他のメカニズムが用いられるかもしれない。
図4は、上記で議論された複数の実施形態において用いられたDSL/G.fast/G.hnトランシーバの概略図を示す。DSL/G.fast/G.hnトランシーバ220は、1または複数のプロセッサを有する処理ユニット221を有し、それは、上記で議論されたようなDSL/G.fast/G.hnトランシーバの動作を担当する。図1に示される異なる加入者310から320に接続されている複数の第1のインタフェース223a−223dが、提供される。DSL/G.fast/G.hnトランシーバをPON要素210に接続する第2のインタフェース222が、提供される。処理ユニット221は、DSL/G.fast/G.hnトランシーバが含まれる上記で議論されたDSL/G.fast/G.hnトランシーバの手順を実行するべく、必要とされる複数のコマンドを生成し得る。メモリ224は、DSL/G.fast/G.hnトランシーバの必要とされる複数の機能を実装するべく、処理ユニット221によって実行される複数の適切なプログラムコードをとりわけ格納するべく、提供される。
図5は、第1のインタフェース211 を含むPON要素210の概略図を示し、PON要素210が第1のインタフェース211と共にDSL/G.fast/G.hnトランシーバ220に接続されている。
第2のインタフェース12 が提供され、PON要素は、第2のインタフェース12を介して図1に示されるOLT100に接続されている。
複数の異なる加入者のトラフィックが必要な場合に集約される、トラフィックアグリゲータ213が提供される。
PON要素の動作を担当し、PON要素210が含まれる手順を実行するのに必要とされる複数のコマンドを生成し得る、1または複数のプロセッサを有する処理ユニット214が、提供される。
[項目1]
デジタル加入者線(DSL)トランシーバまたはG.fast/G.hnトランシーバであって、
ダウンリンク方向において複数のデータパケットストリームを複数の異なる加入者へ送信し、複数のデータパケットストリームを上記複数の異なる加入者から受信する、複数の第1のインタフェースと、
アップリンク方向において複数のデータパケットストリームを受動光ネットワーク要素へ送信する第2のインタフェースと、
上記複数の第1のインタフェースのうち1つにおける物理層で受信された上記複数の第1のインタフェースのうち上記1つの信号の損失の物理層指標を検出する少なくとも1つの処理ユニットと、を備え、
上記物理層指標は、上記複数の第1のインタフェースのうち1つにおいて配置されたOSIモデルの物理層のパラメータであり、上記少なくとも1つの処理ユニットが、上記複数の第1のインタフェースのうち上記1つについての上記物理層指標を検出する場合、上記第2のインタフェースが上記アップリンク方向において上記物理層指標を上記受動光ネットワーク要素に送信する、
DSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
[項目2]
上記第2のインタフェースは、ギガビットメディア独立型インタフェースであるGMIIまたはPCIeとして動作する、項目1に記載のDSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
[項目3]
上記ギガビットメディア独立型インタフェースであるGMII/PCIeは、上記アップリンク方向において上記受動光ネットワーク要素に接続される、項目2に記載のDSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
[項目4]
上記物理層指標は、物理媒体依存(PMD)のサブレイヤーの指標である、項目1から3のいずれか一項に記載のDSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
[項目5]
上記物理層指標は、ITU規格G.intに従ってXon/Xoff信号を含む、項目1から4のいずれか一項に記載のDSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
[項目6]
上記少なくとも1つの処理ユニットは、上記複数の第1のインタフェースの各々についての上記物理層指標を検出する、項目1から5のいずれか一項に記載のDSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
[項目7]
デジタル加入者線(DSL)またはG.fast/G.hnトランシーバを備えるシステムであって、
ダウンリンク方向において複数のデータパケットストリームを複数の異なる加入者へ送信し、複数のデータパケットストリームを上記複数の異なる加入者から受信する、複数の第1のインタフェースと、
アップリンク方向において複数のデータパケットストリームを受動光ネットワーク要素へ送信する第2のインタフェースと、
上記複数の第1のインタフェースのうち1つにおける物理層で受信された上記複数の第1のインタフェースのうち上記1つの信号の損失の物理層指標であって、上記複数の第1のインタフェースのうち1つにおいて配置されたOSIモデルの物理層のパラメータである、物理層指標、を検出する少なくとも1つの処理ユニットと、
‐上記第2のインタフェースに接続された受動光ネットワーク要素と、を有し、
上記少なくとも1つの処理ユニットが、上記複数の第1のインタフェースのうち上記1つについての上記物理層指標を検出する場合、上記第2のインタフェースが上記物理層指標を上記受動光ネットワーク要素に送信する、
システム。
[項目8]
上記受動光ネットワーク要素は、複数の異なる加入者のための複数のデータパケットストリームを集約する異なる複数のアグリゲータ部を有するトラフィックアグリゲータを有し、上記トラフィックアグリゲータは、上記第2のインタフェースから受信される上記物理層指標を考慮して、上記複数のアグリゲータ部を制御する、項目7に記載のシステム。
[項目9]
上記DSL/G.fast/G.hnトランシーバは、項目2から6のいずれか一項に記載のトランシーバである、項目8に記載のシステム。
[項目10]
DSL/G.fast/G.hnトランシーバを動作させる方法であって、上記DSL/G.fast/G.hnトランシーバは、ダウンリンク方向において複数のデータパケットストリームを複数の異なる加入者へ送信し、複数のデータパケットストリームを上記複数の異なる加入者から受信する複数の第1のインタフェースと、アップリンク方向において複数のデータパケットストリームを受動光ネットワーク要素へ送信する第2のインタフェースとを備え、上記方法は、
‐上記複数の第1のインタフェースのうち1つにおける物理層で受信された上記複数の第1のインタフェースのうち上記1つの信号の損失の物理層指標であって、上記複数の第1のインタフェースのうち1つにおいて配置されたOSIモデルの物理層のパラメータである、物理層指標、を検出する段階と、
‐上記物理層指標を上記受動光ネットワーク要素の方向に送信する段階と、
を備える、方法。
[項目11]
検出された上記物理層指標は、物理媒体依存サブレイヤーのITU規格G.intに従ってXon/Xoff信号を含む、項目10に記載の方法。
[項目12]
上記物理層指標は、ギガビットメディア独立型インタフェースであるGMII/PCIeを介して、受動光ネットワーク要素へ直接送信される、項目10または11に記載の方法。
[項目13]
デジタル加入者線(DSL)/G.fast/G.hnトランシーバおよび受動光ネットワーク要素を備えるシステムを動作させるための方法であって、
‐複数の第1のインタフェースのうち1つにおける物理層で受信される上記複数の第1のインタフェースのうち上記1つの信号の損失の物理層指標を、検出する段階であって、上記物理層指標は、上記複数の第1のインタフェースのうち1つにおいて配置されたOSIモデルの物理層のパラメータであり、上記複数の第1のインタフェースは、ダウンリンク方向において複数のデータパケットストリームを複数の異なる加入者へ送信し、複数のデータパケットストリームを上記複数の異なる加入者から受信する、段階と、
‐第2のインタフェースを介して上記物理層指標を上記受動光ネットワーク要素へ送信する段階と、
‐上記第2のインタフェースから受信された上記物理層指標を考慮して、上記複数の異なる加入者のために複数のデータパケットストリームを集約するトラフィックアグリゲータのストレージ空間を制御する段階と、を備える、
方法。
[項目14]
デジタル加入者線(DSL)またはG.fast/G.hnトランシーバであって、
‐ダウンリンク方向において複数のデータパケットストリームを複数の異なる加入者へ送信し、複数のデータパケットストリームを上記複数の異なる加入者から受信する、複数の第1のインタフェースと、
‐アップリンク方向において複数のデータパケットストリームを受動光ネットワーク要素へ送信する第2のインタフェースと、
上記複数の第1のインタフェースの各々について、対応する第1のインタフェースで発生している物理層からの平均データレートを決定し、上記対応する第1のインタフェースにおけるデータレートを示す対応するデータレート指標を生成する、少なくとも1つの処理ユニットと、を備え、
上記第2のインタフェースは、上記受動光ネットワーク要素の方向において、上記複数の第1のインタフェースの上記データレート指標を送信する、
DSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
[項目15]
上記第2のインタフェースは、ギガビットメディア独立型インタフェースであるGMII、またはPCIeインタフェースとして動作する、項目14に記載のDSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
[項目16]
上記少なくとも1つの処理ユニットは、上記複数の第1のインタフェースの各々について、平均データレートを決定する、項目14または15に記載のDSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
[項目17]
上記第2のインタフェースは、ITU規格G.intの複数の制御フレームにおいて複数のデータレート指標を送信する、項目14から16のいずれか一項に記載のDSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
[項目18]
上記データレート指標は、上記DSLまたはG.fast/G.hnトランシーバの物理層から上記トランシーバのデータリンク層に対して上記平均データレートを示している、項目14から17のいずれか一項に記載のDSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
[項目19]
上記少なくとも1つの処理ユニットは、上記複数の第1のインタフェースの各々について、上記データレートの変更を決定し、上記データレートの上記変更を上記データレート指標の中に含ませる、項目14から18のいずれか一項に記載のDSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
[項目20]
デジタル加入者線(DSL)またはG.fast/G.hnトランシーバ(DSL/G.fast/G.hnトランシーバ)を備えるシステムであって、上記DSL/G.fast/G.hnトランシーバは、
ダウンリンク方向において複数のデータパケットストリームを複数の異なる加入者へ送信し、複数のデータパケットストリームを上記複数の異なる加入者から受信する、複数の第1のインタフェースと、
アップリンク方向において複数のデータパケットストリームを受動光ネットワーク要素へ送信する、第2のインタフェースと、
上記複数の第1のインタフェースの各々について、対応する第1のインタフェースで発生している物理層から平均データレートを決定し、上記対応する第1のインタフェースにおけるデータレートを示す対応するデータレート指標を生成する、少なくとも1つの処理ユニットであって、上記第2のインタフェースは、上記受動光ネットワーク要素の方向において、上記複数の第1のインタフェースの上記データレート指標を送信する、少なくとも1つの処理ユニットと、
上記第2のインタフェースに接続された受動光ネットワーク要素と、を備え、
上記受動光ネットワーク要素は、
上記DSL/G.fast/G.hnトランシーバの複数の異なる上記第1のインタフェースについて、複数のデータパケットを集約するトラフィックアグリゲータ、を有し、
上記トラフィックアグリゲータは、上記複数の異なる第1のインタフェースについて異なる複数のアグリゲータ部を含み、上記トラフィックアグリゲータは、上記複数の第1のインタフェースの上記データレート指標を考慮して、上記異なる複数のアグリゲータ部のサイズを制御する、
システム。
[項目21]
上記トラフィックアグリゲータは、上記複数の第1のインタフェースのうち他の第1のインタフェースより大きいデータレートを有する上記複数の第1のインタフェースのうち1つに提供されたアグリゲータ部のサイズが、上記複数の第1のインタフェースの上記他の第1のインタフェースのアグリゲータサイズより大きくなるように、上記異なる複数のアグリゲータ部のサイズを制御する、項目20に記載のシステム。
[項目22]
デジタル加入者線(DSL)またはG.fast/G.hnトランシーバおよび受動光ネットワーク要素を備えるシステムを動作させるための方法であって、
上記DSL/G.fast/G.hnトランシーバで、複数の第1のインタフェースの各々で発生しているデータレートを決定する段階であって、上記複数の第1のインタフェースは、ダウンリンク方向において複数のデータパケットストリームを複数の異なる加入者へ送信し、複数のデータパケットストリームを上記複数の異なる加入者から受信する、段階と、
上記DSL/G.fast/G.hnトランシーバで、対応する第1のインタフェースにおけるデータレートを示す対応するデータレート指標を生成する段階と、
上記受動光ネットワーク要素の方向において、上記DSL/G.fast/G.hnトランシーバから上記複数の第1のインタフェースの複数の上記データレート指標を送信する段階と、
トラフィックアグリゲータで、上記複数の第1のインタフェースの複数のデータレート指標を考慮して、上記DSL/G.fast/G.hnトランシーバの複数の異なる上記第1のインタフェースのために上記アグリゲータで提供された複数のアグリゲータ部を制御する段階と、を備える、方法。
[項目23]
上記異なる複数のアグリゲータ部は、上記複数の第1のインタフェースのうち他の第1のインタフェースより大きいデータレートを有する上記複数の第1のインタフェースのうち1つに提供されたアグリゲータ部のサイズが、上記複数の第1のインタフェースの上記他の第1のインタフェースのアグリゲータサイズより大きくなるように制御される、項目22に記載の方法。
[項目24]
複数の異なるデータパケットストリームを複数の異なる加入者に提供する光回線終端装置(OLT)であって、
光ネットワーク端末(ONT)に接続された第1のインタフェースであって、複数のタイムスロットにおける複数のデータストリームを、上記光ネットワーク端末と交換し、上記複数の異なる加入者のために、上記光ネットワーク端末、つまりONTで存在する複数のデータレートについての情報を含むデータレート情報を受信する、複数の第1のインタフェースと、
‐上記光ネットワーク端末(ONT)へのダウンリンク送信のための上記複数のタイムスロットに上記複数の異なるデータパケットストリームを割り当てる、少なくとも1つの処理ユニットであって、上記データレート情報を考慮して、上記複数のタイムスロットに上記複数の異なるデータパケットストリームを割り当てる、少なくとも1つの処理ユニットと、
を備える、光回線終端装置(OLT)。
[項目25]
上記第1のインタフェースは、トラフィックコンテナにおいて存在する上記データレート情報を受信し、上記少なくとも1つの処理ユニットは、上記トラフィックコンテナから上記データレート情報を推測する、項目24に記載の光回線終端装置。
[項目26]
上記第1のインタフェースは、OMCIメッセージにおいて存在する上記データレート情報を受信し、上記少なくとも1つの処理ユニットは、上記OMCIメッセージから上記データレート情報を推測する、項目24に記載の光回線終端装置。
[項目27]
上記データレート情報は、上記複数の異なる加入者のために上記光ネットワーク端末で存在する物理層を有する平均データレートを含む、項目24から26のいずれか一項に記載の光回線終端装置。
[項目28]
上記データレート情報は、上記複数の異なる加入者にとって利用可能な複数の最大限のデータレートを含む、項目24から27のいずれか一項に記載の光回線終端装置。
[項目29]
複数の異なるデータパケットストリームを複数の異なる加入者および光ネットワーク端末(ONT)に提供する光回線終端装置(OLT)を備えるシステムであって、
上記複数の異なる加入者に上記複数の異なるデータパケットストリームを提供し、上記複数の異なる加入者の上記複数のデータレートを示すデータレート情報を決定する、光ネットワーク端末と、
上記光回線終端装置および上記光ネットワーク端末を相互接続し、上記データレート情報を上記光回線終端装置へ送信する、第1のインタフェースと、
上記光ネットワーク端末(ONT)へのダウンリンク送信のための複数のタイムスロットに上記複数の異なるデータパケットストリームを割り当てる、少なくとも1つの処理ユニットであって、上記データレート情報を考慮して、上記複数のタイムスロットに上記複数の異なるデータパケットストリームを割り当てる、上記少なくとも1つの処理ユニットと、
を備える、システム。
[項目30]
上記第1のインタフェースは、トラフィックコンテナにおいて存在する上記データレート情報を受信し、上記少なくとも1つの処理ユニットは、上記トラフィックコンテナから上記データレート情報を推測する、項目29に記載のシステム。
[項目31]
上記第1のインタフェースは、OMCIメッセージにおいて存在する上記データレート情報を受信し、上記少なくとも1つの処理ユニットは、上記OMCIメッセージから上記データレート情報を推測する、項目29に記載のシステム。
[項目32]
上記データレート情報は、上記複数の異なる加入者にとって利用可能な複数の最大限のデータレートを含む、項目29から31のいずれか一項に記載のシステム。
[項目33]
複数の異なる加入者のために複数の異なるデータパケットストリームを提供するサービスプロバイダと、
上記複数の異なる加入者の方向において、上記複数の異なるデータパケットストリームを転送する、光回線終端装置(OLT)と、
上記サービスプロバイダおよび上記光回線終端装置を相互接続するインタフェースであって、ダウンリンク方向において、上記複数の異なるデータパケットストリームを上記光回線終端装置(OLT)へ送信する、インタフェースと、
上記複数の異なる加入者の複数のデータレートを示すデータレート情報を決定し、上記データレート情報を考慮して、上記複数の異なるデータパケットストリームの上記光回線終端装置(OLT)への送信を制御する、少なくとも1つの処理ユニットと、を備える、
システム。
[項目34]
少なくとも1つの処理ユニットは、上記複数の異なるデータパケットストリームを上記複数の異なる加入者へ送信するデジタル加入者線(DSL)またはG.fast/G.hnトランシーバの物理層から平均データレートを決定する、項目33に記載のシステム。
[項目35]
上記少なくとも1つの処理ユニットは、上記データレート情報を考慮して、上記インタフェースを介し上記複数の異なるデータパケットストリームを上記光回線終端装置(OLT)へ送信するのに用いられるTCPウィンドウのTCPウィンドウサイズを制御する、項目33または34に記載のシステム。
[項目36]
上記データレート情報は、アップリンク方向において光ネットワーク端末から上記光回線終端装置によって受信される、項目33から35のいずれか一項に記載のシステム。

Claims (11)

  1. デジタル加入者線(DSL)トランシーバまたはG.fast/G.hnトランシーバであって、
    ダウンリンク方向において複数のデータパケットストリームを複数の異なる加入者へ送信し、複数のデータパケットストリームを前記複数の異なる加入者から受信する、複数の第1のインタフェースと、
    アップリンク方向において複数のデータパケットストリームを受動光ネットワーク要素へ送信する第2のインタフェースと、
    前記複数の第1のインタフェースおける物理層で受信された前記複数の第1のインタフェースの号の損失の物理層指標を検出する少なくとも1つの処理ユニットと、を備え、
    前記物理層指標は、前記複数の第1のインタフェース配置されたOSIモデルの物理層のパラメータであり、前記少なくとも1つの処理ユニットが、前記複数の第1のインタフェースついての前記物理層指標を検出する場合、前記第2のインタフェースが前記アップリンク方向において前記物理層指標を前記受動光ネットワーク要素に送信し、
    前記物理層指標は、前記複数の第1のインタフェースにおける複数のデータレートの情報を含む、
    DSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
  2. 前記第2のインタフェースは、ギガビットメディア独立型インタフェースであるGMIIまたはPCIeとして動作する、請求項1に記載のDSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
  3. 前記ギガビットメディア独立型インタフェースであるGMIIまたはPCIeは、前記アップリンク方向において前記受動光ネットワーク要素に接続される、請求項2に記載のDSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
  4. 前記物理層指標は、物理媒体依存(PMD)のサブレイヤーの指標である、請求項1に記載のDSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
  5. 前記物理層指標は、ITU規格G.intに従ってXon/Xoff信号を含む、請求項1に記載のDSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
  6. 前記少なくとも1つの処理ユニットは、前記複数の第1のインタフェースの各々についての前記物理層指標を検出する、請求項1に記載のDSL/G.fast/G.hnトランシーバ。
  7. デジタル加入者線(DSL)またはG.fast/G.hnトランシーバを備えるシステムであって、前記デジタル加入者線(DSL)またはG.fast/G.hnトランシーバは、
    ダウンリンク方向において複数のデータパケットストリームを複数の異なる加入者へ送信し、複数のデータパケットストリームを前記複数の異なる加入者から受信する、複数の第1のインタフェースと、
    アップリンク方向において複数のデータパケットストリームを受動光ネットワーク要素へ送信する第2のインタフェースと、
    前記複数の第1のインタフェースのうち1つにおける物理層で受信された前記複数の第1のインタフェースのうち前記1つの信号の損失の物理層指標であって、前記複数の第1のインタフェースのうち1つにおいて配置されたOSIモデルの物理層のパラメータである、物理層指標、を検出する少なくとも1つの処理ユニットと、
    ‐前記第2のインタフェースに接続された受動光ネットワーク要素と、を有し、
    前記少なくとも1つの処理ユニットが、前記複数の第1のインタフェースのうち前記1つについての前記物理層指標を検出する場合、前記第2のインタフェースが前記物理層指標を前記受動光ネットワーク要素に送信し、
    前記受動光ネットワーク要素は、複数の異なる加入者のための複数のデータパケットストリームを集約する異なる複数のアグリゲータ部を有するトラフィックアグリゲータを有し、前記トラフィックアグリゲータは、前記第2のインタフェースから受信される前記物理層指標を考慮して、前記複数のアグリゲータ部を制御する、
    システム。
  8. DSL/G.fast/G.hnトランシーバを動作させる方法であって、前記DSL/G.fast/G.hnトランシーバは、ダウンリンク方向において複数のデータパケットストリームを複数の異なる加入者へ送信し、複数のデータパケットストリームを前記複数の異なる加入者から受信する複数の第1のインタフェースと、アップリンク方向において複数のデータパケットストリームを受動光ネットワーク要素へ送信する第2のインタフェースとを備え、前記方法は、
    ‐前記複数の第1のインタフェースおける物理層で受信された前記複数の第1のインタフェースの号の損失の物理層指標であって、前記複数の第1のインタフェースにおいて配置されたOSIモデルの物理層のパラメータである、物理層指標、を検出する段階と、
    ‐前記物理層指標を前記受動光ネットワーク要素の方向に送信する段階と、
    を備え
    前記物理層指標は、前記複数の第1のインタフェースにおける複数のデータレートの情報を含む、
    方法。
  9. 検出された前記物理層指標は、物理媒体依存サブレイヤーのITU規格G.intに従ってXon/Xoff信号を含む、請求項に記載の方法。
  10. 前記物理層指標は、ギガビットメディア独立型インタフェース、つまりGMII/PCIeを介して、受動光ネットワーク要素へ直接送信される、請求項に記載の方法。
  11. デジタル加入者線(DSL)/G.fast/G.hnトランシーバおよび受動光ネットワーク要素を備えるシステムを動作させるための方法であって、
    ‐複数の第1のインタフェースのうち1つにおける物理層で受信される前記複数の第1のインタフェースのうちの前記1つの信号の損失の物理層指標を、検出する段階であって、前記物理層指標は、前記複数の第1のインタフェースのうち1つにおいて配置されたOSIモデルの物理層のパラメータであり、前記複数の第1のインタフェースは、ダウンリンク方向において複数のデータパケットストリームを複数の異なる加入者へ送信し、複数のデータパケットストリームを前記複数の異なる加入者から受信する、段階と、
    ‐第2のインタフェースを介して前記物理層指標を前記受動光ネットワーク要素へ送信する段階と、
    ‐前記第2のインタフェースから受信された前記物理層指標を考慮して、前記複数の異なる加入者のために複数のデータパケットストリームを集約するトラフィックアグリゲータのストレージ空間を制御する段階と、を備え
    前記トラフィックアグリゲータは、前記複数の異なる加入者のための前記複数のデータパケットストリームを集約する異なる複数のアグリゲータ部を有し、
    前記ストレージ空間を制御する段階は、前記第2のインタフェースから受信される前記物理層指標を考慮して、前記複数のアグリゲータ部を制御する段階を有する、
    方法。
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