KR20190033585A - Pon에서 데이터 포워딩을 제어하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 개시내용은 수동 광 네트워크(PON) 시스템에서 광 네트워크 유닛(ONU)의 데이터 포워딩을 제어하는 방법을 제공하며, 관리 엔티티가 ONU에서 생성되며, 관리 엔티티는 데이터 포워딩 규칙에 대한 관리 및 유지보수를 지원하고; ONU는 데이터 포워딩 규칙에 따라 업링크 및 다운링크 데이터에 대한 포워딩 처리를 수행한다. OLT는 관리 프로토콜을 통해 ONU 내의 관리 엔티티에 대한 데이터 포워딩 규칙 관리 및 구성을 수행하고, 예를 들어 GPON 네트워크 환경에서, OLT는 광 네트워크 유닛 관리 제어 인터페이스(OMCI) 프로토콜 메시지를 확장함으로써 대응 관리 엔티티를 구성하도록 ONU에 지시하여, 포워딩 규칙 테이블을 생성 및 유지한다. 구성되거나 허가된 데이터 스트림들만이 ONU를 통해 PON 네트워크에 들어가거나 사용자측 디바이스로 보내지도록 허용될 수 있으므로, PON 네트워크가 안전하고 프로그래밍 가능하며 더 유연하고 새로운 서비스들을 신속하게 배포할 수 있으며, 한편 SDN의 향후 애플리케이션 요구 사항들을 더 잘 충족시킬 수 있다.

Description

PON에서 데이터 포워딩을 제어하기 위한 방법 및 장치
본 개시내용은 통신의 기술 분야, 특히 액세스 네트워크 시스템들의 기술 분야에 관한 것으로, 보다 상세하게는 PON(Passive Optical Network, 수동 광 네트워크) 시스템에서 데이터 포워딩을 제어하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
PON 시스템은 이미 액세스 네트워크들에 광범위하게 적용되고 있으며, 후속 액세스 네트워크는 더 많은 프로그래밍 가능성(programmability)을 가져야 한다. 그러나, 현재의 PON 네트워크는 효과적인 온라인 실시간 포워딩 규칙 구성 메커니즘을 가지고 있지 않으며, ONU/ONT(Optical Network Unit/Optical Network Terminal)는 수신된 패킷들과 프레임들을 ODN(Optical Distribution Network, 광 분배 네트워크)을 통해 OLT(Optical Line Terminal)로 직접적으로만 포워딩(forward)한다. 이 특성은 악의적인 사용자에 의해 OLT로 DoS(Denial of Service) 공격을 시작하는 데 사용될 수 있다.
PON 시스템을 보다 효율적으로 만들기 위해서, 허용되고 허가된 데이터 스트림들만이 ONU/ONT(이하, ONU라고 총칭함)에 의해 ODN 네트워크 또는 사용자측 단말기에 포워딩될 수 있고, 다른 데이터들은 ONU에 의해 폐기된다. 또한 QoS(Quality of Service)를 위한 지원을 고려하여, 즉 상이한 스트림들은 상이한 대역폭 요구 조건들이 있을 수 있고, GPON(Gigabit-capable Passive Optical Network, 기가비트 수동형 광 네트워크)의 동적 대역폭 분배는 T-CONT(Traffic Container)에 기초하고, ONU 내의 상이한 업링크 스트림들은 상이한 T-CONT들에 매핑될 필요가 있다. 요약하면, PON 시스템에서, ONU에 대한 데이터 포워딩 제어를 효과적으로 수행하는 방법은 해결되어야 할 문제이다.
한편, SDN(Software Defined Network)은 현재 산업에서 중요한 부분이다. 네트워크가 프로그래밍 가능하기 때문에, 예를 들어 유연성, 새로운 서비스들의 신속한 배치 등과 같은 많은 이점들이 향후에 발생할 것이다. SDN이 활성화된 네트워크(SDN-enabled network)에서는, 구성되거나 허가된 스트림들만 SDN 도메인 및 대응 데이터 플레인들로 포워딩되는 것이 허용될 수 있다. 에지 SDN 스위치(edge SDN switch)는 인식될 수 없는 패킷들이나 데이터 프레임들을 쉽게 거부하거나 버릴 수 있어, 쉽게 DoS 공격들을 방지할 수 있다. SDN 환경에서 용이하게 구상되는 방법은 도 1에 도시된 SDN 네트워크 환경에서 ONU 데이터 포워딩을 위한 SDN 컨트롤러의 구성으로, 이는 ONU 상에서 OpenFlow의 클라이언트 프로그램을 구현하며, 이 방식은 ONU와 SDN 컨트롤러 사이에 안전한 채널을 확립하기 위해 ONU에 IP 주소의 할당을 필요로 하고, 그리고 나서 데이터 포워딩 제어 구성이 이 안전한 채널을 통해 구현된다. 그러나 이 방법에는 다음과 같은 단점들이 있다:
1. ONU 상에 구현된 OpenFlow 클라이언트가 있어야 하지만, 이 클라이언트는 TCP/IP(Transfer Control Protocol/Internet Protocol) 계층 상에 구현된다. 또한, SDN 컨트롤러와 안전한 채널을 확립하기 위해 하나의 IP 주소가 ONU에 할당돼야 한다.
2. ONU 데이터 포워딩을 구성하기 위해 추가의 SDN 컨트롤러가 있어야 한다. 실제로, 예를 들어 소스 MAC(Media Access Control) 주소, 소스 IP 주소 매칭 쌍(source IP address matching pair)과 같이 일부 간단한 규칙들만 ONU 상에 구성될 필요가 있을 수 있으며, 즉 지정된 소스 MAC 주소 및 소스 IP 주소를 만족하는 이더넷 프레임들만이 ONU에 의해 OLT로 포워딩될 수 있다.
3. 이러한 제어 방식에서, SDN 컨트롤러와 ONU 사이에 채널을 확립하기 위해 PON 시스템은 더 높은 신뢰도 및 특정 대역폭을 갖는 채널을 할당받을 필요가 있고, 이러한 채널은 각각의 ONU와 OLT 사이에 할당될 필요가 있다.
4. 이러한 솔루션에서, ONU 채널은 OLT 및 SDN 컨트롤러에 의해 동시에 제어되며, 이는 제어 또는 구성에서 잠재적 충돌들을 야기할 수 있다.
본 개시내용은 PON 시스템에서 데이터 포워딩 제어 구성을 구현하는 효과적인 메커니즘을 제공하고, PON 네트워크 관리 프로토콜을 통해 ONU를 위한 데이터 포워딩 제어 구성을 구현하는 것을 제공한다.
본 개시내용의 양태에 따라, 수동 광 네트워크(PON) 시스템에서의 광 네트워크 유닛(ONU)의 데이터 포워딩을 제어하는 방법이 제공되며, 이는 ONU에 관리 엔티티를 생성하는 단계 - 관리 엔티티는 데이터 포워딩 규칙에 대한 관리 및 유지보수를 지원함 -; 및 ONU에 의해, 데이터 포워딩 규칙에 따라 업링크 및 다운링크 데이터에 대한 포워딩 처리를 수행하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 광 회선 단말(OLT)은 관리 프로토콜을 이용하여 ONU에 관리 엔티티를 생성하여, 데이터 포워딩 규칙에 대한 관리 및 유지보수를 지원한다.
바람직하게는, PON 네트워크는 기가비트 수동형 광 네트워크(GPON)이고, OLT는 광 네트워크 유닛 관리 제어 인터페이스(OMCI: optical network unit management control interface) 프로토콜 메시지를 확장함으로써, 대응하는 데이터 포워딩 규칙을 구성하도록 ONU에게 지시한다.
바람직하게는, 확장된 OMCI 프로토콜 메시지는, 관리 엔티티 식별자 및 관리 인스턴스 식별자를 포함하는 메시지 식별자 도메인을 포함하고, 관리 엔티티 식별자는 ONU에서 데이터 포워딩 규칙 관리 엔티티를 식별하며, 관리 인스턴스 식별자는 관리 엔티티에서 특정 관리 인스턴스를 식별한다.
바람직하게는, 확장된 OMCI 프로토콜 메시지는, ONU에서 데이터 포워딩 규칙 관리 엔티티 및 그것의 관리 인스턴스를 동작시키기 위한 메시지 유형 도메인을 포함하고, 이 동작은 데이터 포워딩 규칙 관리 엔티티 또는 관리 인스턴스의 생성, 삭제, 설정 및 가져오기를 포함한다.
바람직하게는, 확장된 OMCI 프로토콜 메시지는, ONU의 데이터 포워딩 규칙 엔티티 및 그것의 관리 인스턴스에 의한 데이터 포워딩과 관련된 수 개의 규칙 도메인 및/또는 액션 도메인, 길이 및 값을 식별하기 위한 복수의 매칭 항목(matching item)을 포함하는 메시지 콘텐츠 도메인(message content domain)을 포함한다. 데이터 포워딩과 관련된 복수의 규칙 도메인은, 입력 포트, 소스 미디어 액세스 제어(MAC) 주소, 소스 IP 주소, 목적지 IP 주소, 가상 로컬 네트워크(VLAN) 식별자를 포함한다. 데이터 포워딩과 관련된 복수의 액션 도메인들은 출력 포트 및 VLAN 태그 처리를 포함한다.
본 개시내용의 다른 양태에 따라, 광 네트워크 유닛(ONU)의 데이터 포워딩을 제어하는 광 회선 단말이 제공되며, 이는 데이터 포워딩 규칙을 위한 ONU의 관리 및 유지보수를 지원하기 위해 수동 광 네트워크(PON) 시스템에서 ONU 관리 엔티티를 관리 및 구성하도록 구성된 관리 유닛; 및 관리 프로토콜과 함께 ONU에서 관리 엔티티를 관리 및 구성하도록 구성된 프로토콜 유닛을 포함한다.
바람직하게는, 프로토콜 유닛은 광 네트워크 유닛 관리 제어 인터페이스(OMCI) 프로토콜 메시지를 확장함으로써 대응 포워딩 규칙 테이블을 구성하도록 ONU에 지시하도록 구성된다.
바람직하게는, 프로토콜 유닛은 메시지 식별자 도메인에 관리 엔티티 식별자 및 관리 인스턴스 식별자를 설정하도록 구성되고, 관리 엔티티 식별자는 ONU에서 데이터 포워딩 규칙 관리 엔티티를 식별하고, 관리 인스턴스 식별자는 관리 엔티티에서 특정 관리 인스턴스를 식별한다.
바람직하게는, 프로토콜 유닛은 OMCI 프로토콜 메시지를 확장함으로써, ONU에서 데이터 포워딩 규칙 관리 엔티티 및 그것의 관리 인스턴스를 동작시키기 위해 메시지 유형 도메인에서 메시지 유형을 설정하도록 구성되고, 동작은 데이터 포워딩 규칙 관리 엔티티 또는 관리 인스턴스의 생성, 삭제, 설정 및 가져오기를 포함한다.
바람직하게는, 프로토콜 유닛은 OMCI 프로토콜 메시지를 확장함으로써, ONU의 데이터 포워딩 규칙 엔티티 및 그것의 관리 인스턴스에 의한 데이터 포워딩과 관련된 복수의 규칙 도메인 및/또는 액션 도메인, 길이 및 값을 식별하기 위해 메시지 콘텐츠 도메인에 복수의 매칭 항목을 포함하도록 구성된다.
바람직하게는, 프로토콜 유닛은 PON 시스템에서 ONU 관리 엔티티에 대한 관리 및 구성을 수행하기 위해 소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 컨트롤러로부터 명령을 더 수신한다.
본 개시내용의 또 다른 양태에 따르면, 데이터 포워딩 제어를 지원하는 광 네트워크 유닛(ONU)이 제공되며, 이는: ONU 내의 관리 엔티티 유닛에 대한 구성을 관리 프로토콜을 통해 광 회선 단말(OLT)로부터 수신하도록 구성된 프로토콜 유닛; OLT의 구성에 기초해 로컬 데이터 포워딩 규칙 테이블을 관리 및 유지하도록 구성된 관리 엔티티 유닛; 및 데이터 포워딩 규칙 테이블에 따라 업링크 및 다운링크 데이터에 대한 포워딩 처리를 수행하도록 구성된 데이터 처리 유닛을 포함한다.
바람직하게는, 프로토콜 유닛은 ONU 내의 관리 엔티티 및 관리 인스턴스의 OLT 속성들에 더 보고한다.
본 개시내용의 실시예들에 의해 제공되는 방법 및 장치에 따르면, 데이터 포워딩 규칙에 대한 관리 엔티티는 PON 네트워크 관리 프로토콜을 통해 ONU에 대해 설정되어, ONU 내의 업링크 및 다운링크 네트워크 데이터 내에서 구성되거나 허가된 데이터 스트림들만이 사용자측의 ONU를 통해 PON 네트워크로 들어가도록 허용되거나, ONU를 통해 사용자측 디바이스로 보내질 수 있게 되고, 이는 PON 네트워크를 안전하게 하고, 프로그래밍 가능하게 하고, 더 유연하게 하고, 새로운 서비스들을 보다 신속하게 배포할 수 있게 하며, 한편 SDN 네트워크의 향후 애플리케이션 요구들을 보다 잘 충족시킬 수 있다.
첨부된 도면들을 참조하여 다음의 상세한 설명을 통해, 본 개시내용의 특성들, 특징들 및 이점들이 더욱 명백해질 것이다. 동일한 구성 요소들은 다음의 도면들에서 동일한 참조 번호들로 표시된다:
도 1은 SDN 환경 하에서 ONU/ONT 데이터 포워딩을 구성하는 SDN 컨트롤러를 도시한다;
도 2는 본 개시내용에 따른 GPON 내의 광 네트워크 유닛에 대한 포워딩 규칙 구성을 수행하는 실시예를 도시한다;
도 3은 본 개시내용에 따른 광 네트워크 유닛에 대한 포워딩 규칙 구성을 가능하게 하는 OMCI 프로토콜 확장의 실시예를 도시한다;
도 4a는 본 개시내용에 따른 OMCI 프로토콜-메시지 유형 도메인 확장의 실시예를 도시한다;
도 4b는 본 개시내용에 따른 OMCI 프로토콜-메시지 식별자 도메인 확장의 실시예를 도시한다;
도 4c는 본 개시내용에 따른 OMCI 프로토콜-메시지 콘텐츠 도메인 확장의 실시예를 도시한다;
도 5는 본 개시내용에 따른 OMCI 프로토콜 확장에 기초한 광 네트워크 유닛 내의 데이터 포워딩 테이블의 구조도를 도시한다;
도 6은 본 개시내용에 따른 광 네트워크 유닛에 대한 포워딩 규칙 구성을 가능하게 하는 OLT의 예시적인 블록도를 도시한다;
도 7은 본 개시내용에 따른 광 네트워크 유닛에 대한 포워딩 규칙 구성을 가능하게 하는 ONU의 예시적인 블록도를 도시한다.
바람직한 실시예들의 상세한 설명에서, 본 개시내용의 일부를 구성하는 첨부도면들이 참조될 것이다. 첨부된 도면들은 예시적인 방식으로 본 개시내용을 구현할 수 있는 특정 실시예들을 보여준다. 예시적인 실시예들은 본 개시내용에 따른 모든 실시예들을 총망라하는 것으로 의도되지는 않는다. 본 개시내용에서의 방법의 단계들이 본문에서 특정 순서로 기술되었지만, 이러한 특정 순서에 따라 이러한 동작들이 수행되어야 한다거나, 또는 원하는 결과는 표현된 모든 동작들을 수행하여야만 달성된다는 것을 요구하거나 암시하지 않는다는 것에 유의해야 한다. 반대로, 흐름도들에 묘사된 것과 같은 단계들에 대한 실행 순서는 다양할 수 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 일부 단계들은 생략될 수 있고, 복수의 단계는 하나의 단계로 병합될 수 있으며, 그리고/또는 하나의 단계는 실행을 위해 복수의 단계로 분할될 수 있다.
도 2는 본 개시내용에 따른 GPON 네트워크에서 광 네트워크 유닛에 대한 포워딩 규칙 구성을 수행하는 실시예를 도시한다. 네트워크는 액세스 네트워크 시스템(200)의 에지(edge)에 위치된 광 회선 네트워크 단말(OLT)(201), 및 ODN(210)을 통해 OLT(201)와 연결된 수 개의 광 네트워크 유닛(ONU)(211)을 포함한다. 관리 엔티티(ME)는 ONU에서 생성되고, ONU 데이터 포워딩 규칙의 관리 및 유지보수를 가능하게 하고, ONU는 데이터 포워딩 규칙에 따라 업링크 및 다운링크 데이터에 대한 포워딩 처리를 수행한다. ONU(211)는 예시로서 취급된다. ONU(211)와 연결된 사용자 네트워크(220)는 3개의 사용자 단말기, 즉 이동전화(221), 데스크톱 컴퓨터(222) 및 노트북 컴퓨터(223)를 포함한다.
ONU에서의 데이터 포워딩 규칙의 관리 및 유지보수를 통해, 예를 들어, 관리 엔티티(ME)는 ONU에서 데이터 포워딩 규칙 테이블을 유지하며, 테이블은 일련의 포워딩 테이블 항목들로 구성되고; 각각의 포워딩 테이블 항목은 OLT에 의해 설정된 포워딩 규칙이고, 각각의 테이블 항목은 다음의 형식일 수 있다: <포워딩 규칙 인스턴스, 규칙 도메인, 액션 도메인>.
임의의 수신된 데이터 프레임과 관련하여, ONU는 데이터 프레임의 특성들, 예를 들어 데이터 프레임 내의 소스 MAC 주소, 소스 IP 주소 및 목적지 IP 주소와 같은 특성 도메인들 및 입력 포트를, 데이터 포워딩 규칙 테이블의 규칙 도메인들과 비교할 수 있다. 데이터 프레임의 하나 이상의 특성이 데이터 포워딩 규칙 테이블의 규칙 도메인들을 만족하는 것으로 발견되면, 데이터 프레임은 액션 도메인에서 지정된 방식으로, 예를 들어 포워딩을 위해 특정 출력 포트 대기열에 배치되거나, 바로 포워딩되거나, 지정된 VLAN 태그에 추가되는 등으로 처리될 것이고, 매칭 규칙(match rule)이 발견되지 않으면, 데이터 프레임은 폐기될 것이다.
데이터 포워딩 규칙은 사용자 네트워크(220) 또는 액세스 네트워크 시스템(200)으로부터의 데이터에 대해 관찰되어야 하는 규칙들을 나타내며, 수신된 데이터 프레임이 특정 포워딩 규칙 관리 인스턴스에 의해 지정된 규칙 도메인과 매칭할 때만 데이터 프레임이 포워딩 규칙에 의해 허가된 데이터라고 판단될 수 있으며, 데이터 프레임은 지정된 동작 방식으로 처리될 수 있고, 예를 들어 처리를 위해 임의의 특정 T-CONT 대기열에 배치될 수 있다.
본 개시내용에 의해 제공되는 실시예에 따르면, ONU에서 관리 엔티티(ME)의 생성은 OLT로부터 소프트웨어 미러 업데이트(software mirror update)를 취득함으로써 얻어질 수 있다. 소프트웨어 업데이트가 활성화된 후, ONU는 대응 관리 유닛을 생성하여 데이터 포워딩 규칙에 대한 관리 및 유지보수를 수행한다.
본 개시내용에 의해 제공되는 실시예에 따르면, OLT는 확장 관리 프로토콜을 통해 ONU의 관리 엔티티에 대한 데이터 포워딩 규칙의 관리 및 구성을 수행한다. 다음의 상세한 설명에서, GPON 시스템의 OMCI 프로토콜 확장이 예로서 설명된다. 그러나, 본 기술분야의 통상의 기술자들은 본 개시내용의 원리들이 OAM(Operation Administration and Maintenance) 프로토콜을 확장함으로써 구현되는 EPON(Ethernet Passive Optical Network) 시스템에 용이하게 이식될 수 있다는 것을 이해할 수 있다.
본 기술분야의 통상의 기술자들에게 잘 알려진 바와 같이, 다양한 OMCI 관리 엔티티(ME)는 국제전기통신연합의 전기통신 표준화부의 ITU-T G.988 프로토콜에 정의되어 있으며, 이러한 ME들은 대응 프로토콜에 부합하는 시스템을 위한 필수적인 ME들 및 ONU에 의해 제공되도록 설정된 기능에 따라 필요한 ME들을 포함한다. 그러나, 전술한 바와 같이, 현재의 프로토콜들은 ONU에서 데이터 포워딩 규칙을 관리하기 위한 어떠한 관리 엔티티도 정의하지 않는다.
OMCI 프로토콜은 OLT 컨트롤러와 ONU 컨트롤러 사이의 GEM(GPON Encapsulation Mode) 연결 상에서 동작하고, GEM 연결은 ONU의 초기화 시에 확립된다. OLT와 ONT 사이에 전용 ATM PVC(Permanent Virtual Circuit) 또는 GEM 포트 전송 OMCI 프로토콜 메시지를 확립함으로써, ONU는 OLT에 등록할 때 OMCI 채널을 확립한다. OMCI는 마스터-슬레이브 유형 관리 프로토콜로서, OLT는 마스터 디바이스이고 ONU는 슬레이브 디바이스이며, OLT는 OMCI 채널을 통해 OLT의 복수의 ONU 디바이스를 제어한다. 베이스라인 유형 OMCI 메시지는 53바이트로 고정되고 확장 유형 OMCI 메시지는 최대 1980바이트를 가진다. GPON 내의 OMCI는 다음의 네 가지 목적으로 사용된다: 구성 관리, 오류 관리, 성능 관리 및 보안 관리. 그러나, 구성 관리에 있어서, ONU 데이터 포워딩 규칙의 설정을 완료하는 방법은 현재 정의되어 있지 않다. 이하에서 ONU 상의 포워딩 규칙 구성을 구현하기 위해 OMCI 프로토콜을 확장하는 방법이 예시될 것이다.
도 3은 본 개시내용에 따른 광 네트워크 유닛에 대한 포워딩 규칙 구성을 가능하게 하는 OMCI 프로토콜 확장의 실시예를 도시한다. OMCI 프로토콜은 도면에 도시된 것과 같이 패킷 형식으로 전송된다. 이 도면에서 하나의 OMCI 프로토콜은 ATM/GEM 헤더, 트랜잭션 상관 식별자(Transaction Correlation Identifier), 디바이스 식별자, 메시지 식별자, 메시지 콘텐츠, 메시지 유형 및 OMCI 트레일러와 같은 필드들을 포함한다:
GEM 헤더 도메인은 상이한 GEM 포트들을 구별하기 위한 정보를 포함한다.
트랜잭션 상관 식별자 도메인의 값은 요청 및 응답에 대응하는 메시지들의 세트에 부합되어야 한다. 베이스라인 유형의 OMCI 메시지에서, 이 필드의 최상위 비트는 OMCI 메시지의 우선순위 레벨을 나타낸다.
메시지 유형 도메인은 DB, AR, AK 식별자 비트 및 MT 메시지 유형을 포함하며, 여기서 DB는 목적지 비트(destination bit)로서 작용하고 OMCI에서 보통 0이다; AR은 응답 요청 비트(answer request bit)이며, 정보가 확인 응답을 필요로 할 때 AR은 1이고, 정보가 확인 응답을 필요로 하지 않을 때 AR은 0이다; AK는 메시지가 확인(acknowledgement) 정보인지 나타내고, 메시지가 확인 정보이면, AK는 1이다; 그렇지 않다면, AK는 0이다; MT는 메시지 유형(message type)을 나타내고, 대응하는 유형 값 0 내지 3 및 29 내지 31은 예약을 위해 사용되고, 프로토콜이 이미 유형 값 4 내지 28을 정의하며, 4개의 메시지 유형은 ONU 데이터 포워딩 규칙에 대한 관리 엔티티에 대해 사용될 수 있다. 도 4a에 제공된 OMCI 프로토콜-메시지 유형 도메인 확장의 실시예와 관련하여 예시가 제시된다. 4개의 메시지 유형은 다음과 같다: 생성(Create) 메시지 유형(유형 값 4에 대응), 삭제(Delete) 메시지 유형(유형 값 6에 대응), 설정(Set) 메시지 유형(유형 값 8에 대응) 및 가져오기(Get) 메시지 유형(유형 값 9에 대응). 다음의 표 1은 각각의 메시지 유형의 목적 및 다른 관련된 식별자 비트의 설정을 구체적으로 도시한다: 생성 메시지 유형은 ONU 관리 포워딩 규칙 관리 엔티티 및 그것의 관리 인스턴스 상에서 생성하는 데 사용된다; 삭제 메시지 유형은 관리 인스턴스를 삭제하는 데 사용된다; 설정 메시지 유형은 관리 엔티티의 하나 이상의 규칙 도메인 및/또는 액션 도메인을 설정하는 데 사용된다. 가져오기 메시지 유형은 지정된 관리 인스턴스의 속성들을 쿼리하고 가져오는 데 사용된다.
Figure pct00001
메시지 식별자 도메인은 4비트로 구성되며, 처음 두 비트는 관리 엔티티 식별자로, 메시지가 향하는 대상 엔티티를 지시하기 위해, 즉 특정 관리 엔티티(ME)를 지시하기 위해 사용되며, ONU의 리소스들 및 서비스들을 추상적으로 표현하기 위해 사용된다. 마지막 두 비트는 관리 엔티티(ME)에서 임의의 특정 관리 인스턴스를 나타내기 위해 사용된다. ITU-T G.984.4 기가비트 수동형 광 네트워크(GPON) 사양의 표 11-2, 즉 관리 엔티티(ME) 유형 테이블은 ONU에 의해 현재 활성화된 ME 유형들을 나열하며, 각각의 항목은 ME의 클래스 값을 포함한다. 클래스 값 1 내지 312의 범위는 현재 명확히 정의되어 있다. 클래스 값 313 내지 65279는 장래의 표준화를 위해 예약되어있다. 도 4b에 의해 제공된 OMCI 프로토콜-메시지 식별자 도메인 확장의 실시예와 관련하여, 애플리케이션은 정의된 새로운 관리 엔티티(ME)에 대한 클래스 값을 위해 제출될 수 있으며, 예를 들어, 313은 데이터 포워딩 규칙을 위한 ONU의 활성화(enabling)를 정의하기 위해 사용될 수 있다. 포워딩 규칙 관리 엔티티의 관리 인스턴스는 특정 포워딩 규칙이다. 메시지 식별자 도메인의 마지막 두 바이트는 포워딩 규칙의 인덱스 값이다.
디바이스 식별자 도메인에 관하여, OxA는 베이스라인 유형을 나타내고, OxB는 확장 유형을 나타낸다.
메시지 콘텐츠 도메인은 32바이트를 포함하고 복수의 매칭 항목(match item)을 포함할 수 있다. 매칭 항목들로 도메인을 채우기에 충분하지 않으면, 0이 채우는 데에 사용된다. 도 4c에 의해 제공된 OMCI 프로토콜-메시지 콘텐츠 도메인 확장의 실시예와 관련하여, 각각의 매칭 항목은 Type_Length_Value 형식, 즉 매칭 항목 유형, 길이 및 값의 3개의 도메인 내에 있고, 여기서 매칭 항목 유형은 관련된 관리 인스턴스의 규칙 도메인들 및/또는 액션 도메인들을 나타낸다. 전형적인 규칙 도메인들은 예를 들어, 입력 포트, 소스 MAC 주소(sMAC), 소스 IP 주소(sIP), 목적지 IP 주소(dIP), 가상 로컬 영역 네트워크(VLAN) 등이다; 전형적인 액션 도메인들은 예를 들어, 출력 포트(T-CONT) 및 부가 VLAN 등이다; 길이는 규칙 유형 값에 요구되는 바이트 길이를 나타내고 예를 들어, 하나의 입력 포트는 2바이트의 길이를 사용하고, 소스 MAC 주소는 6바이트의 길이를 사용하고, 소스 IP 주소는 4바이트의 길이를 사용하고, 출력 포트는 2바이트의 길이를 사용한다; 값의 도메인은 규칙 유형의 매칭 값을 나타내며 예를 들어, 입력 포트는 사용자 포트 1을 나타내기 위해 포트 1을 사용하고, 소스 MAC 주소는 사용자 장비의 MAC 주소를 나타내기 위해 "sMAC@1"을 사용하고, 소스 IP 주소는 사용자 장비의 IP 주소를 나타내기 위해 "sIP@1"을 사용하고, 출력 포트는 GPON의 업링크 방향으로 트랜잭션을 운반하기 위한 ONU의 캐리어를 나타내기 위해 "T-CONT1"을 사용한다. 도 4c에 도시된 매칭 항목은 이미 각각 관리 엔티티 내의 규칙 도메인/액션 도메인 유형, 길이 및 값을 나타내는 것으로 정의되었으며, 여기서 매칭 항목 유형 0은 입력 포트를 나타내고, 매칭 항목 유형 1은 소스 MAC 주소를 나타내고, 매칭 항목 유형 3은 소스 IPv4 주소를 나타내고, 매칭 항목 유형 6은 출력 포트를 나타내는 등이다. 필요한 경우 다른 매칭 항목들이 정의될 수 있다. ONU 관리 제어 프로토콜의 패킷 형식에서의 도메인의 길이는 32바이트이기 때문에, 복수의 매칭 항목의 총 길이가 32바이트를 초과하지 않는 한 그것은 하나 이상의 매칭 항목을 포함할 수 있다. 관리 인스턴스 내의 규칙 도메인 및/또는 액션 도메인의 모든 매칭 항목이 도메인을 채울 수 없는 경우 나머지 공간은 0으로 채워질 것이다. 메시지 콘텐츠 도메인이 관리 인스턴스 내의 규칙 도메인 및/또는 액션 도메인을 수용할 수 없는 경우, 나머지 매칭 항목들을 전송하기 위해 추가 구성 메시지가 필요하다. 예를 들어, 생성 메시지 유형은 규칙의 매칭 항목들의 일부분을 전송하는 데 사용되며, 설정 메시지 유형은 나머지 매칭 항목들을 전송하는 데 사용된다.
OMCI 트레일러: 베이스라인 유형 OMCI 메시지의 경우, 2바이트는 메시지 길이 0x28이고, 4바이트는 CRC32이다; 확장 유형 OMCI 메시지의 경우, 4바이트의 CRC32만 존재한다.
도 5는 본 개시내용에 따른 OMCI 프로토콜 확장에 기초한 광 네트워크 유닛에서의 데이터 포워딩 테이블의 구조도를 도시한다. OLT는 OMCI 프로토콜 확장에 기초하여 ONU에서 데이터 포워딩 규칙에 대한 관리 엔티티 및 인스턴스를 생성한다. 확장된 OMCI 프로토콜에서 메시지 식별자 도메인의 관리 인스턴스 식별자, 메시지 유형 도메인의 MT 메시지 유형 및 메시지 콘텐츠 도메인에 있는 수 개의 매칭 항목에 따라, 데이터 포워딩 규칙 테이블 내의 대응하는 관리 인스턴스 식별자에 규칙 도메인 및/또는 액션 도메인의 생성, 삭제, 설정 및 가져오기가 가능하다. 도 4c와 관련하여, 포워딩 규칙이 <입력 포트 = 1, 소스 MAC 주소 = MAC@1, 소스 IPv4 주소 = IP@1, 출력 포트 = T-CONT1>이면, 생성 또는 가져오기 메시지 유형에 대응하는 메시지 콘텐츠 도메인은 각각 4개의 매칭 항목을 사용하여 상기한 규칙 도메인 또는 액션 도메인을 나타낼 것이며, 그것들은 메시지 콘텐츠 도메인에서 22바이트를 채우고, 나머지 10바이트는 0으로 채워진다.
확립된 데이터 포워딩 규칙 테이블에 따라, ONU는 수신된 업링크 및 다운링크 데이터에 대한 포워딩 처리를 수행한다. 데이터가 사용자측으로부터 네트워크 측으로 흐를 때, 예를 들어 관리 인스턴스 식별자에 대응하는 데이터 포워딩 규칙이 테이블에서 1인 경우, 이것은 ONU가 지정된 입력 포트 "포트1"로부터 데이터를 수신함을 의미한다. 그것의 소스 MAC 주소와 소스 IPv4 주소가 각각 소스 MAC 주소 sMAC@1 및 sIP@로 지정된 경우, 데이터 패킷은 T-CONT를 통해 OLT로 포워드될 것이다; 지정된 입력 포트 "2"로부터 ONU에 의해 수신된 데이터에 관하여, 그것의 소스 MAC 주소가 지정된 소스 MAC 주소 sMAC@2인 경우, 데이터 패킷은 T-CONT2를 통해 OLT로 포워드될 것이다; 지정된 입력 포트 "포트 1"로부터 ONU에 의해 수신된 데이터에 관하여, 그것의 소스 MAC 주소 및 목적지 IPv4 주소가 각각 소스 MAC 주소 sMAC@3 및 dIP@3으로 지정된 경우, 데이터 프레임은 VLAN 태그 VLAN1가 더해질 것이고 T-CONT3을 통해 OLT로 포워드될 것이다; 데이터가 네트워크 측으로부터 사용자측에 흐를 때, 진입 포트(ingress port)는 임의의 특정 GEM 포트를 참조하고, 출구 포트(egress port)는 사용자 포트 또는 사용자 포트 상의 논리 포트를 참조한다. 이에 대하여는 여기서 더 이상 자세히 설명하지 않는다.
도 6은 본 개시내용에 따른 광 네트워크 유닛을 위한 포워딩 규칙 구성을 가능하게 하는 OLT의 예시적인 블록도를 도시하며, OLT(201)는 관리 유닛(610)과 프로토콜 유닛(620)을 포함한다:
관리 유닛(610)은 OLT에 연결된 ONU의 관리 엔티티를 관리 및 구성하도록 구성되어, 관리 엔티티가 데이터 포워딩 규칙에 대한 ONU의 관리 및 유지보수를 지원할 수 있게 한다.
프로토콜 유닛(620)은 관리 프로토콜을 통해 ONU의 관리 엔티티에 대한 관리 및 구성을 수행한다. 프로토콜 유닛(620)은 ONU 소프트웨어 미러를 획득할 수 있으며 이를 ONU로 전송할 수 있다. ONU 소프트웨어 미러는 데이터 포워딩 규칙에 대한 관리 및 유지보수를 수행하기 위해 ONU가 대응 관리 엔티티를 생성할 수 있게 하는 것을 포함한다. 또한, 상술한 GPON 환경에서의 OMCI 프로토콜 확장 방식과 관련하여, 프로토콜 유닛(620)은 데이터 포워딩 규칙에 대한 ONU의 관리 및 유지보수를 지원하기 위해 대응 관리 엔티티를 구성할 것을 ONU에 지시하기 위해서 광 네트워크 유닛 관리 제어 인터페이스(OMCI) 프로토콜 메시지를 확장한다. 그것은 ONU로 보내진 OMCI 프로토콜 메시지의 메시지 식별자 도메인에 관리 엔티티 식별자와 관리 인스턴스 식별자를 설정할 수 있으며, 관리 엔티티 식별자는 새로운 관리 엔티티(ME)이며 데이터 포워딩 규칙에 대한 ONU의 지원을 정의하기 위해 313과 같은 클래스 값을 적용한다; 관리 인스턴스 식별자는 관리 엔티티 식별자의 특정 관리 인스턴스, 즉 데이터 포워딩 규칙을 지시하기 위해 사용된다. 한편, 프로토콜 유닛(620)은, ONU로 보내진 OMCI 프로토콜 메시지의 메시지 식별자 도메인에서, ONU에서 데이터 포워딩 규칙 관리 엔티티 및 그것의 관리 인스턴스를 동작시키기 위한 메시지 유형(MT)을 설정하며, 이러한 메시지 유형들은 다음을 포함한다: 데이터 포워딩 규칙 관리 엔티티 또는 관리 인스턴스의 생성, 삭제, 설정 및 가져오기. 프로토콜 유닛(620)은 ONU로 보내진 OMCI 프로토콜 메시지의 메시지 식별자 도메인에 수 개의 매칭 항목을 포함할 수 있어, ONU 데이터 포워딩 규칙 엔티티 및 그것의 관리 인스턴스에서 데이터 포워딩에 관련된 수 개의 규칙 도메인들 및/또는 액션 도메인들 그리고 이러한 도메인들 내의 콘텐츠들에 대한 관리를 수행할 수 있다. 전형적인 규칙 도메인들은 예를 들어, 입력 포트, 소스 MAC 주소, 소스 IP 주소, 목적지 IP 주소, VLAN 등이다; 전형적인 액션 도메인들은 예를 들어, 출력 포트 및 추가 VLAN 등이다.
본 개시내용에 의해 제공되는 실시예에 따르면, 광 회선 단말 내의 프로토콜 유닛(620)은 ONU 내의 관리 엔티티에 대한 관리 및 구성을 수행하기 위해 SDN 컨트롤러로부터 명령을 더 수신할 수 있다. 이러한 PON 네트워크는 프로그래밍이 가능하고, 더 유연하고, 새로운 서비스들을 보다 신속하게 배포할 수 있다. 구성되거나 허가된 스트림들만이 포워딩을 위해 사용자측의 ONU를 통해 SDN 도메인 데이터 플레인으로 들어가는 것이 허용될 수 있다.
도 7은 본 개시내용에 따른 광 네트워크 유닛에 대한 포워딩 규칙 구성을 가능하게 하는 ONU의 예시적인 블록도를 도시한다. ONU(211)는 프로토콜 유닛(710), 관리 엔티티 유닛(720) 및 데이터 처리 유닛(730)을 포함할 수 있으며:
프로토콜 유닛(710)은 관리 엔티티 및 관리 인스턴스에 대한 구성을 관리 프로토콜을 통해 OLT로부터 수신하고, ONU 소프트웨어 미러를 관리 프로토콜을 통해 OLT로부터 획득할 수 있으며, ONU 소프트웨어 미러는 ONU가 대응하는 관리 엔티티를 생성할 수 있게 하는 것을 포함한다; 또한, 전술한 GPON 환경 하에서의 OMCI 프로토콜 확장 방식과 관련하여, 프로토콜 유닛(710)은 광 네트워크 유닛 관리 제어 인터페이스(OMCI) 프로토콜 메시지를 확장함으로써 OLT로부터 제어 명령을 수신하며, 이는 데이터 포워딩 규칙에 대한 ONU의 관리 및 유지보수를 지원하기 위해 로컬 관리 엔티티 유닛을 확립 및 유지하며, 예를 들어, OMCI 메시지 내의 메시지 식별자 도메인 내의 관리 엔티티 식별자는 새로운 클래스 값 313이고, 이는 메시지가 새로운 관리 엔티티에 대해 사용됨을 나타내며 데이터 포워딩 규칙에 대한 ONU의 지원을 정의함을 나타낸다.
관리 엔티티 유닛(720). 관리 엔티티는 데이터 포워딩 규칙에 대한 ONU의 관리 및 유지보수를 지원하며, 데이터 포워딩 규칙 테이블을 생성 및 저장한다. 수신된 OMCI 프로토콜 메시지의 메시지 식별자 도메인에 관리 엔티티 식별자와 관리 인스턴스 식별자가 설정되고, ONU 내의 데이터 포워딩 관리 엔티티 및 그것의 관리 인스턴스를 동작시키기 위한 메시지 유형 도메인에 메시지 유형(MT)이 설정되고, 이러한 메시지 유형들에는 다음이 포함된다: 데이터 포워딩 규칙 관리 엔티티 또는 관리 인스턴스의 생성, 삭제, 설정 및 가져오기; 메시지 콘텐츠 도메인은 수 개의 매칭 항목을 포함하며, 이러한 매칭 항목들은 ONU에 의한 데이터 포워딩 규칙 엔티티 및 그것의 관리 인스턴스의 데이터 포워딩과 관련된 수 개의 규칙 도메인 및/또는 액션 도메인 및 그것들의 콘텐츠에 대한 관리를 수행하는 데 사용되며, 예를 들어, 입력 포트, 소스 MAC 주소, 소스 IP 주소, 목적지 IP 주소, 출력 포트 및 VLAN 등이다. 관리 엔티티 유닛(710)은 ONU에서 데이터 포워딩 규칙 테이블을 생성하고 유지할 수 있다. 도 5에 도시된 전형적인 포워딩 규칙은 관리 인스턴스 식별자, 규칙 도메인 및 액션 도메인을 포함할 수 있다.
데이터 처리 유닛(730)은 데이터 포워딩 규칙에 따라 업링크 및 다운링크 데이터에 대한 포워딩 처리를 수행한다. 데이터가 사용자측으로부터 네트워크 측으로 흐를 때, 예를 들어 도 5의 1에서와 같은 관리 인스턴스 식별자에 대응하는 데이터 포워딩 규칙을 참조하여, 데이터 처리 유닛(730)은 지정된 입력 포트 "1"로부터 수신된 데이터와 관련하여, 그것의 소스 MAC 주소 및 소스 IPv4 주소가 각각 소스 MAC 주소 sMAC@1 및 sIP@로 지정된 경우, 데이터는 인스턴스 식별자의 규칙 도메인을 충족시키고, 데이터 패킷은 액션 도메인에서 지정된 방식대로 처리될 것이고, 즉 데이터 패킷은 T-CONT를 통해 OLT로 포워드될 것인 방식으로 구성된다. 데이터가 네트워크 측으로부터 사용자측으로 흐를 때, 진입 포트는 임의의 특정 GEM 포트를 참조하고, 출구 포트는 사용자 포트 또는 사용자 포트의 논리 포트를 참조한다. 이에 대하여는 여기서 더 이상 자세히 설명하지 않는다.
본 개시내용에 의해 제공된 실시예에 따르면, 프로토콜 유닛(710)은 OMCI 관리 프로토콜을 통해 관리 엔티티 및 관리 인스턴스의 OLT 속성들에 더 보고할 수 있다.
전술한 실시예들을 통해, 본 기술분야의 통상의 기술자들은 본 개시내용이 부가적으로 필요한 하드웨어 플랫폼들을 갖는 소프트웨어에 의해 구현될 수 있거나 또는 확실하게 완전히 하드웨어에 의해 구현될 수 있음을 명확히 이해할 수 있다. 전자는 대부분의 경우 최적의 구현 모드이다. 그러한 이해에 기초하여, 배경 기술에 대해 기여하는 본 개시내용의 기술적 솔루션들의 전부 또는 일부는 소프트웨어 제품의 형태로 실시될 수 있다. 컴퓨터 소프트웨어 제품은 예를 들어 ROM/RAM, 자기 디스크, 콤팩트 디스크 등과 같은 저장 매체에 저장될 수 있으며, 본 개시내용의 모든 실시예 또는 실시예들의 일부분에 기재된 방법을 컴퓨터 디바이스(개인용 컴퓨터, 서버, 네트워크 디바이스 등)가 실행할 수 있게 하는 수 개의 명령어를 포함한다.
상기 실시예들은 본 개시내용의 기술적 솔루션들을 예시하기 위해서만 사용된 것이며, 본 개시내용을 한정하는 것은 아니다; 본 개시내용은 상술한 바람직한 실시예들을 참조하여 상세하게 설명되었지만, 본 기술분야의 통상의 기술자들은 본 개시내용의 기술적 솔루션들에 대한 수정들 또는 동등한 대체들 역시 할 수 있음을 이해해야 하며, 이러한 수정들 또는 동등한 대체들은 수정된 기술적 솔루션들을 본 개시내용의 기술적 솔루션들의 사상 및 범위로부터 벗어나게 하지 못한다는 것을 이해해야 한다.

Claims (15)

  1. 수동 광 네트워크(PON, passive optical network) 시스템에서 광 네트워크 유닛(ONU, optical network unit)의 데이터 포워딩을 제어하는 방법으로서,
    상기 ONU 내에 관리 엔티티를 생성하는 단계 - 상기 관리 엔티티는 데이터 포워딩 규칙에 대한 관리 및 유지보수를 지원함 -; 및
    상기 ONU에 의해, 상기 데이터 포워딩 규칙에 따라 업링크 및 다운링크 데이터에 대한 포워딩 처리를 수행하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 관리 엔티티는 상기 데이터 포워딩 규칙에 대한 상기 관리 및 유지보수를 지원하기 위해 관리 프로토콜을 이용하여 광 회선 단말(OLT, optical line terminal)에 의해 상기 ONU 내에 생성되는, 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, PON 네트워크는 기가비트 수동형 광 네트워크(GPON, Gigabit-capable passive optical network)이며, 상기 OLT는 광 네트워크 유닛 관리 제어 인터페이스(OMCI, optical network unit management control interface) 프로토콜 메시지를 확장함으로써, 대응하는 데이터 포워딩 규칙을 구성하도록 상기 ONU에게 지시하는, 방법
  4. 제3항에 있어서, 확장된 OMCI 프로토콜 메시지는:
    관리 엔티티 식별자 및 관리 인스턴스 식별자를 포함하는 메시지 식별자 도메인을 포함하며, 상기 관리 엔티티 식별자는 상기 ONU 내의 데이터 포워딩 규칙 관리 엔티티를 식별하며, 상기 관리 인스턴스 식별자는 상기 관리 엔티티 내의 특정 관리 인스턴스를 식별하는, 방법.
  5. 제3항에 있어서, 확장된 OMCI 프로토콜 메시지는:
    상기 ONU 내의 상기 데이터 포워딩 규칙 관리 엔티티 및 그것의 관리 인스턴스를 동작시키기 위한 메시지 유형 도메인을 포함하며, 상기 동작은 상기 데이터 포워딩 규칙 관리 엔티티 또는 관리 인스턴스의 생성, 삭제, 설정 및 가져오기(getting)를 포함하는, 방법.
  6. 제5항에 있어서, 확장된 OMCI 프로토콜 메시지는:
    상기 ONU의 상기 데이터 포워딩 규칙 관리 엔티티 및 그것의 관리 인스턴스에 의한 상기 데이터 포워딩과 관련된 복수의 규칙 도메인 및/또는 액션 도메인, 길이 및 값을 식별하기 위한 복수의 매칭 항목을 포함하는 메시지 콘텐츠 도메인을 포함하는, 방법.
  7. 제6항에 있어서, 상기 데이터 포워딩과 관련된 상기 복수의 규칙 도메인은 입력 포트, 소스 미디어 액세스 제어(MAC) 주소, 소스 IP 주소, 목적지 IP 주소 및 가상 로컬 네트워크(VLAN) 식별자를 포함하며, 상기 데이터 포워딩과 관련된 상기 복수의 액션 도메인은 출력 포트 및 VLAN 태그 처리를 포함하는, 방법.
  8. 광 네트워크 유닛(ONU)의 데이터 포워딩을 제어하기 위한 광 회선 단말로서,
    상기 ONU에 의한 데이터 포워딩 규칙에 대한 관리 및 유지보수를 지원하기 위해 PON(Passive Optical Network) 시스템에서 ONU 관리 엔티티를 관리 및 구성하도록 구성된 관리 유닛; 및
    관리 프로토콜을 이용하여 상기 ONU에서 상기 관리 엔티티를 관리 및 구성하도록 구성된 프로토콜 유닛
    을 포함하는, 광 회선 단말.
  9. 제8항에 있어서, 상기 프로토콜 유닛은 광 네트워크 유닛 관리 제어 인터페이스(OMCI) 프로토콜 메시지를 확장함으로써, 대응하는 포워딩 규칙 테이블을 구성하도록 상기 ONU에 지시하도록 구성되는, 광 회선 단말.
  10. 제8항에 있어서, 상기 프로토콜 유닛은 OMCI 프로토콜 메시지를 확장함으로써 메시지 식별자 도메인에서 관리 엔티티 식별자 및 관리 인스턴스 식별자를 설정하도록 구성되며, 상기 관리 엔티티 식별자는 상기 ONU 내의 데이터 포워딩 규칙 관리 엔티티를 식별하며, 상기 관리 인스턴스 식별자는 상기 관리 엔티티 내의 특정 관리 인스턴스를 식별하는, 광 회선 단말.
  11. 제8항에 있어서, 상기 프로토콜 유닛은 OMCI 프로토콜 메시지를 확장함으로써, 상기 ONU에서 상기 데이터 포워딩 규칙 관리 엔티티 및 그것의 관리 인스턴스를 동작시키기 위한 메시지 유형 도메인 내의 메시지 유형을 설정하도록 구성되고, 상기 동작은 상기 데이터 포워딩 규칙 관리 엔티티 또는 관리 인스턴스의 생성, 삭제, 설정 및 가져오기를 포함하는, 광 회선 단말.
  12. 제8항에 있어서, 상기 프로토콜 유닛은 OMCI 프로토콜 메시지를 확장함으로써, 상기 ONU의 상기 데이터 포워딩 규칙 엔티티 및 그것의 관리 인스턴스에 의한 상기 데이터 포워딩과 관련된 복수의 규칙 도메인 및/또는 액션 도메인, 길이 및 값을 식별하기 위해 메시지 콘텐츠 도메인에 복수의 매칭 항목을 포함하도록 구성되는, 광 회선 단말.
  13. 제8항에 있어서, 상기 프로토콜 유닛은 상기 PON 시스템에서 상기 ONU 관리 엔티티에 대한 상기 관리 및 구성을 수행하기 위해 소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 컨트롤러로부터 명령을 더 수신하는, 광 회선 단말.
  14. 데이터 포워딩 제어를 지원하기 위한 광 네트워크 유닛으로서,
    ONU 내의 관리 엔티티 유닛의 구성을 관리 프로토콜을 통해 광 회선 단말(OLT)로부터 수신하도록 구성된 프로토콜 유닛;
    상기 OLT의 상기 구성에 기초하여 로컬 데이터 포워딩 규칙 테이블을 관리 및 유지하도록 구성된 관리 엔티티 유닛; 및
    상기 데이터 포워딩 규칙 테이블에 따라 업링크 및 다운링크 데이터에 대한 포워딩 처리를 수행하도록 구성된 디지털 처리 유닛
    을 포함하는, 광 네트워크 유닛.
  15. 제14항에 있어서, 상기 프로토콜 유닛은 상기 ONU 내의 상기 관리 엔티티 및 관리 인스턴스의 OLT 속성들에 더 보고하는, 광 네트워크 유닛.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3579461B1 (en) * 2017-02-28 2022-01-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Virtualization method for optical line terminal (olt) device, and related device
KR102025426B1 (ko) * 2018-05-11 2019-09-25 한국전자통신연구원 Sdn 기반의 통신 노드에서의 트래픽 과적에 따른 서비스 품질 저하를 해소하기 위한 대역폭 제어 방법 및 장치
CN113630668B (zh) * 2018-10-22 2023-01-13 中国移动通信有限公司研究院 一种设备管控方法、装置及存储介质
CN111181857B (zh) * 2018-11-09 2020-12-29 深圳市中兴微电子技术有限公司 一种报文处理方法及装置、存储介质、光网络终端
US20200359380A1 (en) * 2019-05-08 2020-11-12 Nanning Fugui Precision Industrial Co., Ltd. Ynamic bandwidth allocation method and sdn controller using the method
CN110267130A (zh) * 2019-07-01 2019-09-20 博为科技有限公司 一种基于sdn的光网络单元的远程配置方法和装置
CN112492409B (zh) * 2019-09-11 2024-03-19 中兴通讯股份有限公司 一种业务配置方法及装置
CN111917653B (zh) * 2020-07-21 2022-05-13 广东省华南技术转移中心有限公司 用于sdn网络的数据转发规则同步方法、控制器及系统
CN115379312A (zh) * 2021-05-17 2022-11-22 上海诺基亚贝尔软件有限公司 对时分复用pon系统进行虚拟化的方法和装置
CN113377460B (zh) * 2021-07-04 2024-01-19 芯河半导体科技(无锡)有限公司 一种onu处理gpon mib方法
CN113596633A (zh) * 2021-07-28 2021-11-02 深圳市新龙鹏科技有限公司 一种网络设备远端管控方法、装置、设备及存储介质
CN114257889B (zh) * 2021-12-22 2023-03-28 中兴通讯股份有限公司 网元管理方法及其系统、网元、存储介质
CN114501196B (zh) * 2022-02-18 2023-09-29 成都康特电子科技股份有限公司 光网络广域网管理方法、装置及可读存储介质
CN115643504B (zh) * 2022-10-12 2023-05-12 广州芯德通信科技股份有限公司 一种双归属pon保护自动同步配置的方法

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101043275B (zh) * 2006-05-17 2012-03-21 华为技术有限公司 一种管理光网络单元或光网络终端的系统和方法
CN100512059C (zh) * 2006-08-16 2009-07-08 华为技术有限公司 在无源光网络中传输同步数字体系业务的方法及装置
CN101127598B (zh) * 2006-08-18 2014-12-10 华为技术有限公司 一种在无源光网络中实现802.1x认证的方法和系统
CN101202591B (zh) * 2006-12-13 2011-01-19 中兴通讯股份有限公司 一种gpon系统中组播虚拟局域网注册的实现方法
CN101202588A (zh) * 2006-12-14 2008-06-18 中兴通讯股份有限公司 吉比特无源光网络的业务管理系统
CN101296112B (zh) * 2007-04-26 2011-11-09 华为技术有限公司 一种光网络单元中实现以太网服务质量的方法、装置及系统
CN101141194B (zh) * 2007-09-24 2010-06-16 中兴通讯股份有限公司 在无源光网络系统中对用户侧设备远程管理的方法
CN101179413A (zh) * 2007-10-15 2008-05-14 深圳华为通信技术有限公司 光网络终端管理控制接口消息的生成/处理方法及装置
EP2086136A1 (en) * 2008-01-29 2009-08-05 British Telecommunications Public Limited Company Optical communication
CN101247310B (zh) * 2008-03-26 2011-05-25 中兴通讯股份有限公司 虚拟局域网过滤配置方法及系统
CN101252522B (zh) * 2008-04-02 2012-07-04 中兴通讯股份有限公司 介质访问控制地址过滤配置的方法及系统
CN103686466B (zh) * 2012-09-12 2016-12-21 华为技术有限公司 为光网络中的设备生成转发表项的方法和装置
CN104243298A (zh) * 2013-06-07 2014-12-24 中兴通讯股份有限公司 报文控制方法和装置
CN104284258B (zh) * 2013-07-12 2017-10-27 上海贝尔股份有限公司 在pon中配置onu作为ieee1588主时钟的方法和装置
ES2660442T3 (es) * 2013-11-15 2018-03-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Procedimiento, dispositivo y sistema para configurar una asociación de mantenimiento (MA)
CN111669362B (zh) * 2014-06-09 2022-04-08 华为技术有限公司 信息处理方法、网络节点、验证方法和服务器
WO2017041210A1 (zh) * 2015-09-07 2017-03-16 华为技术有限公司 一种无源光网络通信的方法、装置及系统
CN105591956B (zh) * 2015-11-04 2019-03-15 新华三技术有限公司 基于用户网络接口uni的流量控制方法和设备
CN107205180B (zh) * 2016-03-17 2021-01-15 华为技术有限公司 消息传输方法、中继设备及消息处理器
US10194007B2 (en) * 2016-08-11 2019-01-29 Calix, Inc. Concurrent optical network terminal simulation

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