KR20190140010A - 다중 채널 수동 광 네트워크(PONs) 내의 디스커버리 및 등록 - Google Patents

다중 채널 수동 광 네트워크(PONs) 내의 디스커버리 및 등록 Download PDF

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Abstract

ONU는, OLT로부터 디스커버리 게이트 메시지를 수신하도록 구성된 수신기 - 디스커버리 게이트 메시지는 채널 할당 필드 및 디스커버리 정보 필드를 포함하고, 채널 할당 필드는 복수의 채널의 전송 특성을 지시하고, 디스커버리 정보 필드는 25G 업스트림 능력 및 25G 디스커버리 윈도를 지시함 - 수신기에 연결되어서 디스커버리 게이트 메시지를 처리하도록 구성된 프로세서를 포함한다. ONU 내에 구현되는 방법은, 등록 요청 메시지를 생성하는 단계 - 등록 요청 메시지는 도착 주소 필드, 출발 주소 필드, 길이/유형 필드, 오피코드 필드, 및 디스커버리 정보 필드를 포함하고, 디스커버리 정보 필드는 25G 업스트림 능력 및 25G 등록 시도를 지시함 - 및 등록 요청 메시지를 OLT에게 전송하는 단계를 포함한다.

Description

다중 채널 수동 광 네트워크(PONs) 내의 디스커버리 및 등록
본 개시는 수동 광 네트워크(passive optical networks, PONs) 분야에 관한 것으로, 특히 다중 채널 PONs에 관한 것이다.
본 출원은, 참조로서 병합된, "Discovery and Registration in Multi-Channel Passive Optical Networks(PONs),"라는 명칭으로 Futurewei Technologies, Inc.에 의해 2017년 4월 28일에 출원된 미국 가출원 번호 62/491,661의 우선권을 차례로 주장하고 이익을 향유한, "Discovery and registration in multi-channel passive optical networks(PONs)"라는 명칭으로 2018년 4월 24일에 출원된 미국 출원 번호 15/960,758의 우선권을 주장한다.
PON은, 소비자에게 통신을 배달하는 원격 통신 네트워크의 마지막 부분인, 라스트 마일(last mile)에 걸친 네트워크 액세스를 제공하기 위한 하나의 시스템이다. PON은 CO에서 OLT, 사용자 건물에서 ONU, 및 OLT를 ONU에 연결하는 ODN을 포함하는 P2MP 네트워크이다. PON은 또한, 예를 들어 다수의 소비자가 거주하는 도로의 끝에서, OLT와 ONU 사이에 위치하는 RN을 포함할 수 있다.
NG-PON은 TDM과 WDM을 결합하여 더 많은 용량을 지원하여서 증가하는 사용자는 사용자 당 충분한 대역폭으로 단일 OLT에 의해 서비스될 수 있다. 이러한 TWDM PON에서, WDM PON은 TDM PON의 위에 오버레이될 수 있다. 그러므로, 서로 다른 파장이 단일 피더선(single feeder fiber)을 공유하기 위해 함께 다중화될 수 있고, 각 파장은 TDM을 사용하여 다수의 사용자에 의해 공유될 수 있다.
일 실시예에서, 본 개시는, OLT로부터 디스커버리 게이트 메시지를 수신하도록 구성된 수신기 - 디스커버리 게이트 메시지는 채널 할당 필드 및 디스커버리 정보 필드를 포함하고, 채널 할당 필드는 복수의 채널에 대한 전송 특성을 지시하고, 디스커버리 정보 필드는 25G 업스트림 능력 및 25G 디스커버리 윈도를 지시함 - 및 수신기와 연결되어서 디스커버리 게이트 메시지를 처리하도록 구성된 프로세서를 포함하는 ONU를 포함한다. 일부 실시예에서, 채널 할당 필드는, 업스트림 채널 0이 전송에 사용될 수 있는지 여부를 지시하는 제1 필드, 업스트림 채널 1이 전송에 사용될 수 있는지 여부를 지시하는 제2 필드, 업스트림 채널 2가 전송에 사용될 수 있는지 여부를 지시하는 제3 필드, 업스트림 채널 3이 전송에 사용될 수 있는지 여부를 지시하는 제4 필드, 및 예비로 보유된 제5 필드를 포함하고, 디스커버리 정보 필드는, OLT가 25Gb/s 수신을 지원하는지 여부를 지시하는 제1 필드 및 OLT가 윈도 내에서 25Gb/s 데이터를 수신할 수 있는지 여부를 지시하는 제2 필드를 포함하고, 디스커버리 정보 필드는 50G 업스트림 능력, 50G 디스커버리 윈도, 100G 업스트림 능력, 및 100G 디스커버리 윈도를 추가로 지시하고, 디스커버리 게이트 메시지는 오피코드 필드를 포함하고, 오피코드 필드는 0x0017의 값을 포함하고, 디스커버리 게이트 메시지는 승인 길이 필드를 더 포함하고, 승인 길이 필드는, 전송 기회 지속 구간을 지시하는 제1 필드, 디스커버리 게이트 메시지를 지시하는 제2 필드, 보고 프레임이 승인된 LLID에 대해 발행되어야 하는지 여부를 지시하는 제3 필드, 및 단편화가 허용되는지 여부를 지시하는 제4 필드를 포함하며, 디스커버리 게이트 메시지는 방송되는 LLID를 지시하는 승인된 LLID 필드를 더 포함한다.
다른 실시예에서, 본 개시는 OLT 내에 구현되는 방법을 포함하고, 상기 방법은, 게이트 메시지를 생성하는 단계 - 게이트 메시지는 디스커버리 게이트 메시지 또는 일반 게이트 메시지를 포함하고, 게이트 메시지는 도착 주소 필드, 출발 주소 필드, 길이/유형 필드, 연산 코드(opcode) 필드, 타임스탬프 필드, 채널 할당 필드, 시작 시간 필드, 승인 길이 필드, 및 동기화(sync) 시간 필드를 포함하고, 게이트 메시지는 게이트 메시지가 디스커버리 게이트 메시지일 때 디스커버리 정보 필드를 더 포함하고, 채널 할당 필드는 서로 다른 파장에 대응하는 복수의 채널에 대한 전송 특성을 지시함 - 및 게이트 메시지를 ONU에게 전송하는 단계를 포함한다. 일부 실시예들에서, 채널 할당 필드는, 업스트림 채널 0이 전송에 사용될 수 있는지 여부를 지시하는 제1 필드, 업스트림 채널 1이 전송에 사용될 수 있는지 여부를 지시하는 제2 필드, 업스트림 채널 2가 전송에 사용될 수 있는지 여부를 지시하는 제3 필드, 업스트림 채널 3이 전송에 사용될 수 있는지 여부를 지시하는 제4 필드, 및 예비로 보유된 제5 필드를 포함하고, 승인 길이 필드는, 전송 기회 지속구간을 지시하는 제1 필드, 게이트 메시지를 지시하는 제2 필드, 보고 프레임이 승인된 LLID에 대해 발행되어야 하는지 여부를 지시하는 제3 필드, 및 단편화가 허용되는지 여부를 지시하는 제4 필드를 포함하며, 게이트 메시지는 오피코드 필드를 더 포함하고, 오피코드 필드는 0x0017의 값을 포함한다.
또 다른 실시예에서, 본 개시는 ONU 내에 구현되는 방법을 포함하고, 상기 방법은, 등록 요청 메시지를 생성하는 단계 - 등록 요청 메시지는 도착 주소 필드, 출발 주소 필드, 길이/유형 필드, 오피코드 필드, 디스커버리 정보 필드를 포함하고, 디스커버리 정보 필드는 25G 업스트림 능력 및 25G 등록 시도를 지시함 - 및 등록 요청 메시지를 OLT에게 전송하는 단계를 포함한다. 일부 실시예에서, 오피코드 필드는 0x0014의 값을 포함하고, 디스커버리 정보 필드는 50G 업스트림 능력 및 50G 등록 시도를 추가로 지시하고, 디스커버리 정보 필드는 100G 업스트림 능력 및 100G 등록 시도를 추가로 지시한다.
또 다른 실시예에서, 본 개시는, 등록 메시지를 생성하도록 구성된 프로세서 - 등록 메시지는 도착 주소 필드, 출발 주소 필드, 길이/유형 필드, 오피코드 필드, 타임스탬프 필드, 및 디폴트 채널 구성 필드를 포함하고, 디폴트 채널 구성 필드는 ONU 내의 송신기의 불능 또는 가능을 지시함 - 프로세서에 연결되어서 등록 메시지를 ONU에게 전송하도록 구성된 송신기를 포함하는 OLT를 포함한다. 일부 실시예에서, 디폴트 채널 구성 필드는 1 옥텟이며, 디폴트 채널 구성 필드는 다운스트림 채널 전용인 4 비트를 포함하고, 디폴트 채널 구성 필드는 업스트림 채널 전용인 4 비트를 포함한다.
위의 실시예 중 임의의 것은 다른 실시예와 결합하여 새로운 실시예를 생성할 수 있다. 이들 및 다른 특징들은 첨부 도면 및 청구범위와 함께 취해진 다음의 상세한 설명으로부터 보다 명확하게 이해될 것이다.
본 개시의 보다 완전한 이해를 위해, 첨부 도면 및 상세한 설명과 관련하여 취해진 다음의 간단한 설명이 참조되고, 여기서 유사한 참조 번호는 유사한 부분을 나타낸다.
도 1은 PON의 개략도이다.
도 2는 ONU의 디스커버리 및 등록을 도시하는 메시지 순서도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지이다.
도 4는 본 개시의 다른 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지 내의 채널 할당 필드이다.
도 6은 본 개시의 다른 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지 내의 채널 할당 필드이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지 내의 디스커버리 승인 길이(EQ)이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지 내의 디스커버리 정보 필드이다.
도 9는 본 개시의 다른 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지 내의 디스커버리 정보 필드이다.
도 10은 본 개시의 또 다른 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지 내의 디스커버리 정보 필드이다.
도 11은 본 개시의 또 다른 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지 내의 디스커버리 정보 필드이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 등록 요청 메시지이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 등록 요청 메시지 내의 디스커버리 정보 필드이다.
도 14는 본 개시의 다른 실시예에 따른 등록 요청 메시지 내의 디스커버리 정보 필드이다.
도 15는 본 개시의 또 다른 실시예에 따른 등록 요청 메시지 내의 디스커버리 정보 필드이다.
도 16은 본 개시의 또 다른 실시예에 따른 등록 요청 메시지 내의 디스커버리 정보 필드이다.
도 17은 본 개시의 또 다른 실시예에 따른 등록 요청 메시지 내의 디스커버리 정보 필드이다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 등록 메시지이다.
도 19는 본 개시의 다른 실시예에 따른 등록 메시지이다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 등록 메시지 필드 내의 디폴트 채널 구성이다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른 등록 인지 메시지이다.
도 22는 본 개시의 다른 실시예에 따른 등록 인지 메시지이다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 게이트 메시지이다.
도 24는 본 개시의 다른 실시예에 따른 게이트 메시지이다.
도 25는 본 개시의 일 실시예에 따른 보고 메시지이다.
도 26은 본 개시의 다른 실시예에 따른 보고 메시지이다.
도 27은 본 개시의 일 실시예에 따른 보고 메시지 내의 다중 부분 보고 필드이다.
도 28은 본 개시의 일 실시예에 따른 슬립 게이트 메시지이다.
도 29는 본 개시의 일 실시예에 따른 게이트 메시지를 생성하고 전송하는 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 30은 본 개시의 일 실시예에 따른 등록 요청 메시지를 생성하고 전송하는 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 31은 본 개시의 일 실시예에 따른 장치의 개략도이다.
먼저 이해되어야 할 것은, 하나 이상의 실시예들의 예시적인 구현이 아래에 제공되지만, 개시된 시스템들 및/또는 방법들은 현재 공지되거나 존재하는지에 관계없이 임의의 개수의 기술을 사용하여 구현될 수 있다는 것이다. 본 개시는 여기에 도시되고 설명된 예시적인 설계 및 구현을 포함하여, 아래에 예시된 예시적인 구현, 도면, 및 기술로 제한되어서는 안되며, 첨부된 청구항의 범위 내에서 그것의 등가물의 전체 범위에 따라 수정될 수 있다.
아래의 약어 및 두문자어를 적용한다.
ASIC: 응용 분야별 집적 회로(application-specific integrated circuit)
Ch: 채널(channel)
CO: 중앙 사무소(central office)
CPU: 중앙 처리 장치(central processing unit)
DS: 다운스트림(downstream)
DSP: 디지털 신호 프로세서(digital signal processor)
EO: 전기 신호에서 광 신호로(electrical-to-optical)
EPON: 이더넷 PON(Ethernet PON)
EQ: 포락선 수량(envelope quant)(a, um)
FCS: 프레임 검사 순서(frame check sequence)
FPGA: 필드 프로그래머블 게이트 어레이(field-programmable gate array)
G: 초당 기가비트(gigabits per second)
Gb/s: 초당 기가비트(gigabits per second)
ID: 식별자(identifier)
IEEE: 전기 전자 기술자 협회(Institute of Electrical and Electronics Engineers)
LLID: 논리 링크 ID(logical link ID)
MAC: 매체 접근 제어(media access control)
MLID: 관리 링크 ID(management link ID)
MPCPDU: 멀티포인트 MAC 제어 프로토콜 데이터 유닛(Multipoint MAC Control Protocol data unit)
NG-PON: 차세대 PON(next-generation PON)
ns: 나노초(nanosecond(s))
ODN: 광 분배 네트워크(optical distribution network)
OE: 광 신호에서 전기 신호로(optical-to-electrical)
OLT: 광 회선 단말(optical line terminal)
ONT: 광 네트워크 단말(optical network terminal)
ONU: 광 통신망 유닛(optical network unit)
opcode: 동작 코드(operation code)
PLID: 물리 계층 ID(physical layer ID)
PON: 수동 광 네트워크(passive optical network)
P2MP: 포인트에서 멀티포인트로(point-to-multipoint)
RAM: 랜덤 액세스 메모리(random-access memory)
RF: 무선 주파수(radio frequency)
RN: 원격 노드(remote node)
ROM: 읽기 전용 메모리(read-only memory)
RX: 수신기 유닛(receiver unit)
SRAM: 정적 RAM(static RAM)
sync: 동기화(synchronization)
TCAM: 3진 컨텐츠 주소 지정 가능 메모리(ternary content-addressable memory)
TDM: 시분할 다중화(time-division multiplexing)
TDMA: 시분할 다중 액세스(time-division multiple access)
TWDM: 시간 및 파장 분할 다중화(time-and wavelength-division multiplexing)
TX: 송신기 유닛(transmitter unit)
US: 업스트림(upstream)
WDM: 파장 분할 다중화(wavelength-division multiplexing)
도 1은 PON(100)의 개략도이다. PON(100)은 OLT(110), ONU(120), 및 OLT(110)를 ONU(120)에 연결하는 ODN(130)을 포함한다. PON(100)은 OLT(110) 및 ONU(120) 사이에서 데이터를 분배하는 능동 컴포넌트를 요구하지 않을 수 있는 통신 네트워크이다. 대신에, PON(100)은 OLT(110)와 ONU(120) 사이에서 데이터를 분배하기 위해 ODN(130) 내의 수동 광학 컴포넌트를 사용할 수 있다.
OLT(110)는 다른 네트워크 및 ONU(120)와 통신한다. 구체적으로, OLT(110)는 다른 네트워크와 ONU(120) 사이의 중개자이다. 예를 들어, OLT(110)는 다른 네트워크로부터 수신된 데이터를 ONU(120)에게 전달하고 ONU(120)로부터 수신된 데이터를 다른 네트워크에게 전달한다. OLT(110)는 송신기 및 수신기를 포함한다. 다른 네트워크가 PON(100)에 사용된 프로토콜과 다른 네트워크 프로토콜을 사용할 때, OLT(110)는 네트워크 프로토콜을 PON 프로토콜로 또는 그 반대로 변환하는 변환기를 포함한다. OLT(110)는 일반적으로 CO와 같은 중앙 위치에 위치하지만, 다른 적절한 위치에 위치될 수 있다.
ODN(130)은 광섬유 케이블, 연결기(coupler), 스플리터(splitter), 분배기(distributor), 및 기타 적절한 컴포넌트를 포함하는 데이터 분배 네트워크이다. 컴포넌트는 OLT(110)와 ONU(120) 사이에서 신호를 분배하기 위해 전력을 필요로 하지 않는 수동 광학 컴포넌트를 포함한다. 대안으로, 컴포넌트는 전력을 필요로 하는 광 증폭기와 같은 능동 컴포넌트를 포함한다. ODN(130)은 도시된 바와 같은 브랜치 구성(branching configuration) 내에서 OLT(110)로부터 ONU(120)까지 연장되지만, ODN(130)은 임의의 다른 적절한 P2MP 구성으로 구성될 수 있다.
ONU(120)는 OLT(110) 및 소비자와 통신하고 OLT(110)와 소비자 사이의 중개자로서 기능한다. 이를 위해, ONU(120)는 OLT(110)로부터 광 신호를 수신하고, 광 신호를 전기 신호로 변환하고, 전기 신호를 소비자에게 제공하는 광 송수신기를 포함한다. 송수신기는 또한 소비자로부터 전기 신호를 수신하고, 전기 신호를 광 신호로 변환하고, 광 신호를 OLT(110)에게 전송한다. ONU(120) 및 ONT는 유사하며, 용어는 상호교환적으로 사용될 수 있다. ONU(120)는 일반적으로 소비자의 자택 건물과 같이 분산된 위치에 위치하지만, 다른 적절한 위치에 있을 수 있다.
증가된 데이터 속도를 제공하기 위해 PON(100)에 대한 요구가 있다. 이에 응하여, 참조로 병합된, "Draft Standard for Ethernet Amendment: Physical Layer Specifications and Management Parameters for 25 Gb/s, 50 Gb/s, and 100 Gb/s Passive Optical Networks," IEEE P802.3ca/D0.07, January 2018("IEEE 802.3 Draft")는, 25 Gb/s, 50 Gb/s, 및 100 Gb/s PON의 데이터 속도를 제공하는 TDMA를 구현하는 EPON을 포함하는 PON을 설명한다. 하지만, 이러한 PON 내의 디스커버리 및 등록을 보다 효과적으로 구현할 필요가 남아 있다.
다중 채널(multi-channel) PON에서의 디스커버리 및 등록을 위한 실시예가 여기에 개시된다. 실시예는 25Gb/s, 50Gb/s 및 100Gb/s 데이터 속도를 구현하는 메시지를 포함한다. 메시지는 디스커버리 게이트 메시지(discovery gate message), 등록 요청 메시지(register request message), 등록 메시지(register message), 등록 인지 메시지(register acknowledgment message), 게이트 메시지(gate message), 보고 메시지(report message), 및 슬립 게이트 메시지(sleep gate message)를 포함한다.
도 2는 ONU(120)의 디스커버리 및 등록을 도시하는 메시지 순서도(200)이다. 메시지 순서도(200)는 또한 보고 및 슬립 메시징을 도시한다. 단계 210에서, OLT(110)는 OLT(110)의 디스커버리를 위한 전송 윈도를 승인하고 및 능력(capability)을 지시하는 디스커버리 게이트 메시지를 ONU(120)에게 전송한다. 단계 220에서, ONU(120)는 PON 내에 등록을 요청하고 ONU(120)의 능력을 지시하는 등록 요청 메시지를 OLT(110)에게 전송한다. 단계 230에서, OLT(110)는 ONU(120)에게 등록할 것을 지시하고 ONU(120)에게 ID를 할당하는 등록 메시지를 ONU(120)에게 전송한다. 단계 240에서, ONU(120)는. 등록 메시지를 인지하고 ID를 에코하는(echoing) 등록 인지 메시지를 OLT(110)에게 전송한다. 단계 240을 완료함으로써, ONU(120)는 디스커버리 및 등록을 완료하고 정상 동작으로 진입한다.
단계 250에서, OLT(110)는 일반 전송(normal transmission)을 위한 전송 윈도를 승인하는 게이트 메시지를 ONU(120)에게 전송한다. 단계 250에서의 게이트 메시지는 단계 210에서의 디스커버리 게이트 메시지와 유사하다. 단계 210에서의 디스커버리 게이트 메시지와 대조적으로, 단계 250에서의 게이트 메시지는 또한 일반 게이트 메시지로 지칭될 수 있다. 단계 260에서, ONU(120)는 큐 상황을 지시하는 보고 메시지를 OLT(110)에게 전송한다. 마지막으로, 단계 270에서, OLT(110)는, ONU(120)가 지시된 시간 구간 동안 어떠한 데이터도 수신하지 않을 것임을 ONU(120)에게 알리는 슬립 게이트 메시지를 ONU(120)에게 전송한다. 단계 210에서의 디스커버리 게이트 메시지, 단계 220에서의 등록 요청 메시지, 단계 230에서의 등록 메시지, 단계 250에서의 게이트 메시지, 및 단계 260에서의보고 메시지는 후술되는 바와 같이 확장된다. 단계 270에서의 슬립 게이트 메시지는 후술되는 바와 같이 도입된다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지(300)이다. 디스커버리 게이트 메시지(300)는 도 2의 단계 210에서 디스커버리 게이트 메시지를 구현하는 표준 메시지이다. 디스커버리 게이트 메시지(300)는 아래 설명된 대로 도 2의 단계 250 내의 게이트 메시지와 유사하다. 디스커버리 게이트 메시지(300)는 6 옥텟의 도착 주소 필드(destination address field)(305), 6 옥텟의 출발 주소(source address) 필드(310), 2 옥텟의 길이/유형(length/type) 필드(315), 2 옥텟의 오피코드(Opcode) 필드(320), 4 옥텟의 타임스탬프(timestamp) 필드(325), 1 옥텟의 채널 할당(channel assignment) 필드(330), 4 옥텟의 시작 시간(start time) 필드(335), 3 옥텟의 디스커버리 승인 길이(discovery grant length)(EQ) 필드(340), 2 옥텟의 동기 시간(sync time) 필드(345), 2 옥텟의 디스커버리 정보(discovery information) 필드(350), 28 옥텟의 패딩(pad) 필드(355), 및 4 옥텟의 FCS 필드(360)를 포함한다.
도착 주소 필드(305)는 수신자의 MAC 주소, 또는 수신자의 포트, 또는 다중 수신자이다. 이 경우 수신자는 ONU(120)이거나 수신자 중 하나가 ONU(120)이다. MAC 주소가 다중 수신자이면, MAC 주소는 MAC 멀티캐스트 주소이다. 출발 주소 필드(310)는 메시지를 전송하는 포트의 MAC 주소이다. 이 경우, 포트는 OLT(110)의 일부이다. 길이/유형 필드(315)는 Ethertype MAC에 할당된 MAC 유형 필드 값을 지시한다. 오피코드 필드(320)는 캡슐화되는 특정 MPCPDU를 지시하는 값을 포함한다. 이 경우, 오피코드 필드(320)는 디스커버리 게이트 메시지(300)를 지시하는 0x0017의 값을 포함한다. 타임스탬프 필드(325)는 메시지의 전송 시의 로컬 시간 등록(local time register)을 지시한다. 시작 시간 필드(335)는 승인의 시작 시간을 지시한다. 이 경우, 승인은 디스커버리 승인이다. 동기 시간 필드(345)는 OLT(110)의 수신기의 요구되는 동기화 시간을 지시한다. 패딩 필드(355)는 제로(0)를 포함하는 비어 있는 필드이고 수신시 무시된다. FCS 필드(360)는 FCS 데이터를 지시한다. 채널 할당 필드(330), 디스커버리 승인 길이(EQ) 필드(340), 및 디스커버리 정보 필드(350)는 아래에서 설명된다.
도 4는 본 개시의 다른 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지(400)이다. 디스커버리 게이트 메시지(400)는 도 2의 단계 210 내의 디스커버리 게이트 메시지를 구현하는 비-표준 메시지이다. 디스커버리 게이트 메시지(400)는 도 3의 디스커버리 게이트 메시지(300)와 유사하다. 구체적으로, 디스커버리 게이트 메시지(400)는 6 옥텟의 도착 주소 필드(405), 6 옥텟의 출발 주소 필드(410), 2 옥텟의 길이/유형 필드(415), 2 옥텟의 오피코드 필드(420), 4 옥텟의 타임스탬프 필드(425), 1 옥텟의 채널 할당 필드(430), 4 옥텟의 시작 시간 필드(435), 3 옥텟의 플래그/승인 길이(flags/grant length)(EQ) 필드(445), 2 옥텟의 동기 시간 필드(450), 2 옥텟의 디스커버리 정보 필드(455), 26 옥텟의 패딩/예비(pad/reserved) 필드(460), 및 4 옥텟의 FCS 필드(465)를 포함하고, 이는 도착 주소 필드(305), 출발 주소 필드(310), 길이/유형 필드(315), 오피코드 필드(320), 타임스탬프 필드(325), 채널 할당 필드(330), 시작 시간 필드(335), 디스커버리 승인 길이(EQ) 필드(340), 동기 시간 필드(345), 디스커버리 정보 필드(350), 패딩 필드(355), 및 FCS 필드(360)와 각각 유사하다.
그러나, 0x0017의 값을 갖는 오피코드 필드(320)를 포함하는 디스커버리 게이트 메시지(300)와 달리, 오피코드 필드(420)의 값은 0x0012이다. 게다가, 디스커버리 게이트 메시지(400)는 2 옥텟의 승인된 LLID(granted LLID) 필드(440)를 더 포함한다. 승인된 LLID 필드(440)는 방송되는 LLID를 지시한다. 채널 할당 필드(430), 플래그/승인 길이(EQ) 필드(445), 및 디스커버리 정보 필드(455)는 아래에서 설명된다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지 내의 채널 할당 필드(500)이다. 채널 할당 필드(500)는 도 3의 채널 할당 필드(330) 또는 도 4의 채널 할당 필드(430)를 구현하는 표준 필드이다. 채널 할당 필드(500)는 비트 0의 필드(505), 비트 1의 필드(510), 비트 2의 필드(515), 비트 3의 필드(520), 및 비트 4-7의 필드(525)를 포함한다. 필드(505)는 업스트림 채널 0을 위한 것이고, 필드(510)는 업스트림 채널 1을 위한 것이고, 필드(515)는 업스트림 채널 2를 위한 것이고, 필드(520)는 업스트림 채널 3을 위한 것이며, 필드(525)는 향후 사용을 위해 예비로 보유된다. 필드(505, 510, 515, 520)는 각각 채널 0, 또는 채널 1, 또는 채널 2, 또는 채널 3을 지시하는 0 값을 각각 운반하고, 전송을 위해 사용되지 않을 수 있거나 또는 채널 0, 또는 채널 1, 또는 채널 2, 또는 채널 3을 지시하는 1 값을 각각 운반하고, 전송에 사용될 수 있다.
도 6은 본 개시의 다른 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지 내의 채널 할당 필드(600)이다. 채널 할당 필드(600)는 도 3의 채널 할당 필드(330) 또는 도 4의 채널 할당 필드(430)를 구현하는 비-표준 필드이다. 채널 할당 필드(600)는 비트 0의 필드(605), 비트 1의 필드(610), 비트 2의 필드(615), 비트 3의 필드(620), 및 비트 4-7의 필드(625)를 포함한다. 필드(605, 610, 616, 620)는 각각 채널 0, 1, 2, 3에 대한 승인을 지시한다. 필드 625는 수신시 무시된다. 필드 605, 610, 615, 620은 전송 기회가 채널 0, 또는 채널 1, 또는 채널 2, 또는 채널 3에 적용되지 않음을 지시하는 0 값을 각각 운반하거나, 또는 전송 기회가 채널 0, 또는 채널 1, 또는 채널 2, 또는 채널 3에 적용됨을 지시하는 1 값을 각각 운반한다. 도 5의 채널 할당 필드(500) 및 도 6의 채널 할당 필드(600)는 모두 복수의 채널에 대한 전송 특성을 지시한다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지 내의 디스커버리 승인 길이(EQ) 필드(700)이다. 대안으로, 도 7은 플래그/승인 길이(EQ) 필드이다. 디스커버리 승인 길이(EQ) 필드(700)는 도 3의 디스커버리 승인 길이(EQ) 필드(340) 또는 도 4의 플래그/승인 길이(EQ) 필드(445)를 구현하는 비-표준 필드이다. 디스커버리 승인 길이(EQ) 필드(700)는 비트 0-20의 승인 길이(grant length) 필드(705), 비트 21의 디스커버리 플래그(discovery flag) 필드(710), 비트 22의 보고 강제(force report) 필드(715), 및 비트 23의 단편화 플래그(fragment flag) 필드(720)를 포함한다.
승인 길이 필드(705)는 승인을 위한 EQ 내의 전송 기회 지속기간을 지시한다. 디스커버리 플래그 필드(710)는 디스커버리 승인 길이(EQ) 필드(700)가 도 2의 단계 250 내의 게이트 메시지 내에 있을 때 0 값을 운반하거나 또는 디스커버리 승인 길이(EQ) 필드(700)가 도 2의 단계 210 내의 디스커버리 게이트 메시지 내에 있을 때 1의 값을 운반한다. 보고 강제 필드(715)는 보고가 필요하지 않을 때(no action is required) 0 값을 운반하고, 보고 프레임이 대응하는 전송 기회에서 승인된 LLID에 발행되어야 할 때 1 값을 운반한다. 단편화 플래그 필드(720)는 새로운 단편의 발생이 이번 승인 내에서 허용되지 않을 때 0 값을 운반하고 단편화가 이번 승인 내에서 허용될 때 1 값을 운반한다. 단편화는 서로 다른 전송 기회 내에서의 단일 메시지의 통신을 말한다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지 내의 디스커버리 정보 필드(800)이다. 디스커버리 정보 필드(800)는 도 3의 디스커버리 정보 필드(350) 또는 도 4의 디스커버리 정보 필드(455)를 구현하는 표준 필드이다. 디스커버리 정보 필드(800)는 비트 0의 필드(805), 비트 1의 필드(810), 비트 2의 필드(815), 비트 3-4의 필드(820), 비트 5의 필드(825), 비트 6의 필드(830), 비트 7-15의 필드(835)를 포함한다.
필드(805)는 장래 사용을 위해 예비로 보유되어 있으며 수신시 무시된다. 필드(810)는 OLT(110)가 10G 가능인지 여부를 지시하고, OLT(110)가 10Gb/s 수신을 지원하지 않을 때 0 값을 운반하고, OLT(110)가 10Gb/s 수신을 지원할 때 1 값을 운반한다. 필드(815)는 OLT(110)가 25G 가능인지 여부를 지시하고, OLT(110)가 25Gb/s 수신을 지원하지 않을 때 0 값을 운반하고, OLT(110)가 25Gb/s 수신을 지원할 때 1 값을 운반한다. 필드(820)는 장래 사용을 위해 예비로 보유되어 있으며 수신시 무시된다. 필드(825)는 OLT(110)가 10G 디스커버리 윈도를 개방하는지 여부를 지시하며, OLT(110)가 윈도 내에서 10Gb/s 데이터를 수신할 수 없을 때 0 값을 운반하고, OLT(110)가 위의 윈도 내에서 10Gb/s 데이터를 수신할 수 있을 때 1 값을 운반한다. 필드(830)는 OLT(110)가 25G 디스커버리 윈도를 개방하는지 여부를 지시하고, OLT(110)가 윈도 내에서 25Gb/s 데이터를 수신할 수 없을 때 0 값을 운반하고, OLT(110)가 위의 윈도 내에서 25Gb/s 데이터를 수신할 수 있을 때 1 값을 운반한다. 필드(830)는 도 3의 채널 할당 필드(330) 또는 도 4의 채널 할당 필드(430)와 함께 작동하여, 필드(830)가 1의 값을 운반하면, ONU(120)는 채널 할당 필드(330) 또는 채널 할당 필드(430)에서 지시된 임의의 채널에서 등록 요청 메시지(220)를 전송할 수 있다. 필드(835)는 향후 사용을 위해 예비로 보유되고 수신시 무시된다.
도 9는 본 개시의 또 다른 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지 내의 디스커버리 정보 필드(900)이다. 디스커버리 정보 필드(900)는 도 3의 디스커버리 정보 필드(350) 또는 도 4의 디스커버리 정보 필드(455)를 구현하는 비-표준 필드이다.. 디스커버리 정보 필드(900)는 비트 0의 필드(905), 비트 1의 필드(910), 비트 2-3의 필드(915), 비트 4의 필드(920), 비트 5의 필드(925), 비트 6의 필드(930), 비트 7의 필드(935), 비트 8의 필드(940), 비트 9의 필드(945), 비트 10의 필드(950), 비트 11의 필드(955), 비트 12의 필드(960), 비트 13의 필드(965), 비트 14의 필드(970), 및 비트 15의 필드(975)를 포함한다.
필드(905)는 OLT(110)가 1G 업스트림 가능인지 여부를 지시하고, OLT(110)가 1Gb/s 수신을 지원하지 않을 때 0 값을 운반하고, OLT(110)가 1Gb/s 수신을 지원할 때 1 값을 운반한다. 필드(910)는 OLT(110)가 10G 업스트림 가능인지 여부를 지시하고, OLT(110)가 10Gb/s 수신을 지원하지 않을 때 0 값을 운반하고, OLT(110)가 10Gb/s 수신을 지원할 때 1 값을 운반한다. 필드(915)는 OLT(110)가 25/50/100G 업스트림 가능인지 여부를 지시하고, OLT(110)가 25/50/100 Gb/s 수신을 지원하지 않을 때 00 값을 운반하고, OLT(110)가 채널 0 상에서 25 Gb/s 수신을 지원할 때 01 값을 운반하고, OLT(110)가 채널 0 및 채널 1 상에서 50Gb/s 수신을 지원할 때 10 값을 운반하고, OLT(110)가 채널 0-3 상에서 100Gb/s 수신을 지원할 때 11 값을 운반한다. 필드(920)는 OLT(110)가 1G 디스커버리 윈도를 개방하는지 여부를 지시하며, OLT(110)가 윈도 내에서 1Gb/s 데이터를 수신할 수 없을 때 0 값을 운반하고, OLT(110)가 위의 윈도 내에서 1Gb/s 데이터를 수신할 수 있을 때 1 값을 운반한다. 필드(925)는 OLT(110)가 10G 디스커버리 윈도를 개방하는지 여부를 지시하며, OLT(110)가 윈도 내에서 10Gb/s 데이터를 수신할 수 없을 때 0 값을 운반하고, OLT(110)가 위의 윈도 내에서 10Gb/s 데이터를 수신할 수 있을 때 1 값을 운반한다. 필드(930)는 OLT(110)가 25/50/100G 디스커버리 윈도를 개방하는지 여부를 지시하며, 25/50/100G 디스커버리 윈도가 개방되어 있지 않을 때 0 값을 운반하고, OLT(110)가 25/50/100G 디스커버리 윈도를 개방할 때 1 값을 운반한다. 필드(935)는 추후 사용을 위해 예비로 보유되어 있으며 수신시 무시된다.
필드 940, 945, 950, 955는 US 채널 0, 또는 US 채널 1, 또는 US 채널 2, 또는 US 채널 3이 각각 디폴트로 꺼져 있음을 지시하기 위한 0 값을 운반하거나 또는 US 채널 0, 또는 US 채널 1, 또는 US 채널 2, 또는 US 채널 3이 각각 디폴트로 켜져 있음을 지시하기 위한 1 값을 운반한다. 필드 960, 965, 970, 975는 DS 채널 0, 또는 DS 채널 1, 또는 DS 채널 2, 또는 DS 채널 3이 각각 디폴트로 꺼져 있음을 지시하기 위한 0 값을 운반하거나 또는 DS 채널 0, 또는 DS 채널 1, 또는 DS 채널 2, 또는 DS 채널 3이 각각 디폴트로 켜져 있음을 지시하기 위한 1 값을 운반한다. 필드 960, 965, 970, 975은 선택적일 수 있다.
도 10은 본 개시의 또 다른 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지 내의 디스커버리 정보 필드(1000)이다. 디스커버리 정보 필드(1000)는 도 3의 디스커버리 정보 필드(350) 또는 도 4의 디스커버리 정보 필드(455)를 구현하는 비-표준 필드이다. 디스커버리 정보 필드(1000)는 도 9의 디스커버리 정보 필드(900)와 유사하다. 구체적으로, 디스커버리 정보 필드(1000)는 디스커버리 정보 필드(900) 내의 필드 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935와 유사한, 필드 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035를 포함한다.
그러나, 1 비트인 필드(930)와 달리, 필드(1030)는 2 비트이며, OLT(110)가 25/50/100G 데이터를 수신할 수 없을 때 00 값을, OLT(110)가 채널 0 상에서 25Gb/s 윈도를 개방할 때 01 값을, OLT(110)가 채널 0 및 1 상에서 50Gb/s 윈도를 개방할 때 10 값을, 그리고 OLT(110)가 채널 0-3 상에서 100Gb/s 윈도를 개방할 때 11 값을 운반한다. 게다가, 1 비트인 필드(935)와 달리, 필드(1035)는 8 비트이다. 더 나아가, 디스커버리 정보 필드(1000)는 필드 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975를 포함하지 않는다. 필드(1030)는 채널 행동을 설명하므로, ONU(120)가 도 3 내의 디스커버리 정보 필드(350) 또는 도 4 내의 디스커버리 정보 필드(455)처럼 디스커버리 정보 필드(1000)를 수신할 때, ONU(120)는 도 3 내의 채널 할당 필드(330) 또는 도 4 내의 채널 할당 필드(430)를 각각 무시할 수 있다. 필드(1030)는 사용될 채널을 지시하기 때문에, ONU(120)는 도 3 내의 채널 할당 필드(330) 또는 도 4 내의 채널 할당 필드(430)를 무시할 수 있다.
도 11은 본 개시의 또 다른 실시예에 따른 디스커버리 게이트 메시지 내의 디스커버리 정보 필드(1100)이다. 디스커버리 정보 필드(1100)는 도 3의 디스커버리 정보 필드(350) 또는 도 4의 디스커버리 정보 필드(455)를 구현하는 비-표준 필드이다. 디스커버리 정보 필드(1100)는 도 10의 디스커버리 정보 필드(1000)와 유사하다. 구체적으로, 디스커버리 정보 필드(1100)는, 필드 1005, 1010, 1020, 1025, 1035와 각각 유사한, 필드 1105, 1110, 1120, 1125, 1130를 포함한다.
그러나, 단일 필드(1010) 내의 25/50/100G 업스트림 능력을 지시하는 디스커버리 정보 필드(1000)와 달리, 디스커버리 정보 필드(1100)는 3개의 필드, 필드 1135, 1140, 1145 내의 25G, 50G, 및 100G 업스트림 능력을 각각 지시한다. 게다가, 단일 필드(1030) 내의 25/50/100G 디스커버리 윈도를 지시하는 디스커버리 정보 필드(1000)와 달리, 디스커버리 정보 필드(1100)는 3개의 필드, 필드 1155, 1160, 1165 내의 25G, 50G, 및 100G 디스커버리 윈도를 각각 지시한다. 더 나아가, 디스커버리 정보 필드(1100)는 향후 사용을 위해 예비로 보유되고, 또한 수신시 무시되는 3개의 추가 필드 1115, 1150, 1170를 포함한다. 필드 1155, 1160, 1165는 25G, 50G, 및 100G 디스커버리 윈도를 지시하고 그러므로 채널 0, 채널 0-1, 및 채널 0-3의 사용을 각각 지시하기 때문에, ONU(120)는 도 3의 채널 할당 필드(330) 또는 도 4의 채널 할당 필드(430)를 무시할 수 있다. .
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 등록 요청 메시지(1200)이다. 등록 요청 메시지(1200)는 도 2의 220 단계의 등록 요청 메시지를 구현하는 표준 메시지이다. 등록 요청 메시지(1200)는 6 옥텟의 도착 주소 필드(1205), 6 옥텟의 출발 주소 필드(1210), 2 옥텟의 길이/유형 필드(1215), 2 옥텟의 오피코드 필드(1220), 4 옥텟의 타임스탬프 필드(1225), 1 옥텟의 플래그 필드(1230), 1 옥텟의 펜딩 승인(pending grants) 필드(1235), 2 옥텟의 디스커버리 정보 필드(1240), 1 옥텟의 레이저 켬 시간(laser on time) 필드(1245), 1 옥텟의 레이저 끔 시간(laser off time) 필드(1250), 34 옥텟의 패딩 필드(1255), 및 4 옥텟의 FCS 필드(1260)를 포함한다.
도착 주소 필드(1205), 출발 주소 필드(1210), 길이/유형 필드(1215), 오피코드 필드(1220), 타임스탬프 필드(1225), 패딩 필드(1255), 및 FCS 필드(1260)는 전술한 바와 같을 수 있다. 다른 등록 요청 메시지와 달리, 오피코드 필드(1220)는 0x0004 대신 0x0014의 값을 갖는다. 플래그 필드(1230)는 등록을 위한 특별 요구 사항을 지시한다. 디스커버리 정보 필드(1240)는 후술된다. 레이저 켬 시간 필드(1245)는 ONU(120)가 전송의 시작에서 그것의 레이저를 켜는 데 요구되는 시간을 지시한다. 레이저 끔 시간 필드(1250)는 ONU(120)가 전송의 마지막에서 레이저를 끄는 데 요구되는 시간을 지시한다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 등록 요청 메시지 내의 디스커버리 정보 필드(1300)이다. 디스커버리 정보 필드(1300)는 도 12의 디스커버리 정보 필드(1240)를 구현하는 표준 필드이다. 디스커버리 정보 필드(1300)는 비트 0의 필드(1305), 비트 1의 필드(1310), 비트 2의 필드(1315), 비트 3의 필드(1320), 비트 4의 필드(1325), 비트 5의 필드(1330), 비트 6의 필드(1335), 및 비트 7-15의 필드(1340)를 포함한다.
필드(1305)는 ONU(120)가 1G 업스트림 가능인지 여부를 지시하고, ONU(120) 송신기가 1Gb/s 불가능일 때 0 값을 운반하고, ONU(120)가 1Gb/s 가능일 때 1 값을 운반한다. 필드(1310)는 ONU(120)가 10G 업스트림 가능인지 여부를 지시하고, ONU(120) 송신기가 10Gb/s 불가능일 때 0 값을 운반하고, ONU(120)가 10Gb/s 가능일 때 1 값을 운반한다. 필드(1315)는 ONU(120)가 25G 업스트림 가능인지 여부를 지시하고, ONU(120) 송신기가 25Gb/s 불가능일 때 0 값을 운반하고, ONU(120)가 25Gb/s 가능일 때 1 값을 운반한다. 필드(1320)는 추후 사용을 위해 예비로 보유되며 수신시 무시된다. 필드(1325)는 1G 등록 시도를 지시하며, 1Gb/s 등록이 시도되지 않을 때 0 값을 운반하고, 1Gb/s 등록이 시도될 때 1 비트를 전달한다. 필드(1330)는 10G 등록 시도를 지시하고, 10Gb/s 등록이 시도되지 않을 때 0 값을 운반하고, 10Gb/s 등록이 시도될 때 1 비트를 운반한다. 필드(1335)는 25G 등록 시도를 지시하고, 25Gb/s 등록이 시도되지 않을 때 0 값을 운반하고, 25Gb/s 등록이 시도될 때 1 비트를 운반한다. 필드(1340)는 추후 사용을 위해 예비로 보유되고 수신시 무시된다.
도 14는 본 개시의 다른 실시예에 따른 등록 요청 메시지 내의 디스커버리 정보 필드(1400)이다. 디스커버리 정보 필드(1400)는 도 12의 디스커버리 정보 필드(1240)를 구현하는 비-표준 필드이다. 디스커버리 정보 필드(1400)는 도 13의 디스커버리 정보 필드(1300)와 유사하다. 구체적으로, 디스커버리 정보 필드(1400)는 비트 0의 필드(1405), 비트 1의 필드(1410), 비트 2-3의 필드(1415), 비트 4의 필드(1420), 비트 5의 필드(1425), 비트 6-7의 필드(1430), 및 비트 8-15의 필드(1435)를 포함하고, 이는 필드 1305, 1310, 1315, 1325, 1330, 1335, 1340과 각각 유사하다.
그러나, 필드(1315, 1335)와 달리, 필드(1415, 1430)는 50/100G 정보를 추가한다. 필드(1415)는 ONU(120)가 25/50/100G 업스트림 가능인지 여부를 지시하고, ONU(120) 송신기가 25/50/100 Gb/s 불가능일 때 00 값을 운반하고, ONU(120) 송신기가 채널 0 상에서 25Gb/s 가능일 때 01 값을 운반하고, ONU(120) 송신기가 채널 0 및 1 상에서 50Gb/s 가능일 때 10 값을 운반하고, ONU(120) 송신기가 채널 0-3 상에서 100Gb/s 가능일 때 11 값을 운반한다. 필드(1430)는 25/50/100G 등록 시도가 있는지 여부를 지시하고, 다중 채널 등록이 시도되지 않을 때 00 값을 운반하고, 0 채널 상에서 25Gb/s 등록이 시도될 때 01 값을 운반하고, 채널 0 및 1 상에서 50Gb/s 등록이 시도될 때 10 값을 운반하고, 채널 0-3 상에서 100Gb/s 등록이 시도될 때 11 값을 운반한다. 게다가, 디스커버리 정보 필드(1400)는 필드(1415) 및 필드(1420) 사이에 예비로 보유된 필드를 포함하지 않는다.
도 15는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 등록 요청 메시지의 디스커버리 정보 필드(1500)이다. 디스커버리 정보 필드(1500)는 도 12의 디스커버리 정보 필드(1240)를 구현하는 비-표준 필드이다. 디스커버리 정보 필드(1500)는 도 13의 디스커버리 정보 필드(1300)와 유사하다. 구체적으로, 디스커버리 정보 필드(1500)는 비트 0의 필드(1505), 비트 1의 필드(1510), 비트 2-3의 필드(1515), 비트 4의 필드(1520), 비트 5의 필드(1525), 비트 6-7의 필드(1530), 비트 8의 필드(1535), 및 비트 12의 필드(1555)를 포함하고, 각각은 필드 1305, 1310, 1320, 1325, 1330, 1340, 1315, 1335와 유사하다.
그러나, 디스커버리 정보 필드(1300)와는 달리, 디스커버리 정보 필드(1500)는 비트 9의 필드 1540, 비트 10의 필드 1545, 비트 11의 필드 1550, 비트 13의 필드 1560, 비트 14의 필드 1565를 더 포함한다. 필드(1540)는 ONU(120)가 50G 업스트림 가능인지 여부를 지시하고, ONU(120) 송신기가 50Gb/s 불가능일 때 0 값을 운반하고, ONU(120)가 50Gb/s 가능일 때 1 값을 운반한다. 필드(1545)는 ONU(120)가 100G 업스트림 가능인지 여부를 지시하고, ONU(120) 송신기가 100Gb/s 불가능일 때 0 값을 운반하고, ONU(120)가 100Gb/s 가능일 때 1 값을 운반한다. 필드(1550)는 추후 사용을 위해 예약되어 있으며 수신시 무시된다. 필드(1560)는 50Gb/s 등록 시도를 지시하며, 50Gb/s 등록이 시도되지 않을 때 0 값을 운반하고, 50Gb/s 등록이 시도될 때 1 비트를 운반한다. 필드(1565)는 100G 등록 시도를 지시하고, 100Gb/s 등록이 시도되지 않을 때 0 값을 운반하고, 100Gb/s 등록이 시도될 때 1 비트를 운반한다. 필드(1570)는 나중에 사용하기 위해 예비로 보유되고 수신시 무시된다.
도 16은 본 개시의 또 다른 실시예에 따른 등록 요청 메시지 내의 디스커버리 정보 필드(1600)이다. 디스커버리 정보 필드(1600)는 도 12의 디스커버리 정보 필드(1240)를 구현하는 비-표준 필드이다. 디스커버리 정보 필드(1600)는 도 13의 디스커버리 정보 필드(1300)와 유사하다. 구체적으로, 디스커버리 정보 필드(1600)는 비트 0의 필드(1605), 비트 1의 필드(1610), 비트 2의 필드(1615), 비트 4의 필드(1625), 비트 5의 필드(1630), 비트 6의 필드(1635), 비트 12의 필드(1665)를 포함하고, 각각은 필드 1305, 1310, 1315, 1325, 1330, 1335, 1340과 유사하다.
그러나, 디스커버리 정보 필드(1300)와는 달리, 디스커버리 정보 필드(1600)는 비트 3의 필드(1620), 비트 7의 필드(1640), 비트 8의 필드(1645), 비트 9의 필드(1650), 비트 10의 필드(1655), 비트 11의 필드(1660), 비트 13의 필드(1670), 비트 14의 필드(1675), 및 비트 15의 필드(1680)를 더 포함한다. 필드(1620)은 ONU(120)가 다중 채널 업스트림 가능인지 여부를 지시하며, ONU(120) 송신기가 다중 채널 불가능일 때 0 값을 운반하고, ONU(120) 송신기가 다중 채널 가능일 때 1의 값을 운반한다. 필드(1640)는 채널 1 등록 시도를 지시하며, 채널 1 상에서 등록이 시도되지 않으면 0 값을 운반하고, 채널 1 상에서 등록이 시도될 때 1 값을 운반한다. 필드(1645)는 채널 2 등록 시도를 지시하고, 채널 2 상에서 등록이 시도되지 않을 때 0 값을 운반하고, 채널 2 상에서 등록이 시도될 때 1 값을 운반한다. 필드(1650)은 채널 3 등록 시도를 지시하고, 채널 3 상에서 등록이 시도되지 않을 때 0 값을 운반하고, 채널 3 상에서 등록이 시도될 때 1 값을 운반한다.
필드(1655)는 ONU(120)가 채널 1 업스트림 가능인지 여부를 지시하고, ONU(120)가 업스트림 채널 1 전송 불가능일 때 0 값을 운반하고, ONU(120)가 업스트림 채널 1 전송 가능일 때 1 값을 운반한다. 필드(1660)는 ONU(120)가 채널 2/3 업스트림 가능인지 여부를 지시하고, ONU(120)가 업스트림 채널 2/3 전송 불가능일 때 0 값을 운반하고, ONU(120)가 업스트림 채널 2/3 전송 가능일 때 1 값을 운반한다. 필드(1670)는 ONU(120)가 채널 0 다운스트림 가능인지 여부를 지시하고, ONU(120)가 다운스트림 채널 0 전송 불가능일 때 0 값을 운반하고, ONU(120)가 다운스트림 채널 0 전송 가능일 때 1 값을 운반한다. 필드(1675)는 ONU(120)가 채널 1 다운스트림 가능인지 여부를 지시하며, ONU(120)가 다운스트림 채널 1 전송 불가능일 때 0 값을 운반하고, ONU(120)가 다운스트림 채널 1 전송 가능일 때 1 값을 운반한다. 필드(1670)는 ONU(120)가 채널 2/3 다운스트림 가능인지 여부를 지시하고, ONU(120)가 다운스트림 채널 2/3 전송 불가능일 때 0 값을 운반 하고 ONU(120)가 다운스트림 채널 2/3 전송 가능일 때 1 값을 운반한다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 등록 요청 메시지의 디스커버리 정보 필드(1700)이다. 디스커버리 정보 필드(1700)는 도 12의 디스커버리 정보 필드(1240)를 구현하는 비-표준 필드이다. 디스커버리 정보 필드(1700)는 도 16의 디스커버리 정보 필드(1300)와 유사하다. 구체적으로, 디스커버리 정보 필드(1700)는 필드(1705), 필드(1710), 필드(1715), 필드(1720), 필드(1725), 필드(1730), 필드(1735), 필드(1750), 필드(1755), 필드(1765), 필드(1770), 및 필드(1775)를 포함하고, 각각은 필드 1605, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1675, 1680, 1655, 1660, 1665와 유사하다. 그러나, 개별 채널을 사용한 등록 시도를 지시하는 필드 1640, 1645, 1650과 달리, 필드(1740)는 다중 채널 등록 시도를 지시하고, 다중 채널 등록이 시도되지 않을 때 0 값을 운반하고, 다중 채널 등록이 시도될 때 1 값을 운반한다. 게다가, 디스커버리 정보 필드(1700)는 향후 사용을 위해 예비로 보유되고 수신시 무시되는 필드(1745, 1760)를 더 포함한다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 등록 메시지(1800)이다. 등록 메시지(1800)는 도 2의 230 단계의 등록 메시지를 구현하는 표준 메시지이다. 등록 메시지(1800)는 6 옥텟의 도착 주소 필드(1805), 6 옥텟의 출발 주소 필드(1810), 2 옥텟의 길이/유형 필드(1815), 2 옥텟의 오피코드 필드(1820), 4 옥텟의 타임스탬프 필드(1825), 2 옥텟의 할당된 포트(PLID) 필드(1830), 2 옥텟의 할당된 포트(MLID) 필드(1835), 1 옥텟의 플래그 필드(1840), 2 옥텟의 동기 시간 필드(1845), 1 옥텟의 에코 펜딩 승인(echo pending grants) 필드(1850), 1 옥텟의 레이저 켬 시간 필드(1855), 1 옥텟의 레이저 끔 시간 필드(1860), 30 옥텟의 패딩 필드(1865), 및 4 옥텟의 FCS 필드(1870)를 포함한다.
도착 주소 필드(1805), 출발 주소 필드(1810), 길이/유형 필드(1815), 오피코드 필드(1820), 타임스탬프 필드(1815), 플래그 필드(1840), 동기 시간 필드(1845), 레이저 켬 시간 필드(1855), 레이저 끔 시간 필드(1860), 패딩 필드(1865), 및 FCS 필드(1870)는 전술한 바와 같을 수 있다. 할당된 포트(PLID) 필드(1830)는 ONU에 대한 PLID를 지시한다. 할당된 포트(MLID) 필드(1835)는 ONU에 대한 MLID를 지시한다. 에코 펜딩 승인 필드(1850)는 ONU(120)가 활성화 전에 버퍼링할 수 있는 다수의 장래 승인(future grants)을 지시한다.
도 19는 본 개시의 다른 실시예에 따른 등록 메시지(1900)이다. 등록 메시지(1900)는 도 2의 단계 230의 등록 메시지를 구현하는 비-표준 메시지이다. 등록 메시지(1900)는 도 18의 등록 메시지(1800)와 유사하다. 구체적으로, 등록 메시지(1900)는 6 옥텟의 도착 주소 필드(1905), 6 옥텟의 출발 주소 필드(1910), 2 옥텟의 길이/유형 필드(1915), 2 옥텟의 오피코드 필드(1920), 4 옥텟의 타임스탬프 필드(1925), 2 옥텟의 할당된 포트(PLID) 필드(1930), 1 옥텟의 플래그 필드(1935), 2 옥텟의 동기 시간 필드(1940), 1 옥텟의 에코 펜딩 승인 필드(1945), 1 옥텟의 타깃 레이저 켬 시간 필드(1950), 1 옥텟의 타깃 레이저 끔 시간 필드(1955), 31 옥텟의 패딩/예비 필드(1965), 및 4 옥텟의 FCS 필드(1970)를 포함하고, 각각은 도착 주소 필드(1805), 출발 주소 필드(1810), 길이/유형 필드(1815), 오피코드 필드(1820), 타임스탬프 필드(1825), 할당된 포트(PLID) 필드(1830), 플래그 필드(1840), 동기 시간 필드(1845), 에코 펜딩 승인 필드(1850), 레이저 켬 시간 필드(1855), 레이저 끔 시간 필드(1860), 패딩 필드(1865), 및 FCS 필드(1870)를 각각 포함한다. 그러나, 할당된 포트(MLID) 필드(1835) 대신에, 등록 메시지(1900)는 1 옥텟의 디폴트 채널 구성(default channel configuration) 필드(1960)를 포함한다. 디폴트 채널 구성 필드(1960)는 아래에서 설명된다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 등록 메시지 내의 디폴트 채널 구성 필드(2000)이다. 디폴트 채널 구성 필드(2000)는 도 19의 디폴트 채널 구성 필드(1960)를 구현하는 비-표준 필드이다. 디폴트 채널 구성 필드(2000)는 비트 0의 필드(2005), 비트 1의 필드(2010), 비트 2의 필드(2015), 비트 3의 필드(2020), 비트 4의 필드(2025), 비트 5의 필드(2030), 비트 6의 필드(2035), 및 비트 7의 필드(2040)를 포함한다. 필드들(2005, 2010, 2015, 2020)은 각각 다운스트림 채널 0, 1, 2 또는 3이 사용할 수 있게 되었는지 여부를 지시하고, 채널 0, 또는 채널 1, 또는 채널 2, 또는 채널 3 각각의 다운스트림 송신기가 사용 불가능하게 될 때 0 비트를 운반하고, 채널 0, 또는 채널 1, 또는 채널 2, 또는 채널 3 각각의 다운스트림 송신기가 사용가능하게 될 때 1 비트를 운반한다. 다운스트림 송신기는 OLT(110) 내의 송신기일 수 있다. 필드들(2025, 2030, 2035, 2040)은 각각 업스트림 채널 0, 또는 채널 1, 또는 채널 2, 또는 채널 3이 사용할 수 있게 되었는지 여부를 지시하고, 채널 0, 또는 채널 1, 또는 채널 2, 또는 채널 3 각각의 업스트림 송신기가 사용 불가능하게 될 때 0 비트를 운반하고, 채널 0, 또는 채널 1, 또는 채널 2, 또는 채널 3 각각의 업스트림 송신기가 사용가능하게 될 때 1 비트를 운반한다. 업스트림 송신기는 ONU(120) 내의 송신기일 수 있다. 디폴트 채널 구성 필드(2000) 내에서, 사용 불가능 및 사용 가능은 송신기의 디폴트 상태를 가리키고, 사용불가능은 송신기의 전원이 꺼진 상태를 의미한다. 그러므로, 디폴트 채널 구성 필드(2000)를 ONU(120)에게 전송함으로써, OLT(110)는 ONU(120)의 수신기 및 송신기를 구성할 수 있다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른 등록 인지 메시지(2100)이다. 등록 인지 메시지(2100)는 도 2의 240 단계의 등록 인지 메시지를 구현하는 표준 메시지이다. 등록 인지 메시지(2100)는 6 옥텟의 도착 주소 필드(2105), 6 옥텟의 출발 주소 필드(2110), 2 옥텟의 길이/유형 필드(2115), 2 옥텟의 오피코드 필드(2120), 4 옥텟의 타임스탬프 필드(2125), 1 옥텟의 플래그 필드(2130), 2 옥텟의 에코 할당 포트(echo assigned port)(PLID) 필드(2135), 2 옥텟의 에코 할당 포트(MLID) 필드(2140), 2 옥텟의 에코 동기 시간 필드(2145), 33 옥텟의 패딩 필드(2150), 및 4 옥텟의 FCS 필드(2155)를 포함한다.
도착 주소 필드(2105), 출발 주소 필드(2110), 길이/유형 필드(2115), 오피코드 필드(2120), 타임스탬프 필드(2125), 플래그 필드(2130), 패딩 필드(2150), 및 FCS 필드(2155)는 전술한 바와 같을 수 있다. 에코 할당 포트(PLID) 필드(2135)는 도 18의 할당된 포트(PLID) 필드(1830) 또는 도 19의 할당된 포트(PLID) 필드(1930) 내의 ONU(120)에 의해 수신되는 PLID를 지시한다. 에코 할당 포트(MLID) 필드(2140)는 도 18의 할당된 포트(MLID) 필드(1835) 내에 있고, 또한 ONU(120)에 의해 수신되는 MLID를 지시한다. 에코 동기 시간 필드(2145)는 이전에 알려진 대로 OLT(110)의 요구된 동기화 시간을 지시한다. 예를 들어, 요구된 동기화 시간은 도 18의 동기 시간 필드(1845) 또는 도 19의 동기 시간 필드(1940) 내에서 미리 광고된다.
도 22는 본 개시의 다른 실시예에 따른 등록 인지 메시지(2200)이다. 등록 요청 메시지(2200)는 도 2의 240 단계의 등록 인지 메시지를 구현하는 비-표준 메시지이다. 등록 인지 메시지(2200)는 도 21의 등록 인지 메시지(2100)와 유사하다. 구체적으로, 등록 인지 메시지(2200)는 6 옥텟의 도착 주소 필드(2205), 6 옥텟의 출발 주소 필드(2210), 2 옥텟의 길이/유형 필드(2215), 2 옥텟의 오피코드 필드(2220), 4 옥텟의 타임스탬프 필드(2225), 1 옥텟의 플래그 필드(2230), 2 옥텟의 에코 할당 포트(PLID) 필드(2235), 2 옥텟의 에코 동기 시간 필드(2240), 34 옥텟의 패딩/예비 필드(2250), 및 4 옥텟의 FCS 필드(2255)를 포함하고, 이는 각각 도착 주소 필드(2105), 출발 주소 필드(2110), 길이/유형 필드(2115), 오피코드 필드(2120), 타임스탬프 필드(2125), 플래그 필드(2130), 에코 할당 포트(PLID) 필드, 에코 할당 포트(MLID) 필드(2140), 에코 동기 시간 필드(2145), 패딩 필드(2150), 및 FCS 필드(2155)와 유사하다. 그러나, 에코 할당 포트(MLID) 필드(2140) 대신에, 등록 인지 메시지(2200)는 1 옥텟의 에코 디폴트 채널 구성 필드(2245)를 포함한다. 에코 디폴트 채널 구성 필드(2245)는 도 19의 디폴트 채널 구성 필드(1960) 내에서 ONU(120)에 의해 수신되는 값을 지시한다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 게이트 메시지(2300)이다. 게이트 메시지(2300)는 도 2의 250 단계 내의 게이트 메시지를 구현하는 표준 메시지이다. 게이트 메시지(2300)는 6 옥텟의 도착 주소 필드(2303), 6 옥텟의 출발 주소 필드(2305), 2 옥텟의 길이/유형 필드(2307), 2 옥텟의 오피코드 필드(2310), 4 옥텟의 타임스탬프 필드(2313), 1 옥텟의 채널 할당 필드(2315), 4 옥텟의 승인 시작 시간 필드(2317), 0 또는 2 옥텟의 LLID #1 필드(2320), 0 또는 3 옥텟의 승인 길이 #1 필드(2323), 0 또는 2 옥텟의 LLID #2 필드(2325), 0 또는 3 옥텟의 승인 길이 #2 필드(2327), 0 또는 2 옥텟의 LLID #3 필드(2330), 0 또는 3 옥텟의 승인 길이 #3 필드(2333), 0 또는 2 옥텟의 LLID #4 필드(2335), 0 또는 3 옥텟의 승인 길이 #4 필드(2337), 0 또는 2 옥텟의 LLID #5 필드(2340), 0 또는 3 옥텟의 승인 길이 #5 필드(2343), 0 또는 2 옥텟의 LLID #6 필드(2345), 0 또는 3 옥텟의 승인 길이 #6 필드(2347), 0 또는 2 옥텟의 LLID #7 필드(2350), 0 또는 3 옥텟의 승인 길이 #7 필드(2353), 0-30 옥텟의 패딩/예비 필드(2355), 4 옥텟의 FCS 필드(2357)를 포함한다.
도착 주소 필드(2303), 출발 주소 필드(2305), 길이/유형 필드(2307), 오피코드 필드(2310), 타임스탬프 필드(2313), 패딩/예비 필드(2355), 및 FCS 필드(2357)는 전술한 바와 같을 수 있다. 채널 할당 필드(2315)는 도 5의 채널 할당 필드(500) 또는 도 6의 채널 할당 필드(600)와 동일할 수 있다. 승인 시작 시간 필드(2317)는 승인의 시작 시간을 지시한다. 이 경우, 승인은 일반 동작을 위한 승인이다. LLID 필드(2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350)는 각 승인을 위한 LLID를 지시한다. 승인 길이 필드(2323, 2327, 2333, 2337, 2343, 2347, 2354)는 각 승인에 대한 길이를 지시한다. 길이는 지속 시간을 EQ 단위로 지시할 수 있다. 각 LLID 필드(2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350)는 승인 길이 필드(2323, 2327, 2333, 2337, 2343, 2347, 2353)과 함께 듀플(duple)을 형성한다. 각 듀플의 사용은 선택 사항이다. 패딩/예비 필드(2355) 내의 옥텟의 개수는 얼마나 많은 듀플이 사용되는지에 의존할 수 있다.
도 24는 본 개시의 다른 실시예에 따른 게이트 메시지(2400)이다. 게이트 메시지(2400)는 도 2의 단계 250 내의 게이트 메시지를 구현하는 비-표준 메시지이다. 게이트 메시지(2400)는 도 23의 게이트 메시지(2300)와 유사하다. 구체적으로, 게이트 메시지(2400)는 6 옥텟의 도착 주소 필드(2403), 6 옥텟의 출발 주소 필드(2405), 2 옥텟의 길이/유형 필드(2407), 2 옥텟의 오피코드 필드(2410), 4 옥텟의 타임스탬프 필드(2413), 1 옥텟의 채널 할당 필드(2415), 4 옥텟의 시작 시간 필드(2417), 2 옥텟의 승인된 LLID #1 필드(2420), 3 옥텟의 플래그/승인 길이 #1 필드(2423), 0 또는 2 옥텟의 승인된 LLID #2 필드(2425), 0 또는 3 옥텟의 플래그/승인 길이 #2 필드(2427), 0 또는 2 옥텟의 승인된 LLID #3 필드(2430), 0 또는 3 옥텟의 플래그/승인 길이 #3 필드(2433), 0 또는 2 옥텟의 승인된 LLID #4 필드(2435), 0 또는 3 옥텟의 플래그/승인 길이 #4 필드(2437), 0 또는 2 옥텟의 승인된 LLID #5 필드(2440), 0 또는 3 옥텟의 플래그/승인 길이 #5 필드(2443), 0 또는 2 옥텟의 승인된 LLID #6 필드(2445), 0 또는 3 옥텟의 플래그/승인 길이 #6 필드(2447), 0 또는 2 옥텟의 승인된 LLID #7 필드(2450), 0 또는 3 옥텟의 플래그/승인 길이 #7 필드(2453), 0 내지 30 옥텟의 패딩/예비 필드(2545), 및 4 옥텟의 FCS 필드(2457)를 포함하고, 이들은 각각 도착 주소 필드(2303), 출발 주소 필드(2305), 길이/유형 필드(2307), 오피코드 필드(2310), 타임스탬프 필드(2313), 채널 할당 필드(2315), 승인 시작 시간 필드(2317), LLID #1 필드(2320), 승인 길이 #1 필드(2323), LLID #2 필드(2325), 승인 길이 #2 필드(2327), LLID #3 필드(2330), 승인 길이 #3 필드(2333), LLID #4 필드(2335), 승인 길이 #4 필드(2337), LLID #5 필드(2340), 승인 길이 #5 필드(2343), LLID #6 필드(2345), 승인 길이 #6 필드(2347), LLID #7 필드(2350), 승인 길이 #7 필드(2353), 패딩/예비 필드(2355), 및 FCS 필드(2357)와 유사하다.
그러나, 0 또는 2 옥텟인 LLID #1 필드(2320)와 달리, 승인된 LLID #1 필드(2420)는 2 옥텟이다. 또한, 0 또는 3 옥텟인 승인 길이 #1 필드(2323)와는 달리, 플래그/승인 길이 #1 필드(2423)는 3 옥텟이다. 더 나아가, 승인 길이 #1 필드(2323), 승인 길이 #2 필드(2327), 승인 길이 #3 필드(2333), 승인 길이 #4 필드(2337), 승인 길이 #5 필드(2343), 승인 길이 #6 필드(2347) 승인 길이 #7 필드(2353)와 달리, 플래그/승인 길이 #1 필드(2423), 플래그/승인 길이 #2 필드(2427), 플래그/승인 길이 #3 필드(2433), 플래그/승인 길이 #4 필드(2437), 플래그/승인 길이 #5 필드(2443), 플래그/승인 길이 #6 필드(2447), 및 플래그/승인 길이 #7 필드(2453)는 도 7의 3개의 1 비트 필드(710, 715, 720) 및 승인 길이를 위한 21 비트를 포함할 수 있다.
도 25는 본 개시의 일 실시예에 따른 보고 메시지(2500)이다. 보고 메시지(2500)는 도 2의 260 단계의 보고 메시지를 구현하는 표준 메시지이다. 보고 메시지(2500)는 6 옥텟의 도착 주소 필드(2503), 6 옥텟의 출발 주소 필드(2505), 2 옥텟의 길이/유형 필드(2507), 2 옥텟의 오피코드 필드(2510), 4 옥텟의 타임스탬프 필드(2513), 1 옥텟의 비어 있지 않은 큐의 개수 필드(2515), 4 옥텟의 보고 시간 필드(2517), 2 옥텟의 LLID #1 필드(2520), 3 옥텟의 큐 길이 #1 필드(2523), 2 옥텟의 LLID #2 필드(2525), 3 옥텟의 큐 길이 #2 필드(2527), 2 옥텟의 LLID #3 필드(2530), 3 옥텟의 큐 길이 #3 필드(2533), 2 옥텟의 LLID #4 필드(2535), 3 옥텟의 큐 길이 #4 필드(2537), 2 옥텟의 LLID #5 필드(2540), 3 옥텟의 큐 길이 #5 필드(2543), 2 옥텟의 LLID #6 필드(2545), 3 옥텟의 큐 길이 #6 필드(2547), 2 옥텟의 LLID #7 필드(2550), 3 옥텟의 큐 길이 #7 필드(2553), 0-35 옥텟의 패딩 필드(2555), 및 4 옥텟의 FCS 필드(2557)를 포함한다.
도착 주소 필드(2503), 출발 주소 필드(2505), 길이/유형 필드(2507), 오피코드 필드(2510), 타임스탬프 필드(2513), 패딩 필드(2555), 및 FCS 필드(2557)는 전술한 바와 같을 수 있다. 비어 있지 않은 큐의 개수 필드(2515)는 ONU(120) 내의 모든 LLID에 대한 비어 있지 않은 큐의 총 개수를 지시한다. 보고 시간 필드 2517은 필드 2520-2553을 위한 큐 정보가 ONU(120) 내에 수집된 시간을 지시한다. LLID 필드(2520, 2525, 2530, 2535, 2540, 2545, 2550)는 큐 길이 필드(2523, 2527, 2533, 2537, 2543, 2547, 2553)가 적용되는 LLID를 지시한다. 큐 길이 필드(2523, 2527, 2533, 2537, 2543, 2547, 2553)는 큐 길이를 EQ로 지시한다. 각각의 LLID 필드(2520, 2525, 2530, 2535, 2540, 2545, 2550)는 이어지는 큐 길이 필드(2523, 2527, 2533, 2537, 2543, 2547, 2553)와 함께 듀플을 형성한다. 각 듀플의 사용은 선택 사항이다. 패딩 필드(2555) 내의 옥텟의 개수는 얼마나 많은 듀플이 사용되는지에 의존할 수 있다.
도 26은 본 개시의 다른 실시예에 따른 보고 메시지(2600)이다. 보고 메시지(2600)는 도 2의 단계 260 내의 보고 메시지를 구현하는 비-표준 메시지이다. 보고 메시지(2600)는 도 25의 보고 메시지(2500)와 유사하다. 구체적으로, 보고 메시지(2600)는 6 옥텟의 도착 주소 필드(2603), 6 옥텟의 출발 주소 필드(2605), 2 옥텟의 길이/유형 필드(2607), 2 옥텟의 오피코드 필드(2610), 4 옥텟의 타임스탬프 필드(2613), 4 옥텟의 보고 시간 필드(2617), 2 옥텟의 승인된 LLID #1 필드(2620), 3 옥텟의 큐 길이 #1 필드(2623), 2 옥텟의 승인된 LLID #2 필드(2625), 3 옥텟의 큐 길이 #2 필드(2627), 2 옥텟의 승인된 LLID #3 필드(2630), 3 옥텟의 큐 길이 #3 필드(2633), 2 옥텟의 승인된 LLID #4 필드(2635), 3 옥텟의 큐 길이 #4 필드(2637), 2 옥텟의 승인된 LLID #5 필드(2640), 3 옥텟의 큐 길이 #5 필드(2643), 2 옥텟의 승인된 LLID #6 필드(2645), 3 옥텟의 큐 길이 #6 필드(2647), 2 옥텟의 승인된 LLID #7 필드(2650), 3 옥텟의 큐 길이 #7 필드(2653), 0 옥텟의 패딩/예비 필드(2655), 및 4 옥텟의 FCS 필드(2657)를 포함하고, 이는 각각 도착 주소 필드(2503), 출발 주소 필드(2505), 길이/유형 필드(2507), 오피코드 필드(2510), 타임스탬프 필드(2513), 보고 시간 필드(2517), LLID #1 필드(2520), 큐 길이 #1 필드(2523), LLID #2 필드(2525), 큐 길이 #2 필드(2527), LLID #3 필드(2530), 큐 길이 #3 필드(2533), LLID #4 필드(2535), 큐 길이 #4 필드(2537), LLID #5 필드(2540), 큐 길이 #5 필드(2543), LLID #6 필드(2545), 큐 길이 #6 필드(2547), LLID #7 필드(2550), 큐 길이 #7 필드(2553), 패딩 필드(2555), 및 FCS 필드와 유사하다. 그러나, 비어 있지 않은 큐의 개수 필드(2515) 대신에, 보고 메시지(2600)는 1 옥텟의 다중 부분 보고(multi-part report) 필드(2615)를 포함한다. 다중 부분 보고 필드(2515)는 아래에서 설명된다.
도 27은 본 개시의 일 실시예에 따른 보고 메시지 내의 다중 부분 보고 필드(2700)이다. 다중 부분 보고 필드(2700)는 도 26의 다중 부분 보고 필드(2615)를 구현하는 비-표준 필드이다. 다중 부분 보고 필드(2700)는 비트 0-3의 필드(2705) 및 비트 4-7의 필드(2710)를 포함한다. 필드(2705)는 메시지 내의 보고의 개수를 지시하며 선택적이다. 필드(2710)는 ONU(120) 내에 남아 있는 보고 메시지의 개수를 지시한다.
도 28은 본 개시의 일 실시예에 따른 슬립 게이트 메시지(2800)이다. 슬립 게이트 메시지(2800)는 도 2의 단계 270 내의 슬립 게이트 메시지를 구현하는 비-표준 메시지이다. 슬립 게이트 메시지(2800)는 ONU(120)가 일정 기간 동안 데이터를 수신하지 않을 것임을 지시한다. 슬립 게이트 메시지(2800)는 6 옥텟의 도착 주소 필드(2805), 6 옥텟의 출발 주소 필드(2810), 2 옥텟의 길이/유형 필드(2815), 2 옥텟의 오피코드 필드(2820), 4 옥텟의 타임스탬프 필드(2825), 1 옥텟의 채널 할당 필드(2830), 4 옥텟의 시작 시간 필드(2835), 2 옥텟의 PLID 필드(2840), 4 옥텟의 슬립 길이(EQ) 필드(2928), 29 옥텟의 패딩/예비 필드(2850), 및 4 옥텟의 FCS 필드(2855)를 포함한다.
도착 주소 필드(2805), 출발 주소 필드(2810), 길이/유형 필드(2815), 오피코드 필드(2820), 타임스탬프 필드(2815), 패딩/예비 필드(2850), 및 FCS 필드(2855)는 전술한 바와 같을 수 있다. 채널 할당 필드(2830)는 도 5의 채널 할당 필드(500) 또는 도 6의 채널 할당 필드(600)와 동일 할 수 있다. 시작 시간 필드(2835)는 ONU(120)의 채널 수신기가 저전력 상태로 진입하기 위한 로컬 시간을 지시한다. PLID 필드(2840)는 ONU(120) 메시지(2800)의 PLID가 어드레싱됨을 지시한다. 슬립 길이(EQ) 필드(2982)는 채널 수신기가 저전력 상태를 유지하기 위한 지속 시간을 EQ로 지시한다. EQ는 약 2.56ns에 해당한다.
첫째, 달리 지시되지 않는 한, 설명된 메시지 및 필드는 "IEEE Standard for Ethernet - Section Five," 참조로서 병합된, IEEE, 2015에 정의된 바와 같을 수 있거나, 또는 IEEE 802.3 초안에 정의된 바와 같을 수 있다. 둘째, 서로 다른 메시지 및 필드의 측면은 임의의 적절한 방식으로 결합될 수 있다. 예를 들어, 디스커버리 게이트 메시지는, 도 4의 디스커버리 게이트 메시지(400) 내의 승인된 LLID 필드(440)뿐만 아니라, 도 3의 디스커버리 게이트 메시지(300)로부터의 필드를 포함할 수 있다. 셋째, 필드 내의 필드, 예를 들어 채널 할당 필드(500) 내의 필드(505)는 서브 필드라고 지칭될 수 있다. 넷째, 채널은 파장에 대응할 수 있고 λ n 으로서 지정될 수 있으며, 여기서 n은 음이 아닌 정수이다. 유사하게, 서로 다른 채널은 서로 다른 파장에 대응할 수 있다. 다섯째, 메시지는 프레임이라고 지칭될 수 있다. 여섯째, 비트 값은 임의의 적절한 방식으로 변경될 수 있다. 예를 들어, 도 5 내의 필드(505)에 대해, 0의 값은 채널 0이 전송에 사용되지 않을 수 있음을 지시하고 1의 값은 채널 0이 전송에 사용될 수 있음을 지시하는 반면, 0의 값이 채널 0이 전송에 사용될 수 있음을 지시하고 1의 값은 채널 0이 전송에 사용되지 않을 수 있음을 지시할 수 있다.
도 29는 본 개시의 일 실시예에 따라 게이트 메시지를 생성 및 송신하는 방법(2900)을 도시하는 흐름도이다. OLT는, 예를 들어 OLT(110)는 방법(2900)을 구현한다. 단계 2910에서, 게이트 메시지가 생성된다. 게이트 메시지는 디스커버리 게이트 메시지 또는 일반 게이트 메시지이다. 게이트 메시지는 도착 주소 필드, 출발 주소 필드, 길이/유형 필드, 오피코드 필드, 타임스탬프 필드, 채널 할당 필드, 시작 시간 필드, 승인 길이 필드, 및 동기 시간 필드를 포함할 수 있다. 게이트 메시지가 디스커버리 게이트 메시지일 때, 게이트 메시지는 디스커버리 정보 필드를 더 포함한다. 채널 할당 필드는 서로 다른 파장에 대응하는 복수의 채널에 대한 전송 특성을 지시한다. 예를 들어, OLT(110)는 디스커버리 게이트 메시지(300), 또는 디스커버리 게이트 메시지(400), 또는 게이트 메시지(2300), 또는 게이트 메시지(2400)를 생성한다. 마지막으로, 단계 2920에서, 게이트 메시지는 ONU에게 전송된다. 예를 들어, OLT(110)는 게이트 메시지를 ONU(120)에게 전송한다.
도 30은 본 개시의 일 실시예에 따라 등록 요청 메시지를 생성 및 송신하는 방법(3000)을 도시하는 흐름도이다. ONU는, 예를 들어 ONU(120)는, 방법(3000)을 구현한다. 단계 3010에서, 등록 요청 메시지가 생성된다. 예를 들어, ONU(120)는 등록 요청 메시지(1200)를 생성한다. 등록 요청 메시지는 도착 주소 필드, 출발 주소 필드, 길이/유형 필드, 오피코드 필드, 및 디스커버리 정보 필드를 포함할 수 있다. 디스커버리 정보 필드는 25G 업스트림 능력 및 25G 등록 시도를 지시할 수 있다. 마지막으로, 단계 3020에서, 등록 요청 메시지는 OLT에게 전송된다. 예를 들어, ONU(120)는 등록 요청 메시지를 OLT(110)에게 전송한다.
도 31은 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 장치(3100)의 개략도이다. 장치(3100)는 개시된 실시예들을 구현할 수 있다. 장치(3100)는 데이터를 수신하기 위한 입구 포트(3110) 및 RX(3120), 데이터를 처리하기 위한 프로세서, 또는 논리 유닛, 또는 기저대역 유닛, 또는 CPU(3130), 데이터를 전송하기 위한 TX(3140) 및 출구 포트(3150), 및 데이터를 저장하기 위한 메모리(3160)를 포함한다. 장치(3100)는 또한 광학, 전기 신호, 또는 RF 신호의 진입 또는 유출을 위해 입구 포트(3110), RX(3120), TX(3140), 및 출구 포트(3150)에 연결된 OE 컴포넌트, EO 컴포넌트, 또는 RF 컴포넌트를 포함할 수 있다.
프로세서(3130)는 하드웨어, 또는 미들웨어, 또는 펌웨어, 또는 소프트웨어의 임의의 조합이다. 프로세서(3130)는 하나 이상의 CPU 칩, 또는 코어, 또는 FPGA, 또는 ASIC, 또는 DSP의 임의의 조합을 포함한다. 프로세서(3130)는 입구 포트(3110), RX(3120), TX(3140), 출구 포트(3150), 및 메모리(3160)와 통신한다. 프로세서(3130)는 개시된 실시예를 구현하는, 디스커버리 및 등록 컴포넌트(3170)를 포함한다. 디스커버리 및 등록 컴포넌트(3170)의 포함은 그러므로 장치(3100)의 기능성에 실질적인 개선을 제공하고 장치(3100)의 서로 다른 상태로의 변환에 영향을 미친다. 대안으로, 메모리(3160)는 디스커버리 및 등록 컴포넌트(3170)를 명령어로서 저장하고, 프로세서(3130)는 이러한 명령어를 실행한다.
메모리(3160)는 디스크, 또는 테이프 드라이브, 또는 솔리드 스테이트 드라이브의 임의의 조합을 포함한다. 장치(3100)는 장치(3100)가 실행할 프로그램을 선택할 때 프로그램을 저장하고 장치(3100)가 그 프로그램의 실행 중에 읽어들이는 명령 및 데이터를 저장하기 위해 오버플로우 데이터 저장 장치로서 메모리(3160)를 사용할 수 있다. 메모리(3160)는 휘발성 또는 비휘발성일 수 있으며 ROM, 또는 RAM, 또는 TCAM, 또는 SRAM의 임의의 조합일 수 있다.
예시적인 실시예에서, 장치(3100)는 게이트 메시지를 생성하는 게이트 메시지 모듈 및 게이트 메시지를 광 네트워크 유닛(ONU)에게 전송하는 전송 모듈을 포함하고, 게이트 메시지는 디스커버리 게이트 메시지 또는 일반 게이트 메시지이며, 게이트 메시지는 도착 주소 필드, 출발 주소 필드, 길이/유형 필드, 동작 코드(opcode) 필드, 타임스탬프 필드, 채널 할당 필드, 시작 시간 필드, 승인 길이 필드, 및 동기화(sync) 시간 필드를 포함하며, 게이트 메시지는 게이트 메시지가 디스커버리 게이트 메시지일 때 디스커버리 정보 필드를 더 포함하고, 채널 할당 필드는 서로 다른 파장에 대응하는 복수의 채널에 대한 전송 특성을 지시한다. 일부 실시예들에서, 장치(3100)는 실시예 내에서 설명된 단계들 중 임의의 하나 또는 단계들의 조합을 수행하기 위한 다른 또는 부가 모듈을 포함할 수 있다. 더 나아가, 임의의 도면에 도시되거나 청구범위 중 어느 한 항에 언급된 바와 같이, 임의의 추가적이거나 또는 대안적 실시예 또는 방법의 측면은 유사한 모듈을 포함하는 것으로 또한 고려된다.
예시적인 실시예에서, 장치(3100)는 등록 요청 메시지를 생성하는 등록 요청 모듈 및 등록 요청 메시지를 광 회선 단말(OLT)에게 전송하는 전송 모듈을 포함하고, 등록 요청 메시지는 도착 주소 필드, 출발 주소 필드, 길이/유형 필드, 동작 코드(opcode) 필드, 및 디스커버리 정보 필드를 포함하고, 디스커버리 정보 필드는 초당 25 기가비트(G) 업스트림 능력 및 25G 등록 시도를 지시한다. 일부 실시예에서, 장치(3100)는 실시예 내에서 설명된 단계 중 임의의 하나 또는 단계의 조합을 수행하기 위한 다른 또는 추가 모듈을 포함할 수 있다. 더 나아가, 임의의 도면에 도시되거나 청구범위 중 어느 한 항에 언급된 바와 같이, 임의의 추가적 또는 대안적 실시예 또는 방법의 측면은 유사한 모듈을 포함하는 것으로 또한 고려된다.
예시적인 실시예에서, ONU는, OLT로부터 디스커버리 게이트 메시지를 수신하도록 구성된 수신기 요소와, 수신기 요소에 연결되면서 디스커버리 게이트 메시지를 처리하도록 구성된 프로세서 요소를 포함하고, 디스커버리 게이트 메시지는 채널 할당 필드 및 디스커버리 정보 필드를 포함하며, 채널 할당 필드는 복수의 채널에 대한 전송 특성을 지시하고, 디스커버리 정보 필드는 25G 업스트림 능력 및 25G 디스커버리 윈도를 지시한다.
본 개시에서 몇몇 실시예들이 제공되지만, 개시된 시스템들 및 방법들은 본 개시의 사상 또는 범위를 벗어나지 않으며 많은 다른 특정 형태들로 구현될 수 있다는 것이 이해될 수 있다. 본 실시예는 예시적이고 비제한적인 것으로 간주되어야 하며, 의도는 여기에 제공된 세부사항으로 한정되지 않아야 한다. 예를 들어, 다양한 요소 또는 구성 요소가 다른 시스템에 결합되거나 또는 통합되거나 또는 특정한 특징이 생략되거나 또는 구현되지 않을 수 있다.
게다가, 다양한 실시예에서 개별 또는 분리된 것으로 기술되고 예시된 기술, 시스템, 서브 시스템, 및 방법은 본 개시의 범위를 벗어나지 않으며 다른 시스템, 또는 컴포넌트, 또는 기술, 또는 방법과 결합되거나 통합될 수 있다. 연결된 것으로 도시되거나 논의된 다른 아이템들은 서로 직접 연결되거나 통신될 수 있거나 또는 전기적, 또는 기계적으로 또는 다른 방식으로 일부 인터페이스, 또는 장치, 또는 중간 컴포넌트를 통해 간접적으로 연결되거나 통신될 수 있다. 변경, 대체, 및 변화의 다른 예시는 당업자에 의해 확인될 수 있으며 여기에 개시된 사상 및 범위를 벗어나지 않고 이루어질 수 있다.

Claims (20)

  1. 광 통신망 유닛(optical network unit, ONU)으로서,
    광 회선 단말(optical line terminal, OLT)로부터 디스커버리 게이트 메시지(discovery gate message)를 수신하도록 구성된 수신기 - 상기 디스커버리 게이트 메시지는 채널 할당 필드 및 디스커버리 정보 필드를 포함하고, 상기 채널 할당 필드는 복수의 채널에 대한 전송 특성을 지시하고, 상기 디스커버리 정보 필드는 초당 25 기가비트(G) 업스트림 용량 및 25G 디스커버리 윈도를 지시함 -; 및
    상기 수신기에 연결되어서, 상기 디스커버리 게이트 메시지를 처리하도록 구성된 프로세서
    를 포함하는 광 통신망 유닛.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 채널 할당 필드는,
    업스트림 채널 0이 전송을 위해 사용될 수 있는지 여부를 지시하는 제1 필드;
    업스트림 채널 1이 전송을 위해 사용될 수 있는지 여부를 지시하는 제2 필드;
    업스트림 채널 2가 전송을 위해 사용될 수 있는지 여부를 지시하는 제3 필드;
    업스트림 채널 3이 전송을 위해 사용될 수 있는지 여부를 지시하는 제4 필드; 및
    예비로 보유되어 있는 제5 필드
    를 포함하는, 광 통신망 유닛.
  3. 제1항 내지 제2항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 디스커버리 정보 필드는,
    상기 OLT가 초당 25기가비트(gigabits per second, Gb/s) 수신을 지원하는지 여부를 지시하는 제1 필드; 및
    상기 OLT가 윈도 내에서 25 Gb/s 데이터를 수신할 수 있는지 여부를 지시하는 제2 필드
    를 포함하는, 광 통신망 유닛.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 디스커버리 정보 필드는,
    50G 업스트림 능력,
    50G 디스커버리 윈도,
    100G 업스트림 능력, 및
    100G 디스커버리 윈도
    를 더 지시하는, 광 통신망 유닛.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 디스커버리 게이트 메시지는 동작 코드(operation code, opcode) 필드를 포함하고, 상기 동작 코드 필드는 0x0017의 값을 포함하는, 광 통신망 유닛.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 디스커버리 게이트 메시지는 승인 길이 필드(grant length field)를 더 포함하는, 광 통신망 유닛.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 승인 길이 필드는,
    전송 기회 지속구간을 지시하는 제1 필드;
    상기 디스커버리 게이트 메시지를 지시하는 제2 필드;
    보고 프레임이 승인된 논리 링크 식별자(logical link identifier, LLID)에 대해 발행되어야 하는지 여부를 지시하는 제3 필드; 및
    단편화(fragmentation)가 허용되는지 여부를 지시하는 제4 필드
    를 포함하는, 광 통신망 유닛.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 디스커버리 게이트 메시지는 방송 논리 링크 식별자(logical link identifier, LLID)를 지시하는 승인된 LLID 필드를 더 포함하는, 광 통신망 유닛.
  9. 광 회선 단말(optical line terminal, OLT) 내에 구현된 방법으로서,
    게이트 메시지를 생성하는 단계 - 상기 게이트 메시지는 디스커버리 게이트 메시지 또는 일반 게이트 메시지이고, 상기 게이트 메시지는 도착 주소 필드, 출발 주소 필드, 길이/유형 필드, 동작 코드(operation code, opcode) 필드, 타임스탬프 필드, 채널 할당 필드, 시작 시간 필드, 승인 길이 필드, 및 동기(synchronization, sync) 시간 필드를 포함하고, 상기 게이트 메시지는 상기 게이트 메시지가 디스커버리 게이트 메시지일 때 디스커버리 정보 필드를 더 포함하며, 상기 채널 할당 필드는 서로 다른 파장에 대응하는 복수의 채널에 대한 전송 특성을 지시함 -; 및
    상기 게이트 메시지를 광 통신망 유닛(optical network unit, ONU)에게 전송하는 단계
    를 포함하는 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 채널 할당 필드는,
    업스트림 채널 0이 전송을 위해 사용될 수 있는지 여부를 지시하는 제1 필드;
    업스트림 채널 1이 전송을 위해 사용될 수 있는지 여부를 지시하는 제2 필드;
    업스트림 채널 2가 전송을 위해 사용될 수 있는지 여부를 지시하는 제3 필드;
    업스트림 채널 3가 전송을 위해 사용될 수 있는지 여부를 지시하는 제4 필드; 및
    예비로 보유되어 있는 제5 필드
    를 포함하는, 방법.
  11. 제9항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 승인 길이 필드는,
    전송 기회 지속구간을 지시하는 제1 필드;
    상기 게이트 메시지를 지시하는 제2 필드;
    보고 프레임이 승인된 논리 링크 식별자(logical link identifier, LLID)에 대해 발행되어야 하는지 여부를 지시하는 제3 필드; 및
    단편화(fragmentation)가 허용되는지 여부를 지시하는 제4 필드
    를 포함하는, 방법.
  12. 제9항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 게이트 메시지는 동작 코드(operation code, opcode) 필드를 더 포함하고, 상기 동작 코드 필드는 0x0017의 값을 포함하는, 방법.
  13. 광 통신망 유닛(optical network unit, ONU) 내에 구현된 방법으로서,
    등록 요청 메시지(register request message)를 생성하는 단계 - 상기 등록 요청 메시지는 도착 주소 필드, 출발 주소 필드, 길이/유형 필드, 동작 코드(operation code, opcode) 필드, 및 디스커버리 정보 필드를 포함하고, 상기 디스커버리 정보 필드는 초당 25 기가비트(G) 업스트림 능력 및 25G 등록 시도(registration attempt)를 지시함 -; 및
    광 회선 단말(optical line terminal, OLT)에게 상기 등록 요청 메시지를 전송하는 단계
    를 포함하는 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 동작 코드 필드는 0X0014의 값을 포함하는, 방법.
  15. 제13항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 디스커버리 정보 필드는 50G 업스트림 능력 및 50G 등록 시도를 더 지시하는, 방법.
  16. 제13항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 디스커버리 정보 필드는 100G 업스트림 능력 및 100G 등록 시도를 더 지시하는, 방법.
  17. 광 회선 단말(optical line terminal, OLT)로서,
    등록 메시지를 생성하도록 구성된 프로세서 - 상기 등록 메시지는 도착 주소 필드, 출발 주소 필드, 길이/유형 필드, 동작 코드(operation code, opcode) 필드, 타임스탬프 필드, 및 디폴트 채널 구성 필드를 포함하고, 상기 디폴트 채널 구성 필드는 광 통신망 유닛(optical network unit, ONU) 내의 송신기의 불능(disablement) 또는 가능(enablement)을 지시함 -; 및
    상기 프로세서에 연결되어서, 상기 ONU에게 상기 등록 메시지를 전송하도록 구성된 송신기
    를 포함하는 광 회선 단말.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 디폴트 채널 구성 필드는 1 옥텟(octet)인, 광 회선 단말.
  19. 제17항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 디폴트 채널 구성 필드는 다운스트림 채널에 전용인 4 비트를 포함하는, 광 회선 단말.
  20. 제17항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 디폴트 채널 구성 필드는 업스트림 채널에 전용인 4 비트를 포함하는, 광 회선 단말.
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