WO2010028588A1 - 组播的切换方法及系统 - Google Patents

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WO2010028588A1
WO2010028588A1 PCT/CN2009/073808 CN2009073808W WO2010028588A1 WO 2010028588 A1 WO2010028588 A1 WO 2010028588A1 CN 2009073808 W CN2009073808 W CN 2009073808W WO 2010028588 A1 WO2010028588 A1 WO 2010028588A1
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WO
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multicast
olt
port
ont
control table
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Application number
PCT/CN2009/073808
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English (en)
French (fr)
Inventor
郑若滨
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L49/00Packet switching elements
    • H04L49/20Support for services
    • H04L49/201Multicast operation; Broadcast operation

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method and system for switching multicast.
  • the PON network consists of an optical line termination (OLT, Optical Line Termination) and an optical splitter (Optical).
  • OLT optical line termination
  • Optical optical splitter
  • the OLT is used as a central office device and is connected to the optical splitter through a trunk fiber.
  • the optical splitter is connected to each ONU through a separate branch fiber.
  • the transmission of the optical signal includes two directions: in the downlink direction, the optical splitter implements the splitting function, and the downlink optical signal of the OLT is sent to all the ONUs through the branch fiber; in the uplink direction, the optical splitter realizes the optical signal convergence function, and all The optical signals sent by the ONU are aggregated and sent to the OLT through the backbone fiber.
  • an optical power amplifier (OA, Optic al Amplifier) is added to the optical transmission path to amplify the optical signal.
  • OA Optic al Amplifier
  • optical splitter and OA can be integrated into the same device, called the extender (EB, Extender).
  • Terminal has the same function as ONU, and ONT and ONU can be replaced.
  • the PO N network has a protection function, which supports the protection modes of the backbone fiber and the OLT device.
  • the two OLT devices that are backed up each other (0LT1, OLT2 in the figure) Connected to an optical splitter or EB via a separate backbone fiber, such as a working path
  • the embodiment of the present invention provides a multicast switching method and system. .
  • the technical solution is as follows:
  • a multicast handover method which is applied in a point-to-multipoint optical access system, the method comprising:
  • the first and second optical path termination points OLT of the point-to-multipoint optical access system are respectively an active state and a standby OLT, and the method includes:
  • the second OLT receives a branch of the multicast control packet sent by the ONT of the optical network terminal, and establishes a binding relationship between the multicast group address and the first port, where the multicast Another branch of the control packet is sent to the first OLT, and the first port is a port between the second OLT and the optical network terminal ONT;
  • the second OLT receives the multicast membership relationship and/or the multicast rights control table sent by the first OLT, and modifies according to the binding relationship between the multicast group address and the first port.
  • the multicast membership relationship and/or multicast rights control table
  • the second OLT receives the multicast data packet sent by the IP edge node, and according to the modified multicast membership relationship and/or The multicast rights control table sends the multicast data packet sent by the IP edge node to the ONT.
  • a system comprising:
  • [18] comprising first and second optical network terminations 0LT and a plurality of optical network terminals 0NT, characterized in that [19] ONT, used to send multicast control messages and receive multicast data packets;
  • the first OLT is configured to establish a binding relationship between the multicast group address and the first port according to a branch of the multicast control packet sent by the first OLT, and according to the multicast group address.
  • the binding relationship with the first port is used to forward the multicast data packet from the IP edge node to the port, where the first port is a port between the first OLT and the ONT;
  • the second 0LT is configured to establish a binding relationship between the multicast group address and the second port according to another branch of the multicast control packet sent by the optical network terminal 0NT before the triggering of the active/standby switchover; Receiving, in the active/standby switchover, the multicast membership relationship and/or the multicast rights control table sent by the first OLT, modifying the multicast membership relationship according to the binding relationship between the multicast group address and the first port, and/or The multicast permission control table, after the active/standby switchover is completed, the second OLT receives the multicast data packet sent by the IP edge node after switching from the standby to the working state, and according to the modified multicast membership and/or multicast
  • the privilege control table sends the multicast data packet sent by the IP edge node to the ONT, and the second port is a port between the second OLT and the ONT.
  • An optical path termination including:
  • the first sending module is configured to send a multicast control message to the first OLT after the active/standby switchover is triggered; [24] the first receiving module is configured to receive the multicast data packet sent by the first OLT;
  • the second sending module is configured to send the multicast data packet received by the first receiving module to the optical network terminal ONT after the triggering of the active/standby switchover;
  • a second receiving module configured to receive a multicast membership relationship and/or a multicast rights control table sent by the first OLT;
  • a third receiving module configured to receive a multicast data packet sent by an IP edge node
  • the fourth receiving module is configured to receive the multicast control message from the ONT before the active/standby switchover is triggered, according to 0
  • the multicast control packet of the NT establishes a binding relationship between the multicast group address and the port, and the port is a port between the OLT and the ONT;
  • the proxy function module is configured to modify the multicast membership relationship and/or the multicast permission control table according to the binding relationship between the multicast group address and the port established by the fourth receiving module;
  • a third sending module configured to use an IP edge according to the modified multicast membership relationship and/or the multicast rights control table
  • the multicast data packet sent by the node is sent to the ONT.
  • the second OLT (the standby OLT before switching) obtains the multicast data packet by receiving the multicast control message or receiving the multicast membership relationship and/or the multicast rights control table. Then, the second OLT sends the multicast data packet to the ONT, and the multicast is transmitted in the PON system.
  • the primary and backup OLT devices in the PON system perform handover, the multicast can be switched accordingly.
  • Figure 1 (a) is a structural diagram of a PON network in the prior art
  • FIG. 1(b) is a structural diagram of a LR-PON network in the prior art
  • FIG. 2(a) is a schematic structural diagram of an LR-PON network supporting multicast handover according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2(b) is a schematic structural diagram of a PON network supporting multicast switching according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for switching multicast according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of still another method for switching multicast according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6(a) is a schematic structural diagram of an LR-PON network supporting multicast switching according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6(a) is a schematic structural diagram of a PON network supporting multicast switching according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart of a method for switching multicast according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of an LR-PON network supporting multicast handover according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart of a method for switching multicast according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 10(a) is a schematic structural diagram of an LR-PON network supporting multicast handover according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 10(b) is a schematic structural diagram of a PON network supporting multicast switching according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 11 is a flowchart of a method for switching multicast according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the second optical path termination point OLT (the standby 0 LT before the handover) sends a multicast control message to the first OLT (the primary OLT before the handover),
  • the second OLT receives the multicast data packet sent by the first OLT, and the second OLT sends the multicast data packet to the optical network terminal ONT.
  • the second OLT receives the multicast membership relationship and/or the multicast rights control table sent by the first OLT; after the master/slave handover is completed, after the first OLT switches to the second OLT, the second OLT receives the group sent by the IP edge node.
  • the data packet is broadcasted, and the multicast data packet sent by the IP edge node is sent to the ONT of the optical network terminal to complete the multicast switching.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a PON network supporting multicast handover according to the embodiment.
  • broadband network gateway BNG, Broadband Network
  • Gateway is an IP edge node, which can also be a broadband access server (BRAS, Broa dband Remote Access)
  • BRAS broadband access server
  • the ONT is an optical network terminal (which may also be an ONU in this embodiment).
  • EB is an extender, the EB may include an optical splitter and an OA, and the EB may also be combined with an optical splitter.
  • Figure 2 (b) shows the PON network structure diagram including the optical splitter.
  • the first OLT the primary OLT before the OLT switchover
  • the second OLT the standby OLT before the OLT switch
  • BNG 1 the second OLT corresponds to the second BNG (BNG2 in the figure).
  • the multicast control message in this embodiment includes: Internet Group Management Protocol (IGMP, Internet Group Management)
  • first OLT and the second OLT may also correspond to the same BNG.
  • the multicast switching method provided in this embodiment is described in detail below with reference to FIG. 3.
  • the multicast switching method shown in FIG. 3 is based on the LR-PON of FIG. 2(a), based on FIG. 2(b).
  • the process of switching the multicast mode of the PON network is similar.
  • the multicast switching method mainly includes the following contents:
  • [56] 101 The first BNG and the second BNG respectively configure the multicast privilege control table of the first OLT by using the L2C protocol
  • ACL Access Control List
  • ACL Access Control List
  • the first OLT and the second OLT both have a multicast ACL, and the first BNG and the second BNG periodically configure the first 0LT and the second OLT through the Internet Engineering Task Force Layer 2 Control (L2C) protocol.
  • Multicast A CL where the synchronization configuration can be understood as the BNG is equivalent to the content of the configuration of the multicast ACL of the first OLT and the second OLT.
  • a multicast ACL indicates the multicast permission. Whether a multicast group packet can be connected to a port.
  • the EB receives the IGMP/MLD message.
  • the IGMP/MLD packet is first sent by the user to the ONT/ONU, and the message is sent to the EB through the ONT/ONU.
  • the EB sends the IGMP/MLD message to the first OLT and the second OLT.
  • the EB receives the IGMP/MLD packet and sends the IGMP/MLD packet to the first OLT and the second OLT through the optical splitter in the EB.
  • the first OLT establishes a binding relationship between the multicast group address and the port according to the IGMP/MLD packet, and the port is a port between the first OLT and the ONT/ONU, and sends an IGMP/MLD message to the first BNG. .
  • the second 0LT establishes a binding relationship between the multicast group address and the port according to the IGMP/MLD message, and the port is a port between the second OLT and the ONT/ONU.
  • the IGMP/MLD packet is sent to the first OLT and the second OLT through the optical splitter of the EB. Therefore, the binding relationship between the multicast group address and the port established on the second OLT can be established.
  • the multicast group address established on the OLT is synchronized with the port.
  • the IGMP/MLD packet belongs to the multicast control packet, and the packet contains the multicast group address information. Therefore, the first OLT can join the user to the multicast group according to the multicast group address information contained in the IGMP/MLD packet, and bind the multicast group address to the port.
  • the operation can be performed by the IGMP/MLD proxy of the first OLT. (IGMP/MLD Proxy) function module implementation, the IGMP/MLD
  • the Proxy function module is used to implement the IGMP/MLD proxy function. Similarly, the second OLT can also pass its IG MP/MLD.
  • the proxy function binds the multicast group address to the corresponding port based on the IGMP/MLD packet.
  • A1 to A3 represent multicast group addresses, A1 to A3 belong to the "A" group; 11 to 13 represent three ports between the first OLT and the ONT/ONU; 21 ⁇ 23 Indicates three ports between the second OLT and the ONT/ONU.
  • Table 1 and Table 2 only illustrate the binding relationship between the multicast group address and the port, and do not limit the content.
  • the first OLT sends an IGMP/MLD message to the first BNG, and the application is added to the corresponding multicast group in the first BNG, and the IGMP/MLD message sent by the user in the multicast group and the 102
  • the multicast group to which you are applying to join is the same.
  • the Proxy function module works in the same way as the IGMP/MLD Proxy function module of the second OLT.
  • [72] 105 After receiving the IGMP/MLD message sent by the first OLT, the first BNG sends a corresponding multicast data message to the first 0LT.
  • [73] 106 The first 0LT forwards the multicast data packet to the 0NT/0NU according to the multicast group address binding relationship and the ACL;
  • the first OLT sends the multicast data packet to the 0NT/0NU according to the port binding relationship between the multicast group address and the first OLT; if the number of physical ports bound to the first OLT is greater than one, After receiving the multicast data packet, the first 0LT needs to copy the multicast data packet, and then send the multicast data packet to each physical port that has the binding relationship with the first OLT.
  • the first OLT may pass at least one copy of the multicast data message through the connection between the first OLT and the second OLT in addition to copying the multicast data packet to the ONT/0NU connected thereto. Copying to the second 0 LT, so that the second OLT receives the multicast data before the handover by using the first OLT and the first BNG.
  • the second OLT can also store the received multicast data locally.
  • the first 0LT and the second 0LT switch trigger, and the second 0LT enables port operation between the 0NT/0NU;
  • the second OLT is the standby OLT before the handover, and is in the working state after the handover.
  • [78] 108 After switching to the second OLT, the second OLT sends an IGMP/MLD message to the second BNG, requesting to join the user to the corresponding multicast group in the second BNG, and the user in the multicast group and the 102
  • the multicast group applied for IGMP/MLD packets is the same.
  • the second OLT may only send the join request of the remaining part of the multicast group to the second BNG.
  • [80] 109 After receiving the IGMP/MLD message sent by the second OLT, the second BNG sends the corresponding multicast data message to the second OLT.
  • [81] 110 The second OLT sends the multicast data packet to the ONT/ONU.
  • the second OLT sends the multicast data to the ONT/ONU according to the binding relationship between the multicast group address and the port shown in Table 2 (the port is the port between the second 0 LT and the ONT/ONU). If the number of the physical ports bound to the second OLT is greater than one, the second OLT needs to copy the multicast data packets and then bind to each of the second OLTs after receiving the multicast data packet. The physical port of the relationship sends multicast data packets.
  • the multicast group address is bound to the port of the first OLT according to the IGMP/MLD packet, and the multicast group address is bound to the port of the second OLT;
  • the first BNG sends the corresponding multicast data stream to the first OLT.
  • the second BNG sends the corresponding multicast data stream to the second OLT, thereby implementing multicast switching.
  • FIG. 4 it is a schematic diagram of another preferred multicast switching method provided by this embodiment.
  • the multicast switching method shown in the figure is based on the foregoing embodiment, and further, after 107, the method may further include:
  • the Proxy sends an IGMP/MLD packet to the first OLT, and the application is added to the corresponding multicast group on the first OLT.
  • the multicast group is the same as the multicast group to which the user IGMP/MLD packet is applied in 102;
  • the OLT establishes a binding relationship between the multicast group address and the corresponding port according to the IGMP/MLD packet, where the port is a port between the first OLT and the second OLT;
  • 107b The first OLT sends a multicast data packet to the second OLT during the first 0LT and the second OLT switching according to the binding relationship between the multicast group address and the corresponding port;
  • 107c The second OLT forwards the multicast data packet sent by the first OLT to the ONT/ONU according to the binding relationship between the multicast group address and the port.
  • the second OLT needs to copy the multicast data packet after receiving the multicast data packet, and then to each and the second OLT.
  • a physical port with a binding relationship sends multicast data packets.
  • this embodiment provides a schematic diagram of a multicast switching process, as shown in FIG.
  • the IGMP/MLD and multicast data packets are forwarded between the devices and the multicast switchover process is reflected from top to bottom.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of another method for switching multicast according to the embodiment.
  • the method for switching the multicast shown in the figure is based on the embodiment described in FIG. 3 above. Further, after 104, the method further includes:
  • [92] 104b The second OLT sends an IGMP/MLD packet to the second BNG, and the application is applied to join the multicast group in the second BNG, and the multicast group that the user subscribes to in the multicast group and the user IGMP/MLD packet in the 102 the same.
  • the first BNG establishes a binding relationship with the port connected to the first OLT, and the multicast data packet is obtained.
  • the second BNG establishes a binding relationship with the port connected to the second OLT, and sends the multicast data packet to the second OLT; after the active/standby switchover is triggered, the second OLT enables it and the ONT
  • the port between the ONUs and the ONUs can directly send the multicast data packets sent by the second BNG to the ONT/ON U. This method eliminates the need for the second OLT to pass the IGMP/MLD after the handover trigger.
  • the packet is sent by the second BNG to the second OLT, and the multicast switching can also be implemented.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a PON network supporting multicast switching according to the embodiment.
  • 0 NT is an optical network terminal (which may also be an ONU in this embodiment).
  • EB is an extender, EB may include an optical splitter and OA, and EB may also be combined with optical branch.
  • the splitter of the PON network shown in Figure 6 (b) includes an optical splitter; the BNG is an IP edge node, and the IP edge node can also be a BRA S. This embodiment uses BNG for description.
  • a physical connection is established between the first OLT (the primary OLT before the OLT switchover) and the second OLT (the standby OLT before the OLT switchover), for example, directly using the optical fiber to directly connect the first OLT and the second OLT.
  • the multicast member relationship information and/or the multicast ACL are migrated from the first OLT to the second OLT, and the multicast switching is completed.
  • the multicast switching method provided in this embodiment is described in detail below with reference to FIG. 7. As shown in Figure 7, the method mainly includes the following contents:
  • the BNG configures the multicast ACL of the first OLT by using the L2C protocol
  • L2C Layer 2 Control
  • the BNG may also periodically configure the multicast AC of the first OLT and the second OLT through the L2C protocol.
  • the synchronization configuration can be understood as the BNG is equivalent to the configuration of the multicast ACL of the first OLT and the second OLT.
  • [105] 202 The first OLT receives the IGMP/MLD packet sent by the user, and establishes a binding relationship between the multicast group address and the port according to the packet, where the port is a port between the first OLT and the ONT/ONU.
  • the principle that the first OLT binds the multicast group address to the port between the first OLT and the ONT/ONU according to the packet is the same as that of the embodiment 1, and is not mentioned here.
  • the BNG receives the IGMP/MLD packet sent by the first OLT, adds the user to the multicast group according to the IGMP/MLD message, and establishes a binding relationship between the multicast group address and the port.
  • the port is BNG. With the first 0
  • the BNG sends a multicast data packet to the first OLT.
  • the first OLT sends the multicast data packet to the ONT/ONU.
  • [111] 206 The first 0LT and the second 0LT switch trigger, and the second 0LT enables port operation between the 0NT/0NU;
  • the second 0LT IGMP/MLD Proxy function module is enabled after the trigger is triggered.
  • [114] 207 The first 0LT passes the multicast membership information and/or the multicast ACL through the first 0LT and the second OLT.
  • the multicast membership information is the relationship between the multicast address and the physical port of the user.
  • the second OLT modifies the binding relationship between the original multicast group address and the port in the multicast ACL to the multicast group address and the new port binding. Relationship, the new port is the port between the second OLT and the ONT/ONU.
  • this step is an optional step, if the BNG goes to the port of the first 0LT and the BNG goes to the second 0.
  • the ports sent from the BNG are the same, so the BNG does not need to modify the binding relationship.
  • [121] 209 The BNG sends a multicast data packet to the second 0LT.
  • [122] 210 The second 0LT sends a multicast data message to the 0NT/0NU. End the process.
  • a physical connection is established between the first OLT and the second OLT, for example, the first OLT is directly connected to the second OLT by using an optical fiber, and is used to support the multicast membership in the process of multicast handover.
  • the information and/or multicast ACL is migrated from the first OLT to the second OLT, thereby completing the multicast handover.
  • the first 0LT and the second OLT can be logically connected through the BNG, in the multicast.
  • the multicast member relationship information and/or the multicast ACL are migrated from the first OLT to the second OLT, and the multicast switching is completed.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a PON network supporting multicast handover according to the embodiment.
  • the BN G is an IP edge node, and the IP edge node may also be a BRAS.
  • the BNG is used for description.
  • a logical connection is established between the first OLT and the second OLT, for example, the first OL T (the primary OLT before the OLT switchover) and the second OLT (the standby OLT before the OLT switchover) through the EB. Establishing a connection, in the process of multicast switching, the multicast member relationship information and/or the multicast ACL are migrated from the first OLT to the second OLT, thereby completing the multicast switching.
  • FIG. 9 is a flowchart of a method for switching multicast according to the embodiment.
  • 301 to 306 of the multicast switching method provided in this embodiment are the same as 201 to 206 in the second embodiment, and 308 to 308 are the same as 208 to 210 in the second embodiment, and are not described herein;
  • the difference between Embodiment 2 is that:
  • [128] 307 The first OLT sends the multicast membership information and/or the multicast ACL to the second OLT through the EB.
  • the first OLT sends a multicast membership relationship and/or a multicast A CL to the second OLT through the EB in a unicast manner. Specifically, the first OLT multicasts through a port between the EB and the first OLT. After the membership information and/or the multicast ACL is sent to the EB, the EB first parses the information sent by the first OLT, and then determines that the source address of the sent information is the first OLT, and the same, because each EB has at most two The OLT establishes a connection. Therefore, the EB forwards the packet sent by the first OLT (ie, the source address) to the second OLT (ie, the destination address).
  • the multicast membership information is the relationship between the multicast address and the physical port corresponding to the user.
  • the specific meaning of [131] and/or is: When it is determined that the multicast membership changes, the multicast ACL does not exist. After the change, the multicast membership is sent; when it is determined that the multicast ACL changes and the multicast membership does not change, the multicast ACL is sent; when both of them change, that is, both are sent;
  • the binding relationship between the original multicast group address of the multicast ACL and the port of the first OLT is modified into a multicast group address and a The port binding relationship of the two OLTs.
  • the original multicast group address in the multicast ACL is first.
  • the binding relationship of the port of the OLT is changed to the port binding relationship between the multicast group address and the second OLT.
  • a logical connection is established between the first OLT and the second OLT.
  • the EB is used to establish a connection.
  • the EB supports the multicast membership and/or the multicast ACL.
  • the migration from the first OLT to the second OLT implements multicast switching.
  • the first OLT and the second OLT may be logically connected through the BNG.
  • the multicast membership information and/or the multicast ACL are supported by the first OLT to the second OLT. Migration, and then complete the multicast switch.
  • FIG. 10 it is a schematic structural diagram of a PON network supporting multicast switching according to the embodiment.
  • the ONT is an optical network terminal (here, it can also be an ONU).
  • EB is an extender, EB can include optical splitter and OA, and EB can also be separated from optical splitter.
  • the PON network structure diagram shown in Figure 10 (b) includes an optical splitter; the BNG is an IP edge node, and the IP edge node can also be a BRAS. This embodiment uses BNG for description.
  • a logical connection is established between the first OLT (the primary OLT before the OLT switchover) and the second OLT (the standby OLT before the OLT switchover), for example, the first OLT and the first OLT by the ON T/ONU.
  • the OLT establishes a connection, and in the process of the multicast handover, the multicast member relationship information and/or the multicast ACL are migrated from the first OLT to the second OLT, thereby completing the multicast handover.
  • FIG. 11 is a flowchart of a method for switching multicast according to the embodiment.
  • 401 to 406 of the multicast switching method provided in this embodiment are the same as 201 to 206 in the second embodiment, and 408 to 410 are the same as 208 to 210 in the second embodiment, and are not described herein;
  • the difference between Embodiment 2 is that:
  • [138] 407 The first OLT sends the multicast membership information and/or the multicast ACL to the second OLT through the ONT/ONU.
  • the ONT/ONU can determine the port binding relationship.
  • the source address of the sent information is the first OLT
  • the second OLT enables port work between the second 0 LT and the ONT/ONU, so the ONT/ONU will be operated by the first OLT according to the port ( That is, the source address) the multicast membership sent and/or the multicast ACL is forwarded to the second OLT (ie, the destination address).
  • the multicast membership information is the relationship between the multicast address and the physical port corresponding to the user.
  • the binding relationship between the original multicast group address of the multicast ACL and the port of the first OLT is modified into a multicast group address and a Two OLT port binding relationships
  • a logical connection is established between the first OLT and the second OLT.
  • the ONT/0 NU is used to establish a connection.
  • the ONT/ONU supports multicast membership and / or multicast AC L migration from the first OLT to the second OLT, to achieve multicast switching.
  • the first OLT and the second OLT are logically connected through the BNG.
  • the multicast membership information and/or the multicast ACL are supported by the first OLT.
  • the second OLT is migrated to complete the multicast switching.
  • the principle of the handover process is similar to that of Embodiment 4, and is not mentioned here.
  • the embodiment provides an optical path termination point OLT, including:
  • the first sending module is configured to send a multicast control message to the first OLT after the active/standby switchover triggering; [148] the first receiving module is configured to receive the multicast data packet sent by the first OLT;
  • the second sending module is configured to send the multicast data packet received by the first receiving module to the optical network terminal 0 NT, where the second sending module sends the first receiving module after the active/standby switchover is triggered.
  • the received multicast data packet is sent to the ONT of the optical network terminal, so as to prevent the OLT from being used as the primary and backup OLTs to send multicast data to the optical network terminal ONT, causing the ONT to receive the collision.
  • a second receiving module configured to receive a multicast membership relationship and/or a multicast rights control table sent by the first OLT
  • a third receiving module configured to receive the multicast data packet sent by the IP edge node
  • the fourth receiving module is configured to receive the multicast control packet from the ONT before the triggering of the active/standby switchover, and establish a binding relationship between the multicast group address and the port according to the multicast control packet of the 0NT, where the port is The port between the OLT and the ONT;
  • a proxy function module configured to repair a binding relationship between a multicast group address and a port established by the fourth receiving module Change the multicast membership and/or multicast permission control table
  • the third sending module is configured to send the multicast data packet sent by the IP edge node to the ONT, for example, sending the IP edge node according to the modified multicast membership relationship and/or the multicast permission control table.
  • the multicast data packet is sent to the ONT.
  • the second sending module may be further configured to send the multicast data packet received by the first receiving module to the ONU.
  • the optical path termination point OLT provided in this embodiment is configured to receive multicast data by receiving a multicast control message or receiving a multicast membership relationship and/or a multicast rights control table after the primary standby OLT device is triggered to be triggered.
  • the message, and the OLT can send the multicast data packet to the ONT, so that during the transmission of the multicast in the PON system, when the primary and backup OLT devices in the PON system perform handover, the multicast can be switched accordingly.
  • This embodiment provides a system, where the system includes:
  • the second OLT is configured to send a multicast control packet to the first OLT, and receive the multicast data packet sent by the first OLT, and send the multicast data packet to the optical network terminal. And receiving the multicast membership relationship and/or the multicast authority control table sent by the first OLT; after the master/slave handover is completed, after the first OLT switches to the second OLT, the second OLT receives the multicast sent by the IP edge node.
  • the data packet is sent to the optical network terminal ONT by the multicast data packet sent by the IP edge node;
  • the first OLT is configured to receive the multicast control packet sent by the second OLT, and send the multicast data packet to the second OLT; or send the multicast membership and/or multicast to the second OLT.
  • Permission control table
  • an IP edge node configured to send a multicast data packet to the second OLT
  • the ONT is configured to receive the multicast data packet sent by the second OLT.
  • the IP edge node is further configured to receive the multicast control packet sent by the second OLT, and join the user to the multicast group.
  • the IP edge node When the IP edge node is inconsistent with the port of the first OLT and the IP edge node to the second OLT, the IP edge node sets the multicast group address in the multicast membership relationship and/or the multicast rights control table with the first The mapping relationship between the OLT and the OLT is modified. [166] Further, the system further includes:
  • [167] EB configured to receive the multicast membership relationship and/or the multicast rights control table sent by the first OLT; and forward the multicast membership relationship and/or the multicast rights control table to the second OLT.
  • the IP edge node and the ONT/ONU may also be used to receive the multicast membership relationship and/or the multicast rights control table sent by the first OLT; and forward the multicast membership relationship to the second OLT and/or Or multicast permission control table.
  • the ONT can be replaced with the optical network unit ONU.
  • the second OLT receives the multicast control message or receives the multicast membership relationship and/or the multicast permission control table.
  • the second OLT can obtain the multicast data packet, and then send the multicast data packet to the ONT, so that the multicast and the OLT device perform the handover in the PON system during the transmission process.
  • the broadcast can be switched accordingly.
  • the storage medium may be a magnetic disk, an optical disk, or a read-only storage memory (Read-Only)

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

本发明涉及一种组播的切换方法及系统,属于通信领域。所述方法应用在点到多点光接入系统中,在主备切换触发前,点到多点光接入系统的第一、第二光路终结点OLT分别为工作状态和备用OLT,在主备切换触发前,第二OLT接收光网络终端ONT发出的组播控制报文的一个分路并建立组播组地址和第一端口的绑定关系,其中,组播控制报文的另一个分路发送给所述第一OLT,第一端口为所述第二OLT与光网络终端ONT之间的端口;在主备切换过程中,第二OLT接收第一OLT发送的组播成员关系和/或组播权限控制表,根据组播组地址和第一端口的绑定关系修改所述组播成员关系和/或组播权限控制表;当主备切换完成,第二OLT从备用切换到工作状态后,第二OLT接收IP边缘节点发送的组播数据报文,并根据修改后的组播成员关系和/或组播权限控制表将所述IP边缘节点发送的组播数据报文发送给所述ONT。本发明实现了组播在PON系统进行传输的过程中,当PON系统中主、备OLT设备进行切换时能够实现组播的切换。

Description

[1] 本申请要求了 2008年 9月 10日提交的、 申请号为 200810149523.7、 发明名称为" 组播的切换方法及系统"的中国申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申 请中。
[2] 技术领域
[3] 本发明涉及通信领域, 特别涉及一种组播的切换方法及系统。
[4] 发明背景
Figure imgf000003_0001
Network) 技术是一种点对多点方式的光接入技术, 如图 1 (a) 所示, PON网络 由光路终结点 (OLT,Optical Line Termination) ,光分路器 (Optical
splitter) ' 光网络单元 (ONU, Optical Network
Unit) 以及连接这些设备的光纤组成。 其中, OLT作为局端设备, 通过一根主干 光纤与光分路器连接, 光分路器通过单独的分支光纤连接每一个 ONU。 光信号 的传送包含两个方向: 下行方向, 光分路器实现分光功能, 通过分支光纤将 OLT 的下行光信号发送给所有的 ONU; 上行方向, 光分路器实现光信号汇聚功能, 将所有 ONU发送的光信号汇聚, 通过主干光纤发送至 OLT。
为了支持 OLT与 ONU的长距离数据传输, 需要对光纤中的光信号进行放大, 在 PON技术的基础上衍生出长距离 PON (LR-PON, Long Reach
PON) 技术。 如图 1 (b) 所示, 在光传输通路上增加光功率放大器 (OA, Optic al Amplifier) , 实现对光信号的放大。 通常,
光分路器和 OA可以集成于同一个设备, 称为延长器 (EB, Extender
Box) 。 图 1 (a) 和图 1 (b) 中, 光网络终端 (ONT, Optical Network
Terminal) 与 ONU具有相同的功能, ONT与 ONU可以替换。
为了确保 PON网络能够在 OLT设备故障或者光纤故障吋能够继续提供业务, PO N网络具有保护功能, 该保护功能同吋支持主干光纤和 OLT设备的保护方式。 如 图 1 (a) 、 (b) 所示, 互为备份的两个 OLT设备 (如图中 0LT1、 OLT2) 各自 通过独立的主干光纤与光分路器或 EB连接, 如工作路径 (working path
) 和保护路径 (protection
path) 。 正常情况下, 只有主用 OLT通过主用主干光纤与 ONU通信, 如工作路径 。 在系统检测到主用 OLT设备故障或者主用主干光纤故障吋, 切换到备用 OLT设 备及备用主干光纤与 ONU通信, 如保护路径, 保证网络出现故障吋继续提供业 务。
[8] 在实现本发明的过程中, 发明人发现:
[9] 组播 (Multicast) 数据在 PON系统进行传输的过程中, 当 PON系统中主、 备用
OLT设备进行切换吋, 目前现有技术中没有相应的组播的切换方法。
[10] 发明内容
[11] 为了保证组播数据在 PON系统进行传输的过程中, 当 PON系统中主、 备用 OLT 设备进行切换吋组播数据进行相应的切换, 本发明实施例提供了组播的切换方 法及系统。 所述技术方案如下:
[12] 一种组播的切换方法, 应用在点对多点光接入系统中, 该方法包括:
[13] 在主备切换触发前, 所述点到多点光接入系统的第一、 第二光路终结点 OLT分 别为工作状态和备用 OLT, 所述方法包括:
[14] 在主备切换触发前, 第二 OLT接收光网络终端 ONT发出的组播控制报文的一个 分路并建立组播组地址和第一端口的绑定关系, 其中, 所述组播控制报文的另 一个分路发送给所述第一 OLT, 所述第一端口为所述第二 OLT与光网络终端 ONT 之间的端口;
[15] 在主备切换过程中, 所述第二 OLT接收所述第一 OLT发送的组播成员关系和 /或 组播权限控制表, 根据组播组地址和第一端口的绑定关系修改所述组播成员关 系和 /或组播权限控制表;
[16] 当主备切换完成, 所述第二 0LT从备用切换到工作状态后, 所述第二 0LT接收 I P边缘节点发送的组播数据报文, 并根据修改后的组播成员关系和 /或组播权限控 制表将所述 IP边缘节点发送的组播数据报文发送给所述 ONT。
[17] 一种系统, 包括:
[18] 包括第一、 第二光网络终结点 0LT和多个光网络终端 0NT, 其特征在于, 包括 [19] ONT, 用于发送组播控制报文以及接收组播数据报文;
[20] 第一 OLT, 用于在主备切换触发前, 根据 ΟΝΤ发出的组播控制报文的一个分路 建立组播组地址和第一端口的绑定关系并根据所述组播组地址和第一端口的绑 定关系将来自 IP边缘节点的组播数据报文转发给所述 0ΝΤ, 所述第一端口为所述 第一 OLT与所述 ONT之间的端口;
[21] 第二 0LT, 用于在主备切换触发前, 根据光网络终端 0NT发出的所述组播控制 报文的另一个分路建立组播组地址和第二端口的绑定关系; 在主备切换过程中 , 接收所述第一 OLT发送的组播成员关系和 /或组播权限控制表, 根据组播组地 址和第一端口的绑定关系修改所述组播成员关系和 /或组播权限控制表, 当主备 切换完成, 所述第二 OLT从备用切换到工作状态后, 接收 IP边缘节点发送的组播 数据报文, 并根据修改后的组播成员关系和 /或组播权限控制表将 IP边缘节点发 送的组播数据报文发送给所述 ONT, 所述第二端口为所述第二 OLT与所述 ONT 之间的端口。
[22] 一种光路终结点, 包括:
[23] 第一发送模块, 用于在主备切换触发吋, 向第一 OLT发送组播控制报文; [24] 第一接收模块, 用于接收第一 OLT发送的组播数据报文;
[25] 第二发送模块, 用于在主备切换触发后将第一接收模块接收的组播数据报文发 送给光网络终端 ONT;
[26] 第二接收模块, 用于接收第一 OLT发送的组播成员关系和 /或组播权限控制表;
[27] 第三接收模块, 用于接收 IP边缘节点发送的组播数据报文;
[28] 第四接收模块, 用于在主备切换触发前接收来自 ONT的组播控制报文, 根据 0
NT的组播控制报文建立组播组地址和端口的绑定关系, 该端口为该 OLT与 ONT 之间的端口;
[29] IGMP/MLD
代理功能模块, 用于根据第四接收模块建立的组播组地址和端口的绑定关系修 改组播成员关系和 /或组播权限控制表;
[30] 第三发送模块, 用于根据修改后的组播成员关系和 /或组播权限控制表将 IP边缘 节点发送的组播数据报文发送给所述 ONT。
[31] 本发明实施例提供的技术方案的有益效果是:
[32] 在主备用 OLT设备切换触发吋, 第二 OLT (切换前的备用 OLT) 通过接收组播 控制报文或接收组播成员关系和 /或组播权限控制表, 获得组播数据报文, 进而 第二 OLT向 ONT发送该组播数据报文, 实现了组播在 PON系统进行传输的过程 中, 当 PON系统中主、 备 OLT设备进行切换吋组播能够进行相应的切换。
[33] 附图简要说明
[34] 图 1(a)是现有技术中 PON网络结构图;
[35] 图 1(b)是现有技术中 LR-PON网络结构图;
[36] 图 2(a)是本发明实施例 1提供的支持组播切换的 LR-PON网络结构示意图;
[37] 图 2(b)是本发明实施例 1提供的支持组播切换的 PON网络结构示意图;
[38] 图 3是本发明实施例 1提供的组播的切换方法流程图;
[39] 图 4是本发明实施例 1提供的又一组播的切换方法流程图;
[40] 图 5是本发明实施例 1提供的再一组播的切换方法流程图;
[41] 图 6(a)是本发明实施例 2提供的支持组播切换的 LR-PON网络结构示意图;
[42] 图 6(a)是本发明实施例 2提供的支持组播切换的 PON网络结构示意图;
[43] 图 7是本发明实施例 2提供的组播的切换方法流程图;
[44] 图 8是本发明实施例 3提供的支持组播切换的 LR-PON网络结构示意图;
[45] 图 9是本发明实施例 3提供的组播的切换方法流程图;
[46] 图 10(a)是本发明实施例 4提供的支持组播切换的 LR-PON网络结构示意图;
[47] 图 10(b)是本发明实施例 4提供的支持组播切换的 PON网络结构示意图;
[48] 图 11是本发明实施例 4提供的组播的切换方法流程图。
[49] 实施本发明的方式
[50] 为使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合附图对本发明实施 方式作进一步地详细描述。
[51] 本发明实施例中, 在主备切换触发吋, 第二光路终结点 OLT (切换前的备用 0 LT) 向第一 OLT (切换前的主用 OLT) 发送组播控制报文, 第二 OLT接收第一 0 LT发送的组播数据报文, 第二 OLT将所述组播数据报文发送给光网络终端 ONT ; 或第二 OLT接收第一 OLT发送的组播成员关系和 /或组播权限控制表; 当主备 切换完成, 由第一 OLT切换到第二 OLT后, 第二 0LT接收 IP边缘节点发送的组播 数据报文, 并将 IP边缘节点发送的组播数据报文发送给光网络终端 ONT, 完成组 播的切换。
[52] 实施例 1
[53] 参见图 2, 为本实施例提供的支持组播切换的 PON网络结构示意图。 其中, 宽 带网络网关 (BNG, Broadband Network
Gateway) 是 IP边缘节点, 该 IP边缘节点还可以是宽带接入服务器 (BRAS , Broa dband Remote Access
Server) , 本实施例釆用 BNG进行说明。 图 2中, ONT为光网络终端 (本实施例 中也可以是 ONU) , 图 2 (a) 中, EB为延长器, EB可以包括光分路器和 OA, E B也可以与光分路器分体; 图 2 (b) 所示的 PON网络结构示意图中包括光分路器 。 本实施例中, 第一 OLT (在 OLT切换前为主用 OLT) 和第二 OLT (在 OLT切换 前为备用 OLT)分别对应于不同的 BNG, 即第一 OLT对应第一 BNG (如图中 BNG 1) , 第二 OLT对应于第二 BNG (如图中 BNG2) 。 本实施例中组播控制报文包 括: 互联网组管理协议 (IGMP, Internet Group Management
Protocol)或组播监听器发现 (MLD, Multicast Listener
Discovery) 报文 (如图中 IGMP/MLD报文) 。
[54] 需要说明的是, 第一 OLT和第二 OLT也可以对应于同一个 BNG。
[55] 以下根据图 3对本实施例提供的组播的切换方法进行详细描述, 图 3所示组播的 切换方法流程基于图 2 (a) 的 LR-PON, 基于图 2 (b) 所示 PON网络的组播的切 换方法流程与之雷同。 如图 3所示, 该组播的切换方法主要包括以下内容:
[56] 101: 第一 BNG和第二 BNG通过 L2C协议分别配置第一 OLT的组播权限控制表
(ACL, Access Control List) 和第二 OLT的组播 ACL;
[57] 其中, 第一 OLT与第二 OLT均含有组播 ACL, 第一 BNG和第二 BNG通过互联网 工程任务组第 2层控制 (L2C) 协议周期性同步配置第一 0LT与第二 0LT的组播 A CL, 其中同步配置可以理解为 BNG对第一 OLT与第二 OLT的组播 ACL的配置的 内容是等同的。 组播 ACL表示组播的权限, 组播组报文是否可以接入端口。 102: EB接收 IGMP/MLD报文;
其中, IGMP/MLD报文首先由用户发出至 ONT/ONU, 该报文再经过 ONT/ONU 发送至 EB。
103: EB将 IGMP/MLD报文发送至第一 OLT和第二 OLT;
EB接收 IGMP/MLD报文, 直接通过 EB中的光分路器将 IGMP/MLD报文分别发 送至第一 OLT与第二 OLT。
104: 第一 OLT根据 IGMP/MLD报文, 将组播组地址与端口建立绑定关系, 该 端口为第一 OLT与 ONT/ONU之间的端口, 并向第一 BNG发送 IGMP/MLD报文。 第二 0LT根据 IGMP/MLD报文, 将组播组地址与端口建立绑定关系, 该端口为第 二 OLT与 ONT/ONU间的端口。 由于该 IGMP/MLD报文通过 EB的光分路器分成两 路分别发送给第一 OLT和第二 OLT, 因此可以保证第二 OLT上建立的组播组地址 与端口建立绑定关系与第一 OLT上建立的组播组地址与端口建立绑定关系同步。 其中, IGMP/MLD报文属于组播控制报文, 该报文中含有组播组地址信息。 因 此, 第一 OLT可以根据 IGMP/MLD报文中含有的组播组地址信息将用户加入组播 组, 并将组播组地址与端口绑定, 该操作可以通过第一 OLT的 IGMP/MLD代理 ( IGMP/MLD Proxy) 功能模块实现, 该 IGMP/MLD
Proxy功能模块用于实现 IGMP/MLD代理功能; 同理, 第二 OLT也可以通过其 IG MP/MLD
Proxy功能模块根据 IGMP/MLD报文, 将组播组地址与相应的端口绑定。
其中, 组播组地址与端口之间的绑定关系可以根据表 1和表 2为例说明: 表 1
Figure imgf000008_0001
表 2
Figure imgf000009_0001
[69] 表 1与表 2中, A1〜A3表示组播组地址, A1〜A3同属于 "A"组; 11〜13表示第 一 OLT与 ONT/ONU之间的三个端口; 21〜23表示第二 OLT与 ONT/ONU之间的三 个端口。 表 1与表 2仅对组播组地址与端口之间的绑定关系进行举例说明, 并不 对其进行内容的限制。
[70] 在 104中, 第一 OLT向第一 BNG发送 IGMP/MLD报文, 申请在第一 BNG将用户 加入相应的组播组, 该组播组与 102中用户发出的 IGMP/MLD报文申请加入的组 播组相同。
[71] 需要说明的是, 本实施例中, 第一 OLT的 IGMP/MLD
Proxy功能模块与第二 OLT的 IGMP/MLD Proxy功能模块同吋工作。
[72] 105: 第一 BNG接收由第一 OLT发送的 IGMP/MLD报文后, 向第一 0LT发送相 应组播数据报文;
[73] 106: 第一 0LT根据组播组地址绑定关系和 ACL, 向 0NT/0NU转发该组播数据 报文;
[74] 其中, 第一 0LT根据组播组地址与第一 0LT的端口绑定关系, 向 0NT/0NU发 送该组播数据报文; 如果与第一 0LT绑定的物理端口数量大于一个, 则第一 0LT 接收到组播数据报文之后, 需要先复制组播数据报文, 再向每个与第一 0LT具有 绑定关系的物理端口发送组播数据报文。
[75] 另外, 第一 0LT除了将组播数据报文复制给连接到其上的 0NT/0NU外, 还可 以将至少一个份组播数据报文通过第一 0LT和第二 0LT之间的连接复制给第二 0 LT, 以便第二 0LT通过第一 0LT和第一 BNG在切换前接收组播数据, 可选的, 第二 0LT还可以将接收到的组播数据存储到本地。
[76] 107: 第一 0LT与第二 0LT切换触发, 第二 0LT启用与 0NT/0NU之间的端口工 作; [77] 第二 OLT在切换之前为备用 OLT, 切换后处于工作状态。
[78] 108: 切换到第二 OLT后, 第二 OLT向第二 BNG发送 IGMP/MLD报文, 申请在 第二 BNG将用户加入相应的组播组, 该组播组与 102中用户发出的 IGMP/MLD报 文申请加入的组播组相同;
[79] 如果 106步骤中, 第二 OLT上已经存储了一部分来自第一 OLT的组播组对应的 组播数据, 那么第二 OLT可以仅仅向第二 BNG发送剩余部分的组播组的加入请 求。
[80] 109: 第二 BNG接收由第二 OLT发送的 IGMP/MLD报文后, 向第二 OLT发送相 应组播数据报文;
[81] 110: 第二 OLT将组播数据报文发送至 ONT/ONU。
[82] 其中, 第二 OLT根据表 2所示的组播组地址和端口的绑定关系 (该端口为第二 0 LT和 ONT/ONU间的端口) , 向 ONT/ONU发送该组播数据报文; 如果与第二 OL T绑定的物理端口数量大于一个, 则第二 OLT接收到组播数据报文之后, 需要先 复制组播数据报文, 再向每个与第二 OLT具有绑定关系的物理端口发送组播数据 报文。
[83] 本实施例中, 在切换前, 根据 IGMP/MLD报文将组播组地址与第一 OLT的端口 绑定; 同吋将组播组地址与第二 OLT的端口进行绑定; 并由第一 BNG将相应的 组播数据流发给第一 OLT; 切换后, 由第二 BNG将相应的组播数据流发给第二 0 LT, 进而实现组播的切换。
[84] 参见图 4, 为本实施例提供的另一更优的组播的切换方法示意图。 该图所示的 组播的切换方法在上述实施例的基础上, 进一步地, 在 107之后还可以包括:
[85] 107a: 第二 OLT的 IGMP/MLD
Proxy向第一 OLT发送 IGMP/MLD报文, 申请在第一 OLT上将用户加入相应的组 播组, 该组播组与 102中用户 IGMP/MLD报文申请加入的组播组相同; 第一 OLT 根据该 IGMP/MLD报文将组播组地址和相应的端口建立绑定关系, 该端口为第 一 OLT与第二 OLT间的端口;
[86] 107b: 第一 OLT根据组播组地址和相应的端口的绑定关系, 在第一 0LT与第二 0LT切换期间, 向第二 0LT发送组播数据报文; [87] 107c: 第二 OLT根据组播组地址和端口的绑定关系, 将由第一 OLT发送来的组 播数据报文转发至 ONT/ONU。
[88] 其中, 如果与第二 OLT绑定的物理端口的数量大于一个, 则第二 OLT接收到组 播数据报文之后, 需要先复制组播数据报文, 再向每个与第二 OLT具有绑定关系 的物理端口发送组播数据报文。
[89] 加入优选的 107a、 107b、 107c之后, 可以保证在第一 OLT向第二 OLT切换触发 期间, 第一 BNG发往第一 OLT的组播不丢失。
[90] 加入优选内容后, 本实施例提供组播的切换流程示意图, 如图 4所示。 该图直 观地反应组播切换的过程中, 组播控制报文 IGMP/MLD与组播数据报文在各个 设备之间的转发情况, 从上至下反应出组播切换流程。
[91] 参见图 5, 为本实施例提供的再一组播的切换方法示意图。 该图所示的组播的 切换方法在上述图 3所述的实施例的基础上, 进一步地, 104之后还包括:
[92] 104b: 第二 OLT向第二 BNG发送 IGMP/MLD报文, 申请在第二 BNG将用户加入 组播组, 该组播组与 102中用户 IGMP/MLD报文申请加入的组播组相同。
[93] 105之后还包括:
[94] 105b: 第二 BNG接收由第二 OLT发送的 IGMP/MLD报文后, 发送相应的组播数 据报文给第二 OLT;
[95] 相应地, 在 107进行切换触发之后, 不必执行原 108与 109的内容, 而直接执行
[96] 107b: 第二 OLT将组播数据报文发送至 ONT/ONU, 结束方法流程。
[97] 图 5所示的方法在加入优选的内容后, 第一 OLT与第二 OLT切换触发之前, 第 一 BNG与连接到第一 OLT的端口建立绑定关系, 并将组播数据报文发送至第一 0 LT; 第二 BNG与连接到第二 OLT的端口均建立绑定关系, 并将组播数据报文发 送至第二 OLT; 当主备切换触发后, 第二 OLT启用其与 ONT/ONU之间的端口工 作, 就可以将主备切换触发前第二 BNG发送的组播数据报文直接发送至 ONT/ON U, 该方法省去了切换触发后第二 OLT需通过 IGMP/MLD报文由第二 BNG将组播 数据流下发到第二 OLT的步骤, 同样可以实现组播的切换。
[98] 以上所述的实施例中, 第一 BNG与第二 BNG的功能也可以通过一个 BNG实现 [99] 实施例 2
[100] 参见图 6, 为本实施例提供的支持组播切换的 PON网络结构示意图。 图 6中, 0 NT为光网络终端 (本实施例中也可以是 ONU) , 图 6 (a) 中, EB为延长器, E B可以包括光分路器和 OA, EB也可以与光分路器分体; 图 6 (b) 所示的 PON网 络结构示意图中包括光分路器; BNG是 IP边缘节点, 该 IP边缘节点还可以是 BRA S, 本实施例釆用 BNG进行说明。 本实施例中, 在第一 OLT (在 OLT切换前为主 用 OLT) 与第二 OLT (在 OLT切换前为备用 OLT)之间建立物理连接, 例如使用光 纤直接将第一 OLT与第二 OLT相连, 在组播切换的过程中, 支持组播成员关系信 息和 /或组播 ACL由第一 OLT向第二 OLT的迁移, 进而完成组播的切换。
[101] 以下根据图 7对本实施例提供的组播的切换方法进行详细描述。 如图 7所示, 该 方法主要包括以下内容:
[102] 201: BNG通过 L2C协议配置第一 OLT的组播 ACL;
[103] 其中, 第一 OLT与第二 OLT均含有组播 ACL, BNG通过互联网工程任务组第 2 层控制 (L2C) 协议周期性配置第一 OLT的组播 ACL;
[104] 或者, BNG也可以通过 L2C协议周期性同步配置第一 OLT与第二 OLT的组播 AC
L, 其中同步配置可以理解为 BNG对第一 OLT与第二 OLT的组播 ACL的配置的内 容是等同的。
[105] 202: 第一 OLT接收由用户发送的 IGMP/MLD报文, 并根据该报文将组播组地 址与端口建立绑定关系, 该端口为第一 OLT与 ONT/ONU间的端口;
[106] 其中, 用户发送的 IGMP/MLD报文经过 ONT/ONU之后, 再经过 EB到达第一 OL
T, 第一 OLT根据该报文将组播组地址与第一 OLT与 ONT/ONU间的端口绑定的 原理相同于实施例 1的 103, 此处不再赞述。
[107] 203: BNG接收由第一 OLT发送的 IGMP/MLD报文, 并根据 IGMP/MLD报文将 用户加入组播组, 并将组播组地址与端口建立绑定关系, 该端口是 BNG与第一 0
LT之间的端口;
[108] 其中, 组播组地址与端口间的绑定关系原理如表 1或表 2所示。
[109] 204: BNG向第一 OLT发送组播数据报文; [110] 205: 第一 OLT向 ONT/ONU发送该组播数据报文;
[111] 206: 第一 0LT与第二 0LT切换触发, 第二 0LT启用与 0NT/0NU之间的端口工 作;
[112] 上述 203〜206的原理与实施例 1中 104〜107的原理相同, 此处不再赞述;
[113] 其中, 第二 0LT的 IGMP/MLD Proxy功能模块在切换触发后才启用工作。
[114] 207: 第一 0LT将组播成员关系信息和 /或组播 ACL, 通过第一 0LT与第二 0LT
Figure imgf000013_0001
[115] 其中, 组播成员关系信息即组播地址与用户物理端口之间的关系信息;
[116] 此处, 和 /或的具体涵义是: 当组播成员关系发生变化而组播 ACL没有变化吋
, 发送组播成员关系; 当组播 ACL发生变化而组播成员关系没有变化吋, 发送 组播 ACL; 当二者都发生变化吋, 即二者均被发送;
[117] 支持发送组播成员关系和 /或组播 ACL的协议可以有很多, 例如: L2C协议或双 向转发检测 (BFD, Bidirectional Forwarding Detection) ;
[118] 第二 OLT在接收到组播成员关系和 /或组播 ACL后, 将组播 ACL中原有的组播组 地址与端口的绑定关系修改成组播组地址和新的端口绑定关系, 新的端口为第 二 OLT与 ONT/ONU之间的端口。
[119] 208: 如果 BNG到第一 OLT的端口与 BNG到第二 OLT的端口不一致, 贝 l」BNG需 要将所有组播组地址和第一 0LT的端口绑定关系修改为该所有组播组地址和第二
0LT间的端口绑定关系;
[120] 实际应用中, 该步骤为可选步骤, 如果 BNG到第一 0LT的端口与 BNG到第二 0
LT的端口一致, 则表示从 BNG发出的端口是相同的, 因此 BNG不需要修改绑定 关系。
[121] 209: BNG向第二 0LT发送组播数据报文;
[122] 210: 第二 0LT将组播数据报文发送至 0NT/0NU。 结束流程。
[123] 本实施例通过在第一 0LT与第二 0LT之间建立物理连接, 例如使用光纤直接将 第一 0LT与第二 0LT相连, 用于在组播切换的过程中, 支持组播成员关系信息和 /或组播 ACL由第一 0LT向第二 0LT的迁移, 进而完成组播的切换。
[124] 另外, 本实施例还可以通过 BNG将第一 0LT与第二 0LT建立逻辑连接, 在组播 切换的过程中, 支持组播成员关系信息和 /或组播 ACL由第一 OLT向第二 OLT的 迁移, 进而完成组播的切换。
[125] 实施例 3
[126] 参见图 8, 为本实施例提供的支持组播切换的 PON网络结构示意图。 其中, BN G是 IP边缘节点, 该 IP边缘节点还可以是 BRAS , 本实施例釆用 BNG进行说明。 本实施例中, 在第一 OLT与第二 OLT之间建立逻辑连接, 例如通过 EB将第一 OL T (在 OLT切换前为主用 OLT) 与第二 OLT (在 OLT切换前为备用 OLT)建立连接 , 在组播切换的过程中, 支持组播成员关系信息和 /或组播 ACL由第一 OLT向第 二 OLT的迁移, 进而完成组播的切换。
[127] 参加图 9, 为本实施例提供的组播的切换方法流程图。 本实施例提供的组播的 切换方法中 301〜306与实施例 2中的 201〜206相同, 308〜310与实施例 2中的 208 〜210相同, 此处不再赞述; 本实施例与实施例 2的区别之处在于:
[128] 307: 第一 OLT将组播成员关系信息和 /或组播 ACL, 通过 EB向第二 OLT发送;
[129] 其中, 第一 OLT通过单播方式经过 EB向第二 OLT发送组播成员关系和 /或组播 A CL, 具体地, 第一 OLT通过 EB与第一 OLT之间的端口将组播成员关系信息和 /或 组播 ACL发送至 EB后, EB首先解析由第一 OLT发送来的信息, 进而判断出发送 信息的源地址是第一 OLT, 同吋, 由于每个 EB最多与两个 OLT建立连接, 因此 , EB将由第一 OLT (即源地址) 发送来的报文转发至第二 OLT (即目的地址)
[130] 其中, 组播成员关系信息即组播地址与用户对应的物理端口之间的关系信息; [131] 和 /或的具体涵义是: 当确定组播成员关系发生变化而组播 ACL没有变化吋, 发送组播成员关系; 当确定组播 ACL发生变化而组播成员关系没有变化吋, 发 送组播 ACL; 当二者都发生变化吋, 即二者均被发送;
[132] 在第二 OLT接收到组播成员关系和 /或组播 ACL后, 将组播 ACL中原有的组播组 地址与第一 OLT的端口的绑定关系修改成组播组地址和第二 OLT的端口绑定关系 。 具体的, 根据主备切换触发前从 EB发送来的 IGMP/MLD报文确定的组播组地 址和第二 OLT的端口的绑定关系, 将组播 ACL中原有的组播组地址与第一 OLT的 端口的绑定关系修改成组播组地址和第二 OLT的端口绑定关系。 [133] 本实施例中, 在第一 OLT与第二 OLT之间建立逻辑连接, 本实施例使用 EB建立 连接, 在组播切换的过程中, EB支持组播成员关系和 /或组播 ACL由第一 OLT向 第二 OLT的迁移, 实现组播的切换。
[134] 本实施例还可以通过 BNG将第一 OLT与第二 OLT建立逻辑连接, 在组播切换的 过程中, 支持组播成员关系信息和 /或组播 ACL由第一 OLT向第二 OLT的迁移, 进而完成组播的切换。
[135] 实施例 4
[136] 参见图 10, 为本实施例提供的支持组播切换的 PON网络结构示意图。 图 10中, ONT为光网络终端 (此处也可以是 ONU) , 图 10 (a) 中, EB为延长器, EB可 以包括光分路器和 OA, EB也可以与光分路器分体; 图 10 (b) 所示的 PON网络 结构示意图中包括光分路器; BNG是 IP边缘节点, 该 IP边缘节点还可以是 BRAS , 本实施例釆用 BNG进行说明。 本实施例中, 在第一 OLT (在 OLT切换前为主 用 OLT) 与第二 OLT (在 OLT切换前为备用 OLT)之间建立逻辑连接, 例如通过 ON T/ONU将第一 OLT与第二 OLT建立连接, 在组播切换的过程中, 支持组播成员关 系信息和 /或组播 ACL由第一 OLT向第二 OLT的迁移, 进而完成组播的切换。
[137] 参加图 11, 为本实施例提供的组播的切换方法流程图。 本实施例提供的组播的 切换方法中 401〜406与实施例 2中的 201〜206相同, 408〜410与实施例 2中的 208 〜210相同, 此处不再赞述; 本实施例与实施例 2的区别之处在于:
[138] 407: 第一 OLT将组播成员关系信息和 /或组播 ACL, 通过 ONT/ONU向第二 OLT 发送;
[139] 具体地, 第一 OLT通过 ONT/ONU与第一 OLT之间的端口将组播成员关系和 /或 组播 ACL发送至 ONT/ONU后, 由于 ONT/ONU通过端口绑定关系可以判断发送 信息的源地址是第一 OLT, 并且在主备 OLT切换触发后, 第二 OLT启用了第二 0 LT与 ONT/ONU之间的端口工作, 因此 ONT/ONU根据该端口将由第一 OLT (即 源地址) 发送来的组播成员关系和 /或组播 ACL转发至第二 OLT (即目的地址)
[140] 其中, 组播成员关系信息即组播地址与用户对应的物理端口之间的关系信息;
[141] 和 /或的具体涵义是: 当确定组播成员关系发生变化而组播 ACL没有变化吋, 发送组播成员关系或发送组播成员关系变化的部分; 当确定组播 ACL发生变化 而组播成员关系没有变化吋, 发送组播 ACL或发送组播 ACL变化的部分; 当确 定二者都发生变化吋, 即二者均被发送或发送二者变化的部分;
[142] 在第二 OLT接收到组播成员关系和 /或组播 ACL后, 将组播 ACL中原有的组播组 地址与第一 OLT的端口的绑定关系修改成组播组地址和第二 OLT的端口绑定关系
[143] 本实施例中, 在第一 OLT与第二 OLT之间建立逻辑连接, 本实施例使用 ONT/0 NU建立连接, 在组播切换的过程中, ONT/ONU支持组播成员关系和 /或组播 AC L由第一 OLT向第二 OLT的迁移, 实现了组播的切换。
[144] 优选地, 本实施例还可以通过 BNG将第一 OLT与第二 OLT建立逻辑连接, 在组 播切换的过程中, 支持组播成员关系信息和 /或组播 ACL由第一 OLT向第二 OLT 的迁移, 进而完成组播的切换, 其切换过程的原理与实施例 4相似, 此处不再赞 述。
[145] 实施例 5
[146] 本实施例提供一种光路终结点 OLT, 包括:
[147] 第一发送模块, 用于在主备切换触发吋, 向第一 OLT发送组播控制报文; [148] 第一接收模块, 用于接收第一 OLT发送的组播数据报文;
[149] 第二发送模块, 用于将第一接收模块接收的组播数据报文发送给光网络终端 0 NT; 其中, 所述第二发送模块在主备切换触发后才将第一接收模块接收的组播 数据报文发送给光网络终端 ONT, 以免与该 OLT互为主备的 OLT同吋给光网络终 端 ONT发送组播数据导致 ONT接收冲突。
[150] 第二接收模块, 用于接收第一 OLT发送的组播成员关系和 /或组播权限控制表; [151] 第三接收模块, 用于接收 IP边缘节点发送的组播数据报文;
[152] 第四接收模块, 用于在主备切换触发前接收来自 ONT的组播控制报文, 根据 0 NT的组播控制报文建立组播组地址和端口的绑定关系, 该端口为该 OLT与 ONT 之间的端口;
[153] IGMP/MLD
代理功能模块, 用于根据第四接收模块建立的组播组地址和端口的绑定关系修 改组播成员关系和 /或组播权限控制表;
[154] 第三发送模块, 用于将 IP边缘节点发送的组播数据报文发送给所述 ONT, 例如 根据修改后的组播成员关系和 /或组播权限控制表将 IP边缘节点发送的组播数据 报文发送给所述 ONT。
[155] 可以替换的, 第二发送模块, 还可以用于将第一接收模块接收的组播数据报文 发送给 ONU。
[156] 本实施例提供的光路终结点 OLT, 在主备用 OLT设备切换触发吋, 该 OLT通过 接收组播控制报文或接收组播成员关系和 /或组播权限控制表, 获得组播数据报 文, 进而该 OLT能够向 ONT发送该组播数据报文, 实现了组播在 PON系统进行 传输的过程中, 当 PON系统中主、 备 OLT设备进行切换吋组播能够进行相应的切 换。
[157] 实施例 6
[158] 本实施例提供一种系统, 该系统包括:
[159] 第二 OLT, 用于在主备切换触发吋, 向第一 OLT发送组播控制报文, 接收第一 OLT发送的组播数据报文, 将组播数据报文发送给光网络终端 ONT; 或者, 接 收第一 OLT发送的组播成员关系和 /或组播权限控制表; 当主备切换完成, 由第 一 OLT切换到第二 OLT后, 第二 OLT接收 IP边缘节点发送的组播数据报文, 将 IP 边缘节点发送的组播数据报文发送给光网络终端 ONT;
[160] 第一 OLT, 用于接收由第二 OLT发送的组播控制报文, 并向第二 OLT发送组播 数据报文; 或者, 向第二 OLT发送组播成员关系和 /或组播权限控制表;
[161] IP边缘节点, 用于向第二 OLT发送组播数据报文;
[162] ONT, 用于接收第二 OLT发送的组播数据报文。
[163] 进一步地,
[164] IP边缘节点还用于接收所述第二 OLT发送的组播控制报文, 将用户加入组播组
[165] 当 IP边缘节点到第一 OLT与所述 IP边缘节点到第二 OLT的端口不一致, IP边缘 节点将组播成员关系和 /或组播权限控制表中的组播组地址与第一 OLT的对应关 系修改成组播组地址与第二 OLT的对应关系。 [166] 进一步地, 系统还包括:
[167] EB , 用于接收由第一 0LT发送的组播成员关系和 /或组播权限控制表; 并向第 二 OLT转发组播成员关系和 /或组播权限控制表。
[168] 该系统中, IP边缘节点与 ONT/ONU也可以用于接收由第一 OLT发送的组播成 员关系和 /或组播权限控制表; 并向第二 OLT转发组播成员关系和 /或组播权限控 制表。
[169] 可以替换的, 该系统中, ONT可以替换为光网络单元 ONU。
[170] 本实施例提供的系统, 在主备用 OLT设备切换触发吋, 第二 OLT (切换前的备 用 OLT) 通过接收组播控制报文或接收组播成员关系和 /或组播权限控制表, 使 第二 OLT能够获得组播数据报文, 进而向 ONT发送该组播数据报文, 实现了组 播在 PON系统进行传输的过程中, 当 PON系统中主、 备 OLT设备进行切换吋组播 能够进行相应的切换。
[171] 本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图, 附图中的模块或 流程并不一定是实施本发明所必须的。
[172] 上述本发明实施例序号仅仅为了描述, 不代表实施例的优劣。
[173] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程, 是可 以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成, 所述的程序可存储于一个或多个 计算机可读取存储介质中, 该程序在执行吋, 可包括如上述各方法的实施例的 流程。 其中, 所述的存储介质可为磁碟、 光盘、 只读存储记忆体 (Read-Only
Memory, ROM) 或随机存储记忆体 (Random Access Memory, RAM) 等。 以上仅为本发明的较佳实施例, 并不用以限制本发明, 凡在本发明的精神和原 则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围 之内。

Claims

权利要求书
[1] 一种组播的切换方法, 应用在点到多点光接入系统中, 其特征在于, 在主 备切换触发前, 所述点到多点光接入系统的第一、 第二光路终结点 OLT分 别为工作状态和备用 OLT, 所述方法包括:
在主备切换触发前, 第二 OLT接收光网络终端 ONT发出的组播控制报文的 一个分路并建立组播组地址和第一端口的绑定关系, 其中, 所述组播控制 报文的另一个分路发送给所述第一 OLT, 所述第一端口为所述第二 OLT与 光网络终端 ONT之间的端口;
在主备切换过程中, 所述第二 OLT接收所述第一 OLT发送的组播成员关系 和 /或组播权限控制表, 根据组播组地址和第一端口的绑定关系修改所述组 播成员关系和 /或组播权限控制表;
当主备切换完成, 所述第二 OLT从备用切换到工作状态后, 所述第二 OLT 接收 IP边缘节点发送的组播数据报文, 并根据修改后的组播成员关系和 /或 组播权限控制表将所述 IP边缘节点发送的组播数据报文发送给所述 ONT。
[2] 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述主备切换触发前和所述主备 切换过程的至少一个过程, 所述方法还包括: 所述第二 OLT接收所述第一 OLT发送的组播数据报文, 所述第二 OLT将所述组播数据报文发送给光网 络终端 ONT。
[3] 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 在第一 OLT上 建立组播组地址和第二端口的绑定关系, 所述第一 OLT根据所述组播组地 址和第二端口的绑定关系向所述第二 OLT发送组播数据报文, 所述第二端 口为所述第一 OLT和所述第二 OLT之间的端口。
[4] 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第二 OLT接收 IP边缘节点发 送的组播数据报文之前还包括:
当 IP边缘节点到所述第一 OLT与所述 IP边缘节点到所述第二 OLT的端口不 一致, 所述 IP边缘节点将其上的另一组播成员关系和 /或组播权限控制表中 的组播组地址与所述第一 OLT的对应关系修改成所述组播组地址与所述第 二 OLT的对应关系。
[5] 根据权利要求 1至 4任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二 OLT接收所 述第一 OLT发送的组播成员关系和 /或组播权限控制表进一步包括: 所述第一 OLT向所述延长器发送所述组播成员关系和 /或组播权限控制表, 所述延长器解析并将所述组播成员关系和 /或组播权限控制表转发给所述第 二 OLT; 或
所述第一 OLT通过所述延长器向所述 ONT发送所述组播成员关系和 /或组播 权限控制表, 所述延长器转发来自所述 ONT的所述组播成员关系和 /或组播 权限控制表。
[6] 根据权利要求 1至 4任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二 OLT接收所 述第一 OLT发送的组播成员关系和 /或组播权限控制表包括: 所述第二 OLT 通过所述物理连接接收所述第一 OLT发送的组播成员关系和 /或组播权限控 制表。
[7] 根据权利要求 1至 4任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二 OLT接收所 述第一 OLT发送的组播成员关系和 /或组播权限控制表包括: 所述第一 OLT向所述 IP边缘节点发送所述组播成员关系和 /或组播权限控制 表;
所述第二 OLT接收所述 IP边缘节点转发的所述组播成员关系和 /或组播权限 控制表。
[8] 一种点到多点光接入系统, 包括第一、 第二光网络终结点 OLT和多个光网 络终端 ONT, 其特征在于, 包括:
ONT, 用于发送组播控制报文以及接收组播数据报文;
第一 OLT, 用于在主备切换触发前, 根据 ONT发出的组播控制报文的一个 分路建立组播组地址和第一端口的绑定关系并根据所述组播组地址和第一 端口的绑定关系将来自 IP边缘节点的组播数据报文转发给所述 ONT, 所述 第一端口为所述第一 OLT与所述 ONT之间的端口;
第二 OLT, 用于在主备切换触发前, 根据光网络终端 ONT发出的所述组播 控制报文的另一个分路建立组播组地址和第二端口的绑定关系; 在主备切 换过程中, 接收所述第一 OLT发送的组播成员关系和 /或组播权限控制表, 根据组播组地址和第一端口的绑定关系修改所述组播成员关系和 /或组播权 限控制表, 当主备切换完成, 所述第二 OLT从备用切换到工作状态后, 接 收 IP边缘节点发送的组播数据报文, 并根据修改后的组播成员关系和 /或组 播权限控制表将 IP边缘节点发送的组播数据报文发送给所述 ONT, 所述第 二端口为所述第二 OLT与所述 ONT之间的端口。
[9] 根据权利要求 8所述的系统, 其特征在于,
所述第一 OLT, 用于在主备切换触发前, 接收来自 IP边缘节点的组播数据 报文, 将所述组播数据报文通过所述第一端口发送给所述 ONT以及通过所 述第一 OLT与第二 OLT之间的第三端口发送给所述第二 OLT; 所述第二 OLT, 用于在主备切换的过程中, 将来自所述第一 OLT的组播数 据报文通过所述第二端口发送给所述 ONT。
[10] 根据权利要求 8或 9所述的系统, 其特征在于, 所述系统还包括:
延长器, 耦合于所述 OLT和所述 ONT之间, 用于接收由所述第一 OLT发送 的所述组播成员关系和 /或组播权限控制表; 解析并向所述第二 OLT转发所 述组播成员关系和 /或组播权限控制表。
[11] 根据权利要求 8或 9所述的系统, 其特征在于, 所述系统还包括:
所述 ONT, 用于接收来自第一 OLT的所述组播成员关系和 /或组播权限控制 表; 解析并向所述第二 OLT转发所述组播成员关系和 /或组播权限控制表。
[12] 一种光路终结点 OLT, 包括:
第一发送模块, 用于在主备切换触发吋, 向第一 OLT发送组播控制报文; 第一接收模块, 用于接收第一 OLT发送的组播数据报文;
第二发送模块, 用于在主备切换触发后将第一接收模块接收的组播数据报 文发送给光网络终端 ONT;
第二接收模块, 用于接收第一 OLT发送的组播成员关系和 /或组播权限控制 表;
第三接收模块, 用于接收 IP边缘节点发送的组播数据报文; 第四接收模块, 用于在主备切换触发前接收来自 ONT的组播控制报文, 根 据 ONT的组播控制报文建立组播组地址和端口的绑定关系, 该端口为该 OL T与 ONT之间的端口;
IGMP/MLD
代理功能模块, 用于根据第四接收模块建立的组播组地址和端口的绑定关 系修改组播成员关系和 /或组播权限控制表;
第三发送模块, 用于根据修改后的组播成员关系和 /或组播权限控制表将 IP 边缘节点发送的组播数据报文发送给所述 ONT。
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