WO2014117510A1 - 一种光电混合系统中资源的管理方法和系统 - Google Patents

一种光电混合系统中资源的管理方法和系统 Download PDF

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藏美燕
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04Q2011/0086Network resource allocation, dimensioning or optimisation

Definitions

  • the present invention relates to a network communication system, and in particular, to a resource scheduling method and system for an opto-electric hybrid system. Background technique
  • PON Passive Optical Network
  • EOC Ethernet over Cable
  • the optical distribution network) and the optical layer portion of the OCU includes the electrical layer portion of the OCU, and the CNU (Coaxial Network Unit).
  • the OCU can be an integrated device as shown in Figure 1, or it can be composed of two devices, namely the ONU: Optical network Unit of the OCU and the coaxial part of the OCU (CLT: Coaxial Line Terminal ).
  • the OCU is the headend device in the EOC scheme, and the CNU is the terminal device in the EOC scheme.
  • the PON+EPoC networking diagram is a specific form of the PON+EOC networking.
  • the optical layer part contains
  • the optical layer module of the OLT+ODN+ EPoC OCU includes the EPOC OCU's electrical layer module + CDN (Coaxial Distributed Unit) + CNU.
  • CDN Coaxial Distributed Unit
  • the user side of the CNU and OCU is the Coax-based physical layer, but the MAC will Reuse the EPON MAC.
  • the invention provides a resource scheduling method and system for an opto-electric hybrid system, and the technical problem to be solved is how to manage the bandwidth resource of the CNU operating in the half-duplex mode, so as to avoid the FDD working mode of the optical layer part being in full-duplex mode.
  • the bandwidth problem of the electrical layer part when using the half-duplex working mode is how to manage the bandwidth resource of the CNU operating in the half-duplex mode, so as to avoid the FDD working mode of the optical layer part being in full-duplex mode.
  • the present invention provides the following technical solutions:
  • a method for managing resources in an opto-electric hybrid system comprising:
  • the optical line terminal OLT manages the uplink bandwidth resources of the CNU according to the uplink bandwidth information of the CNU and the ONU; for the downlink bandwidth resources, the OLT and the OCU jointly manage the CNU. .
  • the method further has the following features: OLT is used for the passive optical network.
  • the dynamic bandwidth allocation defined in the EPON standard D B A mechanism manages the uplink bandwidth resources of the CNU.
  • the OLT manages the uplink bandwidth information of the ONU, including:
  • the OLT manages the upstream bandwidth resources of the CNU according to the uplink bandwidth requirements of the ONU and the CNU;
  • the OLT manages the upstream bandwidth resources of the CNU according to the upstream bandwidth requirements of the ONU and the CNU and the maximum uplink bandwidth information that the coaxial side can support between the CNU and the OCU.
  • the method further has the following features:
  • the OLT and the OCU jointly manage the CNU, including:
  • the OLT obtains information rate information of the CNU and maximum downlink bandwidth information that can be supported by the coaxial side between the CNU and the OCU.
  • the OLT After receiving the downlink packet, the OLT performs shaping processing on the downlink text according to the obtained information rate information and the maximum downlink bandwidth information.
  • the OLT sends the shaped downlink packet to the OCU.
  • the OCU After obtaining the downlink message of the CNU working in the half-duplex mode, the OCU obtains the uplink time slot resource information allocated by the OLT for the CNU according to the received message. a downlink time slot resource that does not conflict with an uplink time slot resource;
  • the OCU sends the shaped downlink packet to the CNU in the downlink time slot resource range.
  • the method further has the following feature: the information rate information includes at least one of a commitment information rate CIR information and a peak information rate PIR information.
  • the method further has the following features:
  • the OCU obtains a CNU message in a half-duplex working mode connected to the local area, including:
  • the OCU After receiving the downlink packet, the OCU performs downlink filtering according to the CNU identity information of the locally stored OCU, and obtains a downlink message of the CNU connected to the OCU; according to the working mode of the CNU connected to the OCU, The downlink message of the CNU working in the half duplex mode is selected from the filtered downlink message.
  • the method further has the following features:
  • the optical layer part architecture of the opto-electric hybrid system operates in a full-duplex mode of operation, and the electrical layer part architecture adopts a half-duplex mode of operation.
  • a resource management system for an opto-electric hybrid system comprising an OLT and an OCU, wherein: the OLT includes:
  • the uplink management device is configured to: manage uplink bandwidth resources of the CNU operating in the half-duplex working mode according to the uplink bandwidth information of the CNU and the ONU;
  • the first downlink management device is configured to: manage the downlink bandwidth resource of the CNU, and the OCU is configured to: be connected to the OLT, and includes:
  • the second downlink management device is configured to: manage the downlink bandwidth resource of the CNU.
  • the uplink management device uses a dynamic bandwidth allocation DBA mechanism defined in the EPON standard of the passive optical network to manage the uplink bandwidth resources of the CNU.
  • the system further has the following features:
  • the uplink management device is configured to: manage uplink bandwidth resources of the CNU according to uplink bandwidth requirements of the ONU and the CNU; or, according to uplink bandwidth requirements of the ONU and the CNU, and CNU and OCU
  • the maximum upstream bandwidth information that the coaxial side can support manages the upstream bandwidth resources of the CNU.
  • the first downlink management device includes:
  • the obtaining module is set to: obtain information rate information of the CNU and maximum downlink bandwidth information that can be supported by the coaxial side between the CNU and the OCU;
  • the processing module is configured to: connect to the acquiring module, and after receiving the downlink message of the CNU, according to the CNU commitment information rate CIR, the peak information rate PIR, and the maximum supported by the coaxial side between the OCU and the CNU Downstream bandwidth information, the downlink packet is shaped;
  • the first sending module is configured to: connect to the processing module, and send the shaped downlink packet to the OCU;
  • the second downlink management device includes:
  • the allocation module is configured to: after obtaining the downlink message of the CNU that is connected to the local connection and working in the half-duplex mode, according to the uplink time slot resource allocated by the OLT for the CNU, allocate the downlink that does not conflict with the uplink time slot resource for the CNU.
  • Time slot resource allocated by the OLT for the CNU
  • the second sending module is configured to: connect to the first sending module and the allocating module, and send the shaped downlink packet to the CNU in the downlink time slot resource range.
  • the system further has the following feature: the information rate information includes at least one of a commitment information rate CIR information and a peak information rate PIR information.
  • the second downlink management device further includes: a filtering module, configured to: after receiving the downlink packet, perform the pair according to the CNU identity information of the OCU connected locally pre-stored Downstream filtering, obtaining a downlink message of the CNU connected to the OCU;
  • the selection module is configured to: connect to the filtering module and the distribution module, and select, according to the working mode of the CNU connected to the OCU, a CNU downlink report working in the half duplex mode from the filtered downlink message. Text.
  • the system further has the following features:
  • the optical layer part architecture of the opto-electric hybrid system operates in a full-duplex mode of operation, and the electrical layer part architecture adopts a half-duplex mode of operation.
  • the uplink and downlink of the CNU are jointly implemented by the OLT and the OCU.
  • Time slot resources are scheduled, controlled, and distributed.
  • OCU Only the upstream slot resources of the CNU are monitored, and the downlink slot resources are controlled and allocated.
  • the other control for the CNU is still performed by the OLT, ensuring that the half-duplex is satisfied without increasing the complexity and cost of the OCU.
  • CNU related requirements in the mode BRIEF abstract
  • FIG. 1 is a structural diagram of a typical PON+EOC system in the related art
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of an embodiment of a method for managing uplink bandwidth resources in an opto-electric hybrid system according to the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an OLT performing uplink resource scheduling for a CNU and an ONU according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a method for managing downlink bandwidth resources in an opto-electric hybrid system according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 is a schematic diagram of downlink resource scheduling performed by an OLT for a CNU and an ONU according to an embodiment of the present invention.
  • the invention provides a resource scheduling method for an opto-electric hybrid system, comprising:
  • FIG. 3 is a schematic flowchart diagram of an embodiment of a method for managing uplink bandwidth resources in an opto-electric hybrid system according to the present invention.
  • the electrical layer part architecture adopts a half-duplex working mode, step 301, the OLT acquires uplink bandwidth information of the CNU and the OCU; Step 302, according to the upstream bandwidth information of the CNU and the OCU, the OLT works in half
  • the CNU uplink bandwidth resource in duplex mode is managed.
  • the optical layer part architecture works in the full-duplex mode
  • the electrical layer part architecture uses the half-duplex mode, which will generate management conflicts of uplink bandwidth resources, so it works in the CNU half-double.
  • the OLT manages the upstream bandwidth resources of the CNU according to the upstream bandwidth requirements of the ONU and the CNU when managing the uplink bandwidth resources; or the OLT according to the uplink bandwidth requirements of the ONU and the CNU and the coaxial between the CNU and the OCU
  • the maximum uplink bandwidth information that can be supported by the side manages the upstream bandwidth resources of the CNU.
  • the OLT can use the dynamic bandwidth allocation DBA mechanism defined in the existing EPON standard of the Ethernet passive optical network. As shown in FIG.
  • the OLT for the uplink resource scheduling of the CNU, the OLT according to the DBA mechanism defined in the existing EPON standard, because of the behavior of the burst transmission mode, in order to avoid conflicts between the CNU and the ONU uplink data transmission, comprehensive consideration of CNU and ONU Bandwidth requirements, wherein the bandwidth requirements of the CNU and the ONU can be determined by the respective report packets sent by the CNU and the ONUs, and the OLTs in the existing EPON system are scheduled for the ONU uplink resources, The uplink resources of the CNU and ONU are scheduled.
  • the uplink resource allocation of the CNU in addition to considering the bandwidth requirements in the report packet, it is also necessary to consider the maximum bandwidth capability that the coaxial side can support between the CNU and the OCU.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart diagram of an embodiment of a method for managing downlink bandwidth resources in an opto-electric hybrid system according to the present invention.
  • the optical layer part architecture works in a full-duplex working mode
  • the electrical layer part architecture adopts a half-duplex working mode.
  • Step 501 The OLT acquires CNU information rate information and CNU and The maximum downlink bandwidth information that can be supported by the coaxial side between the OCUs;
  • Step 502 After receiving the downlink packets, the OLT obtains information according to the obtained information rate information and the maximum The downlink bandwidth information is used to process the downlink packet.
  • Step 503 The OLT sends the shaped downlink packet to the OCU.
  • Step 504 The OCU obtains the local connection operation from the received packet in the half duplex mode.
  • the CNU After the downlink of the CNU, according to the uplink time slot resource information allocated by the OLT for the CNU, the CNU is allocated a downlink time slot resource that does not conflict with the uplink time slot resource; Step 505: The OCU will downlink in the downlink time slot resource range. The message is sent to the CNU. For the downlink resource scheduling of the CNU, since the CNU works in the TDD mode and is in the half-duplex mode, if the time slot scheduling is unreasonable, the uplink and downlink conflicts may occur.
  • the information rate information includes at least one of a committed information rate CIR information and a peak information rate PIR information.
  • the OCU obtains a CNU message in a half-duplex working mode connected to the local network, including:
  • the OCU After receiving the downlink packet, the OCU performs downlink filtering according to the CNU identity information of the locally stored OCU, and obtains a downlink message of the CNU connected to the OCU; according to the working mode of the CNU connected to the OCU, The downlink message of the CNU working in the half duplex mode is selected from the filtered downlink message.
  • the OLT and the OCU need to work together to determine the CNU downlink resource scheduling and allocation.
  • the purpose is to avoid conflicts between the CNU uplink and downlink.
  • the process specifically includes:
  • the OLT shapes the downlink packet according to the maximum information that can be supported between the configured CIR, PIR, OCU, and CNU, and then sends the downlink packet to the OCU.
  • the OCU After receiving the packet, the OCU according to its recorded CNU identity, such as a logical link Logical Link Identifier (LLID) is used to filter the downlink data stream that does not belong to its connected CNU, and obtain the downlink data stream that belongs to its connected CNU.
  • LLID Logical Link Identifier
  • Direct forwarding buffering the data stream of the CNU that is connected to the TDD mode (half-duplex working mode), and assigning the time slot resource of the uplink transmission data according to the uplink time slot resource allocated by the OLT for the CNU
  • the other time slot resources of the conflict are downlink data transmission resources, that is, the CNU is ready to receive downlink data within the time slot within the time slot range, and sends the downlink message to the CNU, thereby ensuring the collision avoidance.
  • the present invention distributes the uplink and downlink working bandwidth for the CNU operating in the TDD mode by working in conjunction with the OLT and the OCU in the PON+EOC, especially the EPoC opto-electric hybrid system.
  • the OLT uses the DBA working mechanism in the existing EPON standard to allocate uplink time slots for the CNU, and the OCU allocates and controls the downlink time slots of the CNU according to the uplink time slot allocation of the CNU, without modifying and extending the existing MPCP protocol.
  • the OCU participates in the scheduling and allocation of downlink resources, and completes the downlink data forwarding and control for the OCU from the OLT.
  • the existing DBA mechanism is still used.
  • the other control and management of CNU is still implemented and completed by the OLT.
  • the ECU is optimized to meet the low cost and low complexity of the OCU.
  • the EPoC system is compatible with the existing OLT and DOCSIS back-end management systems, and implements the CNU uplink and downlink data stream forwarding in the half-duplex working mode.
  • the present invention provides a resource management system in an opto-electric hybrid system, including an OLT and an OCU, wherein:
  • the OLT includes:
  • An uplink management device configured to manage uplink bandwidth resources of the CNU operating in a half-duplex working mode according to uplink bandwidth information of the CNU and the ONU;
  • a first downlink management device configured to manage a downlink bandwidth resource of the CNU
  • the OCU connected to the OLT, includes:
  • the second downlink management device is configured to manage the downlink bandwidth resource of the CNU.
  • the dynamic bandwidth allocation DBA mechanism manages the upstream bandwidth resources of the CNU.
  • the uplink management device is configured to:
  • the first downlink management device includes:
  • An obtaining module configured to obtain information rate information of the CNU and maximum downlink bandwidth information that can be supported by the coaxial side between the CNU and the OCU;
  • the processing module is connected to the acquiring module, and is configured to: according to the CNU's committed information rate CIR, the peak information rate PIR, and the maximum downlink that can be supported by the coaxial side between the OCU and the CNU after receiving the downlink message of the CNU Bandwidth information, shaping the downlink packet;
  • the first sending module is connected to the processing module, and configured to send the shaped downlink packet to the
  • the second downlink management device includes:
  • An allocation module configured to allocate, according to an uplink time slot resource allocated by the OLT for the CNU, a downlink message that does not conflict with an uplink time slot resource, after acquiring a downlink message of the CNU that works in the half-duplex mode with the local connection Gap resource
  • the second sending module is connected to the first sending module and the allocating module, and is configured to send the shaped downlink packet to the CNU in the downlink time slot resource range.
  • the information rate information includes at least one of a commitment information rate CIR information and a peak information rate PIR information.
  • the second downlink management device further includes:
  • the filtering module is configured to: after receiving the downlink packet, perform downlink filtering according to the CNU identity information of the locally stored OCU, and obtain a downlink message of the CNU connected to the OCU;
  • the module is connected to the allocation module, and is configured to select, according to the working mode of the CNU connected to the OCU, a downlink message of the CNU working in the half duplex mode from the filtered downlink message.
  • the optical layer part of the opto-electric hybrid system is configured to operate in a full-duplex mode
  • the electrical layer Some architectures use a half-duplex mode of operation.
  • the system embodiment provided by the present invention avoids the conflict between the uplink and downlink data forwarding of the CNU operating in the half-duplex working mode (such as the TDD mode), and does not affect the existing EPON standard, and uses the OLT and the OCU joint pair.
  • the CNU uplink and downlink time slot resources are scheduled, controlled, and allocated.
  • the OCU only monitors the uplink time slot resources of the CNU, and controls and allocates the downlink time slot resources.
  • the other control for the CNU is still performed by the OLT, ensuring that the work is half-doubled without increasing the complexity and cost of the OCU. CNU related requirements in the work mode.
  • all or part of the steps of the foregoing embodiments may also be implemented by using an integrated circuit. These steps may be separately fabricated into individual integrated circuit modules, or multiple modules or steps may be fabricated into a single integrated circuit module. achieve.
  • the invention is not limited to any particular combination of hardware and software.
  • the various devices/function modules/functional units in the above embodiments may be implemented using a general-purpose computing device, which may be centralized on a single computing device or distributed over a network of multiple computing devices.
  • Each device/function module/functional unit in the above embodiments can be stored in a computer readable storage medium when implemented in the form of a software function module and sold or used as a standalone product.
  • the above mentioned computer readable storage medium may be a read only memory, a magnetic disk or an optical disk or the like.
  • the uplink and downlink of the CNU are jointly implemented by the OLT and the OCU.
  • Time slot resources are scheduled, controlled, and distributed.
  • the OCU only monitors the uplink time slot resources of the CNU, and controls and allocates the downlink time slot resources.
  • the other control for the CNU is still performed by the OLT, ensuring that the work is half-doubled without increasing the complexity and cost of the OCU. CNU related requirements in the work mode.

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Abstract

光电混合系统中资源的管理方法和系统。所述方法,包括:对于工作于半双工工作模式的同轴网络单元CNU,光线路终端OLT根据CNU和ONU的上行带宽信息,对CNU的上行带宽资源进行管理;对于下行带宽资源,OLT和OCU共同对CNU进行管理。

Description

一种光电混合系统中资源的管理方法和系统
技术领域
本发明涉及网络通信系统, 尤其涉及一种光电混合系统的资源调度方法 和系统。 背景技术
下一代网络发展的一个基本趋势是 IP化的全业务网。针对 Cable(电缆) 运营商, 如广电, 为充分利用其现有的大量 CABLE入户线揽, 提出了无源 光网络( Passive Optical Network , PON )与同轴宽带网( Ethernet over Cable , EOC ) 混合组网的网络改造方案, PON 与 EOC 混合组网通常表示为 "PON+EOC" 。 如图 1所示的典型的 PON+EOC的组网示意图, 该组网中 包括 PON、 EOC和后台管理系统, 其中, PON 中包含 OLT ( Optical Line Terminal, 光线路终端) 、 ODN ( Optical Distributed network光分配网络)以 及 OCU ( Optical Coax Unit光同轴单元 ) 中的光层部分, EOC中包含 OCU 的电层部分, 和 CNU ( Coaxial Network Unit, 同轴网络单元)。 其中, OCU 可以如图 1 中所示为一个集成设备, 也可以由两个设备组成, 即 OCU的光 层部分器件设备 ( ONU: Optical network Unit ) 以及 OCU的同轴电部分器件 设备 ( CLT: Coaxial Line Terminal ) 。 OCU即为 EOC方案中的头端设备, 而 CNU为 EOC方案中的终端设备。
如图 2所示的 PON+EPoC的组网示意图,该组网属于 PON+EOC组网的 一种具体形式, 在该组网图所示的整个系统架构中, 光层部分包含
OLT+ODN+ EPoC OCU的光层模块, 电层部分包含 EPoC OCU的电层模块 +CDN ( Coaxial Distributed Unit ) +CNU.该架构中, CNU和 OCU的用户侧为 基于 Coax的物理层, 但是 MAC会重用 EPON的 MAC。
该种架构下, 由于光层部分为全双工模式的 FDD工作模式,如果电层部 分釆用半双工工作模式, 比如 TDD模式, 会存在全双工模式和半双工模式 的协调问题, 需要考虑如何最终避免处于半双工工作模式下的冲突问题, 同 时又有效的为 CNU分配资源。 发明内容
本发明提供一种光电混合系统的资源调度方法和系统, 要解决的技术问 题是如何管理工作于半双工模式下的 CNU的带宽资源, 以避免光层部分为 全双工模式的 FDD工作模式,电层部分釆用半双工工作模式时带宽资源问题。
为解决上述技术问题, 本发明提供了如下技术方案:
一种光电混合系统中资源的管理方法, 包括:
对于工作于半双工工作模式的同轴网络单元 CNU , 光线路终端 OLT根 据 CNU和 ONU的上行带宽信息, 对 CNU的上行带宽资源进行管理; 对于 下行带宽资源, OLT和 OCU共同对 CNU进行管理。
优选地, 所述方法还具有如下特点: OLT釆用以太无源光网络 EPON标 准中定义的动态带宽分配 D B A机制对 CNU的上行带宽资源进行管理。
优选地, 所述方法还具有如下特点: OLT结合 ONU的上行带宽信息进 行管理, 包括:
OLT根据 ONU和 CNU的上行带宽需求, 管理 CNU的上行带宽资源; 或者,
OLT根据 ONU和 CNU的上行带宽需求以及 CNU和 OCU之间同轴侧 能够支持的最大上行带宽信息, 管理 CNU的上行带宽资源。
优选地,所述方法还具有如下特点: OLT和 OCU共同对 CNU进行管理, 包括:
OLT获取 CNU的信息速率信息以及 CNU与 OCU之间同轴侧能够支持 的最大下行带宽信息;
在接收到下行报文后, OLT根据获取的信息速率信息和最大下行带宽信 息, 对下行 文进行整形处理;
OLT将整形后的下行报文发送给 OCU;
OCU在从接收到的报文中获取与本地连接的工作于半双工模式的 CNU 的下行 文后, 根据 OLT为 CNU分配的上行时隙资源信息, 为 CNU分配 与上行时隙资源不冲突的下行时隙资源;
OCU在该下行时隙资源范围内, 将整形后的下行报文发送给 CNU。 优选地, 所述方法还具有如下特点: 所述信息速率信息包括承诺信息速 率 CIR信息和峰值信息速率 PIR信息中的至少一个。
优选地, 所述方法还具有如下特点: OCU获取与本地连接的处于半双工 工作模式的 CNU的报文, 包括:
OCU收到下行报文后, 根据本地预先存储的 OCU连接的 CNU的身份 标识信息, 对进行下行过滤, 得到与该 OCU连接的 CNU的下行报文; 根据与该 OCU连接的 CNU的工作模式,从过滤后的下行报文中选取出 工作于半双工模式的 CNU的下行报文。
优选地, 所述方法还具有如下特点: 所述光电混合系统中光层部分架构 工作于全双工工作模式, 电层部分架构釆用半双工工作模式。 一种光电混合系统中资源的管理系统, 包括 OLT和 OCU, 其中: 所述 OLT, 包括:
上行管理装置, 设置为: 根据 CNU和 ONU的上行带宽信息, 对工作于 半双工工作模式的 CNU的上行带宽资源进行管理;
第一下行管理装置, 设置为: 对 CNU的下行带宽资源进行管理; 所述 OCU, 设置为: 与所述 OLT相连, 包括:
第二下行管理装置, 设置为: 对 CNU的下行带宽资源进行管理。
优选地, 所述系统还具有如下特点: 所述上行管理装置釆用以太无源光 网络 EPON标准中定义的动态带宽分配 DBA机制对 CNU的上行带宽资源进 行管理。
优选地, 所述系统还具有如下特点: 所述上行管理装置设置为: 根据 ONU和 CNU的上行带宽需求,管理 CNU的上行带宽资源;或者, 根据 ONU和 CNU的上行带宽需求以及 CNU和 OCU之间同轴侧能够支 持的最大上行带宽信息, 管理 CNU的上行带宽资源。
优选地, 所述系统还具有如下特点: 所述第一下行管理装置, 包括:
获取模块, 设置为: 获取 CNU的信息速率信息以及 CNU与 OCU之间 同轴侧能够支持的最大下行带宽信息;
处理模块, 设置为: 与所述获取模块相连, 在接收到所述 CNU的下行 报文后, 根据 CNU的承诺信息速率 CIR、 峰值信息速率 PIR以及 OCU和 CNU之间同轴侧能够支持的最大下行带宽信息, 对下行报文进行整形; 第一发送模块, 设置为: 与所述处理模块相连, 将整形后的下行报文发 送给 OCU;
所述第二下行管理装置, 包括:
分配模块, 设置为: 在获取与本地连接的工作于半双工模式的 CNU的 下行报文后, 根据 OLT为 CNU分配的上行时隙资源情况, 为 CNU分配与 上行时隙资源不冲突的下行时隙资源;
第二发送模块, 设置为: 与所述第一发送模块和所述分配模块相连, 在 该下行时隙资源范围内, 将整形后的下行报文发送给 CNU。
优选地, 所述系统还具有如下特点: 所述信息速率信息包括承诺信息速 率 CIR信息和峰值信息速率 PIR信息中的至少一个。
优选地, 所述系统还具有如下特点: 所述第二下行管理装置还包括: 过滤模块, 设置为: 收到下行报文后, 根据本地预先存储的 OCU连接 的 CNU的身份标识信息, 对进行下行过滤, 得到与该 OCU连接的 CNU的 下行报文;
选取模块,设置为:与所述过滤模块和所述分配模块相连,根据与该 OCU 连接的 CNU的工作模式, 从过滤后的下行报文中选取出工作于半双工模式 的 CNU的下行报文。
优选地, 所述系统还具有如下特点: 所述光电混合系统中光层部分架构 工作于全双工工作模式, 电层部分架构釆用半双工工作模式。
本发明实施例为避免工作于半双工工作模式下(比如 TDD模式)的 CNU 的上下行数据转发出现冲突, 同时又不对现有 EPON标准造成影响, 釆用 OLT和 OCU联合对 CNU的上下行时隙资源进行调度、 控制和分配。 OCU 仅对 CNU的上行时隙资源进行监控, 对下行时隙资源进行控制和分配, 针 对 CNU的其他控制仍然由 OLT进行, 保证在不提升 OCU复杂度和成本的 基础上, 满足工作于半双工模式下的 CNU的相关要求。 附图概述
图 1为相关技术中典型的 PON+EOC系统架构图;
图 2 为相关技术中的 PON+EpoC系统架构图;
图 3为本发明提供的一种在光电混合系统中管理上行带宽资源的方法实 施例的流程示意图;
图 4为本发明实施例提供的 OLT针对 CNU和 ONU进行上行资源调度 示意图;
图 5为本发明实施例提供的一种在光电混合系统中管理下行带宽资源的 方法实施例的流程示意图;
图 6为本发明实施例提供的 OLT针对 CNU和 ONU进行下行资源调度 示意图。
本发明的较佳实施方式 下面将结合附图及具体实施例对本发明作进一步的详细描述。 需要说明 的是, 在不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任 意组合。 本发明提供一种光电混合系统的资源调度方法, 包括:
对于工作于半双工工作模式的 CNU,对于上行带宽资源, OLT根据 CNU 和 ONU的上行带宽信息, 对 CNU的上行带宽资源进行管理; 对于下行带宽 资源, OLT和 OCU共同对 CNU进行管理。 下面对本发明提供的方法做进一步说明: 图 3为本发明提供的一种在光电混合系统中管理上行带宽资源的方法实 施例的流程示意图。 图 3所示方法实施例中的光电混合系统中光层部分架构 工作于全双工工作模式, 电层部分架构釆用半双工工作模式, 步骤 301、 OLT获取 CNU和 OCU的上行带宽信息; 步骤 302、 根据 CNU和 OCU的上行带宽信息, OLT对工作于半双工模 式的 CNU的上行带宽资源进行管理。 具体来说, 在光电混合系统中, 光层部分架构工作于全双工工作模式, 电层部分架构釆用半双工工作模式, 会产生上行带宽资源的管理冲突, 因此 在 CNU工作于半双工工作模式, 在对其上行带宽资源进行管理时, OLT根 据 ONU和 CNU的上行带宽需求, 管理 CNU的上行带宽资源; 或者, OLT 根据 ONU和 CNU的上行带宽需求以及 CNU和 OCU之间同轴侧能够支持的 最大上行带宽信息, 管理 CNU的上行带宽资源; 而 OLT在对上行资源进行 管理时, 可以釆用现有以太无源光网络 EPON标准中定义的动态带宽分配 DBA机制。 如图 4所示, 针对 CNU的上行资源调度, OLT根据现有 EPON标准中 定义的 DBA机制, 由于上行为突发发送模式, 为避免 CNU和 ONU上行发 送数据时出现冲突,综合考虑 CNU和 ONU的带宽需求,其中该 CNU和 ONU 的带宽需求可以由各自发送的 report报文确定, 把 CNU和 ONU的上行一起 进行调度,按照现有 EPON系统中的 OLT针对 ONU上行资源进行调度的方 式, 对 CNU和 ONU的上行资源进行调度。 针对 CNU的上行资源分配, 除 考虑 report报文中的带宽需求外, 还需要考虑各 CNU和 OCU之间同轴侧能 够支持的最大带宽能力。 由此可以看出, 针对 CNU的上行资源调度, OLT釆用现有 EPON标准 中定义的 DBA机制, 针对 ONU和 CNU统一进行调度和管理。 图 5为本发明提供的供的一种在光电混合系统中管理下行带宽资源的方 法实施例的流程示意图。 图 5所示方法实施例中的光电混合系统中光层部分 架构工作于全双工工作模式, 电层部分架构釆用半双工工作模式, 步骤 501、 OLT获取 CNU的信息速率信息以及 CNU与 OCU之间同轴 侧能够支持的最大下行带宽信息; 步骤 502、 在接收到下行报文后, OLT根据获取的信息速率信息和最大 下行带宽信息, 对下行报文进行整形处理; 步骤 503、 OLT将整形后的下行报文发送给 OCU; 步骤 504、 OCU在从接收到的报文中获取与本地连接的工作于半双工模 式的 CNU的下行 文后, 根据 OLT为 CNU分配的上行时隙资源信息, 为 CNU分配与上行时隙资源不冲突的下行时隙资源; 步骤 505、 OCU在该下行时隙资源范围内, 将下行报文发送给 CNU。 针对 CNU的下行资源调度, 由于 CNU工作于 TDD模式, 为半双工工 作模式, 如果时隙调度不合理会出现上下行冲突的现象。 如果不修改现有 EPON标准, 重用现有 MPCP协议, 那么就需要 OLT和 OCU协同工作来决 定 CNU的下行资源调度和分配, 避免 CNU的下行传输与上行发生冲突。 其中,信息速率信息包括承诺信息速率 CIR信息和峰值信息速率 PIR信 息中的至少一个。 所述 OCU获取与本地连接的处于半双工工作模式的 CNU的报文,包括:
OCU收到下行报文后, 根据本地预先存储的 OCU连接的 CNU的身份 标识信息, 对进行下行过滤, 得到与该 OCU连接的 CNU的下行报文; 根据与该 OCU连接的 CNU的工作模式,从过滤后的下行报文中选取出 工作于半双工模式的 CNU的下行报文。 下面对上述方法实施例作进一步说明: 如图 6所示,针对 CNU的下行资源调度,由于 CNU工作于 TDD模式, 为半双工工作模式, 如果时隙调度不合理会出现上下行冲突的现象。 如果不 修改现有 EPON标准, 重用现有 MPCP协议, 那么就需要 OLT和 OCU协同 工作来决定 CNU的下行资源调度和分配,其目的为避免 CNU的上下行出现 冲突。 所述流程具体包括:
OLT根据其针对配置的 CIR、 PIR、 OCU和 CNU之间能够支持的最大 等信息, 对下行报文进行整形后, 发送给 OCU;
OCU接收到该报文后, 根据其记录的 CNU的身份标识, 如逻辑链路标 记(Logical Link Identifier, LLID )进行过滤, 丟弃不属于其连接 CNU的 下行数据流, 得到属于其连接 CNU的下行数据流; 对属于其连接的工作于全双工工作模式的 CNU的数据流直接转发; 对 属于其连接的工作于 TDD模式 (半双工工作模式 )的 CNU的数据流进行緩 存, 再根据 OLT为 CNU分配的上行时隙资源情况, 分配与上行发送数据的 时隙资源不冲突的其他时隙资源为下行数据发送资源, 即该 CNU在该时隙 范围内准备好接收下行数据在此时隙范围内,把下行报文发送给 CNU,从而 在避免冲突的情况下, 保证 CNU的正常的上下行数据转发过程。
综上所述,本发明通过在 PON+EOC,特别是 EPoC的光电混合系统中, 通过 OLT和 OCU联合工作,为工作于 TDD模式的 CNU分配上下行工作带 宽。 OLT釆用现有 EPON标准中的 DBA工作机制为 CNU分配上行时隙, OCU根据 CNU的上行时隙分配情况, 来对 CNU的下行时隙进行分配和控 制, 在不修改和扩展现有 MPCP协议的前提下, 对于工作于半双工工作模 式的 CNU, OCU参与下行资源的调度和分配, 和 OLT—起完成针对 OCU 的下行数据转发和控制。 而上行, 仍然釆用现有 DBA机制。 CNU的其他的 控制和管理仍然由 OLT实现和完成。 在尽量满足 OCU低成本和低复杂度, 同时 EPoC系统又可兼容现有 OLT和 DOCSIS后台管理系统的基础上,实现 半双工工作模式的 CNU的上下行数据流转发。
与上述方法对应的, 本发明提供一种光电混合系统中资源的管理系统, 包括 OLT和 OCU, 其中:
所述 OLT, 包括:
上行管理装置, 用于根据 CNU和 ONU的上行带宽信息, 对工作于半双 工工作模式的 CNU的上行带宽资源进行管理;
第一下行管理装置, 用于对 CNU的下行带宽资源进行管理;
所述 OCU, 与所述 OLT相连, 包括:
第二下行管理装置, 用于对 CNU的下行带宽资源进行管理。
动态带宽分配 DBA机制对 CNU的上行带宽资源进行管理。 其中, 所述上行管理装置用于:
根据 ONU和 CNU的上行带宽需求,管理 CNU的上行带宽资源;或者, 根据 ONU和 CNU的带宽需求以及 CNU和 OCU之间同轴侧能够支持的 最大上行带宽信息, 管理 CNU的上行带宽资源。
其中, 所述第一下行管理装置, 包括:
获取模块, 用于获取 CNU的信息速率信息以及 CNU与 OCU之间同轴 侧能够支持的最大下行带宽信息;
处理模块, 与所述获取模块相连, 用于在接收到所述 CNU的下行报文 后, 根据 CNU的承诺信息速率 CIR、 峰值信息速率 PIR以及 OCU和 CNU 之间同轴侧能够支持的最大下行带宽信息, 对下行报文进行整形;
第一发送模块, 与所述处理模块相连, 用于将整形后的下行报文发送给
OCU;
所述第二下行管理装置, 包括:
分配模块, 用于在获取与本地连接的工作于半双工模式的 CNU的下行 报文后, 根据 OLT为 CNU分配的上行时隙资源情况, 为 CNU分配与上行 时隙资源不冲突的下行时隙资源;
第二发送模块, 与所述第一发送模块和所述分配模块相连, 用于在该下 行时隙资源范围内, 将整形后的下行报文发送给 CNU。
其中, 所述信息速率信息包括承诺信息速率 CIR信息和峰值信息速率 PIR信息中的至少一个。
其中, 所述第二下行管理装置还包括:
过滤模块,用于收到下行报文后 ,根据本地预先存储的 OCU连接的 CNU 的身份标识信息,对进行下行过滤,得到与该 OCU连接的 CNU的下行报文; 选取模块, 与所述过滤模块和所述分配模块相连, 用于根据与该 OCU 连接的 CNU的工作模式, 从过滤后的下行报文中选取出工作于半双工模式 的 CNU的下行报文。
其中, 所述光电混合系统中光层部分架构工作于全双工工作模式, 电层 部分架构釆用半双工工作模式。
本发明提供的系统实施例, 为避免工作于半双工工作模式下(比如 TDD 模式 ) 的 CNU的上下行数据转发出现冲突, 同时又不对现有 EPON标准造 成影响, 釆用 OLT和 OCU联合对 CNU的上下行时隙资源进行调度、 控制 和分配。 OCU仅对 CNU的上行时隙资源进行监控, 对下行时隙资源进行控 制和分配, 针对 CNU的其他控制仍然由 OLT进行, 保证在不提升 OCU复 杂度和成本的基础上, 满足工作于半双工模式下的 CNU的相关要求。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的全部或部分步骤可以使用计 算机程序流程来实现,所述计算机程序可以存储于一计算机可读存储介质中, 所述计算机程序在相应的硬件平台上(如系统、设备、装置、 器件等)执行, 在执行时, 包括方法实施例的步骤之一或其组合。
可选地, 上述实施例的全部或部分步骤也可以使用集成电路来实现, 这 些步骤可以被分别制作成一个个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或 步骤制作成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬 件和软件结合。
上述实施例中的各装置 /功能模块 /功能单元可以釆用通用的计算装置来 实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 也可以分布在多个计算装置所组 成的网络上。
上述实施例中的各装置 /功能模块 /功能单元以软件功能模块的形式实现 并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 上述提到的计算机可读取存储介质可以是只读存储器, 磁盘或光盘等。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易 想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护 范围应以权利要求所述的保护范围为准。
工业实用性 本发明实施例为避免工作于半双工工作模式下(比如 TDD模式)的 CNU 的上下行数据转发出现冲突, 同时又不对现有 EPON标准造成影响, 釆用 OLT和 OCU联合对 CNU的上下行时隙资源进行调度、 控制和分配。 OCU 仅对 CNU的上行时隙资源进行监控, 对下行时隙资源进行控制和分配, 针 对 CNU的其他控制仍然由 OLT进行, 保证在不提升 OCU复杂度和成本的 基础上, 满足工作于半双工模式下的 CNU的相关要求。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种光电混合系统中资源的管理方法, 包括:
对于工作于半双工工作模式的同轴网络单元 CNU , 光线路终端 OLT根 据 CNU和 ONU的上行带宽信息, 对 CNU的上行带宽资源进行管理; 对于 下行带宽资源, OLT和 OCU共同对 CNU进行管理。
2、根据权利要求 1所述的方法, 其中, OLT釆用以太无源光网络 EPON 标准中定义的动态带宽分配 DB A机制对 CNU的上行带宽资源进行管理。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, OLT结合 ONU的上行带宽信息 进行管理, 包括: OLT根据 ONU和 CNU的上行带宽需求, 管理 CNU的上行带宽资源; 或者,
OLT根据 ONU和 CNU的上行带宽需求以及 CNU和 OCU之间同轴侧 能够支持的最大上行带宽信息, 管理 CNU的上行带宽资源。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, OLT和 OCU共同对 CNU进行 管理, 包括:
OLT获取 CNU的信息速率信息以及 CNU与 OCU之间同轴侧能够支持 的最大下行带宽信息; 在接收到下行报文后, OLT根据获取的信息速率信息和最大下行带宽信 息, 对下行 文进行整形处理; OLT将整形后的下行报文发送给 OCU;
OCU在从接收到的报文中获取与本地连接的工作于半双工模式的 CNU 的下行 文后, 根据 OLT为 CNU分配的上行时隙资源信息, 为 CNU分配 与上行时隙资源不冲突的下行时隙资源;
OCU在该下行时隙资源范围内, 将整形后的下行报文发送给 CNU。
5、根据权利要求 4所述的方法, 其中, 所述信息速率信息包括承诺信息 速率 CIR信息和峰值信息速率 PIR信息中的至少一个。
6、 根据权利要求 4所述的方法, 其中, OCU获取与本地连接的处于半 双工工作模式的 CNU的报文, 包括:
OCU收到下行报文后, 根据本地预先存储的 OCU连接的 CNU的身份 标识信息, 对进行下行过滤, 得到与该 OCU连接的 CNU的下行报文; 根据与该 OCU连接的 CNU的工作模式,从过滤后的下行报文中选取出工作 于半双工模式的 CNU的下行报文。
7、根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述光电混合系统中光层部分架 构工作于全双工工作模式, 电层部分架构釆用半双工工作模式。
8、 一种光电混合系统中资源的管理系统, 包括 OLT和 OCU, 其中: 所述 OLT, 包括: 上行管理装置, 设置为: 根据 CNU和 ONU的上行带宽信息, 对工作于 半双工工作模式的 CNU的上行带宽资源进行管理; 第一下行管理装置, 设置为: 对 CNU的下行带宽资源进行管理; 所述 OCU, 设置为: 与所述 OLT相连, 包括: 第二下行管理装置, 设置为: 对 CNU的下行带宽资源进行管理。
9、根据权利要求 8所述的系统, 其中, 所述上行管理装置釆用以太无源 光网络 EPON标准中定义的动态带宽分配 DBA机制对 CNU的上行带宽资源 进行管理。
10、 根据权利要求 8所述的系统, 其中, 所述上行管理装置设置为: 根据 ONU和 CNU的上行带宽需求,管理 CNU的上行带宽资源;或者, 根据 ONU和 CNU的上行带宽需求以及 CNU和 OCU之间同轴侧能够支 持的最大上行带宽信息, 管理 CNU的上行带宽资源。
11、 根据权利要求 8所述的系统, 其中, 所述第一下行管理装置, 包括: 获取模块, 设置为: 获取 CNU的信息速率信息以及 CNU与 OCU之间 同轴侧能够支持的最大下行带宽信息; 处理模块, 设置为: 与所述获取模块相连, 在接收到所述 CNU的下行 报文后, 根据 CNU的承诺信息速率 CIR、 峰值信息速率 PIR以及 OCU和 CNU之间同轴侧能够支持的最大下行带宽信息, 对下行报文进行整形; 第一发送模块, 设置为: 与所述处理模块相连, 将整形后的下行报文发 送给 OCU;
所述第二下行管理装置, 包括: 分配模块, 设置为: 在获取与本地连接的工作于半双工模式的 CNU的 下行报文后, 根据 OLT为 CNU分配的上行时隙资源情况, 为 CNU分配与 上行时隙资源不冲突的下行时隙资源; 第二发送模块, 设置为: 与所述第一发送模块和所述分配模块相连, 在 该下行时隙资源范围内, 将整形后的下行报文发送给 CNU。
12、根据权利要求 11所述的方法, 其中, 所述信息速率信息包括承诺信 息速率 CIR信息和峰值信息速率 PIR信息中的至少一个。
13、根据权利要求 11所述的系统,其中,所述第二下行管理装置还包括: 过滤模块, 设置为: 收到下行报文后, 根据本地预先存储的 OCU连接 的 CNU的身份标识信息, 对进行下行过滤, 得到与该 OCU连接的 CNU的 下行报文; 选取模块,设置为:与所述过滤模块和所述分配模块相连,根据与该 OCU 连接的 CNU的工作模式, 从过滤后的下行报文中选取出工作于半双工模式 的 CNU的下行报文。
14、 根据权利要求 8所述的系统, 其中, 所述光电混合系统中光层部 架构工作于全双工工作模式, 电层部分架构釆用半双工工作模式。
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