WO2014139267A1 - 一种提高带宽分配效率的方法及系统 - Google Patents

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WO2014139267A1
WO2014139267A1 PCT/CN2013/081776 CN2013081776W WO2014139267A1 WO 2014139267 A1 WO2014139267 A1 WO 2014139267A1 CN 2013081776 W CN2013081776 W CN 2013081776W WO 2014139267 A1 WO2014139267 A1 WO 2014139267A1
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    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q2011/0086Network resource allocation, dimensioning or optimisation

Definitions

  • each optical network unit ONU can have multiple transmission containers TCONT, each TCONT is represented by an allocation identification number Alloc_ID, and the corresponding upstream data stream is defined as one data.
  • Allocation At the same time, in the frame structure of the uplink frame, as shown in Figure 1, each Allocation has a dynamic bandwidth report DBRu field.
  • the DBRu field contains a 3-byte BufOcc field and a 1-byte CRC.
  • Each row is defined as a buffer space according to the inherent row-column relationship of the DDR, corresponding to a buffer number buf_id, and each Alloc-ID of the ONU is fixedly allocated. Multiple buf_ids, so the number of buf_ids determines the caching capability of an Alloc_ID.
  • the DBRu value reported by the ONU (referring to the BufOcc value in the DBRu field, the same below) is also based on the number of buffers corresponding to the Alloc_ID.
  • the cache management mechanism of different types of ONUs is different, and the cache utilization and cache size are also inconsistent.
  • An object of the present invention is to provide a method and system for improving bandwidth allocation efficiency, which can better solve the problem of ONU data packet loss caused by the OLT still distributing bandwidth according to a constant value of DBRu when the TCONT buffer overflows, so that the ONU Alloc_ID When the buffer overflows, that is, when the TCONT buffer overflows, the DBA can still correctly allocate bandwidth and support large traffic on the ONU.
  • the OLT receives the message for reporting the buffer overflow, and calculates the theoretical maximum bandwidth supported by the TCONT corresponding to the allocation identification number according to the cache parameter information therein, and according to the theoretical maximum bandwidth, the remaining bandwidth of the PON port of the OLT, TCONT Priority, generating a message for instructing the ONU to initiate an overflow allocation mechanism, the message including an allocation identification number including an overflow mode permission control identifier and used to identify the TCONT.
  • the ONU After receiving the message indicating that the ONU starts the overflow allocation mechanism, the ONU allows the control identifier according to the overflow mode, starts the overflow allocation mechanism, and calculates the amount of data that has entered the TCONT cache and the overflow TCONT cache by assigning the identification number. The sum of the data amounts, the actual traffic of the TCONT cache is obtained and sent to the OLT.
  • a system for improving bandwidth allocation efficiency comprising: an optical network unit ONU, configured to detect each of its transmission containers TCONT in real time in a passive optical network PON system, when detecting a certain When the TCONT buffer overflows, a private message for reporting the buffer overflow is sent to the optical line terminal OLT, and after receiving a message from the OLT indicating that it initiates the overflow allocation mechanism, the overflow allocation mechanism is started, and the TCONT is calculated.
  • the actual traffic is buffered and sent to the OLT; the optical line terminal OLT is configured to send a private message to the ONU to indicate that the ONU initiates the overflow allocation mechanism according to the received message for reporting the buffer overflow, and according to the TCONT cache from the ONU.
  • Actual traffic dynamically allocate bandwidth for TCONT.
  • the present invention reports the overflow of the TCONT buffer to the OLT through the ONU, so that the OLT can adjust the bandwidth allocation mode in time, improve the efficiency of bandwidth allocation, and enable a single ONU to support larger.
  • the traffic of the traffic also effectively reduces the performance difference caused by different ONU caches.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a structure of an XGPON uplink frame provided by the prior art
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for improving bandwidth allocation efficiency according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a DBA overflow allocation mechanism model according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a flowchart of a DBA overflow allocation mechanism handshake provided by an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a BWMAP entry format provided by the prior art.
  • each Alloc_ID Due to the behavioral time division system on the XGPON, each Alloc_ID only has the opportunity to send data in a certain uplink time slot, so that after the data packet enters the ONU, it must be stored and forwarded. If the time slot of the Alloc_ID is not full, the buffer is full. Packets are naturally discarded. However, it has also been found from practical engineering applications that if the bandwidth is large enough, many data packets can be read and sent immediately after entering the buffer area. It can be said that this part of the data does not need to be cached. Therefore, theoretically, if the OLT can Knowing the actual traffic of Alloc_ID, AllocJD can fully support data flows that exceed the cache maximum. The invention is further described below in conjunction with Figures 2 through 4.
  • Step 202 The OLT sends a private message to the ONU to instruct the ONU to start the overflow allocation mechanism according to the received message for reporting the buffer overflow.
  • the OLT receives a message for reporting buffer overflow, and calculates a theoretical maximum bandwidth supported by the TCONT corresponding to the allocation identifier according to the cache parameter information therein, and according to the theoretical maximum bandwidth, the remaining bandwidth of the PON port of the OLT,
  • the priority of the TCONT generates a message for instructing the ONU to initiate an overflow allocation mechanism, and the message includes an allocation identification number including an overflow mode permission control identifier and used to identify the TCONT.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a DBA overflow allocation mechanism according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the system includes: an optical network unit (ONU) configured to detect each transmission container in a passive optical network PON system in real time.
  • ONU optical network unit
  • TCONT when a TCONT buffer overflow is detected, sends a private message to report the buffer overflow to the optical line terminal OLT, and initiates an overflow allocation after receiving a message from the OLT indicating that it initiates the overflow allocation mechanism.
  • Mechanism and calculate the actual traffic of the TCONT cache, sent to the OLT.
  • An optical line terminal configured to send a private message to the ONU to instruct the ONU to initiate an overflow allocation mechanism according to the received message for reporting the buffer overflow, and to buffer the actual traffic according to the TCONT from the ONU, for the TCONT dynamic Allocate bandwidth.
  • the PON system is a 10 Gigabit passive optical network XGPON system.
  • the private message used to report buffer overflow is the dynamic bandwidth report physical layer operation management maintenance Dbru_Report PLOAM message, private for indication
  • the message that initiates the overflow allocation mechanism is Dynamic Bandwidth Control physical layer operation management to maintain Dbru_Control PLOAM messages.
  • a private PLOAM message is added to the uplink and downlink, and the OLT and the ONU exchange various states and configuration information in the case of the Alloc_ID buffer overflow.
  • the way in which the ONU reports DBRu and the way the OLT allocates bandwidth is improved.
  • the workflow of the above system includes the following main steps: Step A: The ONU reports the buffer overflow condition.
  • the OLT determines whether the DBRu overflow reporting mode needs to be enabled, and informs the ONU whether to initiate an overflow allocation mechanism for the TCONT through the downstream private Dbru_control PLOAM message (Table 2), that is, whether the ONU is caused to cause the TCONT to enter the overflow reporting mode.
  • Step C The ONU enters the overflow reporting mode.
  • the ONU After receiving the Dbru_control PLOAM message from the OLT, the ONU initiates an overflow allocation mechanism for the TCONT, changes the DBRU reporting mode, and counts the actual traffic entering the Alloc_ID cache (including the traffic that is discarded due to the full buffer), and reports the actual traffic value through the BufOcc. Give the OLT.
  • Step D The OLT enters the overflow mode bandwidth allocation.
  • the OLT adjusts the bandwidth allocation mode according to the overflow mode DBRU value reported by the ONU, and fully increases the bandwidth.
  • Buf num TCONT The number of cache number index values, which means the buf num of 2 buf num.
  • the sender is set to 0x00, and the receiver does the "don't care" processing.
  • ONU-ID TCONT belongs to the ONU-ID
  • DBRu overflow mode allows control.
  • the sender is set to 0x00, and the receiver does "don't"
  • the buffer overflows When multiple streams corresponding to Alloc_ID enter the cache, if the buffer overflows, the data of the buffer overflow part is counted, and the private Dbru_Report PLOAM is adopted.
  • the message (such as Table 1) reports the TCONT cache size and buffer overflow to the OLT.
  • the message type message_id of the above Dbru_Report PLOAM message is fixed to 0x20.
  • the Dbru_Report PLOAM message is sent, where the overflow_ind bit is set, and the cache parameter information buf_num and buf_len are reported, and the Buf_num and buf_len are the exponential power parameters of 2.
  • the buf_num and buf_len values are filled in as 0xff.
  • Step 2 The OLT decides whether to initiate the overflow allocation mechanism.
  • the remaining bandwidth of the PON port can be utilized.
  • Alloc_ID has a higher priority.
  • the OLT decides to start the overflow allocation mechanism for the Alloc_ID, it notifies the ONU to enter the overflow reporting mode by using the downstream Dbru_control PLOAM message (Table 2), where message_id is fixed to 0x15 and overflow rpt en is set to 1.
  • the OLT considers that the Alloc_ID cannot start the overflow allocation mechanism, it still needs to deliver the Dbru_control PLOAM message, where overflow_rpt_en is set to 0.
  • Step 3 The ONU enters the overflow reporting mode. After receiving the Dbru_control PLOAM message, the ONU records the response status of the OLT if it is determined that the OLT does not allow the overflow mode control.
  • Step 4 The OLT enters the overflow mode bandwidth allocation.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

本发明公开了一种提高带宽分配效率的方法及系统,涉及光通信领域。其中,该方法包括:无源光纤网络(PON)系统中,光网络单元(ONU)实时检测其每个传输容器(TCONT),当检测到某个TCONT缓存溢出时,向光线路终端(OLT)发送私有的用于报告缓存溢出的消息;OLT根据收到的用于报告缓存溢出的消息,向ONU发送私有的用于指示ONU启动溢出分配机制的消息;ONU收到用于指示ONU启动溢出分配机制的消息后,启动溢出分配机制,并计算TCONT缓存实际流量,发送至OLT;OLT按照TCONT缓存实际流量,为TCONT动态分配带宽。

Description

一种提高带宽分配效率的方法及系统
技术领域 本发明涉及光通信领域, 特别涉及一种在无源光纤网络 (PON) 系统中提高带宽 分配效率的方法及系统。 背景技术 在 10吉比特无源光纤网络 XGPON协议中, 每个光网络单元 ONU可以有多个传 输容器 TCONT, 每个 TCONT都用一个分配标识号 Alloc_ID来表示, 相应的上行数 据流定义为一个数据 Allocation 同时, 在上行帧的帧结构中, 如图 1 所示, 每一个 Allocation都有一个动态带宽报告 DBRu域, DBRu域包含 3字节的 BufOcc字段和 1 字节的 CRC。 BufOcc表示所有流经与被分配带宽的 Alloc_ID相关联缓存的服务数据 单元 SDU流量值, 这些流量的表达值以 4字节的字长为单位。根据 XGP0N协议中的 动态带宽分配 DBA协议要求,状态报告 SR方式的 DBA计算是基于 BufOcc的数据内 容进行带宽分配的。 在现有 XGPON OLT系统中 SR方式带宽分配的公式如下: grant(i) = alpha* dbru(i); 其中, i为 TCONT的标识号, alpha为平滑系数。 在现有的 XGPON ONU系统中, ONU缓存都是通过 DDR来实现, 根据 DDR固 有的行列关系将每一行定义为一个缓存空间, 对应一个缓存号 buf_id, ONU 的每个 Alloc-ID会被固定分配多个 buf_id, 这样 buf_id的个数就决定了一个 Alloc_ID的缓存 能力。 ONU在上报的 DBRu值 (指 DBRu字段中的 BufOcc值, 下同) 也以 Alloc_ID 对应的缓冲区的数字量为准。 然而不同型号 ONU 的缓存管理机制不一样, 缓存的利 用率和缓存大小也会不一致,这样当一个 XGPON系统中的 OLT PON口连接多种型号 的 0NU的时候, 同样配置和流量模型的 Alloc_ID, OLT分配的带宽也会有不一致, 这样就会影响 XGPON网络的公平性和分配效率。 其中主要的原因是: 由于缓存空间有限, 在 TCONT接收到大流量时, 缓存就会 溢出,导致上报的 DBRu保持在一个恒定值,理论上这个值为 Alloc_ID缓存的最大值。 这时 0LT并不了解 TCONT的实际情况, 仍然按原有的 DBRu值在分配带宽, 这样就 会不同 0NU的表现差异, 缓存相对大一些的 0NU则能正常工作, 缓存小的 0NU出 现持续丢包, 这种场景在实际工程应用中也是很常见的。 发明内容 本发明的目的在于提供一种提高带宽分配效率的方法及系统, 能更好地解决 TCONT缓存溢出时, OLT仍按 DBRu恒定值分配带宽而导致的 ONU数据丢包问题, 使得 ONU的 Alloc_ID缓存溢出时, 即 TCONT缓存溢出时, 仍然能使 DBA正确分配 带宽, 支持 ONU上发送大流量。 根据本发明的一个方面, 提供了一种提高带宽分配效率的方法, 包括: PON系统 中, 光网络单元 ONU实时检测其每个传输容器 TCONT, 当检测到某个 TCONT缓存 溢出时, 向光线路终端 OLT发送私有的用于报告缓存溢出的消息; OLT根据收到的用 于报告缓存溢出的消息,向 ONU发送私有的用于指示 ONU启动溢出分配机制的消息; ONU 收到用于指示 ONU 启动溢出分配机制的消息后, 启动溢出分配机制, 并计算 TCONT缓存实际流量, 发送至 OLT; OLT按照 TCONT缓存实际流量, 为 TCONT动 态分配带宽。 优选地, 私有的用于报告缓存溢出的消息包括 TCONT缓存溢出指示信息、 用来 标识 TCONT的分配标识号、 缓存参数信息。 优选地, OLT接收用于报告缓存溢出的消息, 并根据其中的缓存参数信息, 计算 分配标识号对应的 TCONT支持的理论最大带宽, 并根据理论最大带宽、 OLT的 PON 口的剩余带宽、 TCONT的优先级, 生成用于指示 ONU启动溢出分配机制的消息, 消 息包括包含溢出模式允许控制标识、 用来标识 TCONT的分配标识号。 优选地, ONU收到用于指示 ONU启动溢出分配机制的消息后, 根据其中的溢出 模式允许控制标识, 启动溢出分配机制, 并通过分配标识号, 计算已进入 TCONT缓 存的数据量和溢出 TCONT缓存的数据量之和, 得到 TCONT缓存实际流量, 并发送 至 OLT。 优选地, 还包括: ONU检测到 TCONT缓存不再溢出时, 生成私有的用于报告缓 存不再溢出的消息, 并发送至 OLT, 用于报告缓存不再溢出的消息包括 TCONT缓存 溢出退出指示信息、 用来标识 TCONT的分配标识号。 优选地,还包括: OLT接收用于报告缓存不再溢出的消息, 并根据其中的 TCONT 缓存溢出退出指示信息, 生成私有的用于指示 ONU停止溢出分配机制的消息, 发送 至 ONU, 用于指示 ONU停止溢出分配机制的消息包括溢出模式停止控制标识、 用来 标识 TCONT的分配标识号。 优选地, 还包括: 当 OLT检测到其 PON口剩余带宽减少时, 将私有的用于指示 ONU停止溢出分配机制的消息发送至 ONU,用于指示 ONU停止溢出分配机制的消息 包括溢出模式停止控制标识、 用来标识 TCONT的分配标识号。 优选地, 还包括: ONU收到用于指示 ONU停止溢出分配机制的消息后, 根据其 中的溢出模式停止控制标识, 将分配标识号对应的 TCONT的溢出分配机制停止。 优选地, PON系统是 10吉比特无源光纤网络 XGPON系统; 私有的用于报告缓 存溢出 /不再溢出的消息是动态带宽报告物理层操作管理维护 Dbru_Report PLOAM消 息; 私有的用于指示启动 /停止溢出分配机制的消息是动态带宽控制物理层操作管理维 护 Dbru_Control PLOAM消息。 根据本发明的另一方面, 提供了一种提高带宽分配效率的系统, 包括: 光网络单 元 ONU, 设置为在无源光纤网络 PON系统中, 实时检测其每个传输容器 TCONT, 当 检测到某个 TCONT缓存溢出时, 向光线路终端 OLT发送私有的用于报告缓存溢出的 消息, 并在收到来自 OLT的用于指示其启动溢出分配机制的消息后, 启动溢出分配机 制, 并计算 TCONT的缓存实际流量, 发送至 OLT; 光线路终端 OLT, 设置为根据收 到的用于报告缓存溢出的消息, 向 ONU发送私有的用于指示 ONU启动溢出分配机制 的消息, 并按照来自 ONU的 TCONT缓存实际流量, 为 TCONT动态分配带宽。 与现有技术相比较,本发明的有益效果在于: 本发明通过 ONU将 TCONT缓存溢 出情况上报给 OLT,使 OLT能够及时调整带宽分配模式, 提高了带宽分配的效率, 使 单个 ONU能支持更大流量的业务, 同时也有效减轻了因不同 ONU缓存不同导致的性 能差异。 附图说明 图 1是现有技术提供的 XGPON上行帧帧结构示意图; 图 2是本发明实施例提供的提高带宽分配效率的方法流程图; 图 3是本发明实施例提供的 DBA溢出分配机制模型; 图 4是本发明实施例提供的 DBA溢出分配机制握手流程图; 以及 图 5是现有技术提供的 BWMAP条目格式示意图。 具体实施方式 以下结合附图对本发明的优选实施例进行详细说明, 应当理解, 以下所说明的优 选实施例仅用于说明和解释本发明, 并不用于限定本发明。 由于 XGPON上行为时分系统, 每个 Alloc_ID只在上行某一个时隙中有发送数据 的机会, 这样数据包在进入 ONU后, 必然要通过存储转发, 如果 Alloc_ID的时隙没 到缓存已经满了, 数据包自然会被丢弃。 但是从实际工程应用中也发现, 如果带宽足 够大, 很多数据包在进入缓存区后可以马上被读出来进行发送, 可以说这部分数据是 不需要缓存的, 因此从理论上分析, 如果 OLT能了解到 Alloc_ID的实际流量情况, AllocJD完全可以支持超过缓存最大值的数据流。 以下结合图 2至图 4对本发明进一步说明。 图 2是本发明实施例提供的提高带宽分配效率的方法流程图, 如图 2所示, 步骤 包括: 步骤 201、 无源光纤网络 (PON) 系统中, 光网络单元 (ONU) 实时检测其每个 传输容器(TCONT), 当检测到某个 TCONT缓存溢出时, 向光线路终端(OLT)发送 私有的用于报告缓存溢出的消息。 在步骤 201中,私有的用于报告缓存溢出的消息包括 TCONT缓存溢出指示信息、 用来标识 TCONT的分配标识号、 缓存参数信息。 步骤 202、 OLT根据收到的用于报告缓存溢出的消息, 向 ONU发送私有的用于指 示 ONU启动溢出分配机制的消息。 在步骤 202中, OLT接收用于报告缓存溢出的消息,并根据其中的缓存参数信息, 计算分配标识号对应的 TCONT支持的理论最大带宽, 并根据理论最大带宽、 OLT的 PON口的剩余带宽、 TCONT的优先级,生成用于指示 ONU启动溢出分配机制的消息, 消息包括包含溢出模式允许控制标识、 用来标识 TCONT的分配标识号。 步骤 203、 ONU收到用于指示 ONU启动溢出分配机制的消息后, 启动溢出分配 机制, 并计算 TCONT缓存实际流量, 发送至 OLT。 在步骤 203中, ONU收到用于指示 ONU启动溢出分配机制的消息后, 根据其中 的溢出模式允许控制标识,启动溢出分配机制,并通过分配标识号,计算已进入 TCONT 缓存的数据量和溢出 TCONT缓存的数据量之和, 得到 TCONT缓存实际流量, 并发 送至 OLT。 步骤 204、 OLT按照 TCONT缓存实际流量, 为 TCONT动态分配带宽。 进一步地, ONU检测到 TCONT缓存不再溢出时, 生成私有的用于报告缓存不再 溢出的消息, 并发送至 OLT, 用于报告缓存不再溢出的消息包括 TCONT缓存溢出退 出指示信息、 用来标识 TCONT的分配标识号。 OLT接收用于报告缓存不再溢出的消 息, 并根据其中的 TCONT缓存溢出退出指示信息, 生成私有的用于指示 ONU停止溢 出分配机制的消息, 发送至 ONU, 以便 ONU收到用于指示 ONU停止溢出分配机制 的消息后, 根据其中的溢出模式停止控制标识, 将分配标识号对应的 TCONT的溢出 分配机制停止。 用于指示 ONU停止溢出分配机制的消息包括溢出模式停止控制标识、 用来标识 TCONT的分配标识号。 进一步地, 当 OLT检测到其 PON口剩余带宽减少时, 也可以将私有的用于指示 ONU停止溢出分配机制的消息发送至 ONU,用于指示 ONU停止溢出分配机制的消息 包括溢出模式停止控制标识、 用来标识 TCONT的分配标识号。 进一步地, PON系统是 10吉比特无源光纤网络 XGPON系统, 私有的用于报告 缓存溢出 /不再溢出的消息是动态带宽报告物理层操作管理维护 Dbru_Report PLOAM 消息, 私有的用于指示启动 /停止溢出分配机制的消息是动态带宽控制物理层操作管理 维护 Dbru_Control PLOAM消息。 图 3是本发明实施例提供的 DBA溢出分配机制模型, 如图 3所示, 上述系统包 括: 光网络单元 (ONU), 设置为在无源光纤网络 PON系统中, 实时检测其每个传输 容器 TCONT, 当检测到某个 TCONT缓存溢出时, 向光线路终端 OLT发送私有的用 于报告缓存溢出的消息, 并在收到来自 OLT 的用于指示其启动溢出分配机制的消息 后, 启动溢出分配机制, 并计算 TCONT缓存实际流量, 发送至 OLT。 光线路终端 (OLT), 设置为根据收到的用于报告缓存溢出的消息, 向 ONU发送 私有的用于指示 ONU启动溢出分配机制的消息, 并按照来自 ONU的 TCONT缓存实 际流量, 为 TCONT动态分配带宽。
PON系统是 10吉比特无源光纤网络 XGPON系统, 私有的用于报告缓存溢出的 消息是动态带宽报告物理层操作管理维护 Dbru_Report PLOAM消息,私有的用于指示 启动溢出分配机制的消息是动态带宽控制物理层操作管理维护 Dbru_Control PLOAM 消息。 在现在 XGPON协议的基础上, 上下行各增加了一个私有的 PLOAM消息, 用于 在 Alloc_ID缓存溢出情况下, OLT和 ONU交互各种状态和配置信息。 另外结合这些 交互的信息, 对 ONU上报 DBRu的方式和 OLT分配带宽的方式进行了改进。 上述系统的工作流程包括以下几个主要步骤: 步骤 A、 ONU上报缓存溢出情况。
ONU实时检测各 TCONT缓存占用情况, 如果发现流量过大, 导致 TCONT缓存 溢出, 则通过上行私有 Dbru_Report PLOAM消息 (表 1 ) 上报 TCONT缓存大小以及 缓存溢出情况。 步骤 B、 OLT决定是否启动溢出分配机制。
OLT 根据上报状态, 决定是否需要开启 DBRu溢出上报模式, 并通过下行私有 Dbru_control PLOAM消息 (表 2), 通知 ONU是否对 TCONT启动溢出分配机制, 即 通知 ONU是否使 TCONT进入溢出上报模式。 步骤 C、 ONU进入溢出上报模式。
ONU收到 OLT的 Dbru_control PLOAM消息通知允许溢出上报后, 对 TCONT启 动溢出分配机制, 改变 DBRU上报模式, 统计进入 Alloc_ID缓存的实际流量(包括因 缓存满丢弃的流量), 将实际流量值通过 BufOcc上报给 OLT。 步骤 D、 OLT进入溢出模式带宽分配。
OLT根据 ONU上报的溢出模式 DBRU值, 调整带宽分配方式, 充分提高带宽的
表 1
Figure imgf000008_0001
字节 内容 描述
21-28 Buf num TCONT所占缓存号个数指数值, 表示 2 的 buf num次方个 buf id。
29-36 Buf len 缓存号所能存储的数据量指数, 表示 2 的 buf— len次方个字节。
37 Overflow— Ind TCONT缓存溢出指示。
1: 表示溢出;
0: 表示溢出退出
38-40 Padding 发送方设为 0x00, 接收方做" don't care" 处理。
41-48 MIC 消息完整性检査 表 2
字节 内容 描述
1-2 ONU-ID TCONT所属 ONU-ID
3 0x15 消息类型" Dbru control"
4 SeqNo 序列号
5-20 TCONT-ID 发送方 tcont id。
DBRu溢出模式允许控制。
21 Overflow Rpt En 1: 允许
0: 不允许
发送方设为 0x00, 接收方做" don't
22-40 Padding
care"处理。
41-48 MIC 消息完整性检査
相反, 当 ONU的流量发生变化而导致 TCONT缓存不溢出时, OLT和 ONU系统 可以重复以上步骤, 退出 DBRu溢出分配机制, 恢复正常带宽分配。 图 4是本发明实施例提供的 DBA溢出分配机制握手流程图,在现有 XGPON DBA 协议中,还有一种基于流量方式的(TM) DBA分配方式,这种方法虽然可以避免 DBRu 溢出而导致的问题,但这种方法过分依赖上行净荷 pm和上行空闲帧 idle的统计数值, 为了使带宽预测能实时跟上 ONU的实际流量以及解决工程上的一些误差因素, 往往 分配的带宽偏大会造成不必要的带宽浪费。本发明仍然基于 SR方式对 DBA系统进行 改进, 通过增加私有的 PLOAM消息, 使 OLT和 ONU双方能进入 DBRu溢出工作模 式, 可以有效地解决这个问题。 具体实现过程如图 4所示, 包括: 步骤一、 ONU上报缓存溢出情况。 一个 ONU可以同时支持多个 TCONT,每个 TCONT用一个 Alloc_ID来表示, ONU 会给每个 Alloc_ID分配一定的独占缓存空间, 也有一些 0NU会有部分额外缓存空间 用于多个 Alloc_ID共享,但一般也会有最大的缓存限制。每一个 Alloc_ID实时检测缓 存占用情况 (如图 3 ), 当 Alloc_ID对应的多条流进入缓存时, 如果发现缓存溢出了, 则对缓存溢出丢弃部分的数据量进行统计, 同时通过上行私有的 Dbru_Report PLOAM 消息 (如表 1 ) 向 OLT上报 TCONT缓存大小以及缓存溢出情况。 以上 Dbru_Report PLOAM消息的消息类型 message_id固定为 0x20, 当 Alloc_ID 对应的缓存溢出时发送 Dbru_Report PLOAM消息, 其中 overflow_ind位置 1, 同时上 报缓存参数信息 buf_num和 buf_len, 所述 Buf_num和 buf_len为 2的指数次幂参数, 可以覆盖到各种缓存大小的 ONU型号。 当 ONU不支持缓存参数上报时, buf_num和 buf_len值填写为 0xff。 步骤二、 OLT决定是否启动溢出分配机制。
OLT在接收上行各个 ONU发送的 Dbru_Report PLOAM消息后,将各个 Alloc_ID 实时上报的缓存参数信息和 TCONT缓存溢出指示信息存储在一张 TCONT表中。 OLT 可以通过缓存参数信息推断出该 Alloc_ID在当前配置下理论支持的最大带宽, 然后决 策是否允许这个 Alloc_ID支持超过理论最大带宽的流量。 OLT在做决定时需要按以下 优先级顺序考虑以下三个因素:
1、 理论最大带宽小于保证带宽。
2、 PON口有剩余带宽可以利用。
3、 Alloc_ID优先级较高。 当 OLT决定对该 Alloc_ID启动溢出分配机制时, 通过下行 Dbru_control PLOAM 消息 (表 2 ), 通知 ONU 进入溢出上报模式, 其中 message_id 固定为 0x15, overflow rpt en置 1。 当 OLT认为该 Alloc_ID不能启动溢出分配机制时, 仍然需要下发 Dbru_control PLOAM消息, 其中 overflow_rpt_en置 0。 步骤三、 ONU进入溢出上报模式。 ONU收到 Dbru_control PLOAM消息后, 如果判断为 OLT不允许溢出模式控制, 则记录 OLT的应答状态, 后续不再上报 Dbru_Report PLOAM消息, 除非缓存退出溢 出状态后, 再次进入溢出状态。 如果判断为 OLT允许溢出模式控制, 则改变 DBRu上报模式, 由原来的只统计进 入 TCONT缓存的数据量 buf_used,变为计算 TCONT缓存数据量和因 TCONT缓存满 而丢弃的数据量 buf_discard之和, 公式如下:
Dbru(n) = buf_used(n) + buf_discard(n)。 ONU将该 Alloc_ID计算出的新 DBRu(n)值通过 BufOcc上报给 OLT。 在统计数据量时, 由于丢弃是按整包丢的, 因此也需要按整包进行统计。 步骤四、 OLT进入溢出模式带宽分配。
OLT接收 DBRu值时不区分带宽分配模式,而在进行 DBA计算时,根据该 Alloc_ID 相应的溢出分配允许状态来决定计算方式。 在正常分配模式中, 一般 alpha参数为 0.25,这样可以对流量进行平滑, 减少带宽 抖动, 但同时对 ONU缓存的压力增大了 4倍, 一旦 DBRu值溢出算法就失效了。 在溢出分配模式中, alpha值可以调整为 1, 这样既可以提高了缓存的利用率, 又 能使 DBA对 Alloc_ID按实际需求进行带宽分配。 同时, 在缓存溢出时, 由于一般都 是大流量, 流量相对比较平稳, 因此带宽抖动指标不会有太多恶化。 DBA计算的结果值, 仍然通过 BWMAP条目下发给 Alloc_ID (如图 5 ), 与正常 分配的下发方式相同。 另外, 本发明还考虑了 DBA溢出分配过程中的退出机制。
ONU检测到 Alloc_ID 的流量减小缓存不再溢出时, 可以通过发送 Dbru_Report PLOAM消息 (overflow_ind=0) 通知 OLT可以结束溢出分配机制, 等待 OLT 下发 Dbru Control PLOAM消息( overflow_rpt_en=0 )通知 ONU可以退出溢出分配机制时, 恢复正常 DBRu上报方式, 同时 OLT恢复正常分配模式。 同样地, 当 OLT检测到 PON口剩余带宽减少或是满足其它业务需求时, 可以强 制退出溢出分配机制, 直接下发 Dbru_Control PLOAM消息 ( overflow_rpt_en=0 ) 通 知 ONU退出。 尽管上文对本发明进行了详细说明, 但是本发明不限于此, 本技术领域技术人员 可以根据本发明的原理进行各种修改。 因此, 凡按照本发明原理所作的修改, 都应当 理解为落入本发明的保护范围。

Claims

权 利 要 求 书 、 一种提高带宽分配效率的方法, 包括:
无源光纤网络 P0N系统中, 光网络单元 ONU实时检测其每个传输容器 TCONT, 当检测到某个 TCONT缓存溢出时, 向光线路终端 OLT发送私有的 用于报告缓存溢出的消息;
OLT根据收到的用于报告缓存溢出的消息, 向 ONU发送私有的用于指示 ONU启动溢出分配机制的消息;
ONU收到所述用于指示 ONU启动溢出分配机制的消息后, 启动溢出分配 机制, 并计算所述 TCONT缓存实际流量, 发送至 OLT;
OLT按照所述 TCONT缓存实际流量, 为所述 TCONT动态分配带宽。 、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述私有的用于报告缓存溢出的消息包括 TCONT缓存溢出指示信息、 用来标识 TCONT的分配标识号、 缓存参数信息。 、 根据权利要求 2所述的方法, 其中, OLT接收用于报告缓存溢出的消息, 并根 据其中的缓存参数信息, 计算所述分配标识号对应的 TCONT支持的理论最大 带宽, 并根据所述理论最大带宽、 OLT的 PON口的剩余带宽、所述 TCONT的 优先级, 生成用于指示 ONU启动溢出分配机制的消息, 所述消息包括包含溢 出模式允许控制标识、 用来标识 TCONT的分配标识号。 、 根据权利要求 3所述的方法, 其中, ONU收到所述用于指示 ONU启动溢出分 配机制的消息后, 根据其中的溢出模式允许控制标识, 启动溢出分配机制, 并 通过分配标识号, 计算已进入 TCONT缓存的数据量和溢出 TCONT缓存的数 据量之和, 得到所述 TCONT缓存实际流量, 并发送至 OLT。 、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 还包括:
ONU检测到所述 TCONT缓存不再溢出时,生成私有的用于报告缓存不再 溢出的消息, 并发送至 OLT, 所述用于报告缓存不再溢出的消息包括 TCONT 缓存溢出退出指示信息、 用来标识 TCONT的分配标识号。 、 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 还包括:
OLT接收用于报告缓存不再溢出的消息, 并根据其中的 TCONT缓存溢出 退出指示信息, 生成私有的用于指示 ONU停止溢出分配机制的消息, 发送至 ONU, 所述用于指示 ONU停止溢出分配机制的消息包括溢出模式停止控制标 识、 用来标识 TCONT的分配标识号。 、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 还包括:
当 OLT检测到其 PON口剩余带宽减少时, 将私有的用于指示 ONU停止 溢出分配机制的消息发送至 ONU, 所述用于指示 ONU停止溢出分配机制的消 息包括溢出模式停止控制标识、 用来标识 TCONT的分配标识号。 、 根据权利要求 6或 7所述的方法, 其中, 还包括:
ONU收到所述用于指示 ONU停止溢出分配机制的消息后, 根据其中的溢 出模式停止控制标识,将所述分配标识号对应的 TCONT的溢出分配机制停止。 、 根据权利要求 8所述的方法, 其中,
所述 PON系统是 10吉比特无源光纤网络 XGPON系统;
所述私有的用于报告缓存溢出 /不再溢出的消息是动态带宽报告物理层操 作管理维护 Dbru_Report PLOAM消息; 所述私有的用于指示启动 /停止溢出分配机制的消息是动态带宽控制物理 层操作管理维护 Dbru_Control PLOAM消息。 、 一种提高带宽分配效率的系统, 包括:
光网络单元 ONU, 设置为在无源光纤网络 PON系统中, 实时检测其每个 传输容器 TCONT, 当检测到某个 TCONT缓存溢出时, 向光线路终端 OLT发 送私有的用于报告缓存溢出的消息,并在收到来自 OLT的用于指示其启动溢出 分配机制的消息后, 启动溢出分配机制, 并计算所述 TCONT缓存实际流量, 发送至 OLT;
光线路终端 OLT, 设置为根据收到的用于报告缓存溢出的消息, 向 ONU 发送私有的用于指示 ONU启动溢出分配机制的消息,并按照来自 ONU的所述 TCONT缓存实际流量, 为所述 TCONT动态分配带宽。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114257890A (zh) * 2021-12-22 2022-03-29 芯河半导体科技(无锡)有限公司 一种edba动态调整下发带宽的方法

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3386120B1 (en) * 2014-05-12 2021-12-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Optical network unit onu registration method, apparatus, and system
CN105530201B (zh) * 2014-09-29 2019-05-31 深圳市中兴微电子技术有限公司 一种无源光网络中上行带宽分配的方法、设备及系统
CN106301536A (zh) * 2015-05-11 2017-01-04 华为技术有限公司 一种无源光网络保护倒换方法、装置及系统
CN112087678B (zh) * 2019-06-14 2023-08-18 中兴通讯股份有限公司 带宽的分配、带宽的检查方法及装置
CN113542933B (zh) * 2020-04-15 2023-03-28 华为技术有限公司 一种带宽调整的方法以及相关设备
US20230164621A1 (en) * 2020-04-16 2023-05-25 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Method for transmission processing and communication device
CN112261513A (zh) * 2020-09-18 2021-01-22 芯河半导体科技(无锡)有限公司 一种ONU高吞吐量的report上报方式
CN112153497A (zh) * 2020-09-18 2020-12-29 芯河半导体科技(无锡)有限公司 一种自动调整onu充分上报的方法
JP7029757B2 (ja) * 2020-10-08 2022-03-04 日本電信電話株式会社 通信システム、加入者線終端装置及び加入者線端局装置
JP7029758B2 (ja) * 2020-10-08 2022-03-04 日本電信電話株式会社 通信システム及び加入者線端局装置
CN115567801A (zh) * 2021-06-30 2023-01-03 中兴通讯股份有限公司 Onu的传输速率控制方法、onu、olt、电子设备及存储介质
CN114465903A (zh) * 2021-12-29 2022-05-10 湖南红鑫通信技术有限责任公司 一种提高无线光通信网络最大归一化吞吐量的管理系统及方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1588950A (zh) * 2004-07-22 2005-03-02 烽火通信科技股份有限公司 以太网无源光网络的流量控制方法和该方法所使用的装置
CN101056146A (zh) * 2006-04-10 2007-10-17 日立通讯技术株式会社 Pon系统
CN101583056A (zh) * 2009-06-12 2009-11-18 华为技术有限公司 带宽处理方法、网络装置及网络系统

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7403518B2 (en) * 2001-06-29 2008-07-22 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Packet transmission system, packet transmission method, packet transmission program, and recording medium on which the recorded program is recorded
KR100462477B1 (ko) * 2002-12-10 2004-12-17 한국전자통신연구원 이더넷 pon에서의 다지점제어 프로토콜 처리장치
WO2004064263A2 (en) * 2003-01-13 2004-07-29 Globespanvirata Incorporated Integrated pon processor
US7385995B2 (en) * 2003-01-13 2008-06-10 Brooktree Broadband Holding, Inc. System and method for dynamic bandwidth allocation on PONs
US7885186B2 (en) * 2003-10-03 2011-02-08 Ciena Corporation System and method of adaptively managing bandwidth on optical links shared by multiple-services using virtual concatenation and link capacity adjustment schemes
KR100775427B1 (ko) * 2005-12-12 2007-11-12 삼성전자주식회사 Gpon 시스템 및 gpon 시스템에서의 대역 할당 방법
ES2454965T3 (es) * 2006-01-18 2014-04-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Un método para asociar el flujo de servicio al canal de transmisión del servicio, su sistema y su terminador de red óptica
EP1989914B1 (en) * 2006-02-21 2013-02-20 Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG Centralized congestion avoidance in a passive optical network
CN101060523B (zh) * 2006-04-26 2010-09-08 华为技术有限公司 光网络终端、其端口限速属性配置方法及报文处理方法
JP4065892B1 (ja) * 2006-10-13 2008-03-26 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー Ponシステムおよびそのレンジング方法
US7818389B1 (en) * 2006-12-01 2010-10-19 Marvell International Ltd. Packet buffer apparatus and method
JP4416005B2 (ja) * 2007-05-09 2010-02-17 株式会社日立製作所 Ponシステムにおける動的帯域割当方式
US7813353B2 (en) * 2007-10-19 2010-10-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, systems, and computer program products for managing quality of service in a passive optical network
US8494364B2 (en) * 2008-10-21 2013-07-23 Broadcom Corporation Supporting multi-dwelling units in passive optical networks
JP5084919B2 (ja) * 2009-02-10 2012-11-28 三菱電機株式会社 親局装置およびグラント割り当て方法
US20100208747A1 (en) * 2009-02-18 2010-08-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Output demultiplexing for dynamic bandwidth allocation in passive optical networks
JP4964349B2 (ja) * 2009-02-23 2012-06-27 三菱電機株式会社 通信装置、通信システムおよび帯域割当方法
EP2401828B1 (en) * 2009-02-24 2013-04-10 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Dynamic scheduling using pon bandwidth allocation on lower aggregation levels
EP2685745B1 (en) * 2009-02-24 2015-07-29 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Optical line terminal and optical network
JP5285766B2 (ja) * 2009-04-07 2013-09-11 株式会社日立製作所 光多重終端装置、受動光網システム、波長割当て方法
US8068731B2 (en) * 2009-04-07 2011-11-29 Chunghwa Telecom Co., Ltd. Dynamic bandwidth allocation method of Ethernet passive optical network
JP4888515B2 (ja) * 2009-04-16 2012-02-29 住友電気工業株式会社 動的帯域割当装置及び方法とponシステムの局側装置
CN102056031B (zh) * 2009-11-10 2013-12-04 华为技术有限公司 传输多路业务的方法和装置
CN102195793B (zh) * 2010-03-12 2013-04-24 华为技术有限公司 实现动态带宽分配的方法、主节点和相切节点
KR101260561B1 (ko) * 2010-03-12 2013-05-06 한국전자통신연구원 다중 레인 기반의 고속 이더넷에서 동적 레인 운영 방법 및 그 장치
CN102131131B (zh) * 2010-10-14 2013-09-25 华为技术有限公司 一种实现无源光网络拉远的方法和系统及中继装置
US8437355B1 (en) * 2010-11-04 2013-05-07 Adtran, Inc. Systems and methods for scheduling business and residential services in optical networks
JP5659125B2 (ja) * 2011-01-26 2015-01-28 アラクサラネットワークス株式会社 中継装置、中継方法
US8526815B2 (en) * 2011-05-19 2013-09-03 Pmc-Sierra Israel Ltd. Dynamic bandwidth allocation for congestion management in PON channel aggregation
US8917993B2 (en) * 2011-06-17 2014-12-23 Calix, Inc. Scheduling delivery of upstream traffic based on downstream traffic in optical networks
EP2579521B1 (en) * 2011-09-06 2017-11-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and module for adjusting issued bandwidth, and dynamic bandwidth allocation device
US8873959B2 (en) * 2011-10-05 2014-10-28 Nec Laboratories America, Inc. 802.3av compliant method using small timescale bandwidth assignment for increased ONU downstream energy efficiency
KR20130078630A (ko) * 2011-12-30 2013-07-10 한국전자통신연구원 유무선 융합 mac 어댑터 및 이를 이용한 프레임 전송 방법
US9036993B2 (en) * 2012-02-13 2015-05-19 Marvell World Trade Ltd. Method and apparatus for dynamically allocating bandwidth to a client in a passive optical network

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1588950A (zh) * 2004-07-22 2005-03-02 烽火通信科技股份有限公司 以太网无源光网络的流量控制方法和该方法所使用的装置
CN101056146A (zh) * 2006-04-10 2007-10-17 日立通讯技术株式会社 Pon系统
CN101583056A (zh) * 2009-06-12 2009-11-18 华为技术有限公司 带宽处理方法、网络装置及网络系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2975810A4 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114257890A (zh) * 2021-12-22 2022-03-29 芯河半导体科技(无锡)有限公司 一种edba动态调整下发带宽的方法

Also Published As

Publication number Publication date
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