ES2917948T3 - Sistema de comunicación de datos, terminal de línea óptica y unidad de banda base - Google Patents
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Abstract
Esta aplicación revela un método de asignación de ancho de banda, un terminal de línea óptica, una unidad de red óptica y un sistema. El método incluye: recibir una solicitud de ancho de banda enviada por cada unidad de red óptica ONU, donde el ONU incluye un primer ONU1; Generación de un mensaje de mapa de ancho de banda BWMAP Según el ancho de banda solicitado por el ONU y el ancho de banda configurado por el ONU, donde el mensaje BWMAP incluye un primer identificador de asignación Alloc-IDL, una primera vez correspondiente al ALLOC-IDL, un segundo identificador de asignación ALIOC-ID2 ID2, y una segunda vez correspondiente al ALLOC-ID2, y tanto el Alloc-IDL como el Alloc-ID2 se asignan al ONU1 para su uso; y enviando el mensaje BWMAP a cada ONU. Por lo tanto, un problema de que un retraso de transmisión no satisface un requisito cuando se aplica un sistema PON a la retorno móvil, se resuelve una tasa de transmisión de datos y la eficiencia de transmisión de datos y se mejora la satisfacción del usuario. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Sistema de comunicación de datos, terminal de línea óptica y unidad de banda base
Campo técnico
Esta solicitud se relaciona con el campo de las comunicaciones ópticas y, en particular, con un sistema de comunicaciones de datos, un terminal de línea óptica (OLT) y una unidad de banda base (BBU).
Antecedentes
Una red óptica pasiva (PON) es una estructura de topología de red de punto a multipunto y generalmente incluye un terminal de línea óptica (OLT) que se localiza en una oficina central, múltiples unidades de red óptica (ONU) que se localizan en un extremo del usuario, y una red de distribución óptica (ODN) que está localizada entre el terminal de línea óptica y las múltiples unidades de red óptica.
En un sistema PON, la asignación dinámica de ancho de banda (DBA) es un mecanismo en el que el ancho de banda ascendente se puede asignar dinámicamente dentro de un intervalo de tiempo a nivel de microsegundos o milisegundos. En un sistema PON existente, una entrega de OLT, mediante difusión, un mensaje de mapa de ancho de banda (BWMap) de acuerdo con el ancho de banda solicitado informado por cada ONU, de manera que la ONU transmita, usando el mensaje BWMap, los datos dentro de un tiempo asignado por el OLT. Sin embargo, debido a que en el mecanismo de asignación de ancho de banda actual, un retraso promedio generado desde el envío de datos mediante el uso de un puerto ascendente de la ONU hasta la recepción de datos mediante el uso de un puerto PON del OLT es de al menos 300 microsegundos, e incluso de 1 a 4 milisegundos, ms, para un escenario red de retorno móvil al que se aplica 5G, debido a un requisito de transmisión en tiempo real de los datos del usuario, un sistema estipula que el retardo generado en un período desde el envío de los datos mediante el uso del puerto ascendente de la ONU hasta la recepción de los datos mediante el uso del puerto del OLT está dentro de los 20 microsegundos. Aparentemente, en un mecanismo DBA actual, un retraso en un escenario de carga móvil no puede satisfacer un requisito de rendimiento de retraso de la transmisión del servicio.
El documento US 2010/0208747 A1 describe un método para comunicaciones en una red óptica pasiva que tiene una unidad de terminal de línea óptica (OLT) conectada a una pluralidad de unidades de red óptica (ONU). El método incluye: transmitir ópticamente al menos un paquete de datos desde cada una de la pluralidad de ONU hacia el OLT durante cada uno de una pluralidad de ciclos de ONU, en donde al menos uno de dichos ciclos de ONU tiene una duración de tiempo de una pluralidad de períodos de trama de Control de Acceso al Medio (MAC).
El documento TD 523 Rev.1 (PLEN/15) de la UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, titulado "Draft new Recommendation ITU-T G.XGS-PON (for Consent, 26 February 2016)" describe un sistema de red óptica pasiva simétrica con capacidad de 10 Gigabits (XGS-PON) en una red de acceso óptico para aplicaciones residenciales, empresarial, de retorno móvil y otras. Este sistema opera sobre una infraestructura de acceso óptico punto a multipunto a una velocidad de datos nominal de 10 Gbit/s tanto en dirección descendente como ascendente. La Recomendación UIT-T G.XGS-PON contiene definiciones comunes, acrónimos, abreviaturas, convenciones, requisitos generales, requisitos de la capa física dependiente de los medios y requisitos de la capa de convergencia de transmisión del sistema XGS-PON.
El documento US 2007/0041384 A1 describe un método y un sistema de hardware integrado para la asignación dinámica de ancho de banda en EPON que proporciona características superiores de transmisión ascendente que incluyen consideraciones de QoS consistentes con cualquier acuerdo de nivel de servicio que exista entre un cliente y un proveedor de servicios. Ventajosamente, el método y sistema descritos para la asignación dinámica de ancho de banda proporciona una gestión de ancho de banda ascendente equitativa y eficiente además de un rendimiento de tráfico mejorado para el tráfico de clientes dentro de la EPON. Para un proveedor de servicios, permite el despliegue de gestión de tráfico inteligente y características de QoS capaces de admitir servicios de voz, vídeo y datos existentes o novedosos a través de EPON.
Resumen
La invención se define por las reivindicaciones adjuntas.
Para resolver el problema de que un retraso de transmisión no satisface un requisito cuando se aplica un sistema PON a la red de retorno móvil, y para mejorar la velocidad de transmisión de datos y la eficiencia de transmisión al reducir el retraso de transmisión del sistema PON, las modalidades de la presente invención proporcionan las siguientes soluciones técnicas:
En una primera solución de diseño, se proporciona un método de asignación de ancho de banda, y el método incluye:
recibir una solicitud de ancho de banda enviada por cada unidad de red óptica ONU, donde la ONU incluye una ONU1;
generar un mensaje de mapa de ancho de banda BWMap de acuerdo al ancho de banda solicitado por la ONU y ancho de banda configurado por la ONU, donde el mensaje BWMap incluye un primer identificador de asignación Alloc-ID1, un primer tiempo correspondiente al Alloc-ID1, un segundo identificador de asignación Alloc-ID2, y un segundo tiempo correspondiente al Alloc-ID2, y tanto el Alloc-ID1 como el Alloc-ID2 se asignan a la ONU1 para su uso; y
enviar el mensaje BWMap a cada ONU.
En esta solución de diseño, después de dicho diseño, la autorización de ancho de banda se puede asignar a los datos de vídeo de la ONU1 dos veces en un período, para transmitir los datos de vídeo. Un período de transmisión es generalmente de 125 microsegundos. Es decir, dentro de los 125 us, los datos de vídeo pueden transmitirse dos veces. Si un período es de 125 us, un tiempo de transmisión correspondiente a cada T-CONT es 125/6, es decir, aproximadamente 21 us, es decir, un intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un primer tiempo y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es 63 us. Sin embargo, en un mecanismo de transmisión DBA existente, si la ONU1 transmite los datos de vídeo solo una vez dentro de los 125 us, el intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un tiempo actual y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es de 125 us, y si la ONU1 pierde este tiempo de transmisión de datos, la ONU1 necesita esperar 125 us para realizar la transmisión por segunda vez. Se puede aprender que, de acuerdo con tal mejora en un formato de mensaje BWMap en esta modalidad de esta solicitud, no solo se puede acortar un intervalo de transmisión de flujo de servicio de cada ONU, sino que también se reduce considerablemente el retardo de transmisión de la ONU. Se puede aprender de un experimento que un retraso de transmisión promedio de la ONU se puede reducir dentro de los 20 us, de manera que se resuelve el problema de que un retraso de transmisión no satisface un requisito cuando se aplica un sistema PON a la red de retorno móvil, se mejoran la velocidad de transmisión de datos y la eficiencia de la transmisión de datos, y se mejora la satisfacción del usuario.
Con base en la solución de diseño anterior, en un posible diseño, el mensaje BWMap incluye además un tercer identificador de asignación Alloc-ID3 y un tercer tiempo correspondiente a Alloc-ID3, el Alloc-ID3 se usa para identificar una ONU2, y el tercer tiempo se usa para asignarse a la ONU2 para su uso.
Con base en la solución de diseño anterior, en otro posible diseño, el primer tiempo incluye un tiempo de inicio 1 y un tiempo de finalización 1, el segundo tiempo incluye un tiempo de inicio 2 y un tiempo de finalización 2, el tiempo de inicio 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un primer flujo de datos, el tiempo de finalización 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del primer flujo de datos, el tiempo de inicio 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un segundo flujo de datos, el tiempo de finalización 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del segundo flujo de datos, y el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio del mismo tipo, o el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio de diferentes tipos.
Con base en la solución de diseño anterior, en otro diseño posible, se fija una localización de Alloc-ID1 con relación a Alloc-ID2 en un mensaje BWMap en cada período.
En una segunda solución de diseño, se proporciona un método de asignación de ancho de banda, y el método incluye:
enviar una solicitud de mapa de ancho de banda BWMap a un terminal de línea óptica OLT, para solicitar al OLT que asigne un ancho de banda; y
recibir un mensaje de mapa de ancho de banda BWMap devuelto por el terminal de línea óptica OLT, donde el mensaje BWMap incluye un primer identificador de asignación Alloc-ID1, un primer tiempo correspondiente a Alloc-IDl, un segundo identificador de asignación Alloc-ID2, y un segundo tiempo correspondiente al Alloc-ID2, y tanto el Alloc-ID1 como el Alloc-ID2 se asignan a la ONU1.
En esta solución de diseño, después de dicho diseño, la autorización de ancho de banda se puede asignar a los datos de vídeo de la ONU1 dos veces en un período, para transmitir los datos de vídeo. Un período de transmisión es generalmente de 125 microsegundos. Es decir, dentro de los 125 us segundos, los datos de vídeo pueden transmitirse dos veces. Si un período es de 125 us, un tiempo de transmisión correspondiente a cada T-CONT es 125/6, es decir, aproximadamente 21 us, es decir, un intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un primer tiempo y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es 63 us. Sin embargo, en un mecanismo de transmisión DBA existente, si la ONU1 transmite los datos de vídeo solo una vez dentro de los 125 us, el intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un tiempo actual y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es de 125 us, y si la ONU1 pierde este tiempo de transmisión de datos, la ONU1 necesita esperar 125 us para realizar la transmisión por segunda vez. Se puede aprender que, de acuerdo con tal mejora en un formato de mensaje BWMap en esta modalidad de esta solicitud, no solo se puede acortar un intervalo de transmisión de flujo de servicio de cada ONU, sino que también se reduce considerablemente el retardo de transmisión de la ONU. Se puede aprender de un experimento que un retraso de transmisión promedio de la ONU se puede reducir dentro de los 20 us, de manera que se resuelve el problema de que un retraso de transmisión no
satisface un requisito cuando se aplica un sistema PON a la red de retorno móvil, se mejoran la velocidad de transmisión de datos y la eficiencia de la transmisión de datos, y se mejora la satisfacción del usuario.
Basado en la solución de diseño anterior, en un posible diseño, el método incluye, además:
obtener, de acuerdo con un Alloc-ID de la ONU1, un primer tiempo y un segundo tiempo correspondientes a la ONU1; y
transmitir los primeros datos de acuerdo con el primer tiempo obtenido, y transmitir los segundos datos de acuerdo con el segundo tiempo.
Con base en la solución de diseño anterior, en otro diseño posible, el mensaje BWMap incluye además un tercer identificador de asignación Alloc-ID3 y un tercer tiempo correspondiente a Alloc-ID3, el Alloc-ID3 se usa para identificar una ONU2, y el tercer tiempo se usa para asignarse a la ONU2 para su uso.
Con base en la solución de diseño anterior, en un posible diseño, el primer tiempo incluye un tiempo de inicio 1 y un tiempo de finalización 1, el segundo tiempo incluye un tiempo de inicio 2 y un tiempo de finalización 2, el tiempo de inicio 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un primer flujo de datos, el tiempo de finalización 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del primer flujo de datos, el tiempo de inicio 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un segundo flujo de datos, el tiempo de finalización 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del segundo flujo de datos, y el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio del mismo tipo, o el primero flujo de datos flujo y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio de diferentes tipos.
Con base en la solución de diseño anterior, en otro diseño posible, se fija una localización de Alloc-ID1 relativa a Alloc-ID2 en un mensaje BWMap en cada período.
En una tercera solución de diseño, se proporciona un terminal de línea óptica OLT, y el OLT incluye:
un transceptor, configurado para: recibir una solicitud de ancho de banda enviada por cada unidad de red óptica ONU, donde la ONU incluye una ONU1; y enviar un mensaje de mapa de ancho de banda BWMap a cada ONU; y
un procesador, configurado para generar el mensaje BWMap de acuerdo con el ancho de banda solicitado por la ONU y el ancho de banda configurado por la ONU, donde el mensaje BWMap incluye un primer identificador de asignación Alloc-ID 1, un primer tiempo correspondiente al Alloc-ID 1, un segundo identificador de asignación Alloc-ID2, y un segundo tiempo correspondiente al Alloc-ID2, y tanto el Alloc-ID1 como el Alloc-ID2 se asignan a la ONU1 para su uso.
En esta solución de diseño, después de dicho diseño, la autorización de ancho de banda se puede asignar a los datos de vídeo de la ONU1 dos veces en un período, para transmitir los datos de vídeo. Un período de transmisión es generalmente de 125 microsegundos. Es decir, dentro de los 125 us segundos, los datos de vídeo pueden transmitirse dos veces. Si un período es de 125 us, un tiempo de transmisión correspondiente a cada T-CONT es 125/6, es decir, aproximadamente 21 us, es decir, un intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un primer tiempo y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es 63 us. Sin embargo, en un mecanismo de transmisión DBA existente, si la ONU1 transmite los datos de vídeo solo una vez dentro de los 125 us, el intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un tiempo actual y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es de 125 us, y si la ONU1 pierde este tiempo de transmisión de datos, la ONU1 necesita esperar 125 us para realizar la transmisión por segunda vez. Se puede aprender que, de acuerdo con tal mejora en un formato de mensaje BWMap en esta modalidad de esta solicitud, no solo se puede acortar un intervalo de transmisión de flujo de servicio de cada ONU, sino que también se reduce considerablemente el retardo de transmisión de la ONU. Se puede aprender de un experimento que un retraso de transmisión promedio de la ONU se puede reducir dentro de los 20 us, de manera que se resuelve el problema de que un retraso de transmisión no satisface un requisito cuando se aplica un sistema PON a la red de retorno móvil, se mejoran la velocidad de transmisión de datos y la eficiencia de la transmisión de datos, y se mejora la satisfacción del usuario.
Basado en la tercera solución de diseño, en un posible diseño, el mensaje BWMap incluye además un tercer identificador de asignación Alloc-ID3 y un tercer tiempo correspondiente al Alloc-ID3, el Alloc-ID3 se usa para identificar una ONU2, y el tercer tiempo se usa para asignarse a la ONU2 para su uso.
Basado en la tercera solución de diseño, en otro diseño posible, el primer tiempo incluye un tiempo de inicio 1 y un tiempo de finalización 1, el segundo tiempo incluye un tiempo de inicio 2 y un tiempo de finalización 2, el tiempo de inicio 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un primer flujo de datos, el tiempo de finalización 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del primer flujo de datos, el tiempo de inicio 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un segundo flujo de datos, el tiempo de finalización 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del segundo flujo de datos, y el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio del mismo tipo, o el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio de diferentes tipos.
Con base en la tercera solución de diseño, en otro diseño posible, se fija una localización de Alloc-ID1 con relación a Alloc-ID2 en un mensaje BWMap en cada período.
En esta solución de diseño, después de dicho diseño, la autorización de ancho de banda se puede asignar a los datos de vídeo de la ONU1 dos veces en un período, para transmitir los datos de vídeo. Un período de transmisión es generalmente de 125 microsegundos. Es decir, dentro de los 125 us segundos, los datos de vídeo pueden transmitirse dos veces. Si un período es de 125 us, un tiempo de transmisión correspondiente a cada T-CONT es 125/6, es decir, aproximadamente 21 us, es decir, un intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un primer tiempo y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es 63 us. Sin embargo, en un mecanismo de transmisión DBA existente, si la ONU1 transmite los datos de vídeo solo una vez dentro de los 125 us, el intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un tiempo actual y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es de 125 us, y si la ONU1 pierde este tiempo de transmisión de datos, la ONU1 necesita esperar 125 us para realizar la transmisión por segunda vez. Se puede aprender que, de acuerdo con tal mejora en un formato de mensaje BWMap en esta modalidad de esta solicitud, no solo se puede acortar un intervalo de transmisión de flujo de servicio de cada ONU, sino que también se reduce considerablemente el retardo de transmisión de la ONU. Se puede aprender de un experimento que un retraso de transmisión promedio de la ONU se puede reducir dentro de los 20 us, de manera que se resuelve el problema de que un retraso de transmisión no satisface un requisito cuando se aplica un sistema PON a la red de retorno móvil, se mejoran la velocidad de transmisión de datos y la eficiencia de la transmisión de datos, y se mejora la satisfacción del usuario.
En una cuarta solución de diseño, se proporciona una unidad de red óptica ONU, y la ONU incluye:
un transmisor, configurado para enviar una solicitud de ancho de banda a un terminal de línea óptica OLT; y un receptor, configurado para recibir un mensaje de mapa de ancho de banda BWMap devuelto por el terminal de línea óptica o Lt , donde el mensaje BWMap incluye un primer identificador de asignación Alloc-ID1, un primer tiempo correspondiente al Alloc-ID1, un segundo identificador de asignación Alloc-ID2, y un segundo tiempo correspondiente al Alloc-ID2, y tanto el Alloc-ID1 como el Alloc-ID2 se asignan a la ONU1. Con base en la cuarta solución de diseño, se proporciona una posible implementación, donde la ONU incluye, además:
un procesador, configurado para: obtener, de acuerdo con un Alloc-ID de la ONU1, un primer y un segundo tiempo correspondientes a la ONU1, e instruir al transmisor para que transmita datos en el primer y el segundo tiempo; y
el transmisor está configurado además para transmitir los primeros datos de acuerdo con el primer tiempo obtenido, y transmitir los segundos datos de acuerdo con el segundo tiempo.
Con base en la cuarta solución de diseño, se proporciona otra implementación posible, donde el mensaje BWMap incluye además un tercer identificador de asignación Alloc-ID3 y un tercer tiempo correspondiente al Alloc-ID3, el Alloc-ID3 se usa para identificar una ONU2, y el tercer tiempo se asigna a la ONU2 para su uso.
Con base en la cuarta solución de diseño, se proporciona una tercera implementación posible, donde el primer tiempo incluye un tiempo de inicio 1 y un tiempo de finalización 1, el segundo tiempo incluye un tiempo de inicio 2 y un tiempo de finalización 2, el tiempo de inicio 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un primer flujo de datos, el tiempo de finalización 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del primer flujo de datos, el tiempo de inicio 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un segundo flujo de datos, el tiempo de finalización 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del segundo flujo de datos, y el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio del mismo tipo, o el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio de diferentes tipos.
Con base en la cuarta solución de diseño, se proporciona una cuarta implementación posible, en la que se fija una localización de Alloc-ID1 con relación a Alloc-ID2 en un mensaje BWMap en cada período. En esta solución de diseño, después de dicho diseño, la autorización de ancho de banda se puede asignar a los datos de vídeo de la ONU1 dos veces en un período, para transmitir los datos de vídeo. Un período de transmisión es generalmente de 125 microsegundos. Es decir, dentro de los 125 us segundos, los datos de vídeo pueden transmitirse dos veces. Si un período es de 125 us, un tiempo de transmisión correspondiente a cada T-CONT es 125/6, es decir, aproximadamente 21 us, es decir, un intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un primer tiempo y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es 63 us. Sin embargo, en un mecanismo de transmisión DBA existente, si la ONU1 transmite los datos de vídeo solo una vez dentro de los 125 us, el intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un tiempo actual y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es de 125 us, y si la ONU1 pierde este tiempo de transmisión de datos, la ONU1 necesita esperar 125 us para realizar la transmisión por segunda vez. Se puede aprender que, de acuerdo con tal mejora en un formato de mensaje BWMap en esta modalidad de esta solicitud, no solo se puede acortar un intervalo de transmisión de flujo de servicio de cada ONU, sino que también se reduce considerablemente el retardo de transmisión de la ONU. Se puede aprender de un experimento que un retraso de transmisión promedio de la ONU
se puede reducir dentro de los 20 us, de manera que se resuelve el problema de que un retraso de transmisión no satisface un requisito cuando se aplica un sistema PON a la red de retorno móvil, se mejoran la velocidad de transmisión de datos y la eficiencia de la transmisión de datos, y se mejora la satisfacción del usuario.
En una quinta solución de diseño, se proporciona un sistema de red óptica pasiva PON, que incluye un terminal de línea óptica OLT y una unidad de red óptica ONU. El OLT está conectado a la ONU usando una red de distribución óptica ODN, el OLT incluye el OLT relacionado con la tercera solución de diseño anterior y la ONU incluye la ONU de acuerdo con la solución de diseño anterior.
En esta solución de diseño, después de dicho diseño, la autorización de ancho de banda se puede asignar a los datos de vídeo de la ONU1 dos veces en un período, para transmitir los datos de vídeo. Un período de transmisión es generalmente de 125 microsegundos. Es decir, dentro de los 125 us segundos, los datos de vídeo pueden transmitirse dos veces. Si un período es de 125 us, un tiempo de transmisión correspondiente a cada T-CONT es 125/6, es decir, aproximadamente 21 us, es decir, un intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un primer tiempo y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es 63 us. Sin embargo, en un mecanismo de transmisión DBA existente, si la ONU1 transmite los datos de vídeo solo una vez dentro de los 125 us, el intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un tiempo actual y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es de 125 us, y si la ONU1 pierde este tiempo de transmisión de datos, la ONU1 necesita esperar 125 us para realizar la transmisión por segunda vez. Se puede aprender que, de acuerdo con tal mejora en un formato de mensaje BWMap en esta modalidad de esta solicitud, no solo se puede acortar un intervalo de transmisión de flujo de servicio de cada ONU, sino que también se reduce considerablemente el retardo de transmisión de la ONU. Se puede aprender de un experimento que un retraso de transmisión promedio de la ONU se puede reducir dentro de los 20 us, de manera que se resuelve el problema de que un retraso de transmisión no satisface un requisito cuando se aplica un sistema PON a la red de retorno móvil, se mejoran la velocidad de transmisión de datos y la eficiencia de la transmisión de datos, y se mejora la satisfacción del usuario.
Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 es un diagrama de la arquitectura del sistema de un sistema de comunicaciones de datos de acuerdo con una modalidad de esta solicitud;
La Figura 2 es un diagrama de flujo esquemático de un método de asignación de ancho de banda de acuerdo con una modalidad de esta solicitud;
La Figura 3 muestra un formato de mensaje BWMap de acuerdo con una modalidad de esta solicitud;
La Figura 4 es un diagrama de un período de asignación correspondiente a un mensaje BWMap de acuerdo con una modalidad de esta solicitud;
La Figura 5A y la Figura 5B muestran un formato de mensaje BWMap de acuerdo con una modalidad de esta solicitud;
La Figura 6 es un diagrama de un período de asignación correspondiente a un mensaje BWMap de acuerdo con una modalidad de esta solicitud;
La Figura 7A y la Figura 7B muestran otro formato de mensaje BWMap de acuerdo con una modalidad de esta solicitud;
La Figura 8 es un diagrama estructural esquemático de un terminal de línea óptica OLT de acuerdo con una modalidad de esta solicitud;
La Figura 9 es un diagrama estructural esquemático de una unidad de red óptica ONU de acuerdo con una modalidad de esta solicitud;
La Figura 10 es un diagrama estructural esquemático de otro dispositivo de red de acuerdo con una modalidad de esta solicitud.
Descripción de las modalidades
Para aclarar los objetivos, las soluciones técnicas y las ventajas de esta solicitud, a continuación, a continuación, se describen con más detalle las implementaciones de esta solicitud en detalle con referencia a los dibujos adjuntos. "Múltiple" descrito en esta solicitud significa dos o más. El término "y/o" describe una relación de asociación de objetos asociados e indica que pueden existir tres relaciones. Por ejemplo, A y/o B pueden representar los siguientes tres casos: Solo existe A, tanto A como B existen, y solo existe B. Además, el carácter "/" generalmente indica una relación "o" entre los objetos asociados.
Con referencia a la Figura 1, un sistema de red óptica pasiva 100 incluye al menos un terminal de línea óptica (OLT) 110, múltiples unidades de red óptica (ONU) 120 y una red de distribución óptica (ODN) 130. El terminal de línea óptica 110 está conectado a las múltiples unidades de red óptica 120 de manera punto a multipunto usando la red de distribución óptica 130. El terminal de línea óptica 110 puede comunicarse con la unidad de red óptica 120 usando un mecanismo TDM, un mecanismo WDM o un mecanismo híbrido TDM/WDM. Una dirección desde el terminal de línea óptica 110 hasta la unidad de red óptica 120 se define como una dirección descendente, y una dirección desde la unidad de red óptica 120 hasta el terminal de línea óptica 110 es una dirección ascendente.
El sistema de red óptica pasiva 100 puede ser una red de comunicaciones que no necesita ningún componente activo para distribuir datos entre el terminal de línea óptica 110 y la unidad de red óptica 120. En una modalidad específica, los datos pueden distribuirse entre el terminal de línea óptica 110 y la unidad de red óptica 120 mediante el uso de un componente óptico pasivo (tal como un divisor óptico) en la red de distribución óptica 130. El sistema de red óptica pasiva 100 puede ser un sistema de red óptica pasiva de modo de transferencia asíncrono (ATM PON) o un sistema de red óptica pasiva de banda ancha (BPON) definido en el estándar ITU-T G.983, un sistema de red óptica pasiva de gigabit (GPON) definido en la serie de estándares ITU-T G.984, un sistema de red óptica pasiva Ethernet (EPON) definido en el estándar IEEE 802.3ah, un sistema de red óptica pasiva de multiplexación por división de longitud de onda (WDM PON), o un sistema óptico pasivo de próxima generación (NGA PON) tal como un sistema XGPON definido en la serie de estándares ITU-T G.987, un sistema 10G EPON definido en el estándar IEEE 802.3av o un sistema PON híbrido TDM/WDM.
El terminal de línea óptica 110 generalmente está localizado en una localización central (tal como una oficina central, Central Office, CO) y puede administrar todas las múltiples unidades de red óptica 120. El terminal de línea óptica 110 se puede usar como un medio entre la unidad de red óptica 120 y una red de capa superior (no se muestra en la figura), usar los datos recibidos de la red de capa superior como datos descendentes, reenviar los datos descendentes a las unidades de red óptica 120, y reenviar los datos ascendentes recibidos desde la unidad de red óptica 120 a la red de capa superior. La configuración de la estructura específica del terminal de línea óptica 110 puede variar con un tipo específico de red óptica pasiva 100. En una modalidad, el terminal de línea óptica 110 puede incluir un componente transceptor óptico 200 y un módulo de procesamiento de datos (no se muestra en la figura). El componente transceptor óptico 200 puede convertir los datos descendentes procesados por el módulo de procesamiento de datos en una señal óptica descendente, enviar la señal óptica descendente a la unidad de red óptica 120 usando la red de distribución óptica 130, recibir una señal óptica ascendente enviada por la unidad de red óptica 120 mediante el uso de la red de distribución óptica 130, convertir la señal óptica ascendente en una señal eléctrica y proporcionar la señal eléctrica para el módulo de procesamiento de datos para su procesamiento.
Las unidades de red óptica 120 pueden disponerse en localizaciones del lado del usuario (tales como las residencias de los clientes) de manera distribuida. La unidad de red óptica 120 puede ser un dispositivo de red configurado para comunicarse con el terminal de línea óptica 110 y un usuario. Específicamente, la unidad de red óptica 120 puede usarse como un medio entre el terminal de línea óptica 110 y el usuario. Por ejemplo, la unidad de red óptica 120 puede enviar datos descendentes recibidos desde el terminal de línea óptica 110 al usuario, y usar datos recibidos del usuario como datos ascendentes y enviar los datos ascendentes al terminal de línea óptica 110. La configuración de la estructura específica de la unidad de red óptica 120 puede variar con un tipo específico de red óptica pasiva 100. En una modalidad, las unidades de red óptica 120 pueden incluir un componente transceptor óptico 300. El componente transceptor óptico 300 está configurado para recibir una señal de datos descendente enviada por el terminal de línea óptica 110 usando la red de distribución óptica 130 y enviar una señal de datos ascendente al terminal de línea óptica 110 usando la red de distribución óptica 130. Debe entenderse que, en este documento de solicitud, una estructura de la unidad de red óptica 120 es similar a la del terminal de red óptica (Optical Network Terminal, ONT). Por lo tanto, en una solución de este documento de solicitud, la unidad de red óptica y el terminal de red óptica pueden intercambiarse.
La red de distribución óptica 130 puede ser un sistema de distribución de datos y puede incluir una fibra, un acoplador óptico, un multiplexor/demultiplexor óptico, un divisor óptico y/u otro dispositivo. En una modalidad, la fibra, el acoplador óptico, el multiplexor/demultiplexor óptico, el divisor óptico y/o el otro dispositivo pueden ser componentes ópticos pasivos. Específicamente, la fibra, el acoplador óptico, el multiplexor/demultiplexor óptico, el divisor óptico y/u otro dispositivo pueden ser componentes que no necesitan respaldarse por una fuente de alimentación cuando las señales de datos se distribuyen entre el terminal de línea óptica 110 y las unidades de red óptica 120. Adicionalmente, en otra modalidad, la red de distribución óptica 130 puede incluir además uno o más dispositivos de procesamiento, tal como un amplificador óptico o un dispositivo de retransmisión (Relay Device). En una estructura de ramificación mostrada en la Figura 1, la red de distribución óptica 130 puede extenderse específicamente a las múltiples unidades de red óptica 120 desde el terminal de línea óptica 110, pero también puede configurarse como cualquier otra estructura punto a multipunto.
El componente transceptor óptico 200 o 300 puede ser un componente transceptor óptico enchufable integrado con una función de transmisión y recepción de señales ópticas, una función de conversión óptica a eléctrica y una función de prueba OTDR. El componente transceptor óptico 200 del terminal de línea óptica 110 se usa como ejemplo, y el componente transceptor óptico puede incluir un módulo de transmisión óptica 210, un módulo de recepción óptica 220 y un módulo de prueba OTDR 230. El módulo de transmisión óptica 210 está configurado para: entregar una señal de datos descendente a la unidad de red óptica 120 usando la red de distribución óptica 130; cuando sea necesario detectar una red de fibra y un dispositivo PON, modular una señal de prueba de OTDR a la señal de datos descendente de acuerdo con la señal de control de prueba de OTDR proporcionada por el módulo de prueba de OTDR 230; y enviar la señal de datos descendente a la red de distribución óptica 130. El módulo de recepción óptica 220 está configurado para: recibir una señal de datos ascendente que proviene de la unidad de red óptica 120 y que se transmite usando la red de distribución óptica 130; convertir la señal de datos ascendente en una señal eléctrica por medio de conversión óptica a eléctrica; y enviar la señal eléctrica a un módulo de control o a
un módulo de procesamiento de datos (no se muestra en la figura) del terminal de línea óptica 110 para su procesamiento.
Se debe señalar que el sistema PON de la Figura 1 puede ser un sistema EPON o un sistema GPON; o puede ser un sistema EPON 10G o un sistema EPON 100G; o puede ser un sistema XG-PON, un sistema XGS-PON o un sistema TWDM-PON. Esto no se limita en esta modalidad de esta solicitud.
Varios métodos de asignación de ancho de banda descritos a continuación son aplicables al sistema anterior en la Figura 1.
Con referencia a la Figura 2, la Figura 2 es un método de asignación de ancho de banda, aplicado a la arquitectura del sistema anterior en la Figura 1.
El método incluye las siguientes etapas.
S200. Cada ONU envía una solicitud de mapa de ancho de banda a un OLT, para solicitar al OLT que asigne un ancho de banda, donde la ONU incluye una primera ONU1.
S202. El OLT recibe la solicitud de mapa de ancho de banda enviada por la ONU.
S204. El OLT genera un mensaje de mapa de ancho de banda BWMap de acuerdo al ancho de banda solicitado por la ONU y el ancho de banda configurado por la ONU, donde el mensaje BWMap incluye un primer identificador de asignación (Allocation Identifier, Alloc-ID) 1, un primer tiempo correspondiente al Alloc-ID1, un segundo identificador de asignación Alloc-ID2, y un segundo tiempo correspondiente a Alloc-ID2, y tanto Alloc-ID1 como Alloc-ID2 se asignan a la ONU1 para su uso.
Además, el primer tiempo incluye un primer tiempo de inicio 1 y un primer tiempo de finalización 1, el segundo tiempo incluye un segundo tiempo de inicio 2 y un segundo tiempo de finalización 2, el tiempo de inicio 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un primer flujo de datos, el tiempo de finalización 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del primer flujo de datos, el tiempo de inicio 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un segundo flujo de datos, el segundo tiempo de finalización 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del segundo flujo de datos, y el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio del mismo tipo, o el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio de diferentes tipos.
Además, el mensaje BWMap incluye además un tercer identificador de asignación Alloc-ID3 y un tercer tiempo correspondiente al Alloc-ID3, el Alloc-ID3 se usa para identificar una segunda ONU2, y el tercer tiempo se usa para asignarse a la ONU2 para su uso.
En la Figura 3 se muestra un formato específico del mensaje BWMap generado por el OLT.
El mensaje BWMap incluye un campo de identificador de asignación Alloc-ID, un campo de tiempo de inicio (Inicio para abreviar en la figura) y un campo de tiempo de finalización (Fin para abreviar en la figura). El campo Alloc-ID se usa para identificar un contenedor de transmisión (Transmission Container, T-CONT) asignado a cada ONU, y el T-CONT es un contenedor usado para transmitir datos e indica específicamente los bytes de flujos de datos que se pueden transmitir. El campo de tiempo de inicio se usa para indicar un tiempo correspondiente a un byte en el que el T-CONT comienza a transportar datos, y el campo de tiempo de finalización se usa para indicar un tiempo correspondiente a un byte en el que el T-CONT finaliza el transporte de datos. Debido a que cada ONU tiene una velocidad de transmisión fija y también se preconfigura una capacidad de transmisión correspondiente a cada ONU, se puede establecer un tiempo correspondiente a un byte de inicio de la ONU y un tiempo en el que la ONU finaliza el envío de un byte a transmitir pueden aprenderse de acuerdo con la velocidad de transmisión y una cantidad de bytes de datos a transmitir. Las descripciones en la presente descripción son consistentes con las descripciones de un campo BWMap ITU-T G.984.3 y un campo BWMap ITU-T G.987.3, y los detalles no se describen en la presente descripción.
Como se muestra en la Figura 3, el hecho de que el OLT genera un mensaje BWMap incluye: El Alloc-ID1 se usa para identificar un T-CONT1 asignado a la ONU1, un tiempo de inicio 100 y un tiempo de finalización 300 indican que la ONU1 comienza a enviar datos en el 100mo byte y finaliza el envío de los datos en el 300mo byte, el T- CONT1 se usa para transportar una capacidad de datos de 200 bytes, y el T-CONT1 se usa para transportar datos de la ONU1. El Alloc-ID2 se usa para identificar un T-CONT2 asignado a la ONU2, un tiempo de inicio 400 y un tiempo de finalización 500 indican que la ONU2 comienza a enviar datos en el 400mo byte y finaliza el envío de datos en el 500mo byte, el T-CONT2 se usa para transportar una capacidad de datos de 100 bytes, y el T-CONT2 se usa para transportar datos de la ONU2. El Alloc-ID3 se usa para identificar un T-CONT3 asignado a una ONU3, un tiempo de inicio 520 y un tiempo de finalización 600 indican que la ONU3 comienza a enviar datos en el 520mo byte y finaliza el envío de datos en el 600mo byte, el T-CONT3 se usa para transportar una capacidad de datos de 80 bytes, y el T-CONT3 se usa para transportar datos de la ONU3. La implementación de este mensaje BWMap es diferente de la
implementación del mensaje BWMap existente. El mensaje BWMap en este período incluye, además: El Alloc-ID1 se usa para identificar un T-CONT1 asignado a la ONU1, un tiempo de inicio 700 y un tiempo de finalización 900 indican que la ONU1 comienza a enviar datos en el 700mo byte y termina el envío de los datos en el 900mo byte, el T-CONT1 se usa para transportar una capacidad de datos de 200 bytes, y el T-CONT1 se usa para transportar datos de la ONU1. En un mensaje BWMap en un período, la autorización de ancho de banda puede asignarse a los datos de la ONU1 dos veces en un tiempo específico, y los datos transmitidos por la ONU1 pueden ser datos del mismo tipo de servicio o pueden ser datos de diferentes tipos de servicio. Por ejemplo, los datos de vídeo de la ONU1 pueden transportarse por separado por los dos T-CONT1, los datos de vídeo comienzan a transmitirse en el 100mo byte, la transmisión de los datos de vídeo se detiene en el 300mo byte, los datos de vídeo comienzan a transmitirse de nuevo en el 700mo byte y la transmisión de los datos de vídeo finaliza en el 900mo byte.
Después de tal diseño, la autorización de ancho de banda puede asignarse a los datos de vídeo de la ONU1 dos veces en un período, para transmitir los datos de vídeo. Un período de transmisión es generalmente de 125 microsegundos. Es decir, dentro de los 125 us segundos, los datos de vídeo pueden transmitirse dos veces. Si un período es de 125 us, un tiempo de transmisión correspondiente a cada T-CONT es 125/6, es decir, aproximadamente 21 us, es decir, un intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un primer tiempo y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es 63 us. Sin embargo, en un mecanismo de transmisión DBA existente, si la ONU1 transmite los datos de vídeo solo una vez dentro de los 125 us, el intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un tiempo actual y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es de 125 us, y si la ONU1 pierde este tiempo de transmisión de datos, la ONU1 necesita esperar 125 us para realizar la transmisión por segunda vez. Se puede aprender que, de acuerdo con tal mejora en un formato de mensaje BWMap en esta modalidad de esta solicitud, no solo se puede acortar un intervalo de transmisión de flujo de servicio de cada ONU, sino que también se reduce considerablemente el retardo de transmisión de la ONU. Se puede aprender de un experimento que un retraso de transmisión promedio de la ONU se puede reducir dentro de los 20 us, de manera que se resuelve el problema de que un retraso de transmisión no satisface un requisito cuando se aplica un sistema PON a la red de retorno móvil, se mejoran la velocidad de transmisión de datos y la eficiencia de la transmisión de datos, y se mejora la satisfacción del usuario.
Además, el hecho de que el OLT genere un mensaje BWMap puede incluir, además: Se usa un Alloc-ID4 para identificar un T-CONT4 asignado a la ONU2, un tiempo de inicio 1000 y un tiempo de finalización 1050 indican que la ONU2 comienza a enviar datos al 1000mo byte y finaliza el envío de los datos en el 1050mo byte, el T-CONT4 se usa para transportar una capacidad de datos de 50 bytes, y el T-CONT4 se usa para transportar datos de la ONU2. En tal diseño, en un mensaje BWMap en un período, la ONU2 puede transmitir por separado datos de diferentes tipos en un tiempo específico, o puede transmitir datos del mismo tipo de servicio. Por ejemplo, los datos de vídeo de la ONU2 pueden transportarse por el T-CONT4, los datos de vídeo comienzan a transmitirse en el 1000mo byte y la transmisión de datos de vídeo finaliza en el 1050mo byte; o la ONU2 puede comenzar a transmitir datos de acceso a la red en el 1000mo byte y finalizar la transmisión de datos de acceso a la red en el 1050mo byte. En tal diseño, para la ONU2 y los datos de diferentes tipos de servicios, también se reduce considerablemente el tiempo de transmisión de los datos a transmitir de varios tipos de servicios en la ONU2, se reduce considerablemente el retraso de transmisión de datos de la ONU2 y se cumple el requisito de que un retraso de transmisión de cada ONU en tal diseño esté dentro de 20 us, de manera que se mejoran la velocidad de transmisión y la eficiencia de transmisión de los datos de los diversos tipos de servicio, y se mejora la satisfacción del usuario.
En correspondencia con las descripciones de la modalidad anterior, en la Figura 4 se muestra un período de asignación correspondiente al mensaje BWMap. El período de asignación se describe mediante el uso de un ejemplo en el que cada período existente es de 125 us, pero no se limita al período. Cuando el período de asignación es de 125 us, un tiempo correspondiente a cada T-CONT es de 125/6 es decir, aproximadamente 21 us, es decir, el T-CONT1 tarda aproximadamente 21 us en transmitir datos una vez. Un intervalo de tiempo desde la transmisión de datos por la ONU1 usando el T-CONT1 hasta la transmisión de datos usando el T-CONT1 para un siguiente tiempo es 21*3, es decir, 63 us. Dentro de 125 us, el T-CONT1 se puede usar para transportar los datos a enviar de la ONU1 dos veces. Es decir, en comparación con la técnica anterior, en un período, un intervalo de tiempo de transmisión de la transmisión de datos de la ONU se reduce de 125 us a 63 us. Por lo tanto, mediante el uso del diseño, un retraso promedio calculado de la ONU1 también se puede reducir a 20 us.
Como se muestra en la Figura 5A y la Figura 5B, alternativamente, el mensaje BWMap generado por el OLT puede estar específicamente en un formato de mensaje mostrado en la Figura 5A y la Figura 5b . A diferencia de la Figura 4 es que, en el formato de mensaje BWMap mostrado en la Figura 5A y la Figura 5B, además de asignar la autorización de ancho de banda al T-CONT1 de la ONU1 dos veces, el OLT puede asignar además la autorización de ancho de banda a la ONU2 y la ONU3 o la ONU4 una vez. Este formato de mensaje BWMap puede ser compatible con un formato en el que la autorización de ancho de banda se asigna dos veces a la ONU1 en la Figura 5A y la Figura 5B, y también puede ser compatible con un formato en el que la autorización de ancho de banda se asigna a otra ONU una vez en un mensaje BWMap existente. Los detalles son los siguientes:
El Alloc-ID1 se usa para identificar un T-CONT1 asignado a la ONU1, un tiempo de inicio 100 y un tiempo de finalización 300 indican que la ONU1 comienza a enviar datos en el 100mo byte y finaliza el envío de los datos en el 300mo byte, el T-CONT1 se usa para transportar una capacidad de datos de 200 bytes, y el T-CONT1 se usa para
transportar datos de la ONU1. El Alloc-ID2 se usa para identificar un T-CONT2 asignado a la ONU2, un tiempo de inicio 400 y un tiempo de finalización 500 indican que la ONU2 comienza a enviar datos en el 400mo byte y finaliza el envío de datos en el 500mo byte, el T-CONT2 se usa para transportar una capacidad de datos de 100 bytes, y el T-CONT2 se usa para transportar datos de la ONU2. El Alloc-ID3 se usa para identificar un T-CONT3 asignado a una ONU3, un tiempo de inicio 520 y un tiempo de finalización 600 indican que la ONU3 comienza a enviar datos en el 520mo byte y finaliza el envío de datos en el 600mo byte, el T-CONT3 se usa para transportar una capacidad de datos de 80 bytes, y el T-CONT3 se usa para transportar datos de la ONU3. El mensaje BWMap en este período incluye, además: El Alloc-ID1 se usa para identificar un T-CONT1 asignado a la ONU1, un tiempo de inicio 700 y un tiempo de finalización 900 indican que la ONU1 comienza a enviar datos en el 700mo byte y termina el envío de los datos en el 900mo byte, el T-CONT1 se usa para transportar una capacidad de datos de 200 bytes, y el T-CONT1 se usa para transportar datos de la ONU1. En un mensaje BWMap en un período, la autorización de ancho de banda puede asignarse a los datos de la ONU1 dos veces en un tiempo específico, y los datos transmitidos por la ONU1 pueden ser datos del mismo tipo de servicio o pueden ser datos de diferentes tipos de servicio. Por ejemplo, los datos de vídeo de la ONU1 pueden transportarse por separado por el T-CONT1 y el T-CONT2, los datos de vídeo comienzan a transmitirse en el 100mo byte, la transmisión de los datos de vídeo finaliza en el 300mo byte, los datos de vídeo comienzan a transmitirse nuevamente en el 700mo byte, y la transmisión de los datos de vídeo finaliza en el 900mo byte.
Después de tal diseño, la autorización de ancho de banda puede asignarse a los datos de vídeo de la ONU1 dos veces en un período, para transmitir los datos de vídeo. Un período de transmisión es generalmente de 125 microsegundos. Es decir, dentro de los 125 us segundos, los datos de vídeo pueden transmitirse dos veces. Si un período es de 125 us, un tiempo de transmisión correspondiente a cada T-CONT es 125/6, es decir, aproximadamente 21 us, es decir, un intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un primer tiempo y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es 63 us. Sin embargo, en un mecanismo de transmisión DBA existente, si la ONU1 transmite los datos de vídeo solo una vez dentro de los 125 us, el intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un tiempo actual y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es de 125 us, y si la ONU1 pierde este tiempo de transmisión de datos, la ONU1 necesita esperar 125 us para realizar la transmisión por segunda vez. Se puede aprender que, de acuerdo con tal mejora en un formato de mensaje BWMap en esta modalidad de esta solicitud, no solo se puede acortar un intervalo de transmisión de flujo de servicio de cada ONU, sino que también se reduce considerablemente el retardo de transmisión de la ONU. Se puede aprender de un experimento que un retraso de transmisión promedio de la ONU se puede reducir dentro de los 20 us, de manera que se resuelve el problema de que un retraso de transmisión no satisface un requisito cuando se aplica un sistema PON a la red de retorno móvil, se mejoran la velocidad de transmisión de datos y la eficiencia de la transmisión de datos, y se mejora la satisfacción del usuario.
Además, el hecho de que el OLT genera un mensaje BWMap incluye: El Alloc-ID4 se usa para identificar un T-CONT4 asignado a la ONU4, un tiempo de inicio 1000 y un tiempo de finalización 1050 indican que la ONU4 comienza a enviar datos en el 1000mo byte y finaliza el envío de los datos en el 1050mo byte, el T-CONT4 se usa para transportar una capacidad de datos de 50 bytes, y el T-CONT4 se usa para transportar datos de la ONU4. En tal diseño, indica que el mensaje BWMap puede asignar autorización de ancho de banda a la ONU1 dos veces en un período, y después de que se asigna la autorización de ancho de banda fijo a cada ONU, puede ser compatible con un mecanismo de asignación de ancho de banda existente y el ancho de banda restante se usa por otra ONU a la que la autorización de ancho de banda se asigna solo una vez, tal como bytes de inicio y bytes de finalización de autorización de ancho de banda que se muestran mediante Alloc-ID5, Alloc-ID6 y Alloc-ID7. En tal diseño, el período de asignación de ancho de banda de la ONU1 es de 125 us/N, mientras que el período de asignación de ancho de banda de la ONU4 es de 125 us. El sistema puede admitir este caso. Por lo tanto, el tiempo de transmisión de los datos a transmitir de varios tipos de servicios en cada ONU se acorta considerablemente, el retraso de transmisión de datos del sistema se reduce considerablemente y se satisface el requisito de que el retraso de transmisión de cada ONU en tal diseño esté dentro de los 20 us, de manera que se mejoran la velocidad de transmisión y la eficiencia de transmisión de los datos de los diversos tipos de servicios, y se mejora la satisfacción del usuario.
En correspondencia con las descripciones de la modalidad anterior, en la Figura 6 se muestra un período de asignación correspondiente al mensaje BWMap, y el T-CONT1 transporta los datos de la ONU1. Además, se agregan descripciones de autorización de ancho de banda correspondientes al mecanismo de asignación de DBA existente, como Alloc-ID 2, Alloc-ID 3, Alloc-ID 4 y Alloc-ID 5. El período de asignación se describe mediante el uso de un ejemplo en el que cada período existente es de 125 us, pero no se limita al período. Cuando el período de asignación es de 125 us, un tiempo correspondiente a cada T-CONT es de 125/6 es decir, aproximadamente 21 us, es decir, el T-CONT1 tarda aproximadamente 21 us en transmitir datos una vez. Un intervalo de tiempo desde la transmisión de datos por la ONU1 usando el T-CONT1 hasta la transmisión de datos usando el T-CONT1 para un siguiente tiempo es 21*3, es decir, 63 us. Dentro de los 125 us, el T-CONT1 puede usarse para transportar la autorización de ancho de banda asignada a la ONU1 dos veces. Es decir, en comparación con la técnica anterior, el intervalo de tiempo de autorización de ancho de banda de la ONU1 es menor y, en un período, el intervalo de tiempo de transmisión de cada transmisión de datos de la ONU se reduce de 125 us a 63 us. Por lo tanto, mediante el uso del diseño, un retraso promedio calculado de la ONU1 también se puede reducir a 20 us.
La Figura 7A y la Figura 7B muestra otro formato de mensaje BWMap, el formato del mensaje es básicamente el mismo que los dos formatos de mensaje BWMap anteriores, y la localización relativa de cada campo en el formato del mensaje también es la misma que la localización relativa de cada campo en los dos mensajes BWMap anteriores.
La Figura 7A y la Figura 7B muestran un formato de una trama descendente n que entrega el OLT a la ONU, y la trama descendente incluye un encabezado de trama y una carga útil de trama. Un formato de mensaje del mapa de ancho de banda ascendente BWMap US se localiza en una parte de encabezado de trama de la trama descendente n, y los detalles son los siguientes:
El Alloc-ID1 se usa para identificar un T-CONT1 asignado a la ONU1, un tiempo de inicio 100 y un tiempo de finalización 300 indican que la ONU1 comienza a enviar datos en el 100mo byte y finaliza el envío de los datos en el 300mo byte, el T-CONT1 se usa para transportar una capacidad de datos de 200 bytes, y el T-CONT1 se usa para transportar datos de la ONU1. El Alloc-ID2 se usa para identificar un T-CONT2 asignado a la ONU2, un tiempo de inicio 400 y un tiempo de finalización 500 indican que la ONU2 comienza a enviar datos en el 400mo byte y finaliza el envío de datos en el 500mo byte, el T-CONT2 se usa para transportar una capacidad de datos de 100 bytes, y el T-CONT2 se usa para transportar datos de la ONU2. El Alloc-ID3 se usa para identificar un T-CONT3 asignado a una ONU3, un tiempo de inicio 520 y un tiempo de finalización 600 indican que la ONU3 comienza a enviar datos en el 520mo byte y finaliza el envío de datos en el 600mo byte, el T-CONT3 se usa para transportar una capacidad de datos de 80 bytes, y el T-CONT3 se usa para transportar datos de la ONU3. La implementación de este mensaje BWMap es diferente de la implementación del mensaje BWMap existente. El mensaje BWMap en este período incluye, además: El Alloc-ID1 se usa para identificar un T-CONT1 asignado a la ONU1, un tiempo de inicio 700 y un tiempo de finalización 900 indican que la ONU1 comienza a enviar datos en el 700mo byte y termina el envío de los datos en el 900mo byte, el T-CONT1 se usa para transportar una capacidad de datos de 200 bytes, y el T-CONT1 se usa para transportar datos de la ONU1. En un mensaje BWMap en un período, la autorización de ancho de banda puede asignarse a los datos de la ONU1 dos veces en un tiempo específico, y los datos transmitidos por la ONU1 pueden ser datos del mismo tipo de servicio o pueden ser datos de diferentes tipos de servicio. Por ejemplo, los datos de vídeo de la ONU1 pueden transportarse por separado por el T-CONT1 y el T-CONT2, los datos de vídeo comienzan a transmitirse en el 100mo byte, la transmisión de los datos de vídeo finaliza en el 300mo byte, los datos de vídeo comienzan a transmitirse nuevamente en el 700mo byte, y la transmisión de los datos de vídeo finaliza en el 900mo byte.
Después de tal diseño, la autorización de ancho de banda puede asignarse a los datos de vídeo de la ONU1 dos veces en un período, para transmitir los datos de vídeo. Un período de transmisión es generalmente de 125 microsegundos. Es decir, dentro de los 125 us segundos, los datos de vídeo pueden transmitirse dos veces. Si un período es de 125 us, un tiempo de transmisión correspondiente a cada T-CONT es 125/6, es decir, aproximadamente 21 us, es decir, un intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un primer tiempo y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es 63 us. Sin embargo, en un mecanismo de transmisión DBA existente, si la ONU1 transmite los datos de vídeo solo una vez dentro de los 125 us, el intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un tiempo actual y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es de 125 us, y si la ONU1 pierde este tiempo de transmisión de datos, la ONU1 necesita esperar 125 us para realizar la transmisión por segunda vez. Se puede aprender que, de acuerdo con tal mejora en un formato de mensaje BWMap en esta modalidad de esta solicitud, no solo se puede acortar un intervalo de transmisión de flujo de servicio de cada ONU, sino que también se reduce considerablemente el retardo de transmisión de la ONU. Se puede aprender de un experimento que un retraso de transmisión promedio de la ONU se puede reducir dentro de los 20 us, de manera que se resuelve el problema de que un retraso de transmisión no satisface un requisito cuando se aplica un sistema PON a la red de retorno móvil, se mejoran la velocidad de transmisión de datos y la eficiencia de la transmisión de datos, y se mejora la satisfacción del usuario.
Además, el hecho de que el OLT genere un mensaje BWMap puede incluir, además: Se usa un Alloc-ID4 para identificar un T-CONT4 asignado a la ONU2, un tiempo de inicio 1000 y un tiempo de finalización 1050 indican que la ONU2 comienza a enviar datos al 1000mo byte y finaliza el envío de los datos en el 1050mo byte, el T-CONT4 se usa para transportar una capacidad de datos de 50 bytes, y el T-CONT4 se usa para transportar datos de la ONU2. En tal diseño, en un mensaje BWMap en un período, la ONU2 puede transmitir por separado datos de diferentes tipos en un tiempo específico, o puede transmitir datos del mismo tipo de servicio. Por ejemplo, los datos de vídeo de la ONU2 pueden transportarse por el T-CONT4, los datos de vídeo comienzan a transmitirse en el 1000mo byte y la transmisión de datos de vídeo finaliza en el 1050mo byte; o la ONU2 puede comenzar a transmitir datos de acceso a la red en el 1000mo byte y finalizar la transmisión de datos de acceso a la red en el 1050mo byte. En tal diseño, para la ONU2 y los datos de diferentes tipos de servicios, también se reduce considerablemente el tiempo de transmisión de los datos a transmitir de varios tipos de servicios en la ONU2, se reduce considerablemente el retraso de transmisión de datos de la ONU2 y se cumple el requisito de que un retraso de transmisión de cada ONU en tal diseño esté dentro de 20 us, de manera que se mejoran la velocidad de transmisión y la eficiencia de transmisión de los datos de los diversos tipos de servicio, y se mejora la satisfacción del usuario.
De acuerdo con las descripciones anteriores con referencia a los dibujos adjuntos, aparentemente, en dos tiempos sucesivos de autorización de ancho de banda, el Alloc-ID1 indica un T-CONT asignado a la ONU1. En un período siguiente, también se fija relativamente una localización del Alloc-ID1. Por lo tanto, de acuerdo con un mecanismo
DBA de un formato de mensaje BWMap mejorado, se puede reducir el retardo de transmisión entre la ONU y el OLT, y se mejoran la eficiencia de transmisión y la velocidad de transmisión.
S206. El OLT envía el mensaje BWMap a cada ONU.
Específicamente, el OLT difunde el mensaje BWMap a cada ONU.
S208. La ONU1 recibe el mensaje de mapa de ancho de banda BWMap devuelto por el terminal de línea óptica OLT. Además, el método puede incluir además las siguientes etapas:
S210. La ONU1 obtiene, de acuerdo con un Alloc-ID de la ONU1, un primer tiempo y un segundo tiempo correspondientes a la ONU1.
S212. Transmitir los primeros datos de acuerdo con el primer tiempo obtenido y transmitir los segundos datos de acuerdo con la segunda vez.
Específicamente, el OLT preasigna un Alloc-ID a cada ONU usando un mensaje de configuración de gestión, y la ONU recibe y guarda el Alloc-ID de la ONU. Cuando la ONU1 recibe el mensaje BWMap enviado por el OLT mediante difusión, cada ONU obtiene un T-CONT de la ONU de acuerdo con un Alloc-ID de la ONU, y obtiene además la autorización de ancho de banda del T-CONT, es decir, obtiene un primer tiempo correspondiente al T-CONT. Si la ONU aprende, mediante la búsqueda de un Alloc-ID, que la autorización de ancho de banda está asignada a la ONU al menos dos veces en un mensaje BWMap en un período, la ONU transmite datos por separado de acuerdo con un tiempo de autorización de ancho de banda en el mensaje, es decir, transmite los primeros datos de acuerdo con el primer tiempo obtenido, y transmite los segundos datos de acuerdo con el segundo tiempo. El primer tiempo corresponde a un byte en el que comienzan a enviarse los datos transportados por el T-CONT y un byte en el que finaliza el envío de los datos, y el segundo tiempo corresponde a un byte en el que los datos transportados por el T-CONT comienzan a enviarse y un byte en el que finaliza el envío de los datos. El primer tiempo y el segundo tiempo se asignan en orden ascendente.
Después de tal diseño, la autorización de ancho de banda puede asignarse a los datos de vídeo de la ONU1 dos veces en un período, para transmitir los datos de vídeo. Un período de transmisión es generalmente de 125 microsegundos. Es decir, dentro de los 125 us segundos, los datos de vídeo pueden transmitirse dos veces. Si un período es de 125 us, un tiempo de transmisión correspondiente a cada T-CONT es 125/6, es decir, aproximadamente 21 us, es decir, un intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un primer tiempo y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es 63 us. Sin embargo, en un mecanismo de transmisión DBA existente, si la ONU1 transmite los datos de vídeo solo una vez dentro de los 125 us, el intervalo de tiempo entre la transmisión de los datos de vídeo para un tiempo actual y la transmisión de los datos de vídeo para un siguiente tiempo es de 125 us, y si la ONU1 pierde este tiempo de transmisión de datos, la ONU1 necesita esperar 125 us para realizar la transmisión por segunda vez. Se puede aprender que, de acuerdo con tal mejora en un formato de mensaje BWMap en esta modalidad de esta solicitud, no solo se puede acortar un intervalo de transmisión de flujo de servicio de cada ONU, sino que también se reduce considerablemente el retardo de transmisión de la ONU. Se puede aprender de un experimento que un retraso de transmisión promedio de la ONU se puede reducir dentro de los 20 us, de manera que se resuelve el problema de que un retraso de transmisión no satisface un requisito cuando se aplica un sistema PON a la red de retorno móvil, se mejoran la velocidad de transmisión de datos y la eficiencia de la transmisión de datos, y se mejora la satisfacción del usuario.
Una modalidad de la presente invención proporciona además un terminal de línea óptica OLT. Como se muestra en la Figura 8, el OLT incluye:
un transceptor 800, configurado para: recibir una solicitud de ancho de banda enviada por cada unidad de red óptica ONU, donde la ONU incluye una primera ONU1; y enviar un mensaje de mapa de ancho de banda BWMap a cada ONU; y
un procesador 802, configurado para generar el mensaje BWMap de acuerdo con el ancho de banda solicitado por la ONU y el ancho de banda configurado por la ONU, donde el mensaje BWMap incluye un primer identificador de asignación Alloc-ID1, un primer tiempo correspondiente al Alloc-ID1, un segundo identificador de asignación Alloc-ID2, y un segundo tiempo correspondiente al Alloc-ID2, y tanto el Alloc-ID1 como el Alloc-ID2 se asignan a la ONU1 para su uso.
Además, el mensaje BWMap incluye además un tercer identificador de asignación Alloc-ID3 y un tercer tiempo correspondiente al Alloc-ID3, el Alloc-ID3 se usa para identificar una segunda ONU2, y el tercer tiempo se usa para asignarse a la ONU2 para su uso.
Además, el primer tiempo incluye un primer tiempo de inicio 1 y un primer tiempo de finalización 1, el segundo tiempo incluye un segundo tiempo de inicio 2 y un segundo tiempo de finalización 2, el tiempo de inicio 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un primer flujo de datos, el tiempo de finalización 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del primer flujo de datos, el tiempo de inicio 2 se usa
para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un segundo flujo de datos, el segundo tiempo de finalización 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del segundo flujo de datos, y el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio del mismo tipo, o el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio de diferentes tipos.
Además, se fija una localización del Alloc-ID1 con relación a Alloc-ID2 en un mensaje BWMap en cada período. Para el mensaje BWMap generado por el OLT, consulte la Figura 2 a la Figura 7A y la Figura 7B y descripciones correspondientes. Los detalles no se describen en la presente descripción de nuevo.
Para conocer la localización del OLT anterior en una arquitectura de sistema PON, consulte el OLT que se muestra en la Figura 1. El transceptor 800 anterior puede ser el componente transceptor óptico 200 del OLT 110 en la arquitectura del sistema, o el transceptor 800 está localizado en el componente transceptor óptico 200 del OLT en la arquitectura del sistema.
De acuerdo con la mejora del formato del mensaje BWMap generado por el OLT en esta modalidad de esta solicitud, no solo se puede acortar el intervalo de transmisión del flujo de servicio de cada ONU, sino que también se reduce considerablemente el retardo de transmisión de la ONU. Se puede aprender de un experimento que un retraso de transmisión promedio de la ONU se puede reducir dentro de los 20 us, de manera que se resuelve el problema de que un retraso de transmisión no satisface un requisito cuando se aplica un sistema PON a la red de retorno móvil, se mejoran la velocidad de transmisión de datos y la eficiencia de la transmisión de datos, y se mejora la satisfacción del usuario.
Con referencia a los diagramas de arquitectura del sistema en la Figura 8 y la Figura 1, el terminal de línea óptica de la Figura 1 incluye además el procesador 802 que se muestra en la Figura 8, y el procesador 800 no se muestra en la Figura 1. El procesador 800 de la figura puede ser un controlador de acceso a los medios (Media Access Controller, MAC) u otro microprocesador.
Una modalidad de la presente invención proporciona además una unidad de red óptica ONU. Como se muestra en la Figura 9, la ONU incluye:
un transmisor 900, configurado para enviar una solicitud de ancho de banda a un terminal de línea óptica OLT; y
un receptor 902, configurado para recibir un mensaje de mapa de ancho de banda BWMap devuelto por el terminal de línea óptica OLT, donde el mensaje BWMap incluye un primer identificador de asignación Alloc-ID1, un primer tiempo correspondiente a Alloc-ID1, un segundo identificador de asignación Alloc-ID2, y un segundo tiempo correspondiente al Alloc-ID2, y tanto el Alloc-ID1 como el Alloc-ID2 se asignan a la primera ONU1.
Además, la ONU incluye, además:
un procesador 904, configurado para: obtener, de acuerdo con un Alloc-ID de la ONU1, un primer y un segundo tiempo correspondientes a la ONU1, e instruir al transmisor para que transmita datos el primer y el segundo tiempo. El transmisor 900 está configurado además para transmitir los primeros datos de acuerdo con el primer tiempo obtenido y transmitir los segundos datos de acuerdo con el segundo tiempo.
Además, el mensaje BWMap incluye además un tercer identificador de asignación Alloc-ID3 y un tercer tiempo correspondiente al Alloc-ID3, el Alloc-ID3 se usa para identificar una segunda ONU2, y el tercer tiempo se usa para asignarse a la ONU2 para su uso.
Además, el primer tiempo incluye un primer tiempo de inicio 1 y un primer tiempo de finalización 1, el segundo tiempo incluye un segundo tiempo de inicio 2 y un segundo tiempo de finalización 2, el tiempo de inicio 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un primer flujo de datos, el tiempo de finalización 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del primer flujo de datos, el tiempo de inicio 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un segundo flujo de datos, el segundo tiempo de finalización 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del segundo flujo de datos, y el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio del mismo tipo, o el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio de diferentes tipos.
Además, se fija una localización del Alloc-ID1 con relación a Alloc-ID2 en un mensaje BWMap en cada período. Para ver una estructura del mensaje BWMap recibido por la ONU anterior, consulte la Figura 2 a la Figura 7A y la Figura 7B y descripciones correspondientes. Los detalles no se describen en la presente descripción de nuevo.
De acuerdo con la mejora del formato del mensaje BWMap recibido por la ONU en esta modalidad de esta solicitud, no solo se puede acortar el intervalo de transmisión del flujo de servicio de cada ONU, sino que también se reduce considerablemente el retardo de transmisión de la ONU. Se puede aprender de un experimento que un retraso de transmisión promedio de la ONU se puede reducir dentro de los 20 us, de manera que se resuelve el problema de que un retraso de transmisión no satisface un requisito cuando se aplica un sistema PON a la red de retorno móvil, se mejoran la velocidad de transmisión de datos y la eficiencia de la transmisión de datos, y se mejora la satisfacción del usuario.
Con referencia a un diagrama de arquitectura del sistema en la Figura 1, el componente transceptor óptico 300 de la Figura 1 puede incluir el transmisor 900 y el receptor 902 en la Figura 9. Además, el transmisor 900 y el receptor 902 pueden ensamblarse en un componente, tal como un módulo óptico, o pueden disponerse por separado.
El procesador 904 no se muestra para la unidad de red óptica 120 en la Figura 1, pero la unidad de red óptica también incluye el procesador 904. El procesador 904 de la figura puede ser un controlador de acceso a los medios (Media Access Controller, MAC) u otro microprocesador.
El sistema PON de red óptica pasiva mostrado en la Figura 1 incluye un terminal de línea óptica OLT y una unidad de red óptica ONU, y el OLT está conectado a la ONU usando una red de distribución óptica ODN. Para ver una estructura del OLT 110, consulte las descripciones de una estructura específica del OLT anterior; para una estructura específica de la ONU, consulte las descripciones de una estructura específica de la ONU anterior; y para las funciones realizadas por el OLT y la ONU, consulte las descripciones de las modalidades anteriores, respectivamente. Los detalles no se describen en la presente descripción de nuevo.
De acuerdo con la mejora del formato del mensaje BWMap generado por el OLT en esta modalidad de esta solicitud, no solo se puede acortar el intervalo de transmisión del flujo de servicio de cada ONU, sino que también se reduce considerablemente el retardo de transmisión de la ONU. Se puede aprender de un experimento que un retraso de transmisión promedio de la ONU se puede reducir dentro de los 20 us, de manera que se resuelve el problema de que un retraso de transmisión no satisface un requisito cuando se aplica un sistema PON a la red de retorno móvil, se mejoran la velocidad de transmisión de datos y la eficiencia de la transmisión de datos, y se mejora la satisfacción del usuario.
Como se muestra en la Figura 10, una modalidad de la presente invención proporciona además un dispositivo de comunicación de datos. Como se muestra en la Figura 10, el dispositivo de comunicación de datos incluye un procesador, una memoria y un sistema de bus. El procesador y la memoria están conectados mediante el sistema de bus, la memoria está configurada para almacenar una instrucción y el procesador está configurado para ejecutar la instrucción almacenada en la memoria.
Cuando el dispositivo de comunicación de datos es un OLT, el procesador está configurado para: recibir una solicitud de ancho de banda enviada por cada unidad de red óptica ONU, donde la ONU incluye una primera ONU1; generar un mensaje de mapa de ancho de banda BWMap de acuerdo al ancho de banda solicitado por la ONU y ancho de banda configurado por la ONU, donde el mensaje BWMap incluye un primer identificador de asignación Alloc-ID1, un primer tiempo correspondiente al Alloc-ID1, un segundo identificador de asignación Alloc-ID2, y un segundo tiempo correspondiente al Alloc-ID2, y tanto el Alloc-ID1 como el Alloc-ID2 se asignan a la ONU1 para su uso; y enviar el mensaje BWMap a cada ONU.
En otra modalidad, cuando el dispositivo de comunicación de datos es una ONU, el procesador puede configurarse para: enviar una solicitud de mapa de ancho de banda BWMap a un terminal de línea óptica OLT, para solicitar al OLT que asigne el ancho de banda; y recibir un mensaje de mapa de ancho de banda BWMap devuelto por el terminal de línea óptica OLT, donde el mensaje BWMap incluye un primer identificador de asignación Alloc-ID1, un primer tiempo correspondiente a Alloc-ID1, un segundo identificador de asignación Alloc-ID2, y un segundo tiempo correspondiente al Alloc-ID2, y tanto el Alloc-ID1 como el Alloc-ID2 se asignan a la primera ONU1 para su uso. Los números de secuencia de las modalidades anteriores de esta solicitud son simplemente para fines ilustrativos, pero no pretenden indicar las prioridades de las modalidades.
De acuerdo con un formato del mensaje BWMap en esta modalidad de esta solicitud, no solo se puede acortar el intervalo de transmisión del flujo de servicio de cada ONU, sino que también se reduce considerablemente el retardo de transmisión de la ONU. Se puede aprender de un experimento que un retraso de transmisión promedio de la ONU se puede reducir dentro de los 20 us, de manera que se resuelve el problema de que un retraso de transmisión no satisface un requisito cuando se aplica un sistema PON a la red de retorno móvil, se mejoran la velocidad de transmisión de datos y la eficiencia de la transmisión de datos, y se mejora la satisfacción del usuario.
Un experto en la técnica puede comprender que todas o algunas de las etapas de las modalidades pueden implementarse mediante hardware o un programa que instruya al hardware relacionado. El programa puede almacenarse en un medio de almacenamiento legible por ordenador. El medio de almacenamiento puede ser una memoria de solo lectura, un disco magnético, un disco óptico o similar.
Las descripciones anteriores son simplemente modalidades específicas de esta solicitud, pero no pretenden limitar esta solicitud. Cualquier modificación, reemplazo equivalente o mejora realizada sin apartarse del principio de esta solicitud debe estar dentro del alcance de protección de esta solicitud como se establece en las reivindicaciones.
Claims (13)
- REIVINDICACIONESi. Un método de asignación de ancho de banda, en donde el método comprende:Recibir (S202), por un terminal de línea óptica (110), OLT, una solicitud de ancho de banda enviada por cada unidad de red óptica (120), ONU, en donde la ONU (120) comprende una ONU1, el método caracterizado por:Generar (S204), por parte del OLT (110), un mensaje del mapa de ancho de banda, BWMap de acuerdo con el ancho de banda solicitado por la ONU (120) y el ancho de banda configurado para la ONU (120), en donde el mensaje BWMap comprende al menos dos primeros identificadores de asignación, Alloc-ID1, cada Alloc-ID1 corresponde a un primer tiempo, y cualquiera de los dos primeros tiempos son diferentes, y ambos Alloc-ID1 se asignan a la ONU1 para su uso; en donde se fija una localización de al menos dos Alloc-ID1 en el mensaje BWMap en cada período; y: Enviar (S206), por parte del OLT (110), el mensaje BWMap a cada ONU (120).
- 2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el mensaje BWMap comprende además al menos dos segundos identificadores de asignación, Alloc-ID2, y cada Alloc-ID2 corresponde a un segundo tiempo, y cualquiera de los dos segundos tiempos son diferentes, se usan ambos Alloc-ID2 para identificar una ONU2, y en donde se fija una localización de al menos dos Alloc-ID2 en el mensaje BWMap en cada período.
- 3. El método de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, en donde uno de los primeros tiempos comprende un tiempo de inicio 1 y un tiempo de finalización 1, otro de los primeros tiempos comprende un tiempo de inicio 2 y un tiempo de finalización 2, el tiempo de inicio 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un primer flujo de datos, el tiempo de finalización 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del primer flujo de datos, el tiempo de inicio 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un segundo flujo de datos, el tiempo de finalización 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del segundo flujo de datos, y el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio del mismo tipo, o el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio de diferentes tipos.
- 4. Un método de asignación de ancho de banda, en donde el método comprende:Enviar (S200), por una unidad de red óptica 1, ONU1, una solicitud de mapa de ancho de banda, BWMap a un terminal de línea óptica (110), OLT, para solicitar al OLT (110) que asigne ancho de banda; el método caracterizado por:Recibir (S208), por la ONU1, un mensaje del mapa de ancho de banda, BWMap devuelto por el OLT (110), en donde el mensaje BWMap comprende al menos dos primeros identificadores de asignación, Alloc-ID1, cada Alloc-ID 1 corresponde a un primer tiempo, y cualquiera de los dos primeros tiempos son diferentes, y ambos Alloc-ID1 están asignados a la ONU1; en donde se fija una localización de al menos dos Alloc-ID 1 en un mensaje BWMap en cada período.
- 5. El método de acuerdo con la reivindicación 4, en donde el método comprende, además:Obtener, por parte de la ONU1, de acuerdo con los al menos dos Alloc-ID1 de la ONU1, al menos dos primeros tiempos correspondientes a la ONU1; yTransmitir, por la ONU1, los primeros datos de acuerdo con el primer tiempo obtenido, y transmitir segundos datos de acuerdo con el otro primer tiempo obtenido.
- 6. Un terminal de línea óptica (110), OLT, en donde el OLT (110) comprende:un transceptor (800), configurado para: recibir una solicitud de ancho de banda enviada por cada unidad de red óptica, ONU (120), en donde la ONU (120) comprende una ONU1; y enviar un mensaje de mapa de ancho de banda, BWMap, a cada ONU (120); el OLT (110) se caracteriza porque comprende, además: un procesador (802), configurado para generar el mensaje BWMap de acuerdo con el ancho de banda solicitado por la ONU (120) y el ancho de banda configurado para la ONU (120), en donde el mensaje BWMap comprende al menos dos primeros identificadores de asignación, Alloc-ID1, cada Alloc-ID1 corresponde a un primer tiempo, y cualquiera de los dos primeros tiempos son diferentes, y ambos Alloc-ID1 se asignan a la ONU1 para su uso; en donde se fija una localización de al menos dos Alloc-ID1 en un mensaje BWMap en cada período.
- 7. El OLT (110) de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el mensaje BWMap comprende además al menos dos segundos identificadores de asignación, Alloc-ID2, y cada Alloc-ID2 corresponde a un segundo tiempo, y cualquiera de los dos segundos tiempos son diferentes, ambos Alloc-ID2 se usan para identificar una ONU2, y en donde se fija una localización de al menos dos Alloc-ID2 en el mensaje BWMap en cada período.
- 8. El OLT (110) de acuerdo con las reivindicaciones 6 o 7, en donde uno de los primeros tiempos comprende un tiempo de inicio 1 y un tiempo de finalización 1, otro de los primeros tiempos comprende un tiempo de inicio 2 y un tiempo de finalización 2, el tiempo de inicio 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un primer flujo de datos, el tiempo de finalización 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del primer flujo de datos, el tiempo de inicio 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un segundo flujo de datos, el tiempo de finalización 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del segundo flujo de datos, y el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio de un mismo tipo, o el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio de diferentes tipos.
- 9. Una unidad de red óptica (120), ONU, en donde la ONU (120) comprende una ONU1, en donde la ONU1 comprende:un transmisor (900), configurado para enviar una solicitud de ancho de banda a un terminal de línea óptica (110), OLT; la ONU (120) se caracteriza porque comprende, además:un receptor (902), configurado para recibir un mensaje de mapa de ancho de banda, BWMap, devuelto por el OLT (110), en donde el mensaje BWMap comprende al menos dos primeros identificadores de asignación, Alloc-ID1, cada Alloc-ID1 corresponde a un primer tiempo, y cualquiera de los dos primeros tiempos son diferentes, y ambos Alloc-ID1 están asignados a la ONU1; en donde se fija una localización de al menos dos Alloc-ID1 en el mensaje BWMap en cada período.
- 10. La ONU (120) de acuerdo con la reivindicación 9, en donde la ONU (120) comprende, además:un procesador (904), configurado para: obtener, de acuerdo con los al menos dos Alloc-ID1 de la ONU1, al menos dos primeros tiempos correspondientes a la ONU1, e instruir al transmisor para que transmita datos en los al menos dos primeros tiempos; yel transmisor (900) está configurado además para transmitir los primeros datos de acuerdo con el primer tiempo obtenido, y transmitir los segundos datos de acuerdo con el otro primer tiempo obtenido.
- 11. La ONU (120) de acuerdo con las reivindicaciones 9 o 10, en donde el mensaje BWMap comprende además al menos dos segundos identificadores de asignación, Alloc-ID2, y cada Alloc-ID2 corresponde a un segundo tiempo, y cualquiera de los dos segundos tiempos son diferentes, ambos Alloc-ID2 se usan para identificar una ONU2, y en donde se fija una localización de al menos dos Alloc-ID2 en el mensaje BWMap en cada período.
- 12. La ONU (120) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, en donde uno de los primeros tiempos comprende un tiempo de inicio 1 y un tiempo de finalización 1, otro de los primeros tiempos comprende un tiempo de inicio 2 y un tiempo de finalización 2, el tiempo de inicio 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un primer flujo de datos, el tiempo de finalización 1 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del primer flujo de datos, el tiempo de inicio 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 comienza a transmitir un segundo flujo de datos, el tiempo de finalización 2 se usa para indicar un byte en el que la ONU1 finaliza la transmisión del segundo flujo de datos, y el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio del mismo tipo, o el primer flujo de datos y el segundo flujo de datos transportan flujos de servicio de diferentes tipos.
- 13. Un sistema de red óptica pasiva, PON, que comprende un terminal de línea óptica (110), OLT, y una unidad de red óptica (120), ONU, en donde el OLT (110) está conectado a la ONU (120) mediante el uso de una red de distribución óptica, ODN, el OLT (110) comprende el OLT (110) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, y la ONU (120) comprende la ONU (120) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 12.
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