ES2922823T3 - Método, dispositivo y sistema de comunicación de red óptica pasiva - Google Patents

Método, dispositivo y sistema de comunicación de red óptica pasiva Download PDF

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Abstract

Las realizaciones de esta solicitud proporcionan un método de comunicación de red óptica pasiva, un aparato y un sistema. El método incluye: recibir un paquete de Ethernet, donde el paquete de Ethernet lleva un identificador de unidad de red óptica; buscar una correspondencia entre el identificador de unidad de red óptica y un tipo de unidad de red óptica en función del identificador de unidad de red óptica, para determinar que una unidad de red óptica que recibe el paquete Ethernet es un primer tipo de unidad de red óptica, donde la unidad de red óptica tipo incluye el primer tipo de unidad de red óptica y un segundo tipo de unidad de red óptica, y la tasa de recepción de paquetes del primer tipo de unidad de red óptica es diferente de la tasa de recepción de paquetes del segundo tipo de unidad de red óptica; buscar una correspondencia entre el tipo de unidad de red óptica y un canal basado en el primer tipo de unidad de red óptica, para determinar un canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica; y encapsular el paquete Ethernet en una trama GEM del método de encapsulación GPON y enviar la trama GEM al primer tipo de unidad de red óptica utilizando el canal determinado. En las realizaciones de esta aplicación, al mejorar la tasa de baudios de una señal enviada por una OLT, se mejora la tasa de transmisión de una línea completa y también se considera una ONU desplegada. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Método, dispositivo y sistema de comunicación de red óptica pasiva
Campo técnico
Esta solicitud se relaciona con el campo de las tecnologías de las comunicaciones y, en particular, con un método, un aparato y un sistema de comunicación de red óptica pasiva (PON).
Antecedentes
Como se muestra en la FIG. 1, una red óptica pasiva (PON) incluye un terminal de línea óptica (OLT) en una oficina central, una unidad de red óptica (ONU) o un terminal de red óptica (ONT) en las instalaciones del cliente y una red de distribución óptica (ODN). Actualmente, las tecnologías de PON típicas son una red óptica pasiva con capacidad de gigabit (GPON), una red óptica pasiva Ethernet (EPON), una 10G-GPON (a la que también se puede hacer referencia como XG-PON), una 10G-EPON y una red óptica pasiva de multiplexación por división de longitud de onda en el tiempo (PON de Tw Dm ).
El OLT proporciona una interfaz del lado de la red a un sistema de PON y está conectada a una o más ODN. La ONU proporciona una interfaz del lado del usuario al sistema de PON y está conectada a la ODN. Si la ONU proporciona directamente una función de puerto de usuario, tal como un puerto de usuario de Ethernet utilizado para el acceso a Internet de un ordenador personal (PC), se hace referencia a la ONU como terminal de red óptica (ONT). Sin una descripción específica, se hace referencia colectivamente a una ONU y una ONT como ONU descrita a continuación. La ODN es una red que incluye una fibra y un divisor óptico pasivo, y está configurada para conectar un dispositivo de OLT y un dispositivo de ONU, y distribuir o multiplexar una señal de datos entre el OLT y la ONU. En el sistema de PON, el enlace descendente va desde el OLT a la ONU; y a la inversa, el enlace ascendente es de la ONU al OLT.
Una tasa de enlace descendente de la GPON es de 2,5 Gbps, una tasa de enlace ascendente es de 1,25 Gbps, y una longitud de onda de enlace ascendente y una longitud de onda de enlace descendente son, respectivamente, 1310 nm y 1490 nm. La tasa de baudios de una señal de enlace descendente de un sistema de XG-PON es de 10 Gbaudios, esto es, una cantidad de veces de cambios del estado de modulación de una portadora por unidad de tiempo. El XG-PON utiliza codificación NRZ (en inglés, Non-Return-to-Zero, sin retorno a cero), solo hay dos niveles para la modulación, y cada nivel transporta un bit. Por lo tanto, una tasa de línea total también es de 10 Gbps, una tasa de pico de cada ONU es de 10 Gbps, una longitud de onda de enlace descendente es de 1577 nm y una longitud de onda de enlace ascendente es de 1270 nm. Actualmente, la XG-PON está madura y comercializada. Una longitud de onda de enlace ascendente y una longitud de onda de enlace descendente en PON de TWDM son respectivamente de 1524 nm a 1544 nm y de 1596 nm a 1602 nm. Además, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) comienza a considerar establecer un estándar NG-EPON de 100 Gbps, y está en discusión un plan de longitud de onda del estándar NG-EPON. En general, la tecnología de PON continúa siendo actualizada hacia una dirección de tasa más alta. A medida que aumenta la generación de PON, cómo mejorar la tasa de transmisión de toda una línea es una dificultad que enfrenta a la industria.
Una primera solución existente es mantener sin cambios una longitud de onda de transmisión de enlace descendente y mejorar la tasa de transmisión de toda la línea mejorando la tasa de baudios de una señal enviada por el OLT. La XG-PON se utiliza como ejemplo. Como se muestra en la FIG. 2, si el OLT mejora la tasa de baudios a 20 GBaudios, una tasa de línea de enlace descendente también alcanza los 20 Gbps, y una segunda ONU rediseñada puede recibir correctamente una señal cuya tasa de baudios es de 20 GBaudios. Sin embargo, una primera ONU desplegada solo puede recibir una señal cuya tasa de baudios es de 10 GBaudios, y cuando la primera ONU recibe la señal cuya tasa de baudios es de 20 GBaudios, no se puede bloquear un reloj en un circuito de recuperación de reloj en un receptor de la primera ONU y, en consecuencia, la ONU no puede recuperar correctamente 1 y 0 en la señal, causando una tasa de error de bits extremadamente alta. Por lo tanto, cómo mejorar la tasa de transmisión de toda la línea y también considerar una ONU desplegada mejorando la tasa de baudios de una señal enviada por el OLT es una dificultad que a la que se enfrenta actualmente.
El documento CN101552932 describe un método de procesamiento de transmisión de red óptica que incluye: recibir un mensaje de identificación de tipo enviado por un dispositivo de enlace descendente, analizar y obtener un código de identificación de tipo del mismo, identificar un tipo de transmisión de datos soportado por el dispositivo de enlace descendente y realizar la transmisión de datos en consecuencia.
El documento EP2621195 describe proporcionar un nodo central, es decir, un terminal de línea óptica, que está conectado a un conjunto de nodos finales y un conjunto de estaciones de abonado. El nodo central está provisto de una tasa de datos máxima. Los nodos finales están dispuestos con otra tasa de datos de acuerdo con un divisor integral. El divisor integral está dispuesto con una tasa de datos máxima que es menor o igual a la tasa de datos máxima del nodo central. Se permite que el nodo central y los nodos finales intercambien información con una velocidad específica. El nodo central y los nodos finales se comunican con el divisor integral.
Compendio
Las realizaciones de esta solicitud proporcionan un método de comunicación de red óptica pasiva según la reivindicación 1, un aparato según la reivindicación 6 y un sistema según la reivindicación 12, para mejorar la tasa de baudios de una señal enviada por un OLT, la tasa de transmisión de toda una línea se mejora y se considera también una ONU desplegada.
Según un primer ejemplo, se proporciona un método de comunicación de red óptica pasiva. El método incluye: primero, recibir un paquete de Ethernet, donde el paquete de Ethernet lleva un identificador de unidad de red óptica; y luego buscar una correspondencia entre el identificador de unidad de red óptica y un tipo de unidad de red óptica en base al identificador de unidad de red óptica, para determinar que una unidad de red óptica que recibe el paquete de Ethernet es un primer tipo de unidad de red óptica, donde el tipo de unidad de red óptica incluye el primer tipo de unidad de red óptica y un segundo tipo de unidad de red óptica, y la tasa de recepción de paquetes del primer tipo de unidad de red óptica es diferente de la tasa de recepción de paquetes del segundo tipo de unidad de red óptica; y a continuación buscar una correspondencia entre el tipo de unidad de red óptica y un canal en base al primer tipo de unidad de red óptica, para determinar un canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica; y finalmente encapsular el paquete de Ethernet en una trama de método de encapsulación de GPON GEM y enviar la trama de GEM al primer tipo de unidad de red óptica utilizando el canal determinado.
En un posible diseño, se busca una primera tabla de correspondencia en base al primer tipo de unidad de red óptica, para determinar que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal, y la primera tabla de correspondencia incluye una correspondencia entre el primer tipo de unidad de red óptica y el primer canal.
En un posible diseño, se busca una segunda tabla de correspondencia en base al primer tipo de unidad de red óptica y un tipo de flujo de servicio transportado en el paquete de Ethernet, para determinar que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal, donde la segunda tabla de correspondencia incluye una correspondencia entre un tipo de unidad de red óptica, un tipo de flujo de servicio y un canal.
En un posible diseño, se determina, en base al primer tipo de unidad de red óptica y un estado inactivo de un canal, que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal o un segundo canal.
Opcionalmente, si el primer canal está inactivo, el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el primer canal; si el segundo canal está inactivo, el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el segundo canal; o si tanto el primer canal como el segundo canal están inactivos, el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el primer canal.
En un posible diseño, cuando el primer canal o el segundo canal están inactivos, se genera un flujo de código redundante y se envía a un canal inactivo, donde el flujo de código redundante del canal inactivo y un flujo de código de otro canal se modulan sincrónicamente.
En un posible diseño, el encapsulado del paquete de Ethernet en una trama de método de encapsulación de GPON GEM incluye: mapeo de, a un bit bajo de un nivel de salida, un bit emitido por el primer canal, y mapeo de, a un bit alto de un nivel de salida, un bit emitido por el segundo canal.
Opcionalmente, el identificador de unidad de red óptica incluye al menos uno de un ONU-ID, una dirección de MAC, un identificador de enlace lógico y un número de serie.
Se puede aprender que, un OLT envía, al primer tipo de unidad de red óptica en base al identificador de unidad de red óptica transportado en el paquete de Ethernet y utilizando el canal determinado, el paquete de Ethernet del primer tipo determinado de unidad de red óptica que recibe el paquete de Ethernet, y una regla de reenvío de paquetes por la cual se envía al segundo tipo de unidad de red óptica permanece sin cambios, de modo que mejorando la tasa de baudios de una señal enviada por un OLT, se mejora la tasa de transmisión de toda una línea y también se considera la ONU desplegada.
Según un segundo ejemplo, se proporciona un terminal de línea óptica que incluye: una unidad de recepción, configurada para recibir un paquete de Ethernet, en el que el paquete de Ethernet lleva un identificador de unidad de red óptica; una primera unidad de procesamiento, configurada para buscar una correspondencia entre el identificador de unidad de red óptica y un tipo de unidad de red óptica en base al identificador de unidad de red óptica, para determinar que una unidad de red óptica que recibe el paquete de Ethernet es un primer tipo de unidad de red óptica, donde el tipo de unidad de red óptica incluye el primer tipo de unidad de red óptica y un segundo tipo de unidad de red óptica, y la tasa de recepción de paquetes del primer tipo de unidad de red óptica es diferente de la tasa de recepción de paquetes del segundo tipo de unidad de red óptica; una segunda unidad de procesamiento, configurada para buscar una correspondencia entre el tipo de unidad de red óptica y un canal en base al primer tipo de unidad de red óptica, para determinar un canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica; y una unidad de encapsulación, configurada para encapsular el paquete de Ethernet en una trama de método de encapsulación de GPON GEM y enviar la trama de GEM al primer tipo de unidad de red óptica utilizando el canal determinado.
En un posible diseño, la segunda unidad de procesamiento busca una primera tabla de correspondencia en base al primer tipo de unidad de red óptica, para determinar que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal, donde la primera tabla de correspondencia comprende una correspondencia entre el primer tipo de unidad de red óptica y el primer canal.
En un posible diseño, la segunda unidad de procesamiento busca una segunda tabla de correspondencia en base al primer tipo de unidad de red óptica y un tipo de flujo de servicio transportado en el paquete de Ethernet, para determinar que el canal correspondiente al primer tipo de de unidad de red óptica es un primer canal, donde la segunda tabla de correspondencia incluye una correspondencia entre un tipo de unidad de red óptica, un tipo de flujo de servicio y un canal.
En un posible diseño, la segunda unidad de procesamiento determina, en base al primer tipo de unidad de red óptica y un estado inactivo de un canal, que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal o un segundo canal.
Opcionalmente, si se determina que el primer canal está inactivo, la segunda unidad de procesamiento determina que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el primer canal; si se determina que el segundo canal está inactivo, la segunda unidad de procesamiento determina que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el segundo canal; o si se determina que tanto el primer canal como el segundo canal están inactivos, la segunda unidad de procesamiento determina que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el primer canal.
En un posible diseño, la unidad de encapsulación está configurada para: mapear, a un bit bajo de un nivel de salida, un bit emitido por el primer canal, y mapear, a un bit alto de un nivel de salida, un bit emitido por el segundo canal. Opcionalmente, el identificador de unidad de red óptica incluye al menos uno de un ONU-ID, una dirección de MAC, un identificador de enlace lógico y un número de serie.
Según un tercer ejemplo, se proporciona además un sistema de red óptica pasiva, que incluye el terminal de línea óptica y la unidad de red óptica precedentes.
Según un cuarto ejemplo, se proporciona un medio legible por ordenador y está configurado para almacenar un programa informático. El programa informático incluye una instrucción utilizada para realizar el método en cualquiera del primer ejemplo o posibles implementaciones del primer ejemplo.
Breve descripción de los dibujos
La FIG. 1 es un diagrama esquemático de un sistema de red óptica pasiva en la técnica anterior;
La FIG. 2 es un diagrama esquemático de un sistema de red óptica pasiva en la técnica anterior;
La FIG. 3 es un diagrama esquemático de un escenario de aplicación según una realización de esta solicitud;
La FIG. 4 es un diagrama de flujo de un método de comunicación de red óptica pasiva según una realización de esta solicitud;
La FIG. 5 es un diagrama estructural esquemático de un terminal de línea óptica según una realización de esta solicitud;
La FIG. 6 es un diagrama estructural esquemático de otro terminal de línea óptica según una realización de esta solicitud;
La FIG. 7 es un diagrama estructural esquemático de otro terminal de línea óptica según una realización de esta solicitud;
La FIG. 8 es un diagrama estructural esquemático de una unidad de red óptica según una realización de esta solicitud; La FIG. 9 es un diagrama estructural esquemático de otra unidad de red óptica según una realización de esta solicitud; y
La FIG. 10 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo informático según una realización de esta solicitud.
Descripción de realizaciones
A continuación se describen las realizaciones de esta solicitud con referencia a los dibujos que se acompañan. La FIG. 3 es un diagrama esquemático de un escenario de aplicación según una realización de esta solicitud. Como se muestra en la FIG. 3, una unidad de red óptica incluye un primer tipo de unidad de red óptica y un segundo tipo de unidad de red óptica. El segundo tipo de unidad de red óptica es una unidad de red óptica desplegada existente. El primer tipo de unidad de red óptica es una unidad de red óptica mejorada en esta solicitud. Una tasa de recepción de paquetes del primer tipo de unidad de red óptica se mejora en comparación con la tasa de recepción del segundo tipo de unidad de red óptica. Se utiliza una XG-PON como ejemplo. La longitud de onda de transmisión de un terminal de línea óptica no se modifica y aún cumple con un estándar existente. Sin embargo, la tasa de enlace descendente se duplica, y la señal enviada por el OLT cambia de dos niveles originales a cuatro niveles, y la cantidad de bits (bits) transportados por cada nivel cambia de uno original a dos. En otras palabras, la señal enviada es una señal de modulación de amplitud de pulso (PAM) 4. Por lo tanto, cuando la tasa de baudios permanece sin cambios, se puede mejorar la tasa de bits total. El segundo tipo de unidad de red óptica todavía utiliza la decisión sin retorno a cero (NRZ), el nivel de decisión no cambia y la tasa de pico sigue siendo de 10 Gbps. El primer tipo de unidad de red óptica puede usar una decisión de tres niveles o un algoritmo de decisión suave para recuperar dos bits para cada nivel, y la tasa de pico puede alcanzar los 20 Gbps.
La FIG. 4 es un método de comunicación de red óptica pasiva según una realización de esta solicitud. El método incluye los siguientes pasos.
S401: Un terminal de línea óptica recibe un paquete de Ethernet, donde el paquete de Ethernet lleva un identificador de unidad de red óptica.
En un sistema de GPON, el identificador de la unidad de red óptica puede incluir un número de serie, en inglés, Serial Number (SN), un ONU-ID y similares. En un sistema de EPON, el identificador de unidad de red óptica puede incluir una dirección de Control de Acceso al Medio (MAC), un Identificador de Enlace Lógico (LLID) y similares.
S402: El terminal de línea óptica busca una correspondencia entre el identificador de unidad de red óptica y un tipo de unidad de red óptica en base al identificador de unidad de red óptica, para determinar que una unidad de red óptica que recibe el paquete de Ethernet es un primer tipo de unidad de red óptica.
El tipo de unidad de red óptica incluye el primer tipo de unidad de red óptica y un segundo tipo de unidad de red óptica. Una tasa de recepción de paquetes del primer tipo de unidad de red óptica es diferente de la tasa de recepción de paquetes del segundo tipo de unidad de red óptica, y la tasa de recepción de paquetes del primer tipo de unidad de red óptica es mayor que la tasa de recepción de paquetes del segundo tipo de unidad de red óptica.
S403: El terminal de línea óptica busca una correspondencia entre el tipo de unidad de red óptica y un canal en base al primer tipo de unidad de red óptica, para determinar un canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica.
S404: El terminal de línea óptica encapsula el paquete de Ethernet en una trama de método de encapsulación GPON (GEM) y envía la trama de GEM al primer tipo de unidad de red óptica utilizando el canal determinado.
La encapsulación en el paso precedente es convertir el paquete de Ethernet en la trama de GEM.
Se debería observar que, en la realización mostrada en la FIG. 4, un número de serie de cada paso no significa una secuencia de ejecución real de los pasos. Durante la aplicación real, cada paso se puede realizar según cualquier secuencia posible.
En un posible diseño, el terminal de línea óptica busca una primera tabla de correspondencia en base al primer tipo de unidad de red óptica, para determinar que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal, y la primera tabla de correspondencia incluye una correspondencia entre el primer tipo de unidad de red óptica y el primer canal. La primera tabla de correspondencia se puede mostrar en la Tabla 1:
Tabla 1
Figure imgf000005_0001
El primer tipo de unidad de red óptica de la Tabla 1 corresponde al primer canal, el segundo tipo de unidad de red óptica corresponde al segundo canal y el canal se utiliza para una distribución independiente.
En un posible diseño, el terminal de línea óptica busca una segunda tabla de correspondencia en base al primer tipo de unidad de red óptica y un tipo de flujo de servicio (por ejemplo, un video, una voz o datos) transportado en el paquete de Ethernet, para determinar que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal. La segunda tabla de correspondencia incluye una correspondencia entre un tipo de unidad de red óptica, un tipo de flujo de servicio y un canal. La segunda tabla de correspondencia se puede mostrar en la Tabla 2: Tabla 2
Figure imgf000006_0001
El terminal de línea óptica OLT puede establecer por adelantado y mantener una correspondencia entre la unidad de red óptica, el tipo de flujo de servicio, el identificador de unidad de red óptica y el canal portador mostrado en la Tabla 1 y la Tabla 2. La correspondencia correspondiente establecida puede ser desde un aparato de terceros, o puede ser desde una pasarela, o se puede introducir usando una línea de comando.
En otra realización, el terminal de línea óptica determina, en base al primer tipo de unidad de red óptica y un estado inactivo de un canal, que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal o un segundo canal. Opcionalmente, si el primer canal está inactivo, el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el primer canal; si el segundo canal está inactivo, el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el segundo canal; o si tanto el primer canal como el segundo canal están inactivos, el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el primer canal.
Una XG-PON se usa como ejemplo para la descripción. En esta realización, el primer canal y el segundo canal pueden ser canales de Control de Acceso al Medio XG (XGMAC). El segundo canal es un canal de XGMAC básico y el primer canal es un canal de XGMAC extendido. Los métodos de trabajo de los dos canales son los mismos y adecuados para un sistema de XG-PON de un estándar existente. Las estructuras del primer canal y del segundo canal incluyen cada una: un módulo de memoria caché de canal, un módulo de trama de método de encapsulación de XG-PON (XGEM) de enlace descendente, un módulo de trama de convergencia de transmisión de XG-PON (XGTC) de enlace descendente, un módulo de codificación de corrección de errores sin canal de retorno (FEC) y un módulo de aleatorización. Para conocer los principios de funcionamiento de los módulos, consulte el protocolo estándar existente ITU-T G987.3, y los detalles no se describen en la presente memoria. En la XG-PON, el OLT recibe un flujo de datos de paquetes de Ethernet que tiene una tasa de 20 Gbps desde una red de capa superior, y una memoria caché de cola de recepción puede primero almacenar en caché el flujo de datos y luego distribuir, en base al algoritmo de distribución precedente, el flujo de datos al primer canal y al segundo canal a ser almacenado en caché. Las tasas del primer canal y del segundo canal son cada una de 10 Gbps, mejorando por ello la tasa de transmisión de toda una línea.
En un diseño posible, que el terminal de línea óptica encapsule el paquete de Ethernet en la trama de método de encapsulación GPON GEM incluye: mapeo de, por parte del terminal de línea óptica a un bit bajo de un nivel de salida, un bit emitido por el primer canal, y mapeo de, a un bit alto de un nivel de salida, un bit emitido por el segundo canal. Específicamente, por ejemplo, la salida de datos por el primer canal es '0, 1,0, 1, 1, 1,0, 1', y la salida de datos por el segundo canal es '0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1' y un total de cuatro tipos de niveles (0, 1, 2, 3) se emiten después de la modulación: '00', '10', '01', '11', '10', '11 ', '00', '11', el bit emitido por el primer canal se usa como un bit a la derecha (un bit bajo) después de de que sea modulado, y el bit emitido por el segundo canal se usa como un bit a la izquierda (un bit alto) después de que sea modulado. Un esquema de modulación no está limitado, y la modulación se puede realizar, por ejemplo, usando PAM (en inglés, Pulse Amplitude Modulation, modulación de amplitud de pulso) 4.
El mapeo de bits se muestra esquemáticamente de la siguiente manera:
(primer canal 1, segundo canal 1) 11 — 3
(primer canal 1, segundo canal 0) 10— 2
(primer canal 0, segundo canal 1) 01 —
(primer canal 0, segundo canal 0) 00 ^0
En otra realización, el terminal de línea óptica de la realización precedente puede, cuando se determina que el paquete de Ethernet recibido se envía al segundo tipo de unidad de red óptica, copiar además el paquete de Ethernet y enviar el paquete de Ethernet al primer canal mientras que se envía el paquete de Ethernet al segundo canal. Las dos señales se modulan al mismo tiempo y se emiten dos señales de nivel 00 y 11, de modo que el patrón de ojo de los dos niveles que se emiten después de la modulación sea mayor.
En otra realización, cuando el primer canal o el segundo canal está inactivo y no transporta ningún paquete de Ethernet de enlace descendente, para implementar la sincronización con un flujo de código del otro canal, el OLT genera un flujo de código redundante (inactivo) y envía el flujo de código redundante al canal inactivo y el flujo de código redundante correspondiente al canal inactivo y el flujo de código del otro canal se modulan de manera síncrona. Un número de puerto de XGEM del canal en el que se sitúa el flujo de código redundante puede ser un valor especial, y la unidad de red óptica realiza el reensamblaje en base al valor especial.
Se debería observar que, el segundo tipo de unidad de red óptica ONU no tiene la función de informar de un tipo del segundo tipo de unidad de red óptica, y un primer tipo de ONU recién definido en esta realización tiene la función de informar de un tipo del primer tipo de ONU recién definido. El OLT establece una tabla de tipos de ONU en base al tipo informado por el primer tipo de ONU. El OLT puede enviar una solicitud de informe de tipo de ONU, y si recibe un tipo de ONU devuelto por una ONU, el OLT considera la ONU como el primer tipo de ONU, o si se recibe, después de que expire el tiempo, ningún tipo de ONU devuelto por una ONU, el OLT considera como segundo tipo de ONU a la ONU que no realimenta un tipo de ONU.
Se puede aprender que, en esta realización de esta solicitud, cuando una unidad de red óptica desplegada existente no se modifica, una regla existente permanece sin cambios para el paquete de Ethernet enviado al segundo tipo de unidad de red óptica, y el OLT envía, al primer tipo de unidad de red óptica en base al identificador de unidad de red óptica transportado en el paquete de Ethernet y usando el canal determinado, el paquete de Ethernet del primer tipo determinado de unidad de red óptica que recibe el paquete de Ethernet, de modo que mejorando la tasa de baudios de una señal enviada por el OLT, se mejora la tasa de transmisión de toda una línea y también se considera la ONU desplegada.
Como se muestra en la FIG. 5, una realización de esta solicitud proporciona además un terminal de línea óptica. El terminal de línea óptica incluye una unidad de recepción 501, una primera unidad de procesamiento 502, una segunda unidad de procesamiento 503 y una unidad de encapsulación 504.
La unidad de recepción 501 está configurada para recibir un paquete de Ethernet, donde el paquete de Ethernet lleva un identificador de unidad de red óptica.
La primera unidad de procesamiento 502 está configurada para buscar una correspondencia entre el identificador de unidad de red óptica y un tipo de unidad de red óptica en base al identificador de unidad de red óptica, para determinar que una unidad de red óptica que recibe el paquete de Ethernet es un primer tipo de unidad de red óptica.
El tipo de unidad de red óptica incluye el primer tipo de unidad de red óptica y un segundo tipo de unidad de red óptica, y la tasa de recepción de paquetes del primer tipo de unidad de red óptica es diferente de la tasa de recepción de paquetes del segundo tipo de unidad de red óptica. Para un primer tipo rediseñado de unidad de red óptica, la tasa de recepción del primer tipo de unidad de red óptica se mejora en comparación con la tasa de recepción del segundo tipo de unidad de red óptica.
La segunda unidad de procesamiento 503 está configurada para buscar una correspondencia entre el tipo de unidad de red óptica y un canal en base al primer tipo de unidad de red óptica, para determinar un canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica.
La unidad de encapsulación 504 está configurada para encapsular el paquete de Ethernet en una trama de método de encapsulación GPON GEM y enviar la trama de GEM al primer tipo de unidad de red óptica utilizando el canal determinado.
El canal precedente incluye al menos el primer canal y el segundo canal. Se utiliza una XG-PON como ejemplo para la descripción. En esta realización, el primer canal y el segundo canal pueden ser canales de XGMAC (en inglés, XG Media Access Control, Control de Acceso al Medio de XG). El segundo canal es un canal de XGMAC básico y el primer canal es un canal de XGMAC extendido. Los métodos de trabajo de los dos canales son los mismos y adecuados para un sistema de XG-PON de un estándar existente. Cada una de las estructuras del primer canal y del segundo canal incluye: un módulo de memoria caché de canal, un módulo de trama de XGEM (en inglés, XGPON Encapsulation Method, método de encapsulación de XG-PON) de enlace descendente, un módulo de trama de XGTC (en inglés, XG-PON Transmission Convergence, convergencia de transmisión de XG-PON) de enlace descendente, un módulo de codificación de corrección de errores sin canal de retorno (en inglés, Forward Error Correction, FEC) y un módulo de aleatorización. Para conocer los principios de funcionamiento de los módulos, consulte el protocolo estándar existente ITU-T G987.3, y los detalles no se describen en la presente memoria. En XG-PON, el OLT recibe un flujo de datos de paquetes de Ethernet que tiene una tasa de 20 Gbps desde una red de capa superior, y una memoria caché de cola de recepción puede primero almacenar en caché el flujo de datos y luego distribuir, en base al algoritmo de distribución precedente, el flujo de datos al primer canal y al segundo canal para ser almacenado en caché. Las tasas del primer canal y del segundo canal son cada una de 10 Gbps, mejorando por ello la velocidad de transmisión de toda una línea.
En una realización, la segunda unidad de procesamiento 503 busca una primera tabla de correspondencia en base al primer tipo de unidad de red óptica para determinar que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal. La primera tabla de correspondencia incluye una correspondencia entre el primer tipo de unidad de red óptica y el primer canal. La primera tabla de correspondencia se describe en la Tabla 1 precedente, y los detalles no se describen de nuevo.
En una realización, la segunda unidad de procesamiento 503 busca una segunda tabla de correspondencia en base al primer tipo de unidad de red óptica y un tipo de flujo de servicio transportado en el paquete de Ethernet, para determinar que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal. La segunda tabla de correspondencia incluye una correspondencia entre un tipo de unidad de red óptica, un tipo de flujo de servicio y un canal. La segunda tabla de correspondencia se describe en la Tabla 2 precedente, y los detalles no se describen de nuevo.
En una realización, la segunda unidad de procesamiento 503 determina, en base al primer tipo de unidad de red óptica y un estado inactivo de un canal, que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal o un segundo canal.
Opcionalmente, si se determina que el primer canal está inactivo, la segunda unidad de procesamiento 503 determina que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el primer canal. Si se determina que el segundo canal está inactivo, la segunda unidad de procesamiento 503 determina que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el segundo canal. Si se determina que tanto el primer canal como el segundo canal están inactivos, la segunda unidad de procesamiento 503 determina que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el primer canal.
En una realización, la unidad de encapsulación 504 está configurada para: mapear, a un bit bajo de un nivel de salida, un bit emitido por el primer canal, y mapear, a un bit alto de un nivel de salida, un bit emitido por el segundo canal. Una implementación específica se describe en las realizaciones precedentes, y los detalles no se describen de nuevo en la presente memoria.
En una implementación específica, como se muestra en la FIG. 6, una unidad de recepción, una primera unidad de procesamiento y una segunda unidad de procesamiento se pueden usar como un módulo de distribución de canales en su conjunto. El módulo de distribución de canales tiene todas las funciones de la unidad de recepción, la primera unidad de procesamiento y la segunda unidad de procesamiento. El procedimiento realizado por la unidad de encapsulación se puede completar conjuntamente por un primer canal, un segundo canal y un módulo de modulación. El módulo de distribución de canales se conecta al módulo de modulación utilizando el primer canal y el segundo canal. El módulo de distribución de canales distribuye, al primer canal y/o al segundo canal usando una memoria caché de canal y el método descrito en las realizaciones precedentes, el paquete de Ethernet recibido de una red de capa superior. Usando la memoria caché de canal, el primer canal transmite el paquete de Ethernet distribuido por el módulo de distribución de canales y realiza la conversión de formato de trama en el paquete de Ethernet, y el segundo canal transmite el paquete de Ethernet distribuido por el módulo de distribución de canales y realiza la conversión de formato de trama en el paquete de Ethernet. El módulo de modulación recibe paquetes que se emiten por el primer canal y el segundo canal y que se obtienen después de la conversión de formato de trama, y realiza la modulación, por ejemplo, la modulación PAM4, para emitir señales de múltiples niveles, donde cada nivel transporta dos bits.
Como se muestra en la FIG. 7, de la manera mostrada en la FIG. 6, se añade un módulo de cálculo de DBA (en inglés, Dynamic Bandwidth Allocation, asignación dinámica de ancho de banda) al OLT en esta realización de esta solicitud, para coordinar colectivamente el primer canal y el segundo canal para enviar información de autorización de ancho de banda de enlace ascendente. Debido a que el OLT recibe una señal de enlace ascendente en un modo de recepción de ráfaga, el OLT necesita realizar una autorización de ancho de banda en la ONU para asignar sin problemas un intervalo de tiempo a la ONU en base a un enlace ascendente para evitar un conflicto. La ONU notifica al OLT en base a un requisito de ancho de banda de la ONU usando un paquete de enlace ascendente, y el OLT extrae la información de requisitos de ancho de banda de un módulo de desentramado de XGTC de enlace ascendente y envía la información de requisitos de ancho de banda al módulo de cálculo de DBA. El módulo de cálculo de DBA determina una política de asignación de ancho de banda de enlace ascendente y luego notifica un resultado a la ONU usando un canal de enlace descendente. Esta realización incluye los siguientes escenarios.
Escenario 1: Cuando solo existe el primer tipo de ONU, solo se dan instrucciones al segundo canal para enviar información de autorización de enlace ascendente.
Escenario 2: Cuando el primer tipo de ONU y el segundo tipo de ONU coexisten, el módulo de cálculo de DBA coordina colectivamente la asignación de intervalos de tiempo de enlace ascendente, y se dan instrucciones por separado al primer canal y al segundo canal para enviar la información de autorización de enlace ascendente.
Escenario 3: Cuando solo existe el segundo tipo de ONU, solo se dan instrucciones a uno cualquiera de los canales para enviar la información de autorización de enlace ascendente, y el canal se notifica a la ONU por adelantado, o se dan instrucciones de manera fija al primer canal o al segundo canal para enviar la información.
Se puede aprender que, en esta realización de esta solicitud, cuando se considera una unidad de red óptica desplegada existente, una regla existente permanece sin cambios para el paquete de Ethernet enviado al segundo tipo de unidad de red óptica, y el OLT envía, al primer tipo de unidad de red óptica en base al identificador de unidad de red óptica transportado en el paquete de Ethernet y usando el canal determinado, el paquete de Ethernet del primer tipo determinado de unidad de red óptica que recibe el paquete de Ethernet, de modo que mejorando una tasa de baudios de una señal enviada por el OLT, se mejora una tasa de transmisión de toda una línea y también se considera la ONU desplegada.
Como se muestra en la FIG. 8, una realización de esta solicitud describe además una unidad de red óptica. Una diferencia entre la unidad de red óptica y una unidad de red óptica definida en el protocolo estándar existente ITU-T G987.3 es que la unidad de red óptica en esta realización incluye además un módulo de demodulación 801 y un módulo de agregación de canales. El módulo de demodulación se conecta al módulo de agregación de canales usando un tercer canal y un cuarto canal. El módulo de demodulación recibe una señal obtenida después de la conversión óptica a eléctrica y demodula la señal y emite dos señales. Una señal de salida es un flujo de bits (es decir, un flujo de bits de un bit bajo) del primer canal del OLT, y la otra señal de salida es un flujo de bits (esto es, un flujo de bits de un bit alto) del segundo canal del OLT. Una de las señales se envía al tercer canal y la otra señal se envía al cuarto canal.
Similar al primer canal y al segundo canal del OLT, el tercer canal y el cuarto canal de la ONU en esta realización también pueden ser canales de XGMAC. El tercer canal es un canal de XGMAC básico y el cuarto canal es un canal de XGMAC extendido. Los métodos de trabajo de los dos canales son los mismos y adecuados para el sistema de XG-PON definido en el protocolo estándar existente ITU-T G987.3. Las estructuras del tercer canal y del cuarto canal incluyen principalmente cada una un módulo de sincronización de XGTC de enlace descendente, un módulo de desaleatorización, un módulo de decodificación de FEC, un módulo de desentramado de XGTC de enlace descendente, un módulo de desentramado de modo de encapsulación X de enlace descendente y similares. Para conocer los principios de funcionamiento de los módulos, consulte el protocolo estándar existente ITU-G987.3. Los detalles no se describen en la presente memoria.
Para un primer tipo de unidad de red óptica en esta realización de esta solicitud, después de que se realice la conversión óptica a eléctrica en la señal enviada por el OLT, un módulo de demodulación 801 realiza la decisión de demodulación y emite dos señales y emite dos señales. Ciertamente, se puede usar un algoritmo de decisión programable. Una regla por la cual el módulo de demodulación 801 realiza la decisión de demodulación es exactamente una operación inversa de un módulo de modulación interno del OLT, una señal de salida es un flujo de bits (es decir, un flujo de bits de un bit bajo) del primer canal del OLT, y la otra señal de salida es un flujo de bits (es decir, un flujo de bits de un bit alto) del segundo canal del OLT. Tanto un tercer canal de recepción como un cuarto canal de recepción reciben datos. Ciertamente, los datos recibidos por un módulo óptico no se pueden enviar al tercer canal, sino que se envían solo al cuarto canal, y se procesan correspondientemente posteriormente usando el módulo de sincronización de XGTC de enlace descendente, el módulo de desaleatorización, el módulo de decodificación de FEC, el módulo de desentramado de XGTC de enlace descendente, y el módulo de desentramado de XGEM de enlace descendente. El módulo de XGEM filtra, en base a un número de puerto de XGEM en la trama, un paquete que no se envía al módulo de XGEM y finalmente recupera el flujo de paquetes de Ethernet. Esta solución de recepción solo soporta la solución de distribución independiente del canal en el extremo de OLT precedente.
Para la solución de recepción precedente, los dos canales en el primer tipo de unidad de red óptica ONU finalmente recuperan el flujo de paquetes de Ethernet utilizando el módulo de agregación de canales, y el algoritmo de agregación del módulo de agregación de canales necesita ser correspondiente al algoritmo de distribución de canales del OLT. Si el OLT utiliza la distribución independiente del canal y la distribución en base al flujo de servicio, los flujos de paquetes de Ethernet de los dos canales se envían y reciben en secuencia, y el módulo de agregación de canales solo necesita programar los flujos de paquetes de Ethernet en una cola en base a una prioridad común. En otras palabras, los flujos de paquetes de Ethernet se pueden recuperar en secuencia. Si el OLT utiliza la solución en la que los dos canales se distribuyen en base al equilibrio de carga de los paquetes de Ethernet, debido a que los paquetes de Ethernet se pueden desordenar durante el envío, los flujos de paquetes de Ethernet necesitan ser recuperados en secuencia en un extremo de recepción. En este caso, se puede añadir un número de secuencia a cada paquete de Ethernet, y el módulo de agregación de canales en el primer tipo de ONU necesita recuperar los flujos de paquetes de Ethernet en una secuencia usando los números de secuencia.
Para el segundo tipo de unidad de red óptica, se mantiene sin cambios una solución de recepción existente. Una señal que se entrega al OLT todavía usa la manera de decisión NRZ, y el nivel de decisión tampoco se cambia. En la decisión NRZ, cuatro niveles se deciden como dos niveles, dos niveles altos se deciden como 1 y dos niveles bajos se deciden como 0, se recupera un flujo de bits que se envía por el OLT y luego se realiza el procesamiento correspondiente posteriormente por un módulo de sincronización de XGTC de enlace descendente, un módulo de desaleatorización, un módulo de decodificación de FEC, un módulo de desentramado de XGTC de enlace descendente y un módulo de desentramado de XGEM de enlace descendente. El módulo de desentramado de XGEM de enlace descendente filtra, en base a un número de puerto de XGEM en la trama de XGEM, un paquete que no se envía al módulo de desentramado de XGEM de enlace descendente y finalmente recupera el paquete de Ethernet.
Como se muestra en la FIG. 9, ambos de los dos canales de enlace descendente del primer tipo de ONU pueden extraer información de autorización de ancho de banda de enlace ascendente del OLT para el primer tipo de ONU utilizando un módulo de análisis de información de autorización de enlace ascendente, o la información de autorización de ancho de banda de enlace ascendente se transporta de manera fija por el tercer canal o el cuarto canal, y luego se dan instrucciones a un módulo de desentramado de XGEM en el canal de enlace ascendente, en base a un intervalo de tiempo asignado, para enviar datos de duración correspondiente. Los datos pasan a través de un módulo de desentramado de XGTC de enlace ascendente, un módulo de aleatorización y un módulo de demarcación, y luego se envían al OLT usando un módulo de conversión de eléctrico a óptico. Para conocer el principio de funcionamiento de los módulos precedentes, consulte el protocolo estándar existente ITU-G987.3. Los detalles no se describen en la presente memoria.
Lo precedente es meramente una descripción de ejemplo que usa dos canales y, en la práctica, se puede seleccionar una pluralidad de canales según se requiera. Por ejemplo, en el sistema de PON de 40G, siempre se pueden seleccionar tres primeros canales y un segundo canal para implementar conjuntamente la transmisión a una tasa de 40 Gbps.
Se puede aprender que, usando las soluciones precedentes, el primer tipo de ONU puede recibir paquetes de datos que se entregan por el OLT y cuya tasa de transmisión se mejora, sin afectar al segundo tipo de ONU cuando el segundo tipo de ONU normalmente recibe paquetes de datos entregados por el OLT, de modo que mejorando una tasa de baudios de una señal enviada por el OLT, se mejora una tasa de transmisión de toda una línea y también se considera la ONU desplegada.
La FIG. 10 es un diagrama esquemático de un dispositivo informático 1000 según una realización de esta solicitud. El dispositivo informático 1000 incluye al menos un procesador 1001, un bus de comunicaciones 1002, una memoria 1003 y al menos una interfaz de comunicaciones 1004. El procesador 1001 puede ser una unidad central de procesamiento (CPU) general, un microprocesador, un circuito integrado de aplicaciones específicas (en inglés, Aplication-Specific Integrated Circuit, ASIC), o uno o más circuitos integrados configurados para controlar la ejecución de un programa en las soluciones de esta solicitud.
El bus de comunicaciones 1002 puede incluir una ruta para transmitir información entre los componentes precedentes. La interfaz de comunicaciones 1004 utiliza cualquier aparato de tipo transceptor para comunicarse con otro dispositivo o una red de comunicaciones, tal como Ethernet, una red de acceso por radio (en inglés, Radio Access Network, RAN) o una red de área local inalámbrica (en inglés, Wireless Local Area Network, WLAN).
La memoria 1003 puede ser una memoria de solo lectura (en inglés, read-only memory, ROM) u otro tipo de dispositivo de almacenamiento estático que pueda almacenar información estática y una instrucción estática; o una memoria de acceso aleatorio (en inglés, random access memory, RAM) u otro tipo de dispositivo de almacenamiento dinámico que pueda almacenar información y una instrucción; o puede ser una memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM), una memoria de solo lectura de disco compacto (en inglés, Compact Disc Read-Only Memory, CD-ROM) u otro medio de almacenamiento de disco compacto, medio de almacenamiento en disco óptico (incluyendo un disco compacto, un disco láser, un disco óptico, un disco versátil digital, un disco Blu-ray o similar) y un medio de almacenamiento en disco magnético, otro dispositivo de almacenamiento magnético o cualquier otro medio que se pueda configurar para transportar o almacenar el código de programa esperado en forma de una instrucción o una estructura de datos y que sea accesible a un ordenador, pero no se limita a ello. La memoria 1003 puede existir de manera independiente y se conecta al procesador 1001 usando el bus. La memoria 1003 alternativamente se puede integrar con el procesador 1001.
La memoria 1003 está configurada para almacenar el código de programa de aplicación para realizar las soluciones de esta solicitud, y la ejecución del código de programa de aplicación se controla por el procesador 1001. El procesador 1001 está configurado para ejecutar el código de programa de aplicación almacenado en la memoria 1003. La memoria 1003 puede almacenar uno o más módulos de software, y los módulos de software almacenados se pueden implementar usando el procesador 1001 y el código de programa en la memoria 1003, para mejorar la tasa de transmisión de bits de un OLT. Específicamente, el código de programa almacenado en la memoria 1003 se puede invocar utilizando el procesador 1001 para recibir un paquete de Ethernet. El paquete de Ethernet transporta un identificador de unidad de red óptica, y luego se busca una correspondencia entre el identificador de unidad de red óptica y un tipo de unidad de red óptica en base al identificador de unidad de red óptica, para determinar que una unidad de red óptica que recibe el paquete de Ethernet es un primer tipo de unidad de red óptica. Además, en base al primer tipo de unidad de red óptica, se determina una correspondencia entre el tipo de unidad de red óptica y un canal, para determinar un canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica. Finalmente, el paquete de Ethernet se encapsula en una trama de GEM y la trama de GEM se envía al primer tipo de unidad de red óptica utilizando el canal determinado.
Durante la implementación específica, en una realización, el procesador 1001 puede incluir una o más CPU, por ejemplo, una CPU 0 y una CPU 1 en la FIG. 10.
Durante la implementación específica, en una realización, el dispositivo informático 1000 puede incluir una pluralidad de procesadores 1001, por ejemplo, un primer procesador 10011 y un segundo procesador 10012 en la FIG. 10. El primer procesador 10011 y el segundo procesador 10012 se denominan de manera diferente y tienen diferentes números de referencia solo para distinguir entre la pluralidad de procesadores 1001. Cada uno de los procesadores 1001 puede ser un procesador 1001 de un solo núcleo (CPU única), o puede ser un procesador 1001 de múltiples núcleos (múltiples CPU). En la presente memoria, el procesador 1001 puede referirse a uno o más dispositivos, circuitos y/o núcleos de procesamiento utilizados para procesar datos (por ejemplo, una instrucción de programa informático).
El dispositivo informático 1000 puede ser un módulo de hardware en el OLT, o puede ser un dispositivo informático general o un dispositivo informático dedicado. Esta realización de esta solicitud no limita un tipo de dispositivo informático 1000.
Se puede aprender que, en esta realización de esta solicitud, cuando se considera una unidad de red óptica desplegada existente, una regla existente permanece sin cambios para el paquete de Ethernet enviado a un segundo tipo de unidad de red óptica, y el terminal de línea óptica envía, al primer tipo de unidad de red óptica en base al identificador de unidad de red óptica transportado en el paquete de Ethernet y usando el canal determinado, el paquete de Ethernet del primer tipo determinado de unidad de red óptica que recibe el paquete de Ethernet, de modo que mejorando una tasa de baudios de una señal enviada por el terminal de línea óptica, se mejore la tasa de transmisión de toda una línea y también se considera la unidad de red óptica desplegada.
Lo precedente es meramente una descripción de ejemplo que usa una XG-PON, el sistema de red óptica pasiva provisto en esta realización de esta solicitud puede ser alternativamente una PON de 40G, una PON de 100G o similar. Esto no está limitado. Esta solicitud no solo es aplicable al campo de PON, sino que también es aplicable a otro sistema de comunicaciones punto a punto. En el sistema de comunicaciones punto a punto, tal como un sistema de comunicaciones de Ethernet, se mejora la tasa utilizando conjuntamente una pluralidad de canales mientras que la longitud de onda se mantiene sin cambios. Un campo de PON relacionado es más simple, porque no necesita ser considerada la compatibilidad entre un nodo antiguo y un nodo nuevo durante la comunicación punto a punto.
Un experto en la técnica puede ser consciente de que las unidades y los pasos del algoritmo en los ejemplos descritos con referencia a las realizaciones descritas en esta especificación se pueden implementar mediante hardware electrónico, software informático o una combinación de los mismos. Para describir claramente la intercambiabilidad entre el hardware y el software, lo precedente ha descrito generalmente composiciones y pasos de cada ejemplo en base a las funciones. Si las funciones se realizan por hardware o software depende de las aplicaciones particulares y las condiciones de restricción de diseño de las soluciones técnicas. Un experto en la técnica puede utilizar diferentes métodos para implementar las funciones descritas para cada aplicación en particular, pero no se debería considerar que la implementación vaya más allá del alcance de esta solicitud.
En las diversas realizaciones proporcionadas en esta solicitud, se debería entender que el sistema, el aparato y el método descritos se pueden implementar de otras maneras. Por ejemplo, la realización del aparato descrita es meramente un ejemplo. Por ejemplo, la división de unidades es meramente una división de función lógica y puede ser otra división durante la implementación real. Por ejemplo, una pluralidad de unidades o componentes se pueden combinar o integrar en un mismo componente eléctrico o chip, o algunas características se pueden ignorar o no realizar.
Las unidades funcionales en las realizaciones de esta solicitud pueden estar integradas en una unidad de procesamiento, o cada una de las unidades puede existir sola físicamente, o dos o más unidades están integradas en una unidad. La unidad integrada anterior se puede implementar en forma de hardware, software o una combinación de software y hardware. El programa de software se puede almacenar en un medio de almacenamiento legible, y cuando se ejecuta el programa, se realizan los pasos correspondientes en el método precedente. El medio de almacenamiento precedente puede ser una ROM/RAM, un disco magnético, un disco óptico o similar.
Las descripciones precedentes son meramente realizaciones específicas de esta solicitud, pero no se pretende que limiten el alcance de la protección de esta solicitud. Cualquier modificación o sustitución equivalente fácilmente averiguada por un experto en la técnica dentro del alcance técnico descrito en esta solicitud, por ejemplo, el canal no solo puede ser canales dobles, sino que además se puede extender a una pluralidad de canales de transmisión, caerá dentro del alcance de protección de esta solicitud. Por lo tanto, el alcance de protección de esta solicitud estará sujeto al alcance de protección de las reivindicaciones.

Claims (13)

REIVINDICACIONES
1. Un método de comunicación de red óptica pasiva, que comprende:
recibir (S401), por un terminal de línea óptica, OLT, un paquete de Ethernet, en el que el paquete de Ethernet transporta un identificador de unidad de red óptica;
buscar (S402), por el OLT, una correspondencia entre el identificador de unidad de red óptica y un tipo de unidad de red óptica en base al identificador de unidad de red óptica, para determinar si una unidad de red óptica que recibe el paquete de Ethernet es un primer tipo de unidad de red óptica, en donde el tipo de unidad de red óptica comprende el primer tipo de unidad de red óptica y un segundo tipo de unidad de red óptica, y la tasa de recepción de paquetes del primer tipo de unidad de red óptica es diferente de la tasa de recepción de paquetes del segundo tipo de unidad de red óptica;
cuando se determina que la unidad de red óptica es un primer tipo de unidad de red óptica: buscar (S403), por el OLT, una correspondencia entre el tipo de unidad de red óptica y un canal en base al primer tipo de unidad de red óptica, para determinar un canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica; y
encapsular (S405), por el OLT, el paquete de Ethernet en una trama de método de encapsulación GPON, GEM o una trama de método de encapsulación XGPON, XGEM, y enviar la trama al primer tipo de unidad de red óptica utilizando el canal determinado;
caracterizado por que la determinación de un canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica comprende: determinar, por el OLT, un primer canal o un segundo canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica;
en donde la encapsulación del paquete de Ethernet en una trama de GEM o una trama de XGEM comprende:
mapear, a un bit bajo de un nivel de salida, un bit emitido por el primer canal, y mapear, a un bit alto de un nivel de salida, un bit emitido por el segundo canal.
2. El método de comunicación según la reivindicación 1, en donde la búsqueda de una correspondencia entre el tipo de unidad de red óptica y un canal en base al primer tipo de unidad de red óptica, para determinar un canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica comprende específicamente:
buscar una primera tabla de correspondencia en base al primer tipo de unidad de red óptica, para determinar que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal, en donde la primera tabla de correspondencia comprende una correspondencia entre el primer tipo de unidad de red óptica y el primer canal.
3. El método de comunicación según la reivindicación 1, en donde la búsqueda de una correspondencia entre el tipo de unidad de red óptica y un canal en base al primer tipo de unidad de red óptica, para determinar un canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica comprende específicamente:
buscar una segunda tabla de correspondencia en base al primer tipo de unidad de red óptica y un tipo de flujo de servicio transportado en el paquete de Ethernet, para determinar que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal o un segundo canal, en donde la segunda tabla de correspondencia comprende una correspondencia entre un tipo de unidad de red óptica, un tipo de flujo de servicio y un canal.
4. El método de comunicación según la reivindicación 1, en donde la búsqueda de una correspondencia entre el tipo de unidad de red óptica y un canal en base al primer tipo de unidad de red óptica, para determinar un canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica comprende específicamente:
determinar, en base al primer tipo de unidad de red óptica y un estado inactivo de un canal, que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal o un segundo canal.
5. El método de comunicación según la reivindicación 4, en donde si el primer canal está inactivo, el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el primer canal; si el segundo canal está inactivo, el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el segundo canal; o si tanto el primer canal como el segundo canal están inactivos, el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el primer canal.
6. Un terminal de línea óptica, que comprende:
una unidad de recepción (501), configurada para recibir un paquete de Ethernet, en donde el paquete de Ethernet transporta un identificador de unidad de red óptica;
una primera unidad de procesamiento (502), configurada para buscar una correspondencia entre el identificador de unidad de red óptica y un tipo de unidad de red óptica en base al identificador de unidad de red óptica, para determinar si una unidad de red óptica que recibe el paquete de Ethernet es un primer tipo de unidad de red óptica, en donde el tipo de unidad de red óptica comprende el primer tipo de unidad de red óptica y un segundo tipo de unidad de red óptica, y la tasa de recepción de paquetes del primer tipo de unidad de red óptica es diferente de la tasa de recepción de paquetes del segundo tipo de unidad de red óptica;
una segunda unidad de procesamiento (503), configurada para buscar una correspondencia entre el tipo de unidad de red óptica y un canal en base al primer tipo de unidad de red óptica, para determinar un canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica, cuando se determina que la unidad de red óptica es un primer tipo de unidad de red óptica; y
una unidad de encapsulación (504), configurada para encapsular el paquete de Ethernet en una trama de método de encapsulación de GPON, GEM o una trama de método de encapsulación de XGPON, XGEM, y enviar la trama al primer tipo de unidad de red óptica utilizando el canal determinado; caracterizado por que la segunda unidad de procesamiento (503) determina un primer canal o un segundo canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica;
en donde la unidad de encapsulación está configurada para: mapear, a un bit bajo de un nivel de salida, un bit emitido por el primer canal, y mapear, a un bit alto de un nivel de salida, un bit emitido por el segundo canal.
7. El terminal de línea óptica según la reivindicación 6, en donde la segunda unidad de procesamiento busca una primera tabla de correspondencia en base al primer tipo de unidad de red óptica, para determinar que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal, y la primera tabla de correspondencia comprende una correspondencia entre el primer tipo de unidad de red óptica y el primer canal.
8. El terminal de línea óptica según la reivindicación 6, en donde la segunda unidad de procesamiento busca una segunda tabla de correspondencia en base al primer tipo de unidad de red óptica y un tipo de flujo de servicio transportado en el paquete de Ethernet, para determinar que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal o un segundo canal, en donde la segunda tabla de correspondencia comprende una correspondencia entre un tipo de unidad de red óptica, un tipo de flujo de servicio y un canal.
9. El terminal de línea óptica según la reivindicación 7, en donde la segunda unidad de procesamiento determina, en base al primer tipo de unidad de red óptica y un estado inactivo de un canal, que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es un primer canal o un segundo canal.
10. El terminal de línea óptica según la reivindicación 9, en donde si se determina que el primer canal está inactivo, la segunda unidad de procesamiento determina que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el primer canal; si se determina que el segundo canal está inactivo, la segunda unidad de procesamiento determina que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el segundo canal; o si se determina que tanto el primer canal como el segundo canal están inactivos, la segunda unidad de procesamiento determina que el canal correspondiente al primer tipo de unidad de red óptica es el primer canal.
11. El terminal de línea óptica según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, en donde el identificador de unidad de red óptica comprende al menos uno de un ONU-ID, una dirección de MAC, un identificador de enlace lógico y un número de serie.
12. Un sistema de red óptica pasiva, que comprende el terminal de línea óptica según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9.
13. Un producto de programa informático que comprende instrucciones para hacer que el terminal de línea óptica según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 11 ejecute el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
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