ES2959401T3 - OLT, ONU, sistema PON, y un método de transmisión de mensajes en sistema PON - Google Patents

OLT, ONU, sistema PON, y un método de transmisión de mensajes en sistema PON Download PDF

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Abstract

Un OLT, una ONU y un sistema PON, y un método de transmisión de información en un sistema PON. El método comprende: un OLT que envía la primera información a una ONU no registrada, el OLT que envía la primera información a la ONU, en donde la primera información comprende al menos una pieza de información de indicación, y una pieza de información de indicación indica una primera sección de potencia y una primera sección en el dominio del tiempo asociada con la primera sección de potencia; y el OLT recibe un mensaje de registro enviado por la ONU en la primera sección de dominio de tiempo, en donde la potencia de recepción de enlace descendente de la ONU está ubicada en la primera sección de potencia. Las intensidades de la señal cuando las señales de registro de las ONU con la potencia de recepción del enlace descendente en la misma sección de potencia llegan a un OLT son similares o ligeramente diferentes, lo que ayuda a la OLT a dar una respuesta rápida a las señales de registro de las ONU y facilita el acortamiento del tiempo total. tiempo de respuesta del OLT a las señales de registro de diferentes ONU. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
OLT, ONU, sistema PON, y un método de transmisión de mensajes en sistema PON
CAMPO TÉCNICO
Esta solicitud está relacionada con el campo de tecnologías de comunicaciones móviles, y en particular, con un OLT, una ONU, un sistema de PON, y un método de transmisión de mensajes en un sistema de PON.
Antecedentes
En un sistema de red óptica pasiva (Passive Optical Network, PON), una unidad de red óptica (Optical Network Unit, ONU) envía datos a un terminal de línea óptica (Optical Line Terminal, OLT) enviando una señal en ráfagas. Para evitar eficazmente el conflicto de que una pluralidad de las ONU se comunican simultáneamente con el OLT, el OLT tiene que coordinar el envío de datos de las ONU de una manera de concesión de cuotas de tiempo, para asegurar que únicamente se permite a una ONU enviar datos en un periodo de tiempo particular.
Cuando las ONU envían señales de registro al OLT, como las distancias desde diferentes ONU al OLT son diferentes, los enlaces entre las diferentes ONU y el OLT usualmente se atenúan de manera diferente. Cuando las diferentes ONU envían señales de registro a un receptor del OLT en periodos de tiempo cerrados, las señales de registro desde las diferentes ONU difieren enormemente en intensidad de señal cuando llegan al OLT. El receptor tiene diferentes velocidades de respuesta a señales de registro cuyas intensidades de señal son diferentes, y se tiene que reservar un tiempo de respuesta correspondiente para cada señal de registro. Por lo tanto, en los periodos de tiempo cerrados, cuando las señales de registro desde las diferentes ONU difieren enormemente en intensidad de señal cuando llegan al OLT, un tiempo de respuesta global del receptor para las señales de registro es relativamente largo. En consecuencia, se requiere mucho tiempo para que el receptor del OLT implemente sincronización de señales en ráfagas, y hay propensión a que aumente la probabilidad de juicio erróneo de señal en ráfagas, dando como resultado un aumento en una tasa de pérdida de paquetes.
El documento US20150365172A1 describe un aparato que comprende un receptor configurado para recibir primeros mensajes, un procesador acoplado al receptor y configurado para procesar los primeros mensajes, determinar potencias de transmisión asociadas con los primeros mensajes, y generar un esquema de transmisión en función de las potencias de transmisión, y un transmisor acoplado al procesador y configurado para transmitir un segundo mensaje que comprende el esquema de transmisión.
El documento US20090208227A1 describe un aparato óptico, donde el aparato óptico incluye una unidad de impulsión configurada para determinar una respectiva ganancia requerida para la luz desde cada una de la pluralidad de unidades ópticas de abonado, una sección amplificadora configurada para amplificar la luz de señal hacia arriba con la respectiva ganancia requerida correspondiente a los intervalos de tiempo de la luz de señal hacia arriba y un receptor configurado para recibir la luz de señal hacia arriba amplificada.
Compendio
Realizaciones de esta solicitud proporcionan un OLT, una ONU, un sistema de PON y un método de transmisión de mensajes en un sistema de PON, para aumentar una tasa de sincronización de señal en ráfaga de un receptor de OLT. Para lograr el objetivo anterior, esta solicitud proporciona las siguientes soluciones técnicas:
Según un primer aspecto, para lograr el objetivo de la invención anterior, esta solicitud proporciona un método de transmisión de mensajes en un sistema de PON, que incluye: enviar, por un terminal de línea óptica, OLT, un mensaje a una unidad de red óptica, ONU, en donde el mensaje comprende información de indicación, en donde la información de indicación indica un rango de potencia y un rango de tiempo, y la información de indicación se usa para indicar a la ONU cuya potencia de recepción de enlace descendente se encuentra dentro del rango de potencia que envíe un mensaje de registro en el rango de tiempo; y recibir, por el OLT, el mensaje de registro.
El OLT envía una o más parejas de rangos de tiempo y rangos de potencia mutuamente asociados a la ONU no registrada. Diferentes rangos de tiempo corresponden a diferentes rangos de potencia. Por lo tanto, cuando la potencia de recepción aguas abajo de la ONU no registrada se encuentra dentro de uno de los rangos de potencia, la ONU registra un rango de tiempo correspondiente al rango de potencia. En función de diferentes rangos de potencia, las ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo difieren mucho pueden clasificarse en una pluralidad de grupos de ONU, y ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo se encuentran dentro de un mismo rango de potencia pertenecen a un mismo grupo de ONU. Las señales de registro de las ONU en un mismo grupo de ONU son similares o difieren poco en intensidad de señal cuando llegan al OLT, de modo que el OLT puede responder rápidamente a las señales de registro de las ONU en el mismo grupo de ONU, y se puede acortar un tiempo de respuesta global del OLT para señales de registro de las ONU en diferentes grupos de ONU, resolviendo de ese modo el problema técnico anterior.
En un posible diseño, el mensaje de indicación incluye un mensaje de rango de potencia o incluye un mensaje de identificación asociado con el mensaje de rango de potencia.
En un posible diseño, el primer rango de potencia se asocia además con un primer parámetro de recepción; y la recepción, por el OLT en el primer rango de tiempo, de un mensaje de registro enviado por la ONU incluye: recibir, por el OLT, el mensaje de registro en el primer rango de tiempo usando el primer parámetro de recepción. Pedazos restantes del mensaje de indicación en el al menos un pedazo de mensaje de indicación pueden indicar segundos rangos de potencia y rangos de tiempo en asociación biunívoca con los segundos rangos de potencia. Parámetros de recepción asociados con el primer rango de potencia y los segundos rangos de potencia son diferentes, y parámetros de recepción asociados con cualquiera dos de los segundos rangos de potencia son diferentes. Parámetros de recepción se asocian con rangos de potencia, de modo que el OLT clasifica las ONU en grupos en función de los rangos de potencia, y recibe señales de registro de diferentes grupos de ONU usando diferentes parámetros de recepción. A través de un ajuste dinámico al parámetro de recepción, se puede equilibrar una sensibilidad de un receptor de OLT y una potencia de sobrecarga del receptor de OLT, expandiendo de ese modo un rango dinámico de una potencia de recepción del receptor. Por ejemplo, cuando una señal recibida es relativamente débil, para mejorar la sensibilidad de todo el receptor de OLT al máximo posible, una corriente de polarización de un amplificador puede establecerse a un nivel relativamente alto, para asegurar que el amplificador proporciona una ganancia suficientemente alta. Sin embargo, cuando una entrada de señal al amplificador es fuerte, el amplificador no necesita proporcionar una ganancia alta, y la corriente de polarización del amplificador puede reducirse, de modo que una potencia de una salida de señal del amplificador a un fotodetector no es excesivamente grande, impidiendo de ese modo sobrecarga del receptor.
En un posible diseño, el envío, por un OLT, de un primer mensaje a una ONU no registrada incluye: enviar, por el OLT, una trama MPCP a la ONU no registrada, donde la trama MPCP incluye un campo de mensaje Discovery GATE, y el campo de mensaje Discovery GATE incluye el mensaje de indicación. Un campo de indicación se añade en el campo de mensaje Discovery GATE de la trama MPCP para indicar un rango de potencia. En comparación con un sistema de EPON existente, la trama MPCP se modifica menos, lo que facilita un mantenimiento estándar. Lo que es más importante, al modificar una estructura de mensaje de la trama MPCP, se pueden configurar diferentes intervalos de tiempo de concesión para registro para ONU cuyas diferencias de pérdida de inserción de enlace son diferentes. Entonces una señal de registro recibida por el OLT en cualquier intervalo de tiempo de concesión es enviada por una ONU cuya diferencia de pérdida de inserción es pequeña, lo que facilita una disminución en un tiempo de respuesta del OLT para la señal de registro.
En un posible diseño, el envío, por un OLT, de un primer mensaje a una ONU no registrada incluye: enviar, por el OLT, una trama GTC a la ONU no registrada, donde la trama GTC incluye un campo de mensaje BWmap, y el campo de mensaje BWmap incluye el mensaje de indicación. Un campo de indicación se añade en el campo de mensaje BWmap de la trama GTC para indicar un rango de potencia. En comparación con un sistema de GPON existente, una estructura de mensaje de la trama GTC se modifica menos, lo que facilita un mantenimiento estándar. Lo que es más importante, al modificar la estructura de mensaje de la trama GTC, diferentes intervalos de tiempo de concesión se pueden configurar para registro para ONU cuyas diferencias de pérdida de inserción de enlace son diferentes. Entonces una señal de registro recibida por el OLT en cualquier intervalo de tiempo de concesión es enviada por una ONU cuya diferencia de pérdida de inserción es pequeña, lo que facilita una disminución en un tiempo de respuesta del OLT para la señal de registro.
En un posible diseño, el método incluye además: asignar, por el OLT, un identificador de ONU a la ONU no registrada, y establecer una relación de asociación entre el parámetro de recepción asociado con el primer rango de tiempo y el identificador de ONU asignado. La relación de asociación entre el parámetro de recepción y el identificador de ONU asignado es usada por el OLT para obtener una relación de asociación entre un parámetro de recepción y un segundo rango de tiempo en función de una relación de asociación entre un identificador de ONU y el segundo rango de tiempo y la relación de asociación entre el identificador de ONU y el parámetro de recepción cuando el OLT recibe una señal óptica aguas arriba, de modo que el OLT recibe, en el segundo rango de tiempo en función de la relación de asociación entre el parámetro de recepción y el segundo rango de tiempo, una señal óptica aguas arriba enviada por una ONU registrada, lo que facilita una disminución en un tiempo de respuesta global del OLT para diferentes señales ópticas aguas arriba.
En un posible diseño, un receptor del OLT incluye un amplificador y un fotodetector, y el primer parámetro de recepción es al menos uno de una corriente de polarización del amplificador, una tensión de polarización del fotodetector, y la atenuación de luz entre el amplificador y el fotodetector. Cuando se clasifican varias ONU en grupos en función de rangos de potencia, el parámetro de recepción se establece a la corriente de polarización del amplificador, la tensión de polarización del fotodetector, o la atenuación de luz entre el amplificador y el fotodetector. En comparación con la técnica anterior, no se añade dispositivo adicional, lo que facilita la expansión del rango dinámico de la potencia de recepción del receptor de OLT a bajos costes.
En un posible diseño, el primer mensaje incluye N pedazos de mensaje de indicación, rangos de potencia indicados en cualesquiera dos pedazos de mensaje de indicación son diferentes, rangos de tiempo indicados en cualesquiera dos pedazos de mensaje de indicación son diferentes, y N es un entero mayor que 1. Se proporciona otra implementación para enviar el primer mensaje, donde una relación de asociación entre una pluralidad de rangos de potencia y una pluralidad de rangos de tiempo puede enviarse usando el primer mensaje. En comparación con indicaciones separadas en una pluralidad de veces, se pueden reducir las sobrecargas de tiempo de una notificación de registro.
En un posible diseño, el método incluye además: enviar, por el OLT, un segundo mensaje a una ONU registrada, donde el segundo mensaje incluye al menos un pedazo de mensaje de indicación, y un pedazo de mensaje de indicación en el segundo mensaje indica un identificador de ONU, y un segundo rango de tiempo asociado con el identificador de ONU; y recibir, por el OLT en el segundo rango de tiempo usando un parámetro de recepción asociado con el segundo rango de tiempo, una señal óptica aguas arriba enviada por la ONU registrada, donde la señal óptica aguas arriba incluye un mensaje que indica un identificador de ONU de la ONU registrada, el segundo rango de tiempo se asocia con el identificador de ONU indicado en la señal óptica aguas arriba, y el parámetro de recepción asociado con el segundo rango de tiempo es específicamente el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU. En comparación con la técnica anterior, el OLT puede recibir, en el segundo rango de tiempo en función de la relación de asociación entre el parámetro de recepción y el segundo rango de tiempo, la señal óptica aguas arriba enviada por la ONU registrada, lo que facilita una disminución en un tiempo de respuesta global del OLT para diferentes señales ópticas aguas arriba.
En un posible diseño, el método incluye además: cuando al menos dos de los identificadores de ONU indicados en el mensaje de indicación se asocian con un mismo parámetro de recepción, segundos rangos de tiempo asociados con los al menos dos identificadores de ONU son adyacentes. El tiempo para enviar señales ópticas aguas arriba por las ONU en un mismo grupo de ONU puede concentrarse en un periodo de tiempo. El receptor de OLT recibe, en este periodo de tiempo en función de un mismo parámetro de recepción, las señales ópticas aguas arriba enviadas por las ONU en el mismo grupo de ONU, lo que facilita una disminución en un tiempo de respuesta del receptor de OLT para las señales ópticas aguas arriba enviadas por las ONU en el mismo grupo de ONU.
En un posible diseño, el método incluye además: determinar, por el OLT, una potencia óptica de la señal óptica aguas arriba recibida, y determinar el rango de potencia dentro del que se encuentra la potencia óptica de la señal óptica aguas arriba; y cuando un parámetro de recepción asociado con el rango de potencia determinado no coincide con el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU indicado en la señal óptica aguas arriba, cambiar el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU al parámetro de recepción asociado con el rango de potencia determinado. En un caso especial, cuando una potencia en la que la señal óptica aguas arriba enviada por la ONU realmente llega al OLT no coincide con el rango de potencia correspondiente al identificador de ONU, el método anterior se puede usar para actualizar, en función de la potencia a la que la señal óptica aguas arriba enviada por la ONU realmente llega al OLT, el rango de potencia y el parámetro de recepción que corresponden al identificador de ONU, evitando de ese modo problemas tales como sobrecarga de potencia del receptor de OLT.
En un posible diseño, el mensaje de indicación se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de rango de potencia que se registre, o se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de identificación que se registre. Cuando el mensaje de indicación incluye el mensaje de rango de potencia o el mensaje asociado con el rango de potencia, un significado específico del mensaje de indicación es permitir a una ONU que cumple una condición relacionada con la potencia que se registre, por ejemplo, permitir a la ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del rango de potencia correspondiente al mensaje de rango de potencia que se registre, o permitir a la ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del rango de potencia correspondiente al mensaje de identificación que se registre, asegurando que la ONU puede identificar un significado físico del mensaje de identificación en el mensaje de indicación.
Según un segundo aspecto, para lograr el objetivo de la invención anterior, esta solicitud proporciona un método de transmisión de mensajes en un sistema de PON, que incluye: recibir, por una unidad de red óptica, ONU, no registrada un primer mensaje enviado por un terminal de línea óptica OLT, donde el primer mensaje incluye al menos un pedazo de mensaje de indicación, y un pedazo de mensaje de indicación indica un primer rango de potencia y un primer rango de tiempo asociado con el primer rango de potencia; y enviar, por la ONU, un mensaje de registro al OLT en el primer rango de tiempo en función del primer mensaje después de determinar que una potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del primer rango de potencia indicado en el mensaje de indicación. El OLT envía uno o más pedazos de mensaje de indicación de rangos de tiempo y rangos de potencia mutuamente asociados a la ONU no registrada. Diferentes rangos de tiempo corresponden a diferentes rangos de potencia. Por lo tanto, cuando la potencia de recepción aguas abajo de la ONU no registrada se encuentra dentro de uno de los rangos de potencia, la ONU registra un rango de tiempo correspondiente al rango de potencia. En función de diferentes rangos de potencia, las ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo difieren mucho pueden clasificarse en una pluralidad de grupos de ONU, y ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo se encuentran dentro de un mismo rango de potencia pertenecen a un mismo grupo de ONU. Las señales de registro de las ONU en un mismo grupo de ONU son similares o difieren poco en intensidad de señal cuando llegan al OLT, de modo que el OLT puede responder rápidamente a las señales de registro de las ONU en el mismo grupo de ONU, y se puede acortar un tiempo de respuesta global del OLT para señales de registro de las ONU en diferentes grupos de ONU, resolviendo de ese modo el problema técnico anterior.
En un posible diseño, el mensaje de indicación incluye un mensaje de rango de potencia o incluye un mensaje de identificación asociado con el rango de potencia.
En un posible diseño, el mensaje de indicación se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de rango de potencia que se registre, o se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de identificación que se registre. Cuando el mensaje de indicación incluye el mensaje de rango de potencia o el mensaje asociado con el rango de potencia, un significado específico del mensaje de indicación es permitir a una ONU que cumple una condición relacionada con la potencia que se registre, por ejemplo, permitir que la ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del rango de potencia correspondiente al mensaje de rango de potencia que se registre, o permitir que la ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del rango de potencia correspondiente al mensaje de identificación que se registre, asegurando que la ONU puede identificar un significado físico del mensaje de rango de potencia.
En un posible diseño, la recepción, por una ONU no registrada, de primer mensaje enviado por un OLT incluye: recibir, por la ONU no registrada, una trama MPCP enviada por el OLT, donde la trama MPCP incluye un campo de mensaje Discovery GATE, y el campo de mensaje Discovery GATE incluye el mensaje de indicación. Un campo de indicación se añade en el campo de mensaje Discovery GATE de la trama MPCP para indicar un rango de potencia. En comparación con un sistema de EPON existente, la trama MPCP se modifica menos, lo que facilita un mantenimiento estándar. Lo que es más importante, al modificar una estructura de mensaje de la trama MPCP, se pueden configurar diferentes intervalos de tiempo de concesión para registro para ONU cuyas diferencias de pérdida de inserción de enlace son diferentes. Entonces una señal de registro recibida por el OLT en cualquier intervalo de tiempo de concesión es enviada por una ONU cuya diferencia de pérdida de inserción es pequeña, lo que facilita una disminución en un tiempo de respuesta del OLT para la señal de registro.
En un posible diseño, la recepción, por una ONU no registrada, de un primer mensaje enviado por un OLT incluye: recibir, por la ONU no registrada, una trama GTC enviada por el OLT, donde la trama GTC incluye un campo de mensaje BWmap, y el campo de mensaje BWmap incluye el mensaje de indicación. Un campo de indicación se añade en el campo de mensaje BWmap de la trama GTC para indicar un rango de potencia. En comparación con un sistema de GPON existente, una estructura de mensaje de la trama GTC se modifica menos, lo que facilita un mantenimiento estándar. Lo que es más importante, al modificar la estructura de mensaje de la trama GTC, diferentes intervalos de tiempo de concesión se pueden configurar para registro para ONU cuyas diferencias de pérdida de inserción de enlace son diferentes. Entonces una señal de registro recibida por el OLT en cualquier intervalo de tiempo de concesión es enviada por una ONU cuya diferencia de pérdida de inserción es pequeña, lo que facilita una disminución en un tiempo de respuesta del OLT para la señal de registro.
En un posible diseño, el método incluye además: omitir el envío, por la ONU, del mensaje de registro al OLT cuando se determina que la potencia de recepción aguas abajo no coincide con ningún rango de potencia indicado en el primer mensaje. La ONU no registra cuando la ONU no encuentra una condición de potencia indicada por el OLT, asegurando de ese modo que grupos de ONU obtenidos a través de clasificación en función de un proceso de registro son precisos.
En un posible diseño, el primer mensaje incluye N pedazos de mensaje de indicación, rangos de potencia indicados en cualesquiera dos de los N pedazos de mensaje de indicación son diferentes, rangos de tiempo indicados en cualesquiera dos de los N pedazos de mensaje de indicación son diferentes, y N es un entero mayor que 1. Se proporciona otra implementación para enviar el primer mensaje, donde una relación de asociación entre una pluralidad de rangos de potencia y una pluralidad de rangos de tiempo puede enviarse usando el primer mensaje. En comparación con indicaciones separadas en una pluralidad de veces, se pueden reducir las sobrecargas de tiempo de una notificación de registro.
Según un tercer aspecto, esta solicitud proporciona un sistema de PON, que incluye un OLT y una ONU que realizan el método anterior de transmisión de mensajes en un sistema de PON o un OLT y una ONU que se describen en los siguientes aspectos. Específicamente, el OLT envía un primer mensaje a la ONU, donde el primer mensaje incluye al menos un pedazo de mensaje de indicación, y un pedazo de mensaje de indicación indica un primer rango de potencia y un primer rango de tiempo asociado con el primer rango de potencia. La ONU recibe el primer mensaje enviado por el terminal de línea óptica OLT, y envía un mensaje de registro al OLT en el primer rango de tiempo en función del primer mensaje después de determinar que la ONU está no registrada y una potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del primer rango de potencia indicado en el mensaje de indicación. El OLT recibe, en el primer rango de tiempo, el mensaje de registro enviado por la ONU. El OLT envía una o más parejas de rangos de tiempo y rangos de potencia mutuamente asociados a la ONU no registrada. Diferentes rangos de tiempo corresponden a diferentes rangos de potencia. Por lo tanto, cuando la potencia de recepción aguas abajo de la ONU no registrada se encuentra dentro de uno de los rangos de potencia, la ONU registra un rango de tiempo correspondiente al rango de potencia. En función de diferentes rangos de potencia, las ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo difieren mucho pueden clasificarse en una pluralidad de grupos de ONU, y ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo se encuentran dentro de un mismo rango de potencia pertenecen a un mismo grupo de ONU. Las señales de registro de las ONU en un mismo grupo de ONU son similares o difieren poco en intensidad de señal cuando llegan al OLT, de modo que el OLT puede responder rápidamente a las señales de registro de las ONU en el mismo grupo de ONU, y se puede acortar un tiempo de respuesta global del OLT para señales de registro de las ONU en diferentes grupos de ONU, resolviendo de ese modo el problema técnico anterior.
Según un cuarto aspecto, para lograr el objetivo de la invención anterior, esta solicitud proporciona un OLT, que incluye: una unidad de transceptor, configurada para enviar un primer mensaje a una ONU, donde el primer mensaje incluye al menos un pedazo de mensaje de indicación, y un pedazo de mensaje de indicación indica un primer rango de potencia y un primer rango de tiempo asociado con el primer rango de potencia; y la unidad de procesamiento, configurado para indicar a la unidad de transceptor que reciba, en el primer rango de tiempo, un mensaje de registro enviado por la ONU, donde una potencia de recepción aguas abajo de la ONU se encuentra dentro del primer rango de potencia.
En un posible diseño, el mensaje de indicación incluye un mensaje de rango de potencia o incluye un mensaje de identificación asociado con el rango de potencia.
En un posible diseño, el primer rango de potencia se asocia además con un primer parámetro de recepción. Pedazos restantes del mensaje de indicación en el al menos un pedazo de mensaje de indicación indican segundos rangos de potencia. Parámetros de recepción asociados con el primer rango de potencia y los segundos rangos de potencia son diferentes, y parámetros de recepción asociados con cualquiera dos de los segundos rangos de potencia son diferentes. La unidad de procesamiento se configura para indicar a la unidad de transceptor que reciba el mensaje de registro en el primer rango de tiempo usando el primer parámetro de recepción.
En un posible diseño, la unidad de transceptor se configura específicamente para enviar una trama MPCP a la ONU no registrada, donde la trama MPCP incluye un campo de mensaje Discovery GATE, y el campo de mensaje Discovery GATE incluye el mensaje de indicación.
En un posible diseño, la unidad de transceptor se configura específicamente para enviar una trama GTC a la ONU no registrada, donde la trama GTC incluye un campo de mensaje BWmap, y el campo de mensaje BWmap incluye el mensaje de indicación.
En un posible diseño, la unidad de procesamiento se configura además para asignar un identificador de ONU a la ONU no registrada, y establecer una relación de asociación entre el parámetro de recepción asociado con el primer rango de tiempo y el identificador de ONU asignado.
En un posible diseño, un receptor del OLT incluye un amplificador y un fotodetector, y el primer parámetro de recepción es al menos uno de una corriente de polarización del amplificador, una tensión de polarización del fotodetector, y la atenuación de luz entre el amplificador y el fotodetector.
En un posible diseño, el primer mensaje incluye N pedazos de mensaje de indicación, rangos de potencia indicados en cualesquiera dos de los N pedazos de mensaje de indicación son diferentes, primeros rangos de tiempo indicados en cualesquiera dos de los N pedazos de mensaje de indicación son diferentes, y N es un entero mayor que 1.
En un posible diseño, la unidad de procesamiento se configura además para indicar a la unidad de transceptor que envíe un segundo mensaje a una ONU registrada, donde el segundo mensaje incluye al menos un pedazo de mensaje de indicación, y un pedazo de mensaje de indicación en el segundo mensaje indica un identificador de ONU, y un segundo rango de tiempo asociado con el identificador de ONU; y la unidad de procesamiento se configura además para indicar a la unidad de transceptor que reciba, en el segundo rango de tiempo usando un parámetro de recepción asociado con el segundo rango de tiempo, una señal óptica aguas arriba enviada por la ONU registrada, donde la señal óptica aguas arriba incluye un mensaje que indica un identificador de ONU de la ONU registrada, el segundo rango de tiempo se asocia con el identificador de ONU indicado en la señal óptica aguas arriba, y el parámetro de recepción asociado con el segundo rango de tiempo es específicamente el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU.
En un posible diseño, cuando al menos dos de los identificadores de ONU indicados en el segundo mensaje se asocian con un mismo parámetro de recepción, segundos rangos de tiempo asociados con los al menos dos identificadores de ONU son adyacentes.
En un posible diseño, la unidad de procesamiento se configura además para: después de que la unidad de transceptor recibe la señal óptica aguas arriba enviada por la ONU registrada, determinar una potencia óptica de la señal óptica aguas arriba recibida, y determinar el rango de potencia dentro del que se encuentra la potencia óptica de la señal óptica aguas arriba; y cuando un parámetro de recepción asociado con el rango de potencia determinado no coincide con el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU indicado en la señal óptica aguas arriba, cambiar el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU al parámetro de recepción asociado con el rango de potencia determinado.
En un posible diseño, el mensaje de indicación se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de rango de potencia que se registre, o se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de identificación que se registre.
Según un quinto aspecto, para lograr el objetivo de la invención anterior, esta solicitud proporciona una ONU, que incluye: una unidad de transceptor, configurada para recibir un primer mensaje enviado por un OLT, donde el primer mensaje incluye al menos un pedazo de mensaje de indicación, y un pedazo de mensaje de indicación indica un primer rango de potencia y un primer rango de tiempo asociado con el primer rango de potencia; y una unidad de procesamiento, configurado para enviar un mensaje de registro al OLT en el primer rango de tiempo en función del primer mensaje después de determinar que la ONU está no registrada y una potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del primer rango de potencia indicado en el mensaje de indicación.
En un posible diseño, el mensaje de indicación incluye un mensaje de rango de potencia o incluye un mensaje de identificación asociado con el rango de potencia.
En un posible diseño, el mensaje de indicación se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de rango de potencia que se registre, o se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de identificación que se registre.
En un posible diseño, la unidad de transceptor se configura para recibir una trama MPCP enviada por el OLT, donde la trama MPCP incluye un campo de mensaje Discovery GATE, y el campo de mensaje Discovery GATE incluye el mensaje de indicación.
En un posible diseño, la unidad de transceptor se configura para recibir una trama GTC enviada por el OLT, donde la trama GTC incluye un campo de mensaje BWmap, y el campo de mensaje BWmap incluye el mensaje de indicación.
En un posible diseño, la unidad de procesamiento se configura para omitir el envío del mensaje de registro al OLT cuando se determina que la potencia de recepción aguas abajo no coincide con ningún rango de potencia indicado en el primer mensaje.
En un posible diseño, el primer mensaje incluye N pedazos de mensaje de indicación, rangos de potencia indicados en cualesquiera dos de los N pedazos de mensaje de indicación son diferentes, primeros rangos de tiempo indicados en cualesquiera dos de los N pedazos de mensaje de indicación son diferentes, y N es un entero mayor que 1.
Según un sexto aspecto, esta solicitud proporciona un aparato de comunicaciones, que incluye una memoria, un transceptor y un procesador. La memoria se configura para almacenar una instrucción. El procesador se configura para ejecutar la instrucción almacenada en la memoria y controlar el transceptor para que reciba y envíe señales. Cuando el procesador ejecuta la instrucción almacenada en la memoria, el procesador se configura para realizar una acción realizada por un OLT en el primer aspecto o cualquier posible diseño en el primer aspecto.
Específicamente, el transceptor se configura para enviar un primer mensaje a una ONU, donde el primer mensaje incluye al menos un pedazo de mensaje de indicación, y un pedazo de mensaje de indicación indica un primer rango de potencia y un primer rango de tiempo asociado con el primer rango de potencia; y el procesador se configura para dar instrucciones al transceptor para que reciba, en el primer rango de tiempo, un mensaje de registro enviado por la ONU, donde, una potencia de recepción aguas abajo de la ONU se encuentra dentro del primer rango de potencia.
En un posible diseño, el mensaje de indicación incluye un mensaje de rango de potencia o incluye un mensaje de identificación asociado con el rango de potencia.
En un posible diseño, el primer rango de potencia se asocia además con un primer parámetro de recepción. Pedazos restantes del mensaje de indicación en el al menos un pedazo de mensaje de indicación indican segundos rangos de potencia. Parámetros de recepción asociados con el primer rango de potencia y los segundos rangos de potencia son diferentes, y parámetros de recepción asociados con cualquiera dos de los segundos rangos de potencia son diferentes. El procesador se configura para dar instrucciones al transceptor para que reciba el mensaje de registro en el primer rango de tiempo usando el primer parámetro de recepción.
En un posible diseño, el transceptor se configura específicamente para enviar una trama MPCP a la ONU no registrada, donde la trama MPCP incluye un campo de mensaje Discovery GATE, y el campo de mensaje Discovery GATE incluye el mensaje de indicación.
En un posible diseño, el transceptor se configura específicamente para enviar una trama GTC a la ONU no registrada, donde la trama GTC incluye un campo de mensaje BWmap, y el campo de mensaje BWmap incluye el mensaje de indicación.
En un posible diseño, el procesador se configura además para asignar un identificador de ONU a la ONU no registrada, y establecer una relación de asociación entre el parámetro de recepción asociado con el primer rango de tiempo y el identificador de ONU asignado.
En un posible diseño, un receptor del OLT incluye un amplificador y un fotodetector, y el primer parámetro de recepción es al menos uno de una corriente de polarización del amplificador, una tensión de polarización del fotodetector, y la atenuación de luz entre el amplificador y el fotodetector.
En un posible diseño, el primer mensaje incluye N pedazos de mensaje de indicación, rangos de potencia indicados en cualesquiera dos de los N pedazos de mensaje de indicación son diferentes, primeros rangos de tiempo indicados en cualesquiera dos de los N pedazos de mensaje de indicación son diferentes, y N es un entero mayor que 1.
En un posible diseño, el procesador se configura además para dar instrucciones al transceptor para que envíe un segundo mensaje a una ONU registrada, donde el segundo mensaje incluye al menos un pedazo de mensaje de indicación, y un pedazo de mensaje de indicación en el segundo mensaje indica un identificador de ONU, y un segundo rango de tiempo asociado con el identificador de ONU; y
el procesador se configura además para dar instrucciones al transceptor para que reciba, en el segundo rango de tiempo usando un parámetro de recepción asociado con el segundo rango de tiempo, una señal óptica aguas arriba enviada por la ONU registrada, donde la señal óptica aguas arriba incluye un mensaje que indica un identificador de ONU de la ONU registrada, el segundo rango de tiempo se asocia con el identificador de ONU indicado en la señal óptica aguas arriba, y el parámetro de recepción asociado con el segundo rango de tiempo es específicamente el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU.
En un posible diseño, cuando al menos dos de los identificadores de ONU indicados en el segundo mensaje se asocian con un mismo parámetro de recepción, segundos rangos de tiempo asociados con los al menos dos identificadores de ONU son adyacentes.
En un posible diseño, el procesador se configura además para: después de que el transceptor recibe la señal óptica aguas arriba enviada por la ONU registrada, determinar una potencia óptica de la señal óptica aguas arriba recibida, y determinar el rango de potencia dentro del que se encuentra la potencia óptica de la señal óptica aguas arriba; y cuando un parámetro de recepción asociado con el rango de potencia determinado no coincide con el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU indicado en la señal óptica aguas arriba, cambiar el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU al parámetro de recepción asociado con el rango de potencia determinado.
En un posible diseño, el mensaje de indicación se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de rango de potencia que se registre, o se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de identificación que se registre.
Según un séptimo aspecto, esta solicitud proporciona un aparato de comunicaciones, que incluye una memoria, un transceptor y un procesador. La memoria se configura para almacenar una instrucción. El procesador se configura para ejecutar la instrucción almacenada en la memoria y controlar el transceptor para que reciba y envíe señales. Cuando el procesador ejecuta la instrucción almacenada en la memoria, el procesador se configura para realizar una acción realizada por una ONU en el segundo aspecto o cualquier posible diseño en el segundo aspecto.
Específicamente, el transceptor se configura para recibir un primer mensaje enviado por un OLT, donde el primer mensaje incluye al menos un pedazo de mensaje de indicación, y un pedazo de mensaje de indicación indica un primer rango de potencia y un primer rango de tiempo asociado con el primer rango de potencia; y el procesador se configura para enviar un mensaje de registro al OLT en el primer rango de tiempo después de determinar que la ONU está no registrada y una potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del primer rango de potencia indicado en el mensaje de indicación.
En un posible diseño, el mensaje de indicación incluye un mensaje de rango de potencia o incluye un mensaje de identificación asociado con el rango de potencia.
En un posible diseño, el mensaje de indicación se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de rango de potencia que se registre, o se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de identificación que se registre.
En un posible diseño, el transceptor se configura para recibir una trama MPCP enviada por el OLT, donde la trama MPCP incluye un campo de mensaje Discovery GATE, y el campo de mensaje Discovery GATE incluye el mensaje de indicación.
En un posible diseño, el transceptor se configura para recibir una trama GTC enviada por el OLT, donde la trama GTC incluye un campo de mensaje BWmap, y el campo de mensaje BWmap incluye el mensaje de indicación.
En un posible diseño, el procesador se configura para omitir el envío del mensaje de registro al OLT cuando se determina que la potencia de recepción aguas abajo no coincide con ningún rango de potencia indicado en el primer mensaje.
En un posible diseño, el primer mensaje incluye N pedazos de mensaje de indicación, rangos de potencia indicados en cualesquiera dos de los N pedazos de mensaje de indicación son diferentes, primeros rangos de tiempo indicados en cualesquiera dos de los N pedazos de mensaje de indicación son diferentes, y N es un entero mayor que 1.
Según un octavo aspecto, esta solicitud proporciona una estructura de mensaje EPON. La estructura de mensaje EPON es una trama MPCP, la trama MPCP incluye un campo de mensaje Discovery GATE, y el campo de mensaje Discovery GATE incluye el mensaje de indicación en el primer aspecto o el segundo aspecto.
Según un noveno aspecto, esta solicitud proporciona una estructura de mensaje GPON. La estructura de mensaje GPON es una trama GTC, la trama GTC incluye un campo de mensaje BWmap, y el campo de mensaje BWmap incluye el mensaje de indicación en el primer aspecto o el segundo aspecto.
Según un décimo aspecto, para lograr el objetivo de la invención anterior, esta solicitud proporciona medios de almacenamiento legibles por ordenador. Una instrucción se almacena en los medios de almacenamiento legibles por ordenador. Cuando la instrucción se ejecuta en un ordenador, el ordenador realiza el método en el primer aspecto o cualquier posible diseño en el primer aspecto.
Según un decimoprimer aspecto, para lograr el objetivo de la invención anterior, esta solicitud proporciona medios de almacenamiento legibles por ordenador. Una instrucción se almacena en los medios de almacenamiento legibles por ordenador. Cuando la instrucción se ejecuta en un ordenador, el ordenador realiza el método en el segundo aspecto o cualquier posible diseño en el segundo aspecto.
Según un decimosegundo aspecto, para lograr el objetivo de la invención anterior, esta solicitud proporciona un producto de programa informático que incluye una instrucción. Cuando la instrucción se ejecuta en un ordenador, el ordenador realiza el método en el primer aspecto o cualquier posible diseño en el primer aspecto.
Según un decimotercer aspecto, para lograr el objetivo de la invención anterior, esta solicitud proporciona un producto de programa informático que incluye una instrucción. Cuando la instrucción se ejecuta en un ordenador, el ordenador realiza el método en el segundo aspecto o cualquier posible diseño en el segundo aspecto.
Según un decimocuarto aspecto, para lograr el objetivo de la invención anterior, esta solicitud proporciona un sistema de circuito. El sistema de circuito se configura para implementar el método en el primer aspecto o el segundo aspecto o cualquier posible diseño en el primer aspecto o el segundo aspecto.
Según un decimoquinto aspecto, para lograr el objetivo de la invención anterior, esta solicitud proporciona un chip. El chip se conecta a una memoria, y se configura para leer y ejecutar un programa de software almacenado en la memoria, para implementar el método en el primer aspecto o el segundo aspecto o cualquier posible diseño en el primer aspecto o el segundo aspecto.
Estos aspectos u otro aspectos en esta solicitud pueden ser más claros y más fáciles de entender en la descripción de las siguientes realizaciones.
Breve descripción de los dibujos
La FIG. 1a es un diagrama esquemático de un sistema PON según una realización de esta solicitud;
La FIG. 1 b-1 y la FIG. 1 b-2 son un diagrama de flujo de registro en un sistema de EPON según una realización de esta solicitud;
la FIG. 1c es un diagrama de flujo del registro de un sistema GPON según una realización de esta solicitud;
La FIG. 1d es un diagrama estructural esquemático de un receptor de OLT en la técnica anterior;
la FIG. 2 es un diagrama estructural esquemático de un receptor OLT según una realización de esta solicitud;
la FIG. 3 es un diagrama de flujo esquemático de un método de transmisión de mensajes en un sistema PON según una realización de esta solicitud;
la FIG. 4a es un diagrama esquemático de una estructura de mensaje de una trama MPCP en un sistema EPON según una realización de esta solicitud;
la FIG. 4b es un diagrama estructural esquemático de una trama de Ethernet en una trama MPCP según una realización de esta solicitud;
la FIG. 5a es un diagrama esquemático de una estructura de mensaje de una trama GTC aguas abajo en un sistema GPON según una realización de esta solicitud;
la FIG. 5b es un diagrama estructural esquemático de un mensaje Bwmap en una trama GTC según una realización de esta solicitud;
La FIG. 6a, FIG. 6b, FIG. 6c y FIG. 6d muestran una curva de impacto de diferentes valores de una corriente de polarización de un amplificador de un receptor de OLT en un rango dinámico del receptor según una realización de esta solicitud;
la FIG. 7a y la FIG. 7b son diagramas de flujo esquemáticos de un registro ONU en un sistema PON según una realización de esta solicitud;
la FIG. 8 es un diagrama de flujo esquemático de un método de transmisión de mensajes aguas arriba en un sistema PON según una realización de esta solicitud;
la FIG. 9 es un diagrama estructural esquemático de un campo de mensaje de descubrimiento Discovery GATE según una realización de esta solicitud;
la FIG. 10 es un diagrama estructural esquemático de un campo Ident en un formato de trama GTC aguas abajo según una realización de esta solicitud;
la FIG. 11 es un diagrama estructural esquemático de un campo PLOAMd en un formato de trama GTC aguas abajo según una realización de esta solicitud;
la FIG. 12 es un diagrama estructural esquemático de un campo Plend en un formato de trama GTC aguas abajo según una realización de esta solicitud;
la FIG. 13 es un diagrama estructural esquemático de un formato de trama GTC aguas arriba según una realización de esta solicitud;
la FIG. 14 es un diagrama estructural esquemático de un campo PLOAMu en un formato de trama GTC aguas arriba según una realización de esta solicitud;
la FIG. 15 es un diagrama estructural esquemático de una trama GEM según una realización de esta solicitud;
la FIG. 16 es un diagrama estructural esquemático de un aparato según una realización de esta solicitud;
la FIG. 17 es un diagrama estructural esquemático de un aparato según una realización de esta solicitud;
la FIG. 18 es un diagrama estructural esquemático de un sistema de circuito según una realización de esta solicitud; y la FIG. 19 es un diagrama estructural esquemático de un sistema de circuito según una realización de esta solicitud.
Descripción de las realizaciones
A continuación se describen las soluciones técnicas en realizaciones de esta solicitud con referencia a los dibujos adjuntos en las realizaciones de esta solicitud. Un método de funcionamiento específico en una realización de método puede también aplicarse a una realización de aparato o una realización de sistema. En la descripción de esta solicitud, "una/la pluralidad de" significa dos o más a menos que se indique de otro modo.
La FIG. 1a es un diagrama estructural esquemático de un sistema PON según una realización de esta solicitud. Como se muestra en la FIG. 1a, el sistema de PON incluye un OLT, una red de distribución óptica (Optical Distribution Network, ODN), y una ONU. En el sistema de PON, la transmisión en una dirección desde el OLT a la ONU/ONT se denomina transmisión aguas abajo, y transmisión en una dirección opuesta se denomina transmisión aguas arriba. En la transmisión aguas abajo, el OLT difunde datos aguas abajo a cada ONU. En la transmisión aguas arriba, se usa multiplexado por división de tiempo, y cada ONU envía datos aguas arriba al OLT en función de un intervalo de tiempo de transmisión asignado por el OLT. La ONU proporciona una interfaz en lado de usuario para el sistema de PON, y se conecta a la ODN en una dirección aguas arriba. La ODN es un dispositivo divisor óptico pasivo, y generalmente incluye un divisor óptico pasivo (también denominado divisor), una fibra de alimentador y una fibra de distribución. La ODN puede resumir datos aguas arriba de una pluralidad de las ONU y transmitir los datos aguas arriba al OLT, y transmitir datos aguas abajo del OLT a cada ONU.
El sistema de PON incluye un sistema de EPON y un sistema de GPON de red óptica pasiva compatible con gigabit.
Una tecnología relacionada y el estándar del sistema de EPON se desarrollan ambos sobre la base de IEEE 802,3. El sistema de EPON es compatible con una tecnología y un dispositivo ETH comunes, puede reutilizar una gran cantidad de dispositivos y circuitos maduros existentes, tiene pocos riesgos de diseño e implementación, y tiene una tecnología relativamente madura y cadena de industria en bajos costes. Por lo tanto, el sistema de EPON se ve favorecido por operadoras nacionales de telecomunicación. En función de una estructura de red punto-a-multipunto de la EPON, un OLT se comunica simultáneamente con una pluralidad de las ONU. Para distinguir entre diferentes ONU, tiene que establecerse un único LLID para cada ONU como identificador de la ONU. Cuando la pluralidad de las ONU envían simultáneamente datos al OLT, puede provocarse un conflicto de señales y afectar al envío normal del OLT. Por lo tanto, el OLT necesita coordinar el envío de las ONU de una manera de concesión de cuotas de tiempo, para asegurar que únicamente se permite a una ONU enviar datos en un periodo de tiempo particular. De esta manera, el conflicto se puede evitar eficazmente. El protocolo de control multipunto (Multi-Point Control Protocol, MPCP) se define en un estándar EPON, para implementar registro de ONU, y controlar y coordinar diferentes ONU para que compartan una red PON de una manera TDMA, para enviar datos aguas arriba. En el sistema de EPON, la ONU necesita registrarse primero antes de la comunicación normal con el OLT, y un proceso de registro se completa principalmente a través de intercambio de tramas MPCP. Un proceso de registro en la técnica anterior se muestra específicamente en la FIG. 1 b-1 y la FIG. 1 b-2. El OLT difunde un mensaje de notificación de registro, es decir, un mensaje Discovery GATE, a la ONU. El mensaje Discovery GATE incluye un número de serie de concesión (discovery Grant) y mensaje de intervalo de tiempo de concesión (Sync Time). Todas las ONU registran usando un intervalo de tiempo correspondiente al mensaje de intervalo de tiempo de concesión. Después de que la ONU recibe el mensaje Discovery GATE, la ONU envía un mensaje de petición de registro (Req) en Sync Time especificado para pedir registrarse. Después de que el OLT recibe Req de la ONU, el OLT envía un mensaje de retroinformación (Register) a la ONU. El registro incluye mensaje de reconocimiento del consentimiento de registro o el rechazo de registro. Entonces la ONU envía un mensaje de reconocimiento (ACK) al OLT, y retroinforma un éxito de registro o un cancelación de registro al OLT. Después de completarse el registro, la ONU puede enviar también otro mensaje de petición (Req) para pedir ancho de banda, o enviar una petición de anular registro para anular el registro. Para un formato de trama MPCP en la FIG. 1 b-1 y la FIG. 1 b-2, consúltese la Tabla 8-2. Para una estructura de mensaje de una trama de concesión GATE, consúltese la Tabla 9. Para una estructura de mensaje de una trama de informe REPORT, consúltese la Tabla 10. Para una estructura de mensaje de Registro Req, consúltese la Tabla 11. Para una estructura de mensaje de Registro, consúltese la Tabla 12. Para una estructura de mensaje de Register_ACK, consúltese la Tabla 13.
Para el sistema de GPON, la GPON tiene una eficiencia de ancho de banda relativamente alta, un mecanismo de temporizador sincrónico de la GPON sigue un SDH convencional, y se usa un GEM para encapsulación para adaptarse a servicios a diferentes tasas. Por lo tanto, el sistema de GPON actualmente se ha convertido en el sistema de acceso más popular entre las operadoras globales. En función de una estructura de red punto-a-multipunto de la GPON, un principio de comunicación de la GPON es el mismo que el de la EPON. Para distinguir entre diferentes ONU, tiene que establecerse un único ONU-ID para cada ONU como identificador de la ONU. Una diferencia es que, para asegurar QoS de diferentes servicios en la ONU, hay que disponer una pluralidad de unidades de distribución, y cada unidad de distribución corresponde a flujos de tráfico que tienen una misma característica de tráfico. Por lo tanto, un objeto de concesión de cuota de tiempo del OLT es una unidad de distribución en la ONU, y un identificador usado es un identificador de adjudicación (Allocation Identifier, Alloc-ID). Una pluralidad de diferentes tipos de servicios de usuario puede llevarse en cada ONU. Para distinguir entre diferentes servicios, cuando el servicio se encapsula usando un método de encapsulación GPON (GPON Encapsulation Method, GEM), se usa un port-ID de GEM para identificación. En el sistema de GPON, la ONU necesita registrarse primero antes de la comunicación normal con el OLT, y un proceso de registro se completa principalmente a través de intercambio de mensajes PLOAM de una trama GTC.
Específicamente, como se muestra en la FIG. 1c, el OLT entrega primero una serie de concesiones especiales, tales como BWmap Vacío, petición de NS, y BWmap semivacío, para asegurar que todas las ONU normales dejan de enviar, para obtener un periodo de tiempo de inactividad (denominado brevemente a continuación ventana de tranquilidad). La petición de NS es una trama GTC aguas abajo que incluye únicamente concesiones para todas las ONU no registradas. Una ONU recién registrada envía, en la ventana de tranquilidad, un mensaje PLOAM Serial_number_ONU que lleva un NS. Tras recibir el mensaje, el OLT entrega el ONU_ID asignado a la ONU entregando un mensaje PLOAM asignar ONU_ID. La ONU_ID se usa para identificar la ONU. Luego se inicia detección de margen entregando la Ranging_request. Ranging_request es similar a la petición de NS, y una diferencia es que la concesión es únicamente para una única ONU recién descubierta en la que se va a detectar el rango. La ONU envía un mensaje PLOAM Serial_number_ONU en una ventana de tranquilidad de detección de margen. El OLT realiza la detección de margen tras recibir el mensaje, y luego entrega un resultado de la detección de margen a la ONU usando un mensaje PLOAM Ranging_Time. En este punto, el proceso de registro entero finaliza y la ONU puede comunicarse normalmente con el OLT.
En conclusión, en el sistema de GPON y en el sistema de EPON, el OLT especifica un intervalo de tiempo o un segmento de intervalo de tiempo para el registro, y cada ONU no registrada envía una señal de registro en función de un intervalo de tiempo o un segmento de intervalo de tiempo que es especificado por el OLT para la ONU. En la técnica anterior, todas las ONU registran en un segmento de intervalo de tiempo de concesión.
Adicionalmente, una disminución en una potencia de transmisión de la ONU facilita la implementación de ONU de bajo coste. Sin embargo, con un aumento en una tasa de línea del sistema de PON, un receptor de OLT tiene menor sensibilidad de receptor en una dirección aguas arriba de la PON. Al disponer un amplificador óptico de semiconductor compartido (Semiconductor Optical Amplifier, SOA) delante del receptor del terminal de línea óptica OLT, la sensibilidad de receptor del OLT puede mejorarse, y la potencia de transmisión de la ONU se reduce, lo que facilita la implementación de ONU de bajo coste. La FIG. 2 es un diagrama estructural esquemático de un receptor en un lado OLT en un sistema PON según una realización de esta solicitud. Como se muestra en la FIG. 2, el receptor principalmente incluye un amplificador de cabeza, un divisor de haz conectado eléctricamente al amplificador de cabecera, y un fotodetector conectado eléctricamente al divisor de haz. Específicamente, el amplificador puede ser SOA, y el fotodetector puede ser un fotodiodo de avalancha 25G (Avalanche Photodiode, APD). Después de que el receptor del OLT recibe una señal en ráfagas enviada por una ONU, la señal en ráfagas se introduce secuencialmente al amplificador, el divisor de haz y el fotodetector. La señal en ráfagas se introduce al amplificador para amplificación de potencia óptica, una señal óptica amplificada se introduce al divisor de haz para dividir haces, y una señal óptica obtenida tras la división de haces se introduce al fotodetector para detección de señal óptica. El receptor mostrado en la FIG. 2 también tiene un problema técnico de que el tiempo de respuesta global para señales en ráfagas enviadas por diferentes ONU es relativamente largo, lo que puede provocar un aumento en una tasa de pérdida de paquetes.
Las realizaciones de la presente invención proporcionan un método de transmisión de mensajes en un sistema de PON, para reducir el tiempo de respuesta global de un OLT para señales en ráfagas de diferentes ONU, para evitar un aumento en una tasa de pérdida de paquetes.
En las siguientes realizaciones, los números de etapas son meramente para facilitar la descripción, y las etapas no se realizan necesariamente en un orden estricto.
Una realización de la presente invención proporciona un método de transmisión de mensajes en un sistema de PON. Como se muestra en la FIG. 3, el método principalmente incluye las siguientes etapas:
Etapa 101: Un OLT envía un primer mensaje a una ONU no registrada, donde el primer mensaje incluye al menos un pedazo de mensaje de indicación, y un pedazo de mensaje de indicación indica un primer rango de potencia y un primer rango de tiempo asociado con el primer rango de potencia.
Etapa 102: La ONU no registrada recibe el primer mensaje enviado por el OLT, y envía un mensaje de registro al OLT en el primer rango de tiempo en función del primer mensaje después de determinar que una potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del primer rango de potencia indicado en el mensaje de indicación.
Etapa 103: El OLT recibe, en el primer rango de tiempo, el mensaje de registro enviado por la ONU, donde la potencia de recepción aguas abajo de la ONU se encuentra dentro del primer rango de potencia.
En la realización anterior, el OLT envía uno o más pedazos de mensaje de indicación que indica rangos de tiempo y rangos de potencia mutuamente asociados (un rango de tiempo y un rango de potencia que se indican en un pedazo de mensaje de indicación y que se asocian entre sí puede denominarse específicamente el primer rango de potencia y el primer rango de tiempo) a la ONU no registrada. Diferentes rangos de tiempo corresponden a diferentes rangos de potencia. Por lo tanto, cuando la potencia de recepción aguas abajo de la ONU no registrada se encuentra dentro de uno de los rangos de potencia, la ONU registra un rango de tiempo correspondiente al rango de potencia. En función de diferentes rangos de potencia, las ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo difieren mucho pueden clasificarse en una pluralidad de grupos de ONU, y ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo se encuentran dentro de un mismo rango de potencia pertenecen a un mismo grupo de ONU. Las señales de registro de las ONU en un mismo grupo de ONU son similares o difieren poco en intensidad de señal cuando llegan al OLT, de modo que el OLT puede responder rápidamente a las señales de registro de las ONU en el mismo grupo de ONU, y se puede acortar un tiempo de respuesta global del OLT para señales de registro de las ONU en diferentes grupos de ONU, resolviendo de ese modo el problema técnico anterior.
Se debe observar que un rango de tiempo en esta realización de la presente invención es un segmento de intervalo de tiempo de concesión asociado con un rango de potencia (por ejemplo, el primer rango de tiempo es un segmento de intervalo de tiempo de concesión asociado con el primer rango de potencia). Segmentos de intervalo de tiempo de rangeGrant asociados con una pluralidad de rangos de potencia son diferentes. Rangos de tiempo correspondientes a segmentos de intervalo de tiempo de concesión asociados con diferentes rangos de potencia son diferentes entre sí en el dominio del tiempo, y los segmentos de intervalo de tiempo de concesión asociados con los diferentes rangos de potencia pueden ocupar uno o más intervalos de tiempo, o pueden ocupar un elemento de recurso de tiempo menor que un intervalo de tiempo, por ejemplo, un rango de tiempo menor que 14 símbolos. Los rangos de tiempo correspondientes a los segmentos de intervalo de tiempo de concesión asociados con los diferentes rangos de potencia pueden ser adyacentes, puede ser parcialmente adyacentes, o puede no ser adyacentes entre sí.
Se debe observar que cada primer rango de tiempo para registro es un periodo de tiempo de inactividad, y una ONU registrada no realiza comunicación de servicio con el OLT en el periodo de tiempo de inactividad.
En la etapa 101, el envío, por un OLT, del primer mensaje a una ONU no registrada puede ser: difundir, por el OLT, el primer mensaje a todas las ONU, donde tanto una ONU registrada como una ONU no registrada pueden recibir el primer mensaje. La ONU registrada no responde tras recibir el primer mensaje, e ignora el primer mensaje. La ONU no registrada responde al primer mensaje tras recibir el primer mensaje.
En la etapa 101, un pedazo de primer mensaje puede incluir una pluralidad de pedazos de mensaje de indicación, o puede incluir únicamente un pedazo de mensaje de indicación. Cada pedazo de mensaje de indicación indica un rango de potencia y un rango de tiempo que se asocian entre sí.
Opcionalmente, en la etapa 101, el primer mensaje incluye N pedazos de mensaje de indicación, rangos de potencia indicados en cualesquiera dos de los N pedazos de mensaje de indicación son diferentes, rangos de tiempo indicados en cualesquiera dos de los N pedazos de mensaje de indicación son diferentes, y N es un entero mayor que 1. Una relación de asociación entre una pluralidad de rangos de potencia y una pluralidad de rangos de tiempo se envía usando el primer mensaje. En comparación con indicaciones separadas en una pluralidad de veces, se pueden reducir las sobrecargas de tiempo de una notificación de registro.
Por ejemplo, el OLT preconfigura dos rangos de potencia, un primer rango de potencia se asocia con un primer rango de tiempo, un segundo rango de potencia se asocia con un segundo rango de tiempo, el primer rango de potencia y el segundo rango de potencia son diferentes, y el primer rango de tiempo y el segundo rango de tiempo son diferentes. En función de los dos rangos de potencia, las ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo difieren mucho pueden clasificarse en dos grupos de ONU, y el primer mensaje puede incluir dos pedazos de mensaje de indicación. Específicamente, un primer pedazo de mensaje de indicación indica el primer rango de potencia y el primer rango de tiempo asociado con el primer rango de potencia, y un segundo pedazo de mensaje de indicación indica el segundo rango de potencia y el segundo rango de tiempo asociado con el segundo rango de potencia.
Como otro ejemplo, el OLT preconfigura cuatro rangos de potencia, cada rango de potencia se asocia con un rango de tiempo, los cuatro rangos de potencia son diferentes entre sí, y los cuatro rangos de tiempo son diferentes entre sí. En función de los cuatro rangos de potencia, las ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo difieren mucho pueden clasificarse en cuatro grupos de ONU, y el primer mensaje puede incluir cuatro pedazos de mensaje de indicación. Específicamente, un primer pedazo de mensaje de indicación indica un primer rango de potencia y un primer rango de tiempo asociado con el primer rango de potencia, un segundo pedazo de mensaje de indicación indica un segundo rango de potencia y un segundo rango de tiempo asociado con el segundo rango de potencia, un tercer pedazo de mensaje de indicación indica un tercer rango de potencia y un tercer rango de tiempo asociado con el tercer rango de potencia, y un cuarto pedazo de mensaje de indicación indica un cuarto rango de potencia y un cuarto rango de tiempo asociado con el cuarto rango de potencia.
Opcionalmente, en la etapa 101, el primer mensaje enviado por el OLT incluye únicamente un pedazo de mensaje de indicación. Tras la etapa 103, al realizar de la etapa 101 a etapa 103 de nuevo, se puede completar el registro de una ONU en otro rango de potencia.
Por ejemplo, el OLT preconfigura dos rangos de potencia, un primer rango de potencia se asocia con un primer rango de tiempo, un segundo rango de potencia se asocia con un segundo rango de tiempo, el primer rango de potencia y el segundo rango de potencia son diferentes, y el primer rango de tiempo y el segundo rango de tiempo son diferentes. En este caso, en la etapa 101, el OLT puede enviar un primer pedazo del primer mensaje en un primer periodo de tiempo y enviar un segundo pedazo del primer mensaje en un segundo periodo de tiempo, donde el primer pedazo del primer mensaje incluye un pedazo de mensaje de indicación usado para indicar el primer rango de potencia y el primer rango de tiempo asociado con el primer rango de potencia, y el segundo pedazo del primer mensaje incluye un pedazo de mensaje de indicación usado para indicar el segundo rango de potencia y el segundo rango de tiempo asociado con el segundo rango de potencia. El primer periodo de tiempo y el segundo periodo de tiempo pueden ser consecutivos o pueden espaciarse por un periodo de tiempo.
Como otro ejemplo, el OLT preconfigura N rangos de potencia, cada rango de potencia se asocia con un rango de tiempo, los N rangos de potencia son diferentes entre sí, los N rangos de tiempo son diferentes entre sí, y N es un positivo entero mayor que 2. El OLT puede enviar secuencialmente diferente primer mensaje en N diferentes periodos de tiempo, para indicar por separado los N rangos de potencia y los rangos de tiempo asociados con los N rangos de potencia.
En la etapa 102, la potencia de recepción aguas abajo es una potencia que es monitorizada por la ONU y que es una señal aguas abajo recibida por la ONU, y puede ser monitorizada en tiempo real, o puede ser una potencia óptica promedio que se monitoriza en un periodo de tiempo y que es de señales aguas abajo o señales de difusión recibidas.
En un posible escenario de implementación, el mensaje de indicación en el primer mensaje incluye un mensaje de rango de potencia.
Por ejemplo, dos rangos de potencia: P<P1 y P>P1 se almacenan previamente en un lado OLT. Cuando el mensaje de indicación incluye un mensaje de rango de potencia, el mensaje de rango de potencia puede ser directamente un rango de potencia, por ejemplo, mensaje de rango de potencia P<P1, o mensaje de rango de potencia P>P1.
Opcionalmente, cuando el mensaje de indicación incluye el mensaje de rango de potencia, un significado físico del mensaje de rango de potencia es indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de rango de potencia que se registre. Cuando el mensaje de indicación indica el mensaje de rango de potencia, un significado específico del mensaje de indicación es permitir a una ONU que cumple una condición relacionada con la potencia que se registre, por ejemplo, permitir a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del rango de potencia correspondiente al mensaje de rango de potencia que se registre, asegurando que la ONU puede identificar la significado físico del mensaje de rango de potencia.
Por ejemplo, cuando el mensaje de rango de potencia indicado es P<P1, se indica a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo P es menor que P1 que se registre; cuando el mensaje de rango de potencia indicado es P>P1, se indica a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo P es mayor o igual a P1 que se registre. En este caso, tras recibir el primer mensaje, la ONU puede obtener directamente una correspondencia entre un rango de potencia correspondiente al mensaje de rango de potencia y un rango de tiempo en el que se permite registro. En función de esto, el rango de tiempo en el que se permite registro se puede determinar en función del rango de potencia dentro del que se encuentra la potencia de recepción aguas abajo.
Como otro ejemplo, cuatro rangos de potencia: P<P0, P0<P<P1, P1<P<P2 y P>P2 se almacenan previamente en el lado de OLT. El mensaje de indicación en el primer mensaje puede ser uno de los rangos de potencia. Específicamente, cuando el mensaje de rango de potencia es P<P1, una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo es menor que P1 recibe instrucciones para registrarse; cuando el mensaje de rango de potencia es P0<P<P1, una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo es mayor o igual a P0 pero menor que P1 recibe instrucciones para registrarse; cuando el mensaje de rango de potencia es P1 <P<P2, una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo es mayor o igual a P1 pero menor que P2 recibe instrucciones para registrarse; cuando el mensaje de rango de potencia es P>P2, una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo es mayor o igual a P2 recibe instrucciones para registrarse. En este caso, tras recibir el mensaje de indicación en el primer mensaje, la ONU puede obtener directamente una correspondencia entre un rango de potencia correspondiente al mensaje de rango de potencia y un rango de tiempo en el que se permite registro. En función de esto, el rango de tiempo en el que se permite registro se puede determinar en función del rango de potencia dentro del que se encuentra la potencia de recepción aguas abajo.
En otro posible escenario de implementación, el mensaje de indicación en el primer mensaje puede incluir mensaje de identificación asociado con el rango de potencia. Por ejemplo, una correspondencia entre dos valores de bandera y dos rangos de potencia se almacena previamente en cada uno de un lado de ONU y el lado de OLT, y el mensaje de indicación ocupa 3 bits para indicar el rango de potencia.
Opcionalmente, el mensaje de indicación en el primer mensaje se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de identificación que se registre. Cuando el mensaje de indicación en el primer mensaje incluye el mensaje de identificación, un significado específico del mensaje de indicación es permitir a una ONU que cumple una condición relacionada con la potencia que se registre, por ejemplo, permitir a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del rango de potencia correspondiente al mensaje de identificación que se registre, asegurando que la ONU puede identificar un significado físico del mensaje de identificación asociado con el rango de potencia.
Por ejemplo, un valor de bandera 001 indica a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo P es menor que P1 que se registre, y un valor de bandera 010 indica a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo P es mayor o igual a P1 que se registre. En este caso, tras recibir el mensaje de indicación, la ONU puede determinar, en función del valor de bandera y la correspondencia almacenada previamente localmente entre los valores de bandera y los dos rangos de potencia, una correspondencia entre un rango de potencia y un rango de tiempo en el que se permite registro, y determinar, en función del rango de potencia dentro del que se encuentra la potencia de recepción aguas abajo, el rango de tiempo en el que se permite registro.
Como otro ejemplo, una correspondencia entre cuatro valores de bandera y cuatro rangos de potencia se almacena previamente en cada uno del lado de ONU y el lado de OLT, y el primer mensaje todavía ocupa 3 bits para rellenar en un valor de bandera. Un valor de bandera 100 indica a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo P es menor que P0 que se registre, un valor de bandera 101 indica a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo P es mayor o igual a P0 pero menor que P1 que se registre, un valor de bandera 110 indica a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo P es mayor o igual a P1 pero menor que P2 que se registre, y un valor de bandera 111 indica a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo P es mayor que P2 que se registre. En este caso, tras recibir cualquier pedazo de mensaje de indicación, la ONU puede determinar, en función del valor de bandera y la correspondencia almacenada previamente localmente entre los valores de bandera y los cuatro rangos de potencia, una correspondencia entre un rango de potencia y un rango de tiempo en el que se permite registro. En función de esto, la ONU puede determinar, en función del rango de potencia dentro del que se encuentra la potencia de recepción aguas abajo, el rango de tiempo en el que se permite registro.
Se debe observar que una cantidad de rangos de potencia que se obtienen a través de división se puede diseñar flexiblemente en función de un rango dinámico de una potencia de recepción de un receptor del OLT. Opcionalmente, un mayor rango dinámico de la potencia de recepción del receptor indica una menor cantidad de rangos de potencia obtenidos a través de división, y un menor rango dinámico de la potencia de recepción indica una mayor cantidad de rangos de potencia obtenidos a través de división, para facilitar, a través de división de rangos de potencia, un equilibrio apropiado entre el rango dinámico de la potencia de recepción del receptor y una tasa de respuesta global para señales en ráfagas.
En la etapa 101, el primer mensaje puede ser llevado en un mensaje de notificación de registro u otro mensaje de notificación. Por ejemplo, en un EPON, el primer mensaje puede ser llevado en un mensaje de registro difundido por el OLT. En un GPON, el primer mensaje puede ser llevado en un mensaje de concesión de registro difundido por el OLT.
En el sistema de EPON, el OLT envía el primer mensaje usando una trama MPCP.
La trama MPCP es un paquete de Ethernet. Una estructura de mensaje de la trama MPCP se muestra en la FIG. 4a y la FIG. 4b, e incluye un espacio entre paquetes (IPG), un preámbulo, y una trama de Ethernet (Ethernet Frame). La trama de Ethernet incluye siete campos: una dirección de destino DA, una dirección de origen SA, una longitud o tipo T/L, un código de operación (Opcode), una marca de tiempo (Timestamp), un campo de mensaje datos/almohadilla, y una secuencia de comprobación de tramas FCS. Un campo entero de concesión de descubrimiento Discovery GATE está en el campo datos/almohadilla, y el campo datos/almohadilla incluye una cantidad de intervalos de tiempo de concesión (una cantidad de corriente es 1 de manera predeterminada cuando se envía una notificación de registro), un momento de inicio, una longitud de intervalo de tiempo, mensaje de Descubrimiento, un campo reservado, y similares. En la técnica anterior, todas las ONU registran en un segmento de intervalo de tiempo de concesión. Un momento de inicio del campo datos/almohadilla del campo de mensaje Discovery GATE y la longitud de intervalo de tiempo se usan para indicar un segmento de intervalo de tiempo de concesión. Para contenido específico del campo datos/almohadilla, consúltese la FIG.
9.
En esta solicitud, una mejora de la estructura de mensaje de la trama MPCP es de la siguiente manera: Un campo de indicación del rango de potencia anterior se añade en el campo de mensaje Discovery GATE, y se asocia con un campo de indicación de mensaje de indicación que indica un segmento de intervalo de tiempo de concesión. Este campo de indicación del rango de potencia se usa para indicar un rango de potencia, y el campo de indicación del rango de potencia puede ser un campo de mensaje de Descubrimiento (discovery message) en el campo datos/almohadilla del campo de mensaje Discovery GATE. Opcionalmente, para contenido específico de una estructura de mensaje del campo de mensaje Discovery GATE, consúltese la Tabla 8-1.
En un posible diseño, el envío, por un OLT, del primer mensaje a una ONU no registrada incluye: enviar, por el OLT, una trama MPCP a la ONU no registrada, donde la trama MPCP incluye un campo de mensaje Discovery GATE (discovery concesión), y el campo de mensaje Discovery GATE incluye el mensaje de indicación. Un campo de indicación se añade en el campo de mensaje Discovery GATE de la trama MPCP para indicar un rango de potencia. En comparación con un sistema de EPON existente, la trama MPCP se modifica menos, lo que facilita un mantenimiento estándar. Lo que es más importante, al modificar una estructura de mensaje de la trama MPCP, se pueden configurar diferentes intervalos de tiempo de concesión para registro para ONU cuyas diferencias de pérdida de inserción de enlace son diferentes. Entonces una señal de registro recibida por el OLT en cualquier intervalo de tiempo de concesión es enviada por una ONU cuya diferencia de pérdida de inserción es pequeña, lo que facilita una disminución en un tiempo de respuesta del OLT para la señal de registro.
Específicamente, un rango de potencia se incluye en el campo de mensaje de descubrimiento (Discovery message), y el mensaje de Descubrimiento puede extenderse al menos 3 bits sobre la base de 2 bytes originales, es decir, 16 bits, para indicar el rango de potencia, donde el segundo mensaje de indicación se indica por un momento de inicio y una longitud de intervalo de tiempo.
Opcionalmente, en el campo extendido en el campo de mensaje de Descubrimiento, diferentes valores de indicador representan diferentes rangos de potencia, y un valor de indicador puede ser mensaje de rango de potencia o puede ser un valor de bandera de un rango de potencia.
Por ejemplo, una correspondencia entre cuatro valores de indicador y cuatro rangos de potencia se almacena previamente en cada uno del lado de ONU y el lado de OLT. Como se muestra en la Tabla 1, cuando el campo de indicación extendido en el campo de mensaje de Descubrimiento se establece a 100, indica que cuando recibe esta concesión Discovery GATE, todas las ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo son menores o iguales a P0 pueden enviar, en un rango de tiempo de esta concesión, un mensaje de registro al OLT para registrarse. Cuando el campo de indicación se establece a 101, cuando se recibe esta concesión Discovery GATE, todas las ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo son mayores que P0 pero menores o iguales a P1 pueden enviar, en un rango de tiempo de esta concesión, un mensaje de registro al OLT para registrarse. Cuando el campo de indicación se establece a 110, cuando se recibe esta concesión Discovery GATE, todas las ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo son mayores que P1 pero menores o iguales a P2 pueden enviar, en un rango de tiempo de esta concesión, un mensaje de registro al OLT para registrarse. Cuando el campo de indicación se establece a 111, cuando se recibe esta concesión Discovery GATE, todas las ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo son mayores que P2 pueden enviar un mensaje de registro al OLT en un intervalo de tiempo correspondiente a esta concesión.
Opcionalmente, como se muestra en la Tabla 1, cuando el campo de indicación extendido en el campo de mensaje de Descubrimiento se establece a 000, cuando se recibe esta concesión Discovery GATE, las ONU en todos los niveles de potencia pueden enviar, en un rango de tiempo de esta concesión, un mensaje de registro al OLT para registrarse.
Tabla 1
Opcionalmente, en esta solicitud, la estructura de mensaje de la trama MPCP puede mejorarse aún más de la siguiente manera: Un identificador lógico de ONU de un grupo de ONU se añade en un campo de identificador de enlace lógico LLID del preámbulo.
Específicamente, el OLT puede preconfigurar identificadores lógicos de ONU de una pluralidad de grupos de ONU en función de una cantidad de rangos de potencia obtenidos a través de división. Un identificador lógico de ONU representa un grupo de ONU, un identificador lógico de ONU de un grupo de ONU se asocia con un pedazo de mensaje de indicación del campo de mensaje Discovery GATE, y el OLT puede dar instrucciones, usando diferentes identificadores lógicos de ONU de difusión, a las ONU de diferentes grupos que se registren por separado en diferentes periodos de tiempo.
La adición del identificador lógico de ONU del grupo de ONU en el campo LLID del preámbulo es aplicable a un caso en el que el primer mensaje incluye un pedazo de mensaje de indicación, y también es aplicable a un caso en el que el primer mensaje incluye una pluralidad de pedazos de mensaje de indicación.
En el sistema de GPON, el OLT envía el primer mensaje usando una trama GTC.
Una estructura de mensaje de la trama GTC se muestra en la FIG. 5a y la FIG. 5b. La estructura de mensaje de la trama GTC incluye: un bloque de control físico aguas abajo (PCBd) y un carga útil (Payload). El PCBd incluye un campo de sincronización física (Psync), un campo Ident (el campo Ident se usa para indicar una estructura de trama más grande, y para una estructura del campo Ident, consúltese la FIG. 10), un campo PLOAMd (el campo PLOAMd lleva un mensaje PLOAM aguas abajo y se usa para llevar un mensaje PLOAM, y para una estructura del campo PLOAMd, consúltese la FIG. 11), un campo BIP (el campo BIP se usa para medir una cantidad de errores en un enlace), un campo Plend (el campo Plend se usa para indicar una longitud de un mapa de ancho de banda BWmap, y para una estructura del campo Plend, consúltese la FIG. 12), y un campo US BWmap (cada entrada en una distribución representa ancho de banda asignado a un receptor particular). Una cantidad de entradas en una tabla de mapeo se especifica por el campo Plend. En esta solicitud, el US BWmap se usa para asignación de identificador lógico de ONU, y similares. Para una estructura del US BWmap, consúltese la FIG. 5b. Para el significado de cada parte del campo, consúltese la Tabla 15. El campo US BWmap incluye N campos concatenados de 8 bytes: Acces 1, Acces 2... y Acces N. Usando el campo Acces 1 como ejemplo, el campo Acces 1 incluye un campo Alloc-ID, un campo reservado, un campo SStart, un campo SStop y similares. Un campo Acces indica un segmento de dirección de una ONU. En la técnica anterior, el campo Alloc-ID se puede usar para indicar un único identificador de la ONU (que indica un intervalo de tiempo de transmisión de una señal aguas arriba), o se puede usar para indicar un valor de bandera especial para representar todas las ONU no registradas. La carga útil incluye una pluralidad de tramas GEM que tienen diferentes longitudes.
En la técnica anterior, todas las ONU registran en un segmento de intervalo de tiempo de concesión. Un campo SStart y un campo SStop en un Alloc-ID del campo US BWmap se usan para indicar un segmento de intervalo de tiempo de concesión.
En esta solicitud, una mejora de la estructura de mensaje de la trama GTC es de la siguiente manera: Una pluralidad de campos de indicador Acces se extienden además sobre la base de campos originales de indicador Acces del campo US BWmap. En los campos extendidos de indicador Acces, un campo Alloc-ID incluye un rango de potencia para indicar el rango de potencia, y un campo SStart y un campo SStop incluyen un rango de tiempo asociado con el rango de potencia, para indicar un segmento de intervalo de tiempo de concesión asociado con el rango de potencia. El campo SStart indica un momento de inicio de un rango de tiempo asociado con un valor de Alloc-ID, y el campo SStop indica un momento de parada del rango de tiempo asociado con el valor de Alloc-ID.
En un posible diseño, el envío, por un OLT, de un primer mensaje a una ONU no registrada incluye: enviar, por el OLT, una trama GTC a la ONU no registrada, donde la trama GTC incluye un campo de mensaje BWmap, y el campo de mensaje BWmap incluye el mensaje de indicación. Un campo de indicación se añade en el campo de mensaje BWmap de la trama GTC para indicar un rango de potencia. En comparación con un sistema de GPON existente, una estructura de mensaje de la trama GTC se modifica menos, lo que facilita un mantenimiento estándar. Lo que es más importante, al modificar la estructura de mensaje de la trama GTC, diferentes intervalos de tiempo de concesión se pueden configurar para registro para ONU cuyas diferencias de pérdida de inserción de enlace son diferentes. Entonces una señal de registro recibida por el OLT en cualquier intervalo de tiempo de concesión es enviada por una ONU cuya diferencia de pérdida de inserción es pequeña, lo que facilita una disminución en un tiempo de respuesta del OLT para la señal de registro.
Opcionalmente, en los campos extendidos en el campo US BWmap, diferentes valores de indicador del campo Alloc-ID representan diferentes rangos de potencia, y un valor de indicador del campo Alloc-ID puede ser un mensaje de rango de
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potencia o puede ser un valor de bandera de un rango de potencia.
Por ejemplo, una correspondencia entre cuatro valores de Alloc-ID y cuatro rangos de potencia se almacena previamente en cada uno del lado de ONU y el lado de OLT. La Tabla 2 muestra la correspondencia entre los valores de Alloc-ID y los rangos de potencia. Cuando el Alloc-ID en el BWmap se establece a 1019, indica que cuando se recibe esta concesión BWmap, todas las ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo son menores o iguales a P0 pueden enviar, en un rango de tiempo de esta concesión, un mensaje de registro (por ejemplo, un mensaje Serial_Number_ONU) al OLT para registrarse. Cuando el Alloc-ID en el BWmap se establece a 1020, cuando se recibe esta concesión BWmap, todas las ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo son mayores que P0 pero menor o igual a P1 pueden enviar, en un rango de tiempo de esta concesión, un mensaje de registro al OLT para registrarse. Cuando el Alloc-ID en el BWmap se establece a 1021, cuando se recibe esta concesión BWmap, todas las ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo son mayores que P1 pero menor o igual a P2 pueden enviar, en un rango de tiempo de esta concesión, un mensaje de registro al OLT para registrarse. Cuando el Alloc-ID en el BWmap se establece a 1022, cuando se recibe esta concesión BWmap, todas las ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo son mayores que P2 pueden enviar un mensaje de registro al OLT en un intervalo de tiempo correspondiente a esta concesión.
Opcionalmente, un Alloc-ID y un rango de tiempo asociado con el Alloc-ID pueden añadirse adicionalmente para indicar a una ONU cuyo rango de potencia no se encuentran dentro de un intervalo de estos rangos de potencia o una ONU cuyo rango de potencia no se puede identificar para registrarse. Por ejemplo, en la Tabla 2, cuando el Alloc-ID en el BWmap se establece a 1023, cuando se recibe esta concesión BWmap, todas las ONU pueden enviar, en un rango de tiempo de esta concesión, un mensaje de registro al OLT para registrarse. Opcionalmente, para una estructura específica del Alloc-ID, consúltese la Tabla 14.
Tabla 2
En función de las maneras de registro de la serie EPON y la serie GPON anteriores, concesiones de descubrimiento de intervalo de tiempo se realizan por separado para las ONU con diferentes potencias de recepción aguas abajo en grupos obtenidos a través de clasificación en función de rangos de potencia, y entonces las ONU registran. Tras completar el registro, la ONU se puede marcar y agrupar en función de un rango de potencia dentro del que se encuentra la potencia de recepción aguas abajo de la ONU. De esta manera, un tiempo de respuesta para señales en ráfagas de las ONU en un mismo grupo difiere menos, lo que facilita una disminución en un tiempo de respuesta global para todos los grupos de ONU.
Además del problema técnico de que un tiempo de respuesta para una señal en ráfagas de una ONU es largo, un receptor de OLT existente también tiene otro problema. Debido a una limitación de potencia por sobrecarga del receptor, un rango dinámico de una potencia de recepción del receptor de OLT es limitado y difícilmente cumple un requisito de que el rango dinámico de la potencia de recepción del receptor de OLT llega hasta 20 dB en el sistema de PON. Razones específicas son las siguientes:
Todavía usando el receptor mostrado en la FIG. 2 como ejemplo, potencias ópticas de la señal en ráfagas son diferentes en diferentes nodos del receptor. Haciendo referencia a la Tabla 3, cuando una potencia óptica de un nodo TP 1 son -32.3 dBm, el receptor puede justo implementar una tasa de error de 1E-3. Cuando una potencia de entrada del nodo TP 1 aumenta a -22 dBm, una potencia de entrada del APD ha alcanzado -4 dBm. Si una potencia de sobrecarga (una potencia de entrada máxima permitida por el APD) del APD son -4 dBm, el rango dinámico de la potencia de recepción del receptor son 10,3 dB, es decir, una diferencia entre -22 dBm y -32,3 dBm. El APD tiene que sacrificarse para expandir el rango dinámico de la potencia de recepción del receptor. Por ejemplo, después de sobrecargarse el APD, la potencia óptica del nodo TP 1 todavía aumenta. Cuando la potencia óptica del nodo TP 1 aumenta a -17,4 dBm, la potencia de entrada del APD puede llegar a 0 dBm. En este caso, la potencia de entrada del APD ha alcanzado una potencia de daño del APD. Sin embargo, el rango dinámico de la potencia de recepción son únicamente 15 dB (una diferencia entre -17.4 dBm y -32,3 dBm), el requisito de que el rango dinámico de la potencia de recepción del receptor de OLT es al menos 20 dBm en el sistema de PON todavía se puede cumplir difícilmente.
La potencia óptica del nodo TP 1 es una potencia óptica introducida al amplificador, y también se denomina una potencia de entrada del amplificador. Una potencia óptica de un nodo TP 2 es una potencia óptica introducida al divisor de haz, y también se denomina una potencia de entrada del divisor de haz. Una potencia óptica de un nodo TP 3 es una potencia óptica introducida al fotodetector, y también se denomina una potencia de entrada del fotodetector. El rango dinámico de la potencia de recepción del receptor del OLT es un rango de potencia formado por una potencia óptica de entrada mínima y una potencia óptica de entrada máxima que son permitidas por el receptor, es decir, una diferencia entre una potencia óptica máxima permitida por el nodo TP 1 y una potencia óptica mínima permitida por el nodo TP 1. La potencia óptica mínima permitida por el nodo TP 1 se limitada por una sensibilidad de receptor del receptor. La potencia óptica mínima permitida por el nodo TP 1 tiene que asegurar que una tasa de error de una señal en ráfagas recibida por el receptor es menor que al menos 1E-3. La potencia óptica máxima permitida por el nodo TP 1 es limitada por una potencia óptica
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máxima permitida por el nodo TP 3, y la potencia óptica máxima permitida por el nodo TP 3 debe ser menor que una potencia óptica de sobrecarga del fotodetector.
Tabla 3
Se proporciona una solución para expandir un rango dinámico global de una potencia de recepción al recibir una señal en ráfagas por un receptor. Como se muestra en la FIG. 1d, un receptor de OLT incluye un SOA, un divisor óptico, un atenuador óptico variable VOA, una pluralidad de PD de monitor y un fotodetector. Una salida de señal óptica desde el SOA pasa primero a través del divisor óptico, y entonces una parte de señal óptica dividida desde el divisor óptico entra a un PD de monitor, y la otra parte entra al atenuador óptico variable VOA, y se introduce al fotodetector tras un ajuste de atenuación óptica por el atenuador óptico variable VOA. Específicamente, un proceso del ajuste de atenuación óptica a la señal óptica por el atenuador óptico variable VOA es de la siguiente manera: La PD de monitor se conecta al atenuador óptico variable VOA usando un controlador de atenuación automático. El controlador ajusta dinámicamente un valor de atenuación óptico del atenuador óptico variable VOA para la señal óptica usando una potencia de salida del SOA que es leída por la PD de monitor, para ajustar una potencia óptica de la señal óptica que entra al fotodetector. Cuando la señal óptica recibida es fuerte, el atenuador óptico variable VOA puede ser controlado por el controlador para ajustar el valor de atenuación óptica para la señal óptica a un valor grande, para reducir la potencia óptica que entra al fotodetector y evitar provocar sobrecarga del fotodetector. Por lo tanto, una potencia de entrada máxima del receptor no se limita por la potencia de sobrecarga del fotodetector, lo que facilita la expansión del rango dinámico de la potencia de recepción de todo el receptor de OLT. Sin embargo, una desventaja es que una pluralidad de componentes, tales como el divisor óptico, el atenuador óptico variable VOA, la PD de monitor, y el controlador de atenuación automático, tienen que añadirse adicionalmente en el OLT. El paquete del divisor óptico y el atenuador óptico variable VOA es relativamente complejo, y los costes del OLT aumentan significativamente.
Sobre la base de realizar registro en diferentes momentos en función de rangos de potencia en la realización anterior, en esta solicitud, se establecen diferentes parámetros de recepción para diferentes rangos de potencia mientas que no se añade adicionalmente ningún componente en el OLT, y una señal de registro enviada por una ONU en un rango de potencia se recibe en función de un parámetro de recepción. Por lo tanto, la potencia de entrada máxima del receptor no se limita por la potencia de sobrecarga del fotodetector, lo que facilita la expansión del rango dinámico de la potencia de recepción de todo el receptor de OLT.
Específicamente, en la etapa 101, el rango de potencia asociado con el primer rango de tiempo se asocia además con un parámetro de recepción. Los parámetros de recepción asociados con cualesquiera dos diferentes rangos de potencia son diferentes. En otras palabras, cualquier rango de potencia no únicamente se asocia con un rango de tiempo sino que también se asocia con un parámetro de recepción, y diferentes rangos de potencia corresponden a diferentes parámetros de recepción.
Parámetros de recepción se asocian con rangos de potencia, de modo que el OLT clasifica las ONU en grupos en función de los rangos de potencia, y recibe señales de registro de diferentes grupos de ONU usando diferentes parámetros de recepción. A través de un ajuste dinámico al parámetro de recepción, se puede equilibrar una sensibilidad de un receptor de OLT y una potencia de sobrecarga del receptor de OLT, expandiendo de ese modo el rango dinámico de la potencia de recepción del receptor. Por ejemplo, cuando una señal recibida es relativamente débil, para mejorar la sensibilidad de todo el receptor de OLT al máximo posible, una corriente de polarización de un amplificador puede establecerse a un nivel relativamente alto, para asegurar que el amplificador proporciona una ganancia suficientemente alta. Sin embargo, cuando una entrada de señal al amplificador es fuerte, el amplificador no necesita proporcionar una ganancia alta, y la corriente de polarización del amplificador puede reducirse, de modo que una potencia de una salida de señal del amplificador al fotodetector no es excesivamente grande, impidiendo de ese modo sobrecarga del receptor.
Además, en la etapa 103, la recepción, por el OLT, de un mensaje de registro en el primer rango de tiempo incluye: recibir, por el OLT, el mensaje de registro usando el primer parámetro de recepción asociado con el primer rango de tiempo.
Opcionalmente, el parámetro de recepción puede ser al menos uno de una corriente de polarización del amplificador, una tensión de polarización inversa del fotodetector, y atenuación de luz entre el amplificador y el fotodetector. La atenuación de luz entre el amplificador y el fotodetector se puede ajustar disponiendo un atenuador variable entre el amplificador y el fotodetector.
Si el parámetro de recepción es la corriente de polarización del amplificador, sobre la base de realizar por separado concesiones y registro de descubrimiento de intervalo de tiempo en grupos obtenidos a través de clasificación en función de rangos de potencia en la realización anterior, recibir un mensaje de registro en función de un correspondiente parámetro de recepción significa que para una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo es relativamente alta, la corriente de polarización del amplificador se establece para que sea relativamente pequeña en un intervalo de tiempo en el que una señal llega al OLT, y entonces una respuesta empieza a hacerse para la señal de registro desde la ONU, y para una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo es relativamente baja, la corriente de polarización del amplificador se establece para que sea relativamente grande en un intervalo de tiempo en el que una señal llega al OLT, lo que facilita la expansión del rango dinámico de la potencia de recepción de todo el receptor de OLT.
Si el parámetro de recepción es la tensión de polarización inversa del detector, sobre la base de realizar por separado concesiones y registro de descubrimiento de intervalo de tiempo en grupos obtenidos a través de clasificación en función de rangos de potencia en la realización anterior, recibir un mensaje de registro en función de un correspondiente parámetro de recepción significa que para una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo es relativamente alta, la tensión de polarización inversa del detector se establece para que sea relativamente pequeña en un intervalo de tiempo en el que una señal llega al OLT, y entonces empieza a crearse una respuesta para la señal de registro desde la ONU, y para una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo es relativamente baja, la tensión de polarización inversa del detector se establece para que sea relativamente grande en un intervalo de tiempo en el que una señal llega al OLT, y, entonces, se crea una respuesta para la señal de registro desde la ONU, lo que facilita la expansión del rango dinámico de la potencia de recepción de todo el receptor de OLT.
Si el parámetro de recepción es el valor de atenuación óptica ajustado por el atenuador variable, sobre la base de realizar por separado concesiones y registro de descubrimiento de intervalo de tiempo en grupos obtenidos a través de clasificación en función de rangos de potencia en la realización anterior, recibir un mensaje de registro en función de un correspondiente parámetro de recepción significa que para una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo es relativamente alta, la atenuación óptica del atenuador variable se establece para que sea relativamente grande en un intervalo de tiempo en el que una señal llega al OLT, y entonces empieza a crearse una respuesta para la señal de registro desde la ONU, y para una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo es relativamente baja, la atenuación óptica del atenuador variable del detector se establece para que sea relativamente pequeño en un intervalo de tiempo en el que una señal llega al OLT, y, entonces, se crea una respuesta a la señal de registro desde la ONU, lo que facilita la expansión del rango dinámico de la potencia de recepción de todo el receptor de OLT.
Específicamente, por ejemplo, un rango de tiempo correspondiente a un rango de potencia a1 es un intervalo de tiempo de concesión b1, y un parámetro de recepción correspondiente al intervalo de tiempo de concesión b1 es una corriente de polarización c1 del amplificador. Un proceso de ajuste del parámetro de recepción incluye: El parámetro de recepción es controlado totalmente por una instrucción MAC en el intervalo de tiempo de concesión b1, y la corriente de polarización c1 se implementada por el correspondiente control de circuito en un módulo óptico de OLT. El OLT envía, en el intervalo de tiempo de concesión b1, una orden de ajuste al módulo óptico de OLT a través de MAC usando un inter-circuito integrado (Inter-Integrated Circuit, IIC) interfaz de bu. Después de que el módulo óptico de OLT recibe la orden de ajuste, un correspondiente circuito en el módulo óptico de OLT ajusta la corriente de polarización del amplificador a c1. De manera semejante, cuando el parámetro de recepción es la tensión de polarización inversa del fotodetector o el valor de atenuación óptica del atenuador variable dispuesto entre el amplificador y el fotodetector, el parámetro de recepción es implementado por el correspondiente control de circuito en el módulo óptico de OLT.
En un posible diseño, tras la recepción, por el OLT, de un mensaje de registro en el primer rango de tiempo, el método incluye además: asignar, por el OLT, un identificador de ONU a la ONU no registrada, y establecer una relación de asociación entre el primer parámetro de recepción asociado con el primer rango de tiempo y el identificador de ONU asignado. En esta solicitud, el primer rango de tiempo corresponde al primer parámetro de recepción, y un segundo rango de tiempo corresponde a un segundo parámetro de recepción. "Primero" y "segundo" en esta memoria pretenden distinguir entre diferentes valores de parámetros de recepción.
Un proceso de establecer una relación de asociación entre un parámetro de recepción y un identificador de ONU asignado en un proceso de registro es equivalente a un proceso de clasificar todas las ONU en grupos en función de rangos de potencia obtenidos a través de división y una correspondencia entre rangos de potencia y rangos de tiempo. Tras la clasificación, un grupo de ONU corresponde a un rango de potencia, y un rango de potencia corresponde a un rango de tiempo y un parámetro de recepción. Diferentes grupos de ONU corresponden a diferentes rangos de tiempo y diferentes parámetros de recepción, que pueden no únicamente implementar una respuesta rápida a una señal en ráfagas, sino también efectivamente expandir el rango dinámico de la potencia de recepción del receptor de OLT.
Tras la asignación, por el OLT, de un identificador de ONU a la ONU no registrada, el proceso de registro incluye además: enviar, por el OLT a una ONU registrada en un rango de tiempo actual, un identificador de ONU asignado a la ONU.
Tras completarse el registro, el OLT indica un mensaje de intervalo de tiempo de concesión de una señal óptica aguas arriba a diferentes ONU registradas. Específicamente, un proceso configuración y envío de mensaje de intervalo de tiempo de concesión de una señal óptica aguas arriba para una ONU registrada puede estar en consonancia con el de la técnica anterior, pero un proceso de recibir la señal óptica aguas arriba se mejora en comparación con el de la técnica anterior, para ser específicos, la señal óptica aguas arriba se recibe en función de un parámetro de recepción correspondiente a un identificador de ONU.
En un posible diseño, tras completarse el registro, el método incluye además: enviar, por el OLT, un segundo mensaje a una ONU registrada, donde el segundo mensaje incluye al menos un pedazo de mensaje de indicación, y un pedazo de mensaje de indicación indica un identificador de ONU, y un segundo rango de tiempo asociado con el identificador de ONU. El segundo rango de tiempo es un intervalo de tiempo de transmisión ocupado por la ONU correspondiente al identificador de ONU cuando la ONU envía una señal óptica aguas arriba.
Opcionalmente, el segundo mensaje puede incluir un pedazo de mensaje de indicación o puede incluir una pluralidad de pedazos de mensaje de indicación.
En un posible diseño, tras el envío, por el OLT, del segundo mensaje a una ONU registrada, el método incluye además:
recibir, por el OLT en el segundo rango de tiempo usando un parámetro de recepción asociado con el segundo rango de tiempo, una señal óptica aguas arriba enviada por la ONU registrada, donde la señal óptica aguas arriba incluye un mensaje que indica un identificador de ONU de la ONU registrada, el segundo rango de tiempo se asocia con el identificador de ONU indicado en la señal óptica aguas arriba, y el parámetro de recepción asociado con el segundo rango de tiempo es específicamente el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU. El segundo rango de tiempo se asocia con el identificador de ONU, y el identificador de ONU también se asocia con el parámetro de recepción. Por lo tanto, el segundo rango de tiempo y el parámetro de recepción que están asociados con el mismo identificador de ONU también se asocian entre sí.
Si ese un identificador de ONU LLID 1 se asocia con un rango de tiempo 1 y un parámetro de recepción 1 y ese un identificador de ONU LLID 2 se asocia con un rango de tiempo 2 y un parámetro de recepción 2 se almacenan en el OLT, el OLT recibe, en el rango de tiempo 1 usando el parámetro de recepción 1, una señal óptica aguas arriba enviada por una ONU registrada cuyo identificador de ONU es el LLID 1, y el OLT recibe, en el rango de tiempo 2 usando el parámetro de recepción 2, una señal óptica aguas arriba enviada por una ONU registrada cuyo identificador de ONU es el LLID 2. Cuando el OLT envía el segundo mensaje a la ONU registrada, el LLID 1 y el rango de tiempo 1 asociados entre sí, y el LLID 2 y el rango de tiempo 2 asociados entre sí puede enviarse usando un mensaje o puede enviarse usando dos mensajes.
Opcionalmente, cuando el segundo mensaje incluye la pluralidad de pedazos de mensaje de indicación, el segundo mensaje indica una pluralidad de identificadores de ONU. En función de una relación de asociación entre los identificadores de ONU y parámetros de recepción, cuando al menos dos de los identificadores de ONU indicados en el segundo mensaje se asocian con un mismo parámetro de recepción, segundos rangos de tiempo asociados con los al menos dos identificadores de ONU son adyacentes.
Por ejemplo, hay dos identificadores de ONU: un LLID 1 y un LLID 2 en el segundo mensaje, el LLID 1 y el LLID 2 se asocian con un mismo parámetro de recepción, el LLID 1 se asocia con un rango de tiempo 1, el LLID 2 se asocia con un rango de tiempo 2, y el rango de tiempo 1 y el rango de tiempo 2 son consecutivos en el dominio del tiempo. Como otro ejemplo, tres identificadores de ONU: un LLID 1, un LLID 2 y un LLID 3 en el segundo mensaje se asocian con un mismo parámetro de recepción, el LLID 1 se asocia con un rango de tiempo 1, el LLID 2 se asocia con un rango de tiempo 2, el LLID 3 se asocia con un rango de tiempo 3, y el rango de tiempo 1 y el rango de tiempo 2 así como el rango de tiempo 2 y rango de tiempo 3 son consecutivos en el dominio del tiempo.
De esta manera, el tiempo para enviar señales ópticas aguas arriba por las ONU en un mismo grupo de ONU se puede concentrar en un periodo de tiempo. El receptor de OLT recibe, en este periodo de tiempo en función de un mismo parámetro de recepción, las señales ópticas aguas arriba enviadas por las ONU en el mismo grupo de ONU, lo que facilita una disminución en un tiempo de respuesta del receptor de OLT para las señales ópticas aguas arriba enviadas por las ONU en el mismo grupo de ONU.
En un posible diseño, tras la recepción, por el OLT, de una señal óptica aguas arriba enviada por la ONU registrada, el método incluye además: determinar, por el OLT, una potencia óptica de la señal óptica aguas arriba recibida, y determinar el rango de potencia dentro del que se encuentra la potencia óptica de la señal óptica aguas arriba; y cuando un parámetro de recepción asociado con el rango de potencia determinado no coincide con el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU indicado en la señal óptica aguas arriba, cambiar el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU al parámetro de recepción asociado con el rango de potencia determinado.
La manera anterior se usa para actualizar la relación de asociación almacenada entre el identificador de ONU y el parámetro de recepción. Para algunas ONU especiales, por ejemplo, una potencia de recepción aguas abajo de la ONU puede ser baja, pero una señal óptica aguas arriba transmitida es relativamente fuerte, y una potencia a la que llega la señal óptica aguas arriba al OLT es relativamente alta. Como resultado, un rango de potencia correspondiente a un identificador de ONU no coincide con la potencia a la que la señal óptica aguas arriba enviada por la ONU realmente llega al OLT. Si la señal óptica aguas arriba todavía se recibe en función de un parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU, es propensa a que ocurra sobrecarga del receptor de OLT. Si se tiene que evitar la sobrecarga del receptor, se tiene que actualizar la correspondencia entre el identificador de ONU y el correspondiente parámetro de recepción. Para ser específicos, cuando el parámetro de recepción asociado con el rango de potencia dentro del que se encuentra la señal óptica aguas arriba no coincide con el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU indicado en la señal óptica aguas arriba, el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU se cambia al parámetro de recepción asociado con el rango de potencia determinado.
En un posible diseño, tras la recepción, por la ONU no registrada, el primer mensaje enviado por el OLT, el método incluye además: omitir el envío, por la ONU, del mensaje de registro al OLT cuando se determina que la potencia de recepción aguas abajo no coincide con ningún rango de potencia indicado en el primer mensaje. La ONU no registra cuando la ONU no encuentra una condición de potencia indicada por el OLT, asegurando de ese modo que grupos de ONU obtenidos a través de clasificación en función de un proceso de registro son precisos.
Para cualquier ONU, tras recibir un pedazo de primer mensaje, una potencia de recepción aguas abajo de la ONU puede no encontrarse dentro de un rango de potencia indicado en el mensaje de indicación. En este caso, la ONU no tiene que enviar un mensaje de registro en un rango de tiempo indicado en el primer mensaje. El mensaje de registro se envía en un correspondiente rango de tiempo únicamente cuando un rango de potencia indicado en un pedazo de primer mensaje recibido por la ONU incluye la potencia de recepción aguas abajo de la ONU.
Sobre la base de realizar por separado concesiones y registro de descubrimiento de intervalo de tiempo en grupos obtenidos a través de clasificación en función de rangos de potencia en la realización anterior, el mensaje de registro se recibe en función de un parámetro de recepción correspondiente a cada grupo, lo que facilita la expansión de un rango dinámico global de una potencia de recepción de una señal en ráfagas cuyo acceso es permitido por el receptor. Específicamente, si la atenuación de enlace desde algunas ONU al OLT es relativamente grande, las potencias de recepción aguas abajo de estas ONU no registradas son relativamente bajas, e intensidades de señal a las que las señales de registro enviadas por las ONU no registradas llegan al OLT son correspondientemente relativamente débiles; si la atenuación de enlace desde algunas ONU al OLT es relativamente pequeña, las potencias de recepción aguas abajo de estas ONU no registradas son relativamente altas, y las intensidades de señal a las que las señales de registro enviadas por las ONU no registradas llegan al OLT son correspondientemente relativamente fuertes. En este caso, para las ONU no registradas cuyas intensidades de señal a las que las señales de registro llegan al OLT son relativamente débiles, parámetros de recepción correspondiente a las ONU no registradas se establecen para ser más grandes; para las ONU no registradas cuyas intensidades de señal a las que las señales de registro llegan al OLT son relativamente fuertes, parámetros de recepción correspondientes a las ONU no registradas se establecen para ser más pequeños. En comparación con la técnica anterior, el receptor puede permitir a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo es más pequeña que envíe una señal de registro más débil, y permitir a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo es más grande que envíe una señal de registro más fuerte. Por lo tanto, el rango dinámico global de la potencia de recepción del receptor se expande. En comparación con la técnica anterior, como no se añade componente adicional, se logran además las ventajas de bajo coste y facilidad de implementar.
Esta solicitud proporciona un sistema de PON. Una arquitectura de sistema se muestra en la FIG. 1. El sistema de PON incluye un OLT y una ONU. El OLT envía un primer mensaje a la ONU, donde el primer mensaje incluye al menos un pedazo de mensaje de indicación, y un pedazo de mensaje de indicación indica un primer rango de potencia y un primer rango de tiempo asociado con el primer rango de potencia. La ONU recibe el primer mensaje enviado por el terminal de línea óptica OLT, y envía un mensaje de registro al OLT en el primer rango de tiempo en función del primer mensaje después de determinar que la ONU está no registrada y una potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del primer rango de potencia indicado en el mensaje de indicación. El OLT recibe, en el primer rango de tiempo, el mensaje de registro enviado por la ONU.
Acciones realizadas por el OLT y acciones realizadas por la ONU son la mismas que las de la realización anterior. En esta memoria no se describen de nuevo detalles.
En función de las realizaciones anteriores, a continuación se describe en detalle un proceso de configurar, por el OLT antes del registro, rangos de potencia, parámetros de recepción de los rangos de potencia, y mensaje de intervalo de tiempo de concesión correspondiente a los rangos de potencia.
Los inventores de la presente invención encuentran que una diferencia entre potencias de recepción aguas abajo de diferentes ONU se deriva principalmente de diferentes pérdidas de inserción de ODN de las diferentes ONU al OLT en el sistema de PON y diferentes pérdidas de inserción de redes ópticas entre las diferentes ONU y el OLT. Por ejemplo, un rango dinámico, especificado en el estándar GPON, de una ODN son 15 dB, y un rango dinámico, especificado en el estándar EPON, de una ODN son 14 dB, lo que significa que una pérdida de inserción de una red óptica a través de la que pasa la ONU más alejada del OLT son 15 dB o 14 dB mayor que una pérdida de inserción de una red óptica a través de la que pasa la ONU más cercana al OLT.
Por lo tanto, antes del registro, el OLT puede prestablecer una pluralidad de grupos de ONU en función de una diferencia de potencias de recepción aguas abajo de todas las ONU, y establecer un rango de potencia correspondiente a cada grupo de ONU, y un parámetro de recepción correspondiente a cada grupo de ONU. En un sistema de GPON y en un sistema de EPON, el OLT especifica un intervalo de tiempo o un segmento de intervalo de tiempo para registro. Cada ONU no registrada envía una señal de registro en función de un intervalo de tiempo o un segmento de intervalo de tiempo especificado por el OLT para la ONU no registrada. Por lo tanto, antes del registro, el OLT tiene que prestablecer además un segmento de intervalo de tiempo de concesión correspondiente a cada grupo de ONU. Entonces, usando un procedimiento de método de registro proporcionado en esta realización de la presente invención, diferentes ONU se clasifican en grupos de ONU, y se establece una correspondencia entre cada identificador de ONU y el segmento de intervalo de tiempo de concesión, el rango de potencia y el parámetro de recepción que corresponden a cada grupo.
A continuación se describe, usando un ejemplo específico, un proceso específico de preestablecer, por el OLT antes del registro, una pluralidad de grupos de ONU y establecer un rango de potencia correspondiente a cada grupo de ONU:
Por ejemplo, el OLT puede clasificar por adelantado las ONU en una pluralidad de grupos (por ejemplo, cuatro grupos) en función de pérdidas de inserción de ODN de las ONU. Por ejemplo, un primer grupo de ONU es una ONU cuya pérdida de inserción de ODN es la más grande, una pérdida de inserción de ODN de un segundo grupo de ONU es segundo únicamente al del primer grupo de ONU, y por analogía, una pérdida de inserción de ODN de un cuarto grupo de ONU es la más pequeña. Todas las ONU comparten un mismo transmisor aguas abajo de OLT. Por lo tanto, como el primer grupo de ONU tiene la pérdida de inserción de ODN más grande, una señal óptica aguas abajo que puede ser recibida por la ONU es la más débil, en otras palabras, una potencia de recepción aguas abajo es la más baja. Una señal óptica aguas abajo recibida por el segundo grupo de ONU es ligeramente más fuerte, y por analogía, una señal óptica aguas abajo recibida por el cuarto grupo de ONU es la más fuerte, en otras palabras, una potencia de recepción aguas abajo es la más alta. Después de clasificar las ONU en los cuatro grupos, se establece un rango de potencia de cada grupo de ONU. Como se muestra en la Tabla 4, un rango de potencia del primer grupo de ONU se establece a <P0, un rango de potencia del segundo grupo de ONU se establece a P0-P1 (que puede ser igual a P0 o P1), un rango de potencia del tercer grupo de ONU se establece a P1-P2 (que puede ser igual a P2), y un rango de potencia del cuarto grupo de ONU se establece a >P2.
Opcionalmente, un valor de campo de indicación de cada rango de potencia puede prestablecerse en el lado de OLT, para indicar cada rango de potencia. Como se muestra en la Tabla 4, "100" se establece para indicar el rango de potencia <P0, "101" se establece para indicar el rango de potencia P0-P1, "110" se establece para indicar el rango de potencia P1-P2, y "111" se establece para indicar el rango de potencia >P2.
Tabla 4
A continuación se describe, usando un ejemplo específico, un proceso específico de preestablecer, por el OLT antes del registro, el parámetro de recepción correspondiente a cada grupo de ONU:
El parámetro de recepción se establece principalmente para ajustar dinámicamente el rango dinámico de la potencia de recepción del receptor de OLT. Los inventores de la presente invención encuentran que una causa principal de limitación en el rango dinámico de la potencia de recepción del receptor de OLT es que el amplificador tiene una cifra de ruido particular, para ser específicos, cuando el amplificador amplifica una señal, se introduce inevitablemente una cantidad particular de ruido, y, como resultado, se degrada la relación señal a ruido de una salida de señal desde el amplificador. Por ejemplo, en un proceso existente, una cifra de ruido típica del amplificador es usualmente 8 dB, en otras palabras, una relación señal a ruido de una señal después de que la señal pasa a través del amplificador se usualmente 8 dB menor que una relación señal a ruido de la señal antes de que la señal se introduzca al amplificador. Por lo tanto, si una sensibilidad de receptor del receptor se tiene que mejorar 10 dB, el amplificador usualmente tiene que proporcionar una ganancia de al menos 18 dB, en otras palabras, el amplificador amplifica una señal óptica de entrada al menos 18 dB. En este caso, cuando una señal que entra al amplificador es ligeramente más fuerte, una potencia a la que la señal llega al fotodetector a través del amplificador es muy alta, lo que provoca sobrecarga del fotodetector, limitando de ese modo el rango dinámico de la potencia de recepción de la todo el receptor.
Los inventores de la presente invención además encuentran que, para expandir el rango dinámico de la potencia de recepción del receptor de OLT con el amplificador, un problema principal a resolver es cómo asegurar que el fotodetector ubicado después del amplificador no se sobrecargue cuando una entrada de señal al amplificador es relativamente fuerte. Cuando una entrada de señal al amplificador es relativamente débil, para mejorar la sensibilidad de todo el receptor de OLT al máximo posible, una corriente de polarización del amplificador puede establecerse a un nivel relativamente alto, para asegurar que el amplificador proporciona una ganancia suficientemente alta. Sin embargo, cuando una entrada de señal al amplificador es fuerte, el amplificador no necesita proporcionar una ganancia alta, y la corriente de polarización del amplificador puede reducirse, de modo que una potencia de una salida de señal del amplificador al fotodetector no es excesivamente grande, impidiendo de ese modo sobrecarga del receptor.
Por lo tanto, el parámetro de recepción puede establecerse a la corriente de polarización del amplificador. Los inventores de la presente invención han verificado a través de datos de experimento que el rango dinámico de la potencia de recepción del receptor de OLT se puede expandir ajustando dinámicamente la corriente de polarización del amplificador. Los detalles son de la siguiente manera:
Como se muestra en (1) en la FIG. 6a, FIG. 6b, FIG. 6c y FIG. 6d, cuando una señal óptica aguas arriba enviada por una ONU es débil cuando llega al OLT, la corriente de polarización del amplificador puede establecerse a 120 mA. En este caso, a partir de una curva en la que una potencia de un nodo TP 2 cambia con una potencia de entrada de un amplificador SOA y una curva en la que una potencia de un nodo TP 3 cambia con la potencia de entrada del amplificador, se puede aprender que cuando la corriente de polarización del amplificador se establece a 120 mA, la sensibilidad del receptor puede mejorarse eficazmente a -32,3 dBm, en otras palabras, una potencia mínima permitida para ser introducida al amplificador puede ser -32,3 dBm. Si una potencia de sobrecarga del fotodetector son -4 dBm, cuando el fotodetector no está sobrecargado, una potencia máxima permitida para ser introducida al amplificador son -22 dB.
Como se muestra en (2) en la FIG. 6a, FIG. 6b, FIG. 6c y FIG. 6d, cuando una señal óptica aguas arriba enviada por una ONU es ligeramente más fuerte cuando llega al OLT, la corriente de polarización del amplificador puede establecerse a 100 mA. En este caso, a partir de una curva en la que la potencia del nodo TP 2 cambia con una potencia (la potencia de entrada del amplificador SOA) de un nodo TP 1 y una curva en la que la potencia del nodo TP 3 cambia con la potencia del nodo TP 1, se puede aprender que cuando la corriente de polarización del amplificador se establece a 100 mA, la sensibilidad del receptor son -31,4 dBm, en otras palabras, una potencia mínima permitida para ser introducida al amplificador son -31,4 dBm. Cuando el fotodetector no está sobrecargado, una potencia máxima permitida para ser introducida al amplificador son 19,8 dBm.
Como se muestra en (3) en la FIG. 6a, FIG. 6b, FIG. 6c y FIG. 6d, cuando una señal óptica aguas arriba enviada por una ONU es aún más fuerte cuando llega al OLT, la corriente de polarización del amplificador puede establecerse a 80 mA. En este caso, a partir de la curva en la que la potencia del nodo TP 2 cambia con la potencia de entrada del amplificador SOA y la curva en la que la potencia del nodo TP 3 cambia con la potencia de entrada del amplificador, se puede aprender que cuando la corriente de polarización del amplificador se establece a 80 mA, la sensibilidad del receptor puede mejorarse eficazmente a -30,2 dBm, en otras palabras, una potencia mínima permitida para ser introducida al amplificador son -30,2 dBm. Cuando el fotodetector no está sobrecargado, una potencia máxima permitida para ser introducida al amplificador son -16,8 dBm.
Como se muestra en (4) en la FIG. 6a, FIG. 6b, FIG. 6c y FIG. 6d, cuando una señal óptica enviado por una ONU al OLT es bastante fuerte, la corriente de polarización del amplificador puede establecerse a 60 mA. En este caso, a partir de la curva en la que la potencia del nodo TP 2 cambia con la potencia de entrada del amplificador SOA y la curva en la que la potencia del nodo TP 3 cambia con la potencia de entrada del amplificador SOA, se puede aprender que cuando la corriente de polarización del amplificador se establece a 60 mA, la sensibilidad del receptor puede mejorarse eficazmente a -27,7 dBm, en otras palabras, una potencia mínima permitida para ser introducida al amplificador son -27,7 dBm. Cuando el fotodetector no está sobrecargado, una potencia máxima permitida para ser introducida al amplificador son -11,2 dBm.
Cuando el parámetro de recepción es la corriente de polarización del amplificador, un parámetro de recepción del primer grupo de ONU se establece a I1, un parámetro de recepción del segundo grupo de ONU se establece a I2, un parámetro de recepción del tercer grupo de ONU se establece a I3, y un parámetro de recepción del cuarto grupo de ONU se establece a I4, donde 11 >I2>I3>I4.
Opcionalmente, cuando I1=120 mA, I2=100 mA, I3=80 mA, e I4=60 mA, como se muestra en la Tabla 5, cuando el receptor no está sobrecargado, la potencia mínima (la potencia mínima del nodo TP 1) permitida para ser introducida al amplificador son -32,3 dBm, la potencia máxima (la potencia mínima del nodo TP 2) permitido para ser introducida al amplificador son -11,2 dBm, y el rango dinámico de la potencia de recepción del receptor de OLT puede expandirse a 21,1 dB.
Tabla 5
Desde luego, los valores de I1, I2, I3 e I4 no se limitan a los ejemplos anteriores. En función de un concepto inventivo de esta realización de la presente invención, los valores de una pluralidad de grupos de I1, I2, I3 e I4 puede obtenerse con referencia a diferentes condiciones de experimento, para expandir el rango dinámico de la potencia de recepción del receptor de OLT.
Desde luego, además de la corriente de polarización del amplificador, una tensión de polarización inversa del fotodetector también se puede usar como parámetro de recepción. Por ejemplo, cuando una señal óptica de entrada es débil, la tensión de polarización inversa del fotodetector se establece para ser relativamente alta, para asegurar una ganancia suficientemente alta. De manera semejante, cuando una señal óptica de entrada es fuerte, la tensión de polarización inversa del fotodetector se establece para ser baja, para proteger el fotodetector para que no se sobrecargue, expandiendo de ese modo el rango dinámico de la potencia de recepción del receptor con el amplificador de cabeza en el lado de OLT.
Correspondientemente, cuando el parámetro de recepción es la tensión de polarización inversa del fotodetector, como se muestra en la Tabla 4, un parámetro de recepción del primer grupo de ONU se establece a V1, un parámetro de recepción del segundo grupo de ONU se establece a V2, un parámetro de recepción del tercer grupo de ONU se establece a V3, y un parámetro de recepción del cuarto grupo de ONU se establece a V4, donde V1>V2>V3>V4.
A continuación se describe, usando un ejemplo específico, un proceso específico de preestablecer, por el OLT antes del registro, el segmento de intervalo de tiempo de concesión correspondiente a cada grupo de ONU:
Como se muestra en la Tabla 4, un segmento de intervalo de tiempo de concesión del primer grupo de ONU es T1, un segmento de intervalo de tiempo de concesión del segundo grupo de ONU es T2, un segmento de intervalo de tiempo de concesión del tercer grupo de ONU es T3, y un segmento de intervalo de tiempo de concesión del cuarto grupo de ONU es T4. Rangos de tiempo correspondientes a T1, T2, T3 y T4 son diferentes entre sí en el dominio del tiempo, y los rangos de tiempo correspondientes a T1, T2, T3 y T4 pueden ocupar uno o más intervalos de tiempo, o pueden ocupar un elemento de recurso de tiempo menor que un intervalo de tiempo, por ejemplo, un rango de tiempo menor que 14 símbolos. Los rangos de tiempo correspondientes a T1, T2, T3 y T4 pueden ser adyacentes, pueden ser parcialmente adyacentes, o pueden no ser adyacentes entre sí.
Se debe observar que los rangos de tiempo correspondientes a T1, T2, T3 y T4 pertenecen a una ventana de tiempo de
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tranquilidad. Para ser específicos, cada rango de tiempo para registro es en un periodo de tiempo en el que una ONU registrada no se comunica con el OLT.
Después de que el OLT prestablece la pluralidad de grupos de ONU, y establece el rango de potencia correspondiente a cada grupo de ONU, el parámetro de recepción correspondiente a cada grupo de ONU, y el segmento de intervalo de tiempo de concesión correspondiente a cada grupo de ONU, el OLT puede enviar un mensaje de notificación de registro a una ONU usando un capa MAC.
Opcionalmente, el OLT puede enviar el mensaje de notificación de registro a la ONU en función de un campo de indicación de un rango de potencia mostrado en la Tabla 6 o Tabla 7. Una diferencia es que el campo de indicación del rango de potencia en la Tabla 6 es un mensaje de identificación correspondiente al rango de potencia, y el campo de indicación del rango de potencia en la Tabla 7 es un mensaje de rango de potencia.
Tabla 6
Tabla 7
En el sistema de EPON, una estructura de mensaje del mensaje de notificación de registro enviado es una trama MPCP. Un preámbulo de la trama MPCP puede incluir un identificador de un grupo de ONU, y un campo de mensaje Discovery GATE en un campo datos/almohadilla de la trama MPCP puede incluir campos tales como mensaje de Descubrimiento, una cantidad de intervalos de tiempo de concesión, un momento de inicio y una longitud de intervalo de tiempo. El campo de mensaje de Descubrimiento específicamente indica un rango de potencia. Los campos: la cantidad de intervalos de tiempo de concesión, el momento de inicio y la longitud de intervalo de tiempo indican específicamente un segmento de intervalo de tiempo de concesión asociado con el rango de potencia.
En la técnica anterior, todas las ONU registro en un segmento de intervalo de tiempo de concesión y un campo de mensaje Discovery GATE indican únicamente un segmento de intervalo de tiempo de concesión, y no indican mensaje relacionado con el rango de potencia. En comparación con la técnica anterior, en la presente invención, el campo de indicación anterior del rango de potencia se añade en el campo de mensaje Discovery GATE, y se asocia con un campo de indicación que indica el segmento de intervalo de tiempo de concesión, y este campo de indicación se usa para indicar el rango de potencia.
Opcionalmente, un mensaje de notificación de registro puede indicar un rango de potencia y un segmento de intervalo de tiempo de concesión que corresponden a un grupo de ONU. El OLT puede enviar sucesivamente cuatro mensajes de notificación de registro para indicar por separado rangos de potencia y segmentos de intervalo de tiempo de concesión que corresponden respectivamente a los cuatro grupos de ONU.
Usando una manera de indicación mostrada en la Tabla 6 como ejemplo, cuando un mensaje de notificación de registro indica el rango de potencia y el segmento de intervalo de tiempo de concesión del primer grupo de ONU, un pedazo de mensaje de indicación del campo de mensaje Discovery GATE de la trama MPCP indica por separado el mensaje de identificación "100" del rango de potencia y el segmento de intervalo de tiempo de concesión "T1" que corresponden al primer grupo de ONU. Opcionalmente, el preámbulo de la trama MPCP puede indicar además un identificador LLID-G1 del primer grupo de ONU.
Correspondientemente, cuando un mensaje de notificación de registro indica el rango de potencia y el segmento de intervalo de tiempo de concesión del segundo grupo de ONU, un pedazo de mensaje de indicación del campo de mensaje Discovery GATE de la trama MPCP indica por separado el mensaje de identificación "101" del rango de potencia y el segmento de intervalo de tiempo de concesión "T2" que corresponden al segundo grupo de ONU. Opcionalmente, el preámbulo de la trama MPCP puede indicar además un identificador LLID-G2 del segundo grupo de ONU.
Correspondientemente, cuando un mensaje de notificación de registro indica el rango de potencia y el segmento de intervalo de tiempo de concesión del tercer grupo de ONU, un pedazo de mensaje de indicación del campo de mensaje Discovery GATE de la trama MPCP indica por separado el mensaje de identificación "110" del rango de potencia y el segmento de intervalo de tiempo de concesión "T3" que corresponden al tercer grupo de ONU. Opcionalmente, el preámbulo de la trama MPCP puede indicar además un identificador LLID-G3 del tercer grupo de ONU.
Correspondientemente, cuando un mensaje de notificación de registro indica el rango de potencia y el segmento de intervalo de tiempo de concesión del cuarto grupo de ONU, un pedazo de mensaje de indicación del campo de mensaje
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Discovery GATE de la trama MPCP indica por separado el mensaje de identificación "111" del rango de potencia y el segmento de intervalo de tiempo de concesión "T4" que corresponden al cuarto grupo de ONU. Opcionalmente, el preámbulo de la trama MPCP puede indicar además un identificador LLID-G4 del cuarto grupo de ONU.
Opcionalmente, un mensaje de notificación de registro puede indicar como alternativa los rangos de potencia y los segmentos de intervalo de tiempo de concesión que corresponden respectivamente a los cuatro grupos de ONU. El OLT puede enviar un mensaje de notificación de registro para indicar los rangos de potencia y los segmentos de intervalo de tiempo de concesión que corresponden respectivamente a los cuatro grupos de ONU, donde un rango de potencia y un segmento de intervalo de tiempo de concesión que corresponden a un grupo de ONU se indican usando un pedazo de mensaje de indicación.
Usando una manera de indicación mostrada en la Tabla 5 como ejemplo, cuando un mensaje de notificación de registro indica los rangos de potencia y los segmentos de intervalo de tiempo de concesión que corresponden respectivamente a los cuatro grupos de ONU, el campo de mensaje Discovery GATE de la trama MPCP incluye cuatro parejas de mensaje de indicación mutuamente asociados. Un primer pedazo de mensaje de indicación indica por separado el mensaje de identificación "100" del rango de potencia y el segmento de intervalo de tiempo de concesión "T1" que corresponde al primer grupo de ONU; un segundo pedazo de mensaje de indicación indica por separado el mensaje de identificación "101" del rango de potencia y el segmento de intervalo de tiempo de concesión "T2" que corresponde al segundo grupo de ONU; un tercer pedazo de mensaje de indicación indica por separado el mensaje de identificación "110" del rango de potencia y el segmento de intervalo de tiempo de concesión "T3" que corresponde al tercer grupo de ONU; y un cuarto pedazo de mensaje de indicación indica por separado el mensaje de identificación "111" del rango de potencia y el segmento de intervalo de tiempo de concesión "T4" que corresponde al cuarto grupo de ONU.
Opcionalmente, para distinguir entre mensaje de indicación para diferentes grupos de ONU, los cuatro pedazos de mensaje de indicación pueden ser dispuestos secuencialmente en el campo de mensaje Discovery GATE a través de concatenación.
Opcionalmente, para distinguir entre mensaje de indicación para diferentes grupos de ONU, los identificadores de los cuatro grupos de ONU pueden ser indicados por separado en el preámbulo de la trama MPCP, y entonces los cuatro pedazos de mensaje de indicación se disponen secuencialmente en el campo de mensaje Discovery GATE a través de concatenación. Un índice concatenación puede ser un identificador de un grupo de ONU.
A continuación, por ejemplo, un mensaje de notificación de registro puede indicar un rango de potencia y un segmento de intervalo de tiempo de concesión que corresponden a un grupo de ONU. Una realización de la presente invención proporciona un procedimiento de registro en un sistema de EPON. Como se muestra en la FIG. 7a y FIG. 7b, el procedimiento de registro específicamente incluye las siguientes etapas.
Etapa 1: Un OLT difunde un primer mensaje de notificación de registro a una ONU en un primer periodo de tiempo usando una instrucción MAC. El primer mensaje de notificación de registro incluye un primer pedazo de mensaje de indicación que indica un primer rango de tiempo y un primer rango de potencia que están asociados. Específicamente, el primer pedazo de mensaje de indicación indica a una ONU no registrada cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del primer rango de potencia (<P0) para enviar una señal de registro al OLT en el primer rango de tiempo (el segmento de intervalo de tiempo de concesión T1).
El OLT genera el primer mensaje de notificación de registro antes de enviar el mensaje de notificación de registro. Específicamente, para el primer grupo de ONU, el OLT establece un campo de indicación de un rango de potencia de un mensaje Discovery GATE del primer mensaje de notificación de registro a "100" en función de una relación de asociación entre el primer rango de potencia (<P0) y el primer rango de tiempo (el segmento de intervalo de tiempo de concesión T1) en la Tabla 4, y establece un campo de indicación de un segmento de intervalo de tiempo de concesión del mensaje Discovery GATE a mensaje de indicación (que incluye una cantidad de intervalos de tiempo de concesión, un momento de inicio, y una longitud de intervalo de tiempo) correspondiente a T1. El OLT difunde el primer mensaje de notificación de registro a la ONU usando la instrucción MAC.
Etapa 2: Una ONU no registrada detecta una potencia de recepción aguas abajo de la ONU no registrada cuando se recibe el primer mensaje de notificación de registro desde el OLT; y envía una señal de registro al OLT en el primer rango de tiempo (el segmento de intervalo de tiempo de concesión T1) si la potencia de recepción aguas abajo detectada se encuentra dentro del primer rango de potencia (<P0); o continúa para esperar si la potencia de recepción aguas abajo detectada no se encuentra dentro del primer rango de potencia (<P0).
Específicamente, la ONU no registrada detecta la potencia de recepción aguas abajo de la ONU no registrada tras recibir el mensaje Discovery GATE; y envía un mensaje de registro (o un mensaje de petición de registro) al OLT en el primer segmento de intervalo de tiempo de concesión T1 si la potencia de recepción aguas abajo de la ONU no registrada es relativamente baja (<P0); o continúa esperando si la potencia de recepción aguas abajo de la ONU no registrada no se encuentra dentro del intervalo que es menor que P0, y hasta que un rango de potencia indicado en un campo de indicación de un rango de potencia de un mensaje Discovery GATE de un mensaje de notificación de registro enviado por el OLT coincide la potencia de recepción aguas abajo de la ONU no registrada, envía un mensaje de registro al OLT en un segmento de intervalo de tiempo de concesión correspondiente a la ONU no registrada.
Una ONU registrada no responde tras recibir el mensaje Discovery GATE.
Etapa 3: El OLT difunde un segundo mensaje de notificación de registro a una ONU en un segundo periodo de tiempo usando una instrucción MAC. El segundo mensaje de notificación de registro incluye un segundo pedazo de mensaje de indicación que indica un segundo rango de tiempo y un segundo rango de potencia que están asociados. Específicamente, el mensaje de indicación indica a una ONU no registrada cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del segundo rango de potencia (P0-P1) para enviar una señal de registro al OLT en el segundo rango de tiempo (el segmento de intervalo de tiempo de concesión T2).
El OLT genera el segundo mensaje de notificación de registro antes de enviar el mensaje de notificación de registro. Específicamente, para el segundo grupo de ONU, el OLT establece un campo de indicación de un rango de potencia de un mensaje Discovery GATE del segundo mensaje de notificación de registro a "101" en función de una correspondencia entre el segundo rango de potencia (P0-P1) y el segundo rango de tiempo (el segmento de intervalo de tiempo de concesión T2) en la Tabla 4, y establece un campo de indicación de un segmento de intervalo de tiempo de concesión del mensaje Discovery GATE a mensaje de indicación (que incluye una cantidad de intervalos de tiempo de concesión, un momento de inicio, y una longitud de intervalo de tiempo) correspondiente a T2.
Etapa 4: Una ONU no registrada detecta una potencia de recepción aguas abajo de la ONU no registrada cuando se recibe el segundo mensaje de notificación de registro desde el OLT; y envía una señal de registro al OLT en el segundo rango de tiempo (el segmento de intervalo de tiempo de concesión T2) si la potencia de recepción aguas abajo detectada se encuentra dentro del segundo rango de potencia (P0-P1); o continúa para esperar si la potencia de recepción aguas abajo detectada no se encuentra dentro del segundo rango de potencia (P0-P1). La ONU en esta etapa es cualquier ONU no registrada.
Etapa 5: El OLT difunde un tercer mensaje de notificación de registro a una ONU en un tercer periodo de tiempo. El tercer mensaje de notificación de registro incluye un tercer pedazo de mensaje de indicación que indica un tercer rango de tiempo y un tercer rango de potencia que están asociados. Específicamente, el mensaje de indicación indica a una ONU no registrada cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del tercer rango de potencia (P1-P2) para enviar una señal de registro al OLT en el tercer rango de tiempo (el segmento de intervalo de tiempo de concesión T3).
El OLT genera el tercer mensaje de notificación de registro antes de enviar el tercer mensaje de notificación de registro. Específicamente, para el tercer grupo de ONU, el OLT establece un campo de indicación de un rango de potencia de un mensaje Discovery GATE del tercer mensaje de notificación de registro a "110" en función de una correspondencia entre el tercer rango de potencia (P1-P2) y el segundo rango de tiempo (el segmento de intervalo de tiempo de concesión T3) en la Tabla 4, y establece un campo de indicación de un segmento de intervalo de tiempo de concesión del mensaje Discovery GATE a mensaje de indicación (que incluye una cantidad de intervalos de tiempo de concesión, un momento de inicio, y una longitud de intervalo de tiempo) correspondiente a T3.
Etapa 6: Una ONU no registrada detecta una potencia de recepción aguas abajo de la ONU no registrada cuando se recibe el tercer mensaje de notificación de registro desde el OLT; y envía una señal de registro al OLT en el tercer rango de tiempo (el segmento de intervalo de tiempo de concesión T3) si la potencia de recepción aguas abajo detectada se encuentra dentro del tercer rango de potencia (P1-P2); o continúa para esperar si la potencia de recepción aguas abajo detectada no se encuentra dentro del tercer rango de potencia (P1-P2).
Etapa 7: El OLT difunde un cuarto mensaje de notificación de registro a una ONU en un cuarto periodo de tiempo. El cuarto mensaje de notificación de registro incluye un cuarto pedazo de mensaje de indicación que indica un cuarto rango de tiempo y un cuarto rango de potencia que están asociados. Específicamente, el mensaje de indicación indica a una ONU no registrada cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del cuarto rango de potencia (>P2) para enviar una señal de registro al OLT en el cuarto rango de tiempo (el segmento de intervalo de tiempo de concesión T4).
El OLT genera el cuarto mensaje de notificación de registro antes de enviar el cuarto mensaje de notificación de registro. Específicamente, para el cuarto grupo de ONU, el OLT establece un campo de indicación de un rango de potencia de un mensaje Discovery GATE del cuarto mensaje de notificación de registro a "111" en función de una correspondencia entre el cuarto rango de potencia (>P2) y el segundo rango de tiempo (el segmento de intervalo de tiempo de concesión T4), y establece un campo de indicación de un segmento de intervalo de tiempo de concesión del mensaje Discovery GATE a mensaje de indicación (que incluye una cantidad de intervalos de tiempo de concesión, un momento de inicio, y una longitud de intervalo de tiempo) correspondiente a T4.
Etapa 8: Una ONU no registrada detecta una potencia de recepción aguas abajo de la ONU no registrada cuando se recibe el cuarto mensaje de notificación de registro desde el OLT; y envía una señal de registro al OLT en el cuarto rango de tiempo (el segmento de intervalo de tiempo de concesión T4) si la potencia de recepción aguas abajo detectada se encuentra dentro del cuarto rango de potencia (>P2); o continúa para esperar si la potencia de recepción aguas abajo detectada no se encuentra dentro del cuarto rango de potencia (>P2).
Etapa 9: El OLT recibe la señal de registro de la ONU no registrada en el primer rango de tiempo (el segmento de intervalo de tiempo de concesión T1) en función de un parámetro de recepción I1, asigna un identificador de ONU a cada ONU registrada en el segmento de intervalo de tiempo de concesión T1, envía el identificador de ONU asignado a cada ONU a cada ONU registrada en el segmento de intervalo de tiempo de concesión T1, y si identificadores de ONU de las ONU registradas en el primer rango de tiempo son secuencialmente un LLID 01, un LLID 02..., y un LLID 0N, establece una relación de asociación entre los identificadores de ONU LLID 01 a LLID 0N y el parámetro de recepción I1. Opcionalmente, las ONU respectivamente identificada por el LLID 01 al LLID 0 N están en el primer grupo de ONU, y un identificador lógico de ONU puede asignarse además al primer grupo de ONU.
En la etapa 9, el OLT ajusta primero el parámetro de recepción, que es específicamente de la siguiente manera: En el segmento de intervalo de tiempo de concesión T1, a través de control de circuito de un módulo óptico de OLT, una corriente de polarización de un amplificador se establece para ser la más grande (I1), o una tensión de polarización inversa de un fotodetector se establece para ser la más alta (V1).
Etapa 10: El OLT recibe la señal de registro de la ONU no registrada en el segundo rango de tiempo (el segmento de intervalo de tiempo de concesión T2) en función de un parámetro de recepción I2, asigna un identificador de ONU a cada ONU registrada en el segundo rango de tiempo, envía el identificador de ONU asignado a cada ONU a cada ONU registrada en el segundo rango de tiempo, y si identificadores de ONU de las ONU registradas en el segundo rango de tiempo son secuencialmente un LLID 11, un LLID 12..., y un LLID 1N, establece una relación de asociación entre los identificadores de ONU LLID 11 a LLID 1N y el parámetro de recepción I2.
Opcionalmente, las ONU respectivamente identificada por el LLID 11 al LLID 1N están en el segundo grupo de ONU, y un identificador lógico de ONU puede asignarse además al segundo grupo de ONU.
En la etapa 10, el OLT ajusta primero el parámetro de recepción, que es específicamente de la siguiente manera: En el segmento de intervalo de tiempo de concesión T2, a través de control de circuito del módulo óptico de OLT, la corriente de polarización del amplificador se establece a I2, o la tensión de polarización inversa del fotodetector se establece a V2.
Etapa 11: El OLT recibe la señal de registro de la ONU no registrada en el tercer rango de tiempo en función de un parámetro de recepción I3, asigna un identificador de ONU a cada ONU registrada en el tercer rango de tiempo, envía el identificador de ONU asignado a cada ONU a cada ONU registrada en el tercer rango de tiempo, y si identificadores de ONU de las ONU registradas en el tercer rango de tiempo son secuencialmente un LLID 21, un LLID 22. , y un LLID 2 N, establece una relación de asociación entre los identificadores de ONU LLID 21 a LLID 2 N y el parámetro de recepción I3.
Opcionalmente, las ONU respectivamente identificada por el LLID 21 al LLID 2N están en el tercer grupo de ONU, y un identificador lógico de ONU puede asignarse además al tercer grupo de ONU.
En la etapa 11, el OLT ajusta primero el parámetro de recepción, que es específicamente de la siguiente manera: En el segmento de intervalo de tiempo de concesión T3, a través de control de circuito del módulo óptico de OLT, la corriente de polarización del amplificador se establece a I3, o la tensión de polarización inversa del fotodetector se establece a V3.
Etapa 12: El OLT recibe la señal de registro de la ONU no registrada en el cuarto rango de tiempo en función de un parámetro de recepción I4, asigna un identificador de ONU a cada ONU registrada en el cuarto rango de tiempo, envía el identificador de ONU asignado a cada ONU a cada ONU registrada en el cuarto rango de tiempo, y si identificadores de ONU de las ONU registradas en el cuarto rango de tiempo son secuencialmente un LLID 31, un LLID 32. , y un LLID 3N, establece una relación de asociación entre los identificadores de ONU LLID 31 a LLID 3N y el parámetro de recepción I4.
Opcionalmente, las ONU respectivamente identificadas por el LLID 31 al LLID 3N están en el cuarto grupo de ONU, y un identificador lógico de ONU también puede asignarse al cuarto grupo de ONU.
En la etapa 12, el OLT ajusta primero el parámetro de recepción, que es específicamente de la siguiente manera: En el segmento de intervalo de tiempo de concesión T4, a través de control de circuito del módulo óptico de OLT, la corriente de polarización del amplificador se establece a I4, o la tensión de polarización inversa del fotodetector se establece a V4.
En las etapas anteriores, tras registrarse todas las ONU, el OLT marca y clasifica ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo son diferentes, donde las ONU registradas se clasifican en diferentes grupos.
Opcionalmente, además de la anterior manera de clasificación de grupos proporcionada en la realización anterior, el OLT puede medir una intensidad de una señal óptica (preferiblemente una señal de registro o una señal óptica aguas arriba) de cada ONU al OLT, para clasificar las ONU en diferentes grupos de ONU. Por ejemplo, en función de intensidades de potencia de señales ópticas recibidas de diferentes ONU, las ONU se clasifican en tres grupos g1, g2 y g3, donde una potencia del grupo g1 es la más baja, una potencia del grupo g2 es la segunda y una potencia del grupo g3 es la más alta. Entonces, en un intervalo de tiempo en el que datos enviados por una ONU en el grupo g1 llega al OLT, la corriente de polarización del amplificador se establece para ser la más grande (por ejemplo, I1), o la tensión de polarización inversa del fotodetector se establece para ser la más alta (por ejemplo, V1). En un intervalo de tiempo en el que datos enviados por una ONU en el grupo g3 llega al OLT, la corriente de polarización del amplificador se establece para ser la más pequeña (por ejemplo, I3), o la tensión de polarización inversa del fotodetector se establece para ser la más baja (por ejemplo, V3). (Igualmente, todavía se asume I1>I2>I3 y V1>V2>V3).
Tras completarse el registro, para transmisión aguas arriba de una ONU registrada, en un sistema de GPON y en un sistema de EPON, la ONU registrada envía una señal óptica aguas arriba en función de un intervalo de tiempo o un segmento de intervalo de tiempo que se especifica por un OLT. En la técnica anterior, el OLT recibe, en función de un parámetro de recepción fijado, señales ópticas aguas arriba enviadas por diferentes ONU. En comparación con la técnica anterior, en esta realización de la presente invención, el OLT recibe, en función de un parámetro de recepción correspondiente a un grupo de ONU, una señal óptica aguas arriba enviada por una ONU registrada perteneciente a cada grupo de ONU.
Para la ONU registrada, esta realización de la presente invención proporciona además un procedimiento de método para enviar una señal óptica aguas arriba. Como se muestra en la FIG. 8 el procedimiento de método principalmente incluye las siguientes etapas.
Etapa 21: El OLT difunde un mensaje de concesión a una primera ONU registrada. El mensaje de concesión incluye un pedazo de mensaje de indicación que indica un identificador de ONU y un segmento de intervalo de tiempo de mensaje de concesión que están asociados. Específicamente, se indica un identificador de ONU de la primera ONU y un segmento de intervalo de tiempo de mensaje de concesión asociado con el identificador de ONU de la primera ONU. La primera ONU es cualquiera de las ONU registradas.
Antes de la difusión, por el OLT, un mensaje de concesión a una primera ONU registrada, el procedimiento de método incluye además: generar, por el OLT, el mensaje de concesión enviado a la primera ONU.
Usando el sistema de EPON como ejemplo, el mensaje de concesión puede ser una trama MPCP. Un preámbulo de la trama MPCP se puede usar para indicar el identificador de ONU de la primera ONU, y un campo de mensaje Discovery GATE de la trama MPCP se puede usar para indicar el segmento de intervalo de tiempo de mensaje de concesión para enviar una señal óptica aguas arriba por la primera ONU.
Etapa 22: La primera ONU recibe el mensaje de concesión enviado por el OLT, y obtiene el segmento de intervalo de tiempo de mensaje de concesión en un campo de mensaje Discovery GATE en función del identificador de ONU de la primera ONU.
Etapa 23: La primera ONU envía una señal óptica aguas arriba al OLT en un rango de tiempo correspondiente al segmento de intervalo de tiempo de mensaje de concesión.
Etapa 24: El OLT obtiene, en un segmento de intervalo de tiempo de concesión configurado para la primera ONU, un parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU de la primera ONU, y recibe, en función del parámetro de recepción, la señal óptica aguas arriba enviada por la primera ONU.
Específicamente, después de registrarse todas las ONU, el OLT almacena una correspondencia entre cada parámetro de recepción y un identificador de ONU de una ONU registrada en cada grupo de ONU. El OLT obtiene, según una relación de asociación entre el mensaje de intervalo de tiempo de concesión correspondiente al segmento de intervalo de tiempo de concesión actual y el identificador de ONU y una relación de asociación entre el identificador de ONU y el parámetro de recepción, el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU.
En el procedimiento de método anterior, el OLT puede indicar, en un mensaje de concesión, mensaje de intervalo de tiempo de concesión para enviar por separado una señal óptica aguas arriba por una pluralidad de las ONU, siempre que los identificadores de ONU se asocien con correspondiente mensaje de indicación. Esto es similar para un proceso de registro, y los detalles no se describen en esta memoria de nuevo.
Opcionalmente, para evitar frecuente conmutación del OLT entre parámetros de recepción, el OLT puede configurarse además juntos segmentos de intervalo de tiempo de concesión en los que ONU registradas en cada grupo de ONU envían señales ópticas aguas arriba, de modo que las señales ópticas aguas arriba enviadas por las ONU registradas en cada grupo de ONU se pueden concentrar en un periodo de tiempo.
Para la serie GPON, un proceso de registro y un principio de enviar datos aguas arriba son el mismo a los del sistema de EPON en la realización anterior, donde las concesiones de descubrimiento de intervalo de tiempo se realizan en función de diferentes intensidades de potencia de las ONU para registro. Después de registrarse las ONU, las ONU son fáciles de marcar y agrupar en función de potencias de recepción de las ONU. Para una ONU cuya potencia es alta, una corriente de polarización de un SOA o una tensión de polarización inversa de un APD se establece para ser la más pequeña en un intervalo de tiempo en el que una señal llega al OLT, y para una ONU cuya potencia es relativamente baja, la corriente de polarización del SOA o la tensión de polarización del APD se establece para ser la más grande. La única diferencia es que las estructuras de mensaje son diferentes. Específicamente, para la serie GPON, un mensaje de notificación de registro difundido por el OLT es una trama GTC aguas abajo (consúltese la Tabla 15, FIG. 5a y FIG. 5b), la trama GTC incluye un campo de mensaje BWmap, el campo de mensaje BWmap incluye un mensaje de indicación de un primer rango de potencia y un primer rango de tiempo asociado con el primer rango de potencia, un campo de indicación del primer rango de potencia se incluye en un campo Alloc-ID extendido, y un campo de indicación del primer rango de tiempo asociado con el primer rango de potencia se incluye en un campo SStart y un campo SStop. Para el mensaje de concesión que ha sido difundido por el OLT y que indica mensaje de intervalo de tiempo de concesión para enviar una señal óptica aguas arriba, una estructura de mensaje del mensaje de concesión también es una trama GTC aguas abajo, un identificador de ONU y un segundo rango de tiempo asociado con el identificador de ONU también pueden incluirse en un campo de mensaje BWmap, el identificador de ONU se incluye en un campo Alloc-ID extendido, y el segundo rango de tiempo asociado con el identificador de ONU se incluye en un campo SStart y un campo SStop. Adicionalmente, cuando una ONU envía una señal de registro, o envía una señal óptica aguas arriba, se usa una trama GTC aguas arriba. Para una estructura de mensaje de la trama GTC aguas arriba, consúltese la Tabla 16, FIG. 13 y FIG. 14. Contenido específico es el mismo que en la técnica anterior, y no se describen detalles en esta memoria.
En esta realización de la presente invención, se abren por separado ventanas para registro para las ONU cuyas intensidades de potencia de recepción aguas abajo son diferentes, y se marcan y agrupan las ONU cuyas intensidades de potencia son diferentes. Para diferentes grupos se establecen diferentes intervalos de tiempo de registro y diferentes parámetros de recepción tales como una corriente de polarización de un amplificador, una tensión de polarización inversa de un fotodetector, o atenuación de luz entre el amplificador y el fotodetector. Señales de registro o señales ópticas aguas arriba son recibidas en función de parámetros de recepción de diferentes grupos. Por lo tanto, el problema de que un rango dinámico de una potencia de recepción de un receptor de OLT para una señal en ráfagas es limitado se resuelve eficazmente sin aumentar adicionalmente los costes del receptor.
T l -1 m m n rimi n Di v r ATE
Tabla 8-2 formato de trama^ MPCP
Tabla 9 (Trama de concesión GATE)
Tabla 10 (INFORME de trama de informe)
T l 11 RE I TER RE
Tabla 12 REGISTRO
T l 1 RE I TER A K
Tabla 14 (Valor de indicador de Alloc-ID)
T l 1 E r r m n r m T
T l 1 E r r m n r m T rri
Sobre la base de un mismo concepto inventivo, la FIG. 16 muestra un aparato 1600 proporcionado en una realización de esta solicitud, que incluye al menos un procesador 161, un bus de comunicaciones 162, una memoria 163 y al menos una interfaz de comunicaciones 164. El aparato 1600 puede ser el OLT en las realizaciones de esta solicitud, o puede ser la ONU en las realizaciones de esta solicitud. El aparato 1600 se puede configurar para realizar el método de transmisión de mensajes en un sistema de PON que se proporciona en las realizaciones de esta solicitud.
El procesador 161 puede ser una unidad de procesamiento central (CPU) de finalidad general, un microprocesador, un circuito integrado de aplicación específica (Application-Specific Integrated Circuit, ASIC), o uno o más circuitos integrados configurados para controlar la ejecución de programas de las soluciones de esta solicitud.
El bus de comunicaciones 162 puede incluir un canal, para transferir mensaje entre los componentes anteriores. La interfaz de comunicaciones 164 puede usar cualquier aparato tal como un transceptor para comunicar con otro dispositivo o una red de comunicaciones tal como Ethernet, una red de acceso por radio (RAN), o una red de área local inalámbrica (Wireless Local Area Network, WLAN).
La memoria 163 puede ser una memoria de solo lectura (Read-Only Memory, ROM) u otro tipo de dispositivo de almacenamiento estático capaz de almacenar un mensaje estático y una instrucción, o una memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM) u otro tipo de dispositivo de almacenamiento dinámico capaz de almacenar un mensaje y una instrucción; o puede ser una memoria de solo lectura programable eléctricamente borrable (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM), una memoria de solo lectura de disco compacto (Compact Disc Read-Only Memory, CD-ROM) u otro almacenamiento en disco compacto, almacenamiento en disco óptico (incluido un disco compacto, un disco láser, un disco óptico, un disco versátil digital, un disco Blu-ray, y similares), medios de almacenamiento de disco magnético u otro dispositivo de almacenamiento magnético, o cualquier otro medio que pueda llevar o almacenar código de programa esperado en una forma de estructura de instrucciones o datos y que se pueda acceder usando el aparato; pero no se limita a esto. La memoria puede existir independientemente, y se conecta al procesador usando un bus. Como alternativa, la memoria puede integrarse con el procesador.
La memoria 163 se configura para almacenar código de programa de aplicación usado para realizar las soluciones de esta solicitud, y la ejecución se controla usando el procesador 161. El procesador 161 se configura para ejecutar el código de programa de aplicación almacenado en la memoria 163.
Durante una implementación específica, en una realización, el procesador 161 puede incluir una o más CPU, por ejemplo, un CPU 0 y un CPU 1 en la FIG. 16.
Durante una implementación específica, en una realización, el aparato 1600 puede incluir una pluralidad de procesadores, por ejemplo, el procesador 161 y un procesador 168 en la FIG. 16. Cada uno de estos procesadores puede ser un procesador de una CPU (single-CPU), o puede ser un procesador de varia CPU (multi-CPU). El procesador en esta memoria puede ser uno o más dispositivos, circuitos, y/o núcleos de procesamiento que se usan para procesar datos (por ejemplo, una instrucción de programa informático).
Por ejemplo, el aparato mostrado en la FIG. 16 puede ser un componente del OLT, y uno o más módulos de software se almacenan en la memoria del aparato mostrado en la FIG. 16. El aparato mostrado en la FIG. 16 puede ejecutar código de programa en la memoria usando el procesador, para implementar el método de transmisión de mensajes en un sistema de PON, realizado por el OLT, en las realizaciones de esta solicitud.
Por ejemplo, el aparato mostrado en la FIG. 16 puede ser un componente de la ONU, y uno o más módulos de software se almacenan en la memoria del aparato mostrado en la FIG. 16. El aparato mostrado en la FIG. 16 puede ejecutar código de programa en la memoria usando el procesador, para implementar el método de transmisión de mensajes en un sistema de PON, realizado por el ONU, en las realizaciones de esta solicitud.
El aparato puede dividirse en módulos de funciones según los ejemplos anteriores en las realizaciones de esta solicitud. Por ejemplo, los módulos de funciones correspondiente a las funciones pueden obtenerse a través de división, o dos o más funciones pueden integrarse en un módulo de procesamiento. El módulo integrado puede implementarse en forma de hardware, o puede implementarse en forma de un módulo de funciones de software. Se debe observar que la división de los módulos en las realizaciones de esta solicitud es un ejemplo, y es una división de funciones meramente lógica, y puede haber otra manera de división durante la implementación real.
Por ejemplo, cuando los módulos de funciones correspondientes a las funciones se obtienen a través de división, la FIG.
17 es un posible diagrama estructural esquemático del aparato en la realización anterior. El aparato 1700 incluye una unidad de procesamiento 1701 y una unidad de transceptor 1702. La unidad de transceptor 1702 se configura para enviar y recibir señales por la unidad de procesamiento 1701. El aparato puede ser el OLT o la ONU de la realización anterior
En una realización, el aparato 1700 puede ser el OLT o puede ser un chip o un sistema en chip en el OLT. El aparato 1700 se puede configurar para realizar acciones del OLT en la realización de método anterior. Los detalles son de la siguiente manera:
La unidad de transceptor 1702 se configura para enviar un primer mensaje a una ONU, donde el primer mensaje incluye al menos un pedazo de mensaje de indicación, y un pedazo de mensaje de indicación indica un primer rango de potencia y un primer rango de tiempo asociado con el primer rango de potencia; y la unidad de procesamiento 1701 se configura para dar instrucciones a la unidad de transceptor para recibir, en el primer rango de tiempo, un mensaje de registro enviado por la ONU, donde, una potencia de recepción aguas abajo de la ONU se encuentra dentro del primer rango de potencia.
El aparato 1700 envía uno o más parejas de rangos de tiempo y rangos de potencia mutuamente asociados a la ONU no registrada. Diferentes rangos de tiempo corresponden a diferentes rangos de potencia. Por lo tanto, cuando la potencia de recepción aguas abajo de la ONU no registrada se encuentra dentro de uno de los rangos de potencia, la ONU registra un rango de tiempo correspondiente al rango de potencia. En función de diferentes rangos de potencia, las ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo difieren mucho pueden clasificarse en una pluralidad de grupos de ONU, y ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo se encuentran dentro de un mismo rango de potencia pertenecen a un mismo grupo de ONU. Señales de registro de las ONU en un mismo grupo de ONU son similares o difieren poco en intensidad de señal cuando llegan al OLT, de modo que el aparato 1700 puede responder rápidamente a las señales de registro de las ONU en el mismo grupo de ONU, y se puede acortar un tiempo de respuesta global del aparato 1700 para señales de registro de las ONU en diferentes grupos de ONU.
En un posible diseño, el mensaje de indicación incluye un mensaje de rango de potencia o incluye un mensaje de identificación asociado con el rango de potencia.
En un posible diseño, el primer rango de potencia se asocia además con un primer parámetro de recepción. Pedazos restantes del mensaje de indicación en el al menos un pedazo de mensaje de indicación indican segundos rangos de potencia. Parámetros de recepción asociados con el primer rango de potencia y los segundos rangos de potencia son diferentes, y parámetros de recepción asociados con cualquiera dos de los segundos rangos de potencia son diferentes. La unidad de procesamiento 1701 se configura para dar instrucciones a la unidad de transceptor que reciba el mensaje de registro en el primer rango de tiempo usando el primer parámetro de recepción. Parámetros de recepción se asocian con rangos de potencia, de modo que el aparato 1700 clasifica las ONU en grupos en función de los rangos de potencia, y recibe señales de registro de diferentes grupos de ONU usando diferentes parámetros de recepción. A través de un ajuste dinámico al parámetro de recepción, se puede equilibrar una sensibilidad de un receptor de OLT y una potencia de sobrecarga del receptor de OLT, expandiendo de ese modo un rango dinámico de una potencia de recepción del receptor. Por ejemplo, cuando una señal recibida es relativamente débil, para mejorar la sensibilidad de todo el receptor de OLT al máximo posible, una corriente de polarización de un amplificador puede establecerse a un nivel relativamente alto, para asegurar que el amplificador proporciona una ganancia suficientemente alta. Sin embargo, cuando una entrada de señal al amplificador es fuerte, el amplificador no necesita proporcionar una ganancia alta, y la corriente de polarización del amplificador puede reducirse, de modo que una potencia de una salida de señal del amplificador a un fotodetector no es excesivamente grande, impidiendo de ese modo sobrecarga del receptor.
En un posible diseño, la unidad de transceptor 1702 se configura específicamente para enviar una trama MPCP a la ONU no registrada, donde la trama MPCP incluye un campo de mensaje Discovery GATE, y el campo de mensaje Discovery GATE incluye el mensaje de indicación.
Un campo de indicación de un rango de potencia se añade en el campo de mensaje Discovery GATE de la trama MPCP para indicar el rango de potencia. En comparación con un sistema de EPON existente, la trama MPCP se modifica menos, lo que facilita un mantenimiento estándar. Lo que es más importante, al modificar una estructura de mensaje de la trama MPCP, se pueden configurar diferentes intervalos de tiempo de concesión para registro para ONU cuyas diferencias de pérdida de inserción de enlace son diferentes. Entonces una señal de registro recibida por el aparato 1700 en cualquier intervalo de tiempo de concesión es enviada por una ONU cuya diferencia de pérdida de inserción es pequeña, lo que facilita una disminución en un tiempo de respuesta del aparato 1700 para la señal de registro.
En un posible diseño, la unidad de transceptor 1702 se configura específicamente para enviar una trama GTC a la ONU no registrada, donde la trama GTC incluye un campo de mensaje BWmap, y el campo de mensaje BWmap incluye el mensaje de indicación.
Un campo de indicación de un rango de potencia se añade en el campo de mensaje BWmap de la trama GTC para indicar el rango de potencia. En comparación con un sistema de GPON existente, una estructura de mensaje de la trama GTC se modifica menos, lo que facilita un mantenimiento estándar. Lo que es más importante, al modificar la estructura de mensaje de la trama GTC, diferentes intervalos de tiempo de concesión se pueden configurar para registro para ONU cuyas diferencias de pérdida de inserción de enlace son diferentes. Entonces una señal de registro recibida por el aparato 1700 en cualquier intervalo de tiempo de concesión es enviada por una ONU cuya diferencia de pérdida de inserción es pequeña, lo que facilita una disminución en un tiempo de respuesta del aparato 1700 para la señal de registro.
En un posible diseño, la unidad de procesamiento 1701 se configura además para asignar un identificador de ONU a la ONU no registrada, y establecer una relación de asociación entre el parámetro de recepción asociado con el primer rango de tiempo y el identificador de ONU asignado.
El aparato 1700 establece y almacena la relación de asociación entre el parámetro de recepción y el identificador de ONU asignado, para obtener una relación de asociación entre un parámetro de recepción y un segundo rango de tiempo en función de una relación de asociación entre un identificador de ONU y el segundo rango de tiempo y la relación de asociación entre el identificador de ONU y el parámetro de recepción cuando el aparato 1700 recibe una señal óptica aguas arriba, de modo que el aparato 1700 recibe, en el segundo rango de tiempo en función de la relación de asociación entre el parámetro de recepción y el segundo rango de tiempo, una señal óptica aguas arriba enviada por una ONU registrada, lo que facilita una disminución en un tiempo de respuesta global del aparato 1700 para diferentes señales ópticas aguas arriba.
En un posible diseño, un receptor del OLT incluye un amplificador y un fotodetector, y el primer parámetro de recepción es al menos uno de una corriente de polarización del amplificador, una tensión de polarización del fotodetector, y la atenuación de luz entre el amplificador y el fotodetector.
Cuando se clasifican varias ONU en grupos en función de rangos de potencia, el aparato 1700 establece el parámetro de recepción a la corriente de polarización del amplificador, la tensión de polarización del fotodetector, o la atenuación de luz entre el amplificador y el fotodetector. En comparación con la técnica anterior, no se añade dispositivo adicional, lo que facilita la expansión del rango dinámico de la potencia de recepción del receptor de OLT a bajos costes.
En un posible diseño, el primer mensaje incluye N pedazos de mensaje de indicación, rangos de potencia indicados en cualesquiera dos de los N pedazos de mensaje de indicación son diferentes, primeros rangos de tiempo indicados en cualesquiera dos de los N pedazos de mensaje de indicación son diferentes, y N es un entero mayor que 1. Se proporciona otra implementación para enviar el primer mensaje, donde una relación de asociación entre una pluralidad de rangos de potencia y una pluralidad de rangos de tiempo puede enviarse usando el primer mensaje. En comparación con indicaciones separadas en una pluralidad de veces, se pueden reducir las sobrecargas de tiempo de una notificación de registro.
En un posible diseño, la unidad de procesamiento 1701 se configura además para dar instrucciones a la unidad de transceptor 1702 para que envíe un segundo mensaje a una ONU registrada, donde el segundo mensaje incluye al menos un pedazo de mensaje de indicación, y un pedazo de mensaje de indicación en el segundo mensaje indica un identificador de ONU, y un segundo rango de tiempo asociado con el identificador de ONU; y la unidad de procesamiento 1701 se configura además para dar instrucciones a la unidad de transceptor 1702 para que reciba, en el segundo rango de tiempo usando un parámetro de recepción asociado con el segundo rango de tiempo, una señal óptica aguas arriba enviada por la ONU registrada, donde la señal óptica aguas arriba incluye un mensaje que indica un identificador de ONU de la ONU registrada, el segundo rango de tiempo se asocia con el identificador de ONU indicado en la señal óptica aguas arriba, y el parámetro de recepción asociado con el segundo rango de tiempo es específicamente el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU.
En comparación con la técnica anterior, el aparato 1700 puede recibir, en el segundo rango de tiempo en función de la relación de asociación entre el parámetro de recepción y el segundo rango de tiempo, la señal óptica aguas arriba enviada por la ONU registrada, lo que facilita una disminución en un tiempo de respuesta global del aparato 1700 para diferentes señales ópticas aguas arriba.
En un posible diseño, cuando al menos dos de los identificadores de ONU indicados en el segundo mensaje se asocian con un mismo parámetro de recepción, segundos rangos de tiempo asociados con los al menos dos identificadores de ONU son adyacentes.
El aparato 1700 puede concentrar, en un periodo de tiempo, tiempo para enviar señales ópticas aguas arriba por las ONU en un mismo grupo de ONU. El aparato 1700 recibe, en este periodo de tiempo en función de un mismo parámetro de recepción, las señales ópticas aguas arriba enviadas por las ONU en el mismo grupo de ONU, lo que facilita una disminución en un tiempo de respuesta del aparato 1700 para las señales ópticas aguas arriba enviadas por las ONU en el mismo grupo de ONU.
En un posible diseño, la unidad de procesamiento 1701 se configura además para: después de que la unidad de transceptor 1702 recibe la señal óptica aguas arriba enviada por la ONU registrada, determinar una potencia óptica de la señal óptica aguas arriba recibida, y determinar el rango de potencia dentro del que se encuentra la potencia óptica de la señal óptica aguas arriba; y cuando un parámetro de recepción asociado con el rango de potencia determinado no coincide con el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU indicado en la señal óptica aguas arriba, cambiar el parámetro de recepción asociado con el identificador de ONU al parámetro de recepción asociado con el rango de potencia determinado.
En un caso especial, cuando una potencia en la que la señal óptica aguas arriba enviada por la ONU realmente llega al OLT no coincide con el rango de potencia correspondiente al identificador de ONU, el método anterior se puede usar para actualizar, en función de la potencia a la que la señal óptica aguas arriba enviada por la ONU realmente llega al OLT, el rango de potencia y el parámetro de recepción que corresponden al identificador de ONU, evitando de ese modo problemas tales como sobrecarga de potencia del receptor de OLT.
En un posible diseño, el mensaje de indicación se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de rango de potencia que se registre, o se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de identificación que se registre.
Cuando el mensaje de indicación incluye el mensaje de rango de potencia o el mensaje de identificación asociado con el rango de potencia, un significado específico del mensaje de indicación es permitir a una ONU que cumple una condición relacionada con la potencia que se registre, por ejemplo, permitir que la ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del rango de potencia correspondiente al mensaje de rango de potencia que se registre, o permitir que la ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del rango de potencia correspondiente al mensaje de identificación que se registre, asegurando que la ONU puede identificar un significado físico del mensaje de identificación asociado con el rango de potencia.
En otra realización, el aparato 1700 puede ser la ONU o puede ser un chip o un sistema en chip en la ONU. El aparato 1700 se puede configurar para realizar acciones de la ONU en la realización de método anterior. Los detalles son de la siguiente manera:
La unidad de transceptor 1702 se configura para recibir un primer mensaje enviado por un OLT, donde el primer mensaje incluye al menos un pedazo de mensaje de indicación, y un pedazo de mensaje de indicación indica un primer rango de potencia y un primer rango de tiempo asociado con el primer rango de potencia; y la unidad de procesamiento 1701 se configura para enviar un mensaje de registro al OLT en el primer rango de tiempo en función del primer mensaje después de determinar que la ONU está no registrada y una potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro del primer rango de potencia indicado en el mensaje de indicación.
El OLT envía una o más parejas de rangos de tiempo y rangos de potencia mutuamente asociados a la ONU no registrada. Diferentes rangos de tiempo corresponden a diferentes rangos de potencia. Por lo tanto, cuando la potencia de recepción aguas abajo de la ONU no registrada se encuentra dentro de uno de los rangos de potencia, la ONU registra un rango de tiempo correspondiente al rango de potencia. En función de diferentes rangos de potencia, las ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo difieren mucho pueden clasificarse en una pluralidad de grupos de ONU, y ONU cuyas potencias de recepción aguas abajo se encuentran dentro de un mismo rango de potencia pertenecen a un mismo grupo de ONU. Señales de registro de las ONU en un mismo grupo de ONU son similares o difieren poco en intensidad de señal cuando llegan al OLT, de modo que el OLT puede responder rápidamente a las señales de registro de las ONU en el mismo grupo de ONU, y se puede acortar un tiempo de respuesta global del OLT para señales de registro de las ONU en diferentes grupos de ONU.
En un posible diseño, el mensaje de indicación incluye un mensaje de rango de potencia o incluye un mensaje de identificación asociado con el rango de potencia.
En un posible diseño, el mensaje de indicación se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de rango de potencia que se registre, o se usa específicamente para indicar a una ONU cuya potencia de recepción aguas abajo se encuentra dentro de un rango de potencia correspondiente al mensaje de identificación que se registre.
En un posible diseño, la unidad de transceptor 1702 se configura para recibir una trama MPCP enviada por el OLT, donde la trama MPCP incluye un campo de mensaje Discovery GATE, y el campo de mensaje Discovery GATE incluye el mensaje de indicación.
En un posible diseño, la unidad de transceptor 1702 se configura para recibir una trama GTC enviada por el OLT, donde la trama GTC incluye un campo de mensaje BWmap, y el campo de mensaje BWmap incluye el mensaje de indicación.
En un posible diseño, la unidad de procesamiento 1701 se configura para omitir el envío del mensaje de registro al OLT cuando se determina que la potencia de recepción aguas abajo no coincide con ningún rango de potencia indicado en el primer mensaje. La ONU no registra cuando la ONU no encuentra una condición de potencia indicada por el OLT, asegurando de ese modo que grupos de ONU obtenidos a través de clasificación en función de un proceso de registro son precisos.
En un posible diseño, el primer mensaje incluye N pedazos de mensaje de indicación, rangos de potencia indicados en cualesquiera dos de los N pedazos de mensaje de indicación son diferentes, primeros rangos de tiempo indicados en cualesquiera dos de los N pedazos de mensaje de indicación son diferentes, y N es un entero mayor que 1.
En una realización, el aparato se presenta en forma de obtener, a través de división, los módulos de funciones correspondientes a las funciones, o el aparato se presenta en forma de obtener los módulos de funciones a través de división de una manera integrada. El "módulo" en esta memoria puede ser un circuito integrado de aplicación específica (Application-Specific Integrated Circuit, ASIC), un circuito, un procesador y una memoria que ejecutan uno o más programas de software o firmware, un circuito lógico integrado y/u otro dispositivo capaz de proporcionar las funciones anteriores.
En una simple realización, un experto en la técnica puede averiguar que la unidad de procesamiento 1701 del aparato 1700 puede ser implementada por un procesador, y la unidad de transceptor 1702 puede ser implementada por un transceptor. Específicamente, el método realizado por la unidad de procesamiento 1701 puede ser realizada por el procesador al invocar código de programa de aplicación almacenado en una memoria. No se impone limitación a la misma en esta realización de esta solicitud.
Una realización de esta solicitud proporciona además un aparato de comunicaciones. El aparato de comunicaciones incluye un procesador y una memoria. La memoria almacena un programa informático. Cuando el procesador lee y ejecuta el programa informático almacenado en la memoria, el aparato de comunicaciones implementa el método realizado por un OLT en los procedimientos mostrados en la FIG. 3, FIG. 7a y FIG. 7b y FIG. 8.
Una realización de esta solicitud proporciona además un chip. El chip se conecta a una memoria, la memoria almacena un programa informático, y el chip se configura para leer y ejecutar el programa informático almacenado en la memoria, para implementar el método realizado por un OLT en los procedimientos mostrados en la FIG. 3, FIG. 7a y FIG. 7b y FIG.
8.
Una realización de esta solicitud proporciona además medios de almacenamiento informático que almacenan código de programa. El código de programa almacenado es ejecutado por un procesador para implementar el método realizado por un OLT en los procedimientos mostrados en la FIG. 3, FIG. 7a y FIG. 7b y FIG. 8 en esta solicitud.
Una realización de esta solicitud proporciona además un producto de programa informático. El producto de programa informático incluye una instrucción de software informático. La instrucción de software informático puede ser cargada por un procesador para implementar el método realizado por un OLT en los procedimientos mostrados en la FIG. 3, FIG. 7a y FIG. 7b y FIG. 8 en esta solicitud.
Una realización de esta solicitud proporciona además un aparato de comunicaciones. El aparato de comunicaciones incluye un procesador y una memoria. La memoria almacena un programa informático. Cuando el procesador lee y ejecuta el programa informático almacenado en la memoria, el aparato de comunicaciones implementa el método realizado por una ONU en los procedimientos mostrados en la FIG. 3, FIG. 7a y FIG. 7b y FIG. 8.
Una realización de esta solicitud proporciona además un chip. El chip se conecta a una memoria, la memoria almacena un programa informático, y el chip se configura para leer y ejecutar el programa informático almacenado en la memoria, para implementar el método realizado por una ONU en los procedimientos mostrados en la FIG. 3, FIG. 7a y FIG. 7b y FIG. 8.
Una realización de esta solicitud proporciona además medios de almacenamiento informático que almacenan código de programa. El código de programa almacenado es ejecutado por un procesador para implementar el método realizado por una ONU en los procedimientos mostrados en la FIG. 3, FIG. 7a y FIG. 7b y FIG. 8 en esta solicitud.
Una realización de esta solicitud proporciona además un producto de programa informático. El producto de programa informático incluye una instrucción de software informático. La instrucción de software informático puede ser cargada por un procesador para implementar el método realizado por una ONU en los procedimientos mostrados en la FIG. 3, FIG. 7a y FIG. 7b y FIG. 8 en esta solicitud.
Implementaciones específicas de las realizaciones de aparato anteriores corresponden a las realizaciones de método. Para las implementaciones específicas y efectos beneficiosos, consúltese las descripciones relacionadas en las realizaciones de método.
En función de un mismo concepto inventivo, una realización de esta solicitud proporciona además un sistema de circuito. La FIG. 18 es un diagrama estructural esquemático de un sistema de circuito según una implementación de esta solicitud
Como se muestra en la FIG. 18 el sistema de circuito 1800 puede implementarse usando un bus 1801 como arquitectura de bus general. En función de una aplicación específica y una restricción de diseño de global el sistema de circuito 1800, el bus 1801 puede incluir cualquier cantidad de buses de interconexión y puentes. El bus 1801 conecta juntos diversos circuitos. Estos circuitos incluyen un procesador 1802, medios de almacenamiento 1803, y una interfaz de bus 1804. Opcionalmente, el sistema de circuito 1800 conecta un adaptador de red 1805 y similares por medio del bus 1801 usando la interfaz de bus 1804. El adaptador de red 1805 se puede configurar para implementar una función de procesamiento de señales de una capa física en una red de comunicaciones inalámbrica, y enviar y recibir señales de radiofrecuencia usando una antena 1807. Una interfaz de usuario 1806 se puede conectar a un terminal de usuario, tal como un teclado, una pantalla, un ratón, o una palanca de mando. El bus 1801 puede conectarse además a otros diversos circuitos, tal como una fuente de temporización, un periférico, un regulador de tensión o un circuito de gestión de potencia. Estos circuitos se conocen bien en la técnica, y por lo tanto no se describen en detalle.
Como alternativa, el sistema de circuito 1800 se puede configurar como chip o sistema en chip. El chip o sistema en chip incluye: uno o más microprocesadores que proporcionan una función de procesador, y una memoria externa que proporciona al menos una parte de los medios de almacenamiento 1803, que se conectan todos a otro circuito de soporte juntos usando una arquitectura de bus externo.
Como alternativa, el sistema de circuito 1800 puede implementarse usando la siguiente: un ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) que tiene el procesador 1802, la interfaz de bus 1804, y la interfaz de usuario 1806; y al menos una parte de los medios de almacenamiento 1803 integrada en un único chip. Como alternativa, el sistema de circuito 1800 puede implementarse usando lo siguiente: uno o más FPGA (Field Programmable Gate Arrays), un PLD (Programmable Logic Device), un controlador, una máquina de estado, una puerta lógica, un componente de hardware discreto, cualquier otro circuito apropiado, o cualquier combinación de circuitos capaces de realizar diversas funciones descritas por toda la presente invención.
El procesador 1802 es responsable para gestionar el bus y realizar procesamiento general (que incluye ejecutar software almacenan en los medios de almacenamiento 1803). El procesador 1802 puede implementarse usando uno o más procesadores de finalidad general y/o procesadores dedicados. Por ejemplo, un procesador incluye un microprocesador, un microcontrolador, un procesador DSP, u otro circuito que puede ejecutar software. El software debe interpretarse ampliamente para indicar una instrucción, datos, o cualquier combinación de los mismos, independientemente de si se denomina software, firmware, middleware, microcódigo, lenguaje de descripción de hardware, o de otro modo.
En FIG. 18, se muestra que los medios de almacenamiento 1803 se separan del procesador 1802. Sin embargo, un experto en la técnica puede entender fácilmente que los medios de almacenamiento 1803 o cualquier parte de los medios de almacenamiento 1803 se pueden ubicar fuera del sistema de circuito 1800. Por ejemplo, los medios de almacenamiento 1803 pueden incluir una línea de transmisión, una forma de onda de portador modulada con datos, y/o un producto informático separado de un nodo inalámbrico. Estos medios a los que se puede acceder por el procesador 1802 usando la interfaz de bus 1804. Como alternativa, los medios de almacenamiento 1803 o cualquier parte de los medios de almacenamiento 1803 pueden integrarse en el procesador 1802, por ejemplo, puede ser un caché y/o un registro de finalidad general.
El procesador 1802 puede realizar el método de transmisión de mensajes en un sistema de PON en cualquiera de las realizaciones anteriores de esta solicitud, y no se describen detalles en esta memoria de nuevo.
Por ejemplo, la FIG. 19 es otro diagrama estructural esquemático de un sistema de circuito según una realización de la presente invención. El sistema de circuito puede ser un procesador. El procesador puede materializarse como chip o sistema en chip (System On Chip, SOC), y se dispone en un sistema de PON, de modo que un OLT o una ONU implementa el método de transmisión de mensajes en un sistema de PON en las realizaciones de la presente invención.
Como se muestra en la FIG. 19, el sistema de circuito 190 incluye una unidad de interfaz 1901, una unidad de control y operación 1902, y una unidad de almacenamiento 1903. La unidad de interfaz 1901 se configura para comunicarse con otro componente del OLT o la ONU. La unidad de almacenamiento 1903 se configura para almacenar instrucciones o programas informáticos. La unidad de control y operación 1902 se configura para descodificar y ejecutar estas instrucciones o programas informáticos. Debe entenderse que estas instrucciones o programas informáticos pueden incluir programas de función de la anterior OLT, y también pueden incluir programas de función de la anterior ONU. Cuando los programas de función del OLT se decodifican y ejecutan por la unidad de control y operación 1902, puede implementarse el método realizado por el OLT en los procedimientos mostrados en la FIG. 3, FIG. 7a y FIG. 7b y FIG. 8 en las realizaciones de esta solicitud. Cuando los programas de función de la ONU se decodifican y ejecutan por la unidad de control y operación 1902, puede implementarse el método realizado por el ONU en los procedimientos mostrados en la FIG. 3, FIG. 7a y FIG. 7b y FIG. 8 en las realizaciones de esta solicitud.
En un posible diseño, estos programas de función del OLT o programas de función de la ONU se almacenan en una memoria externa al sistema de circuito 190. Cuando los programas de función del OLT o los programas de función de la ONU se decodifican y ejecutan por la unidad de control y operación 1902, la unidad de almacenamiento 1903 almacena temporalmente algo o todo el contenido de los programas de función del OLT o almacena temporalmente algo o todo el contenido de los programas de función de la ONU.
En otra implementación opcional, estos programas de función del OLT o programas de función de la ONU se establecen para almacenarse en la unidad de almacenamiento 1903 en el sistema de circuito 190. Cuando los programas de función del OLT se almacenan en la unidad de almacenamiento 1903 en el sistema de circuito 190, el sistema de circuito 190 se puede disponer en el OLT del sistema de PON en las realizaciones de la presente invención. Cuando los programas de función de la ONU se almacenan en la unidad de almacenamiento 1903 en el sistema de circuito 190, el sistema de circuito 190 se puede disponer en la ONU del sistema de PON en las realizaciones de la presente invención.
En todavía otra implementación opcional, el contenido parcial de estos programas de función del OLT o programas de función de la ONU se almacena en la memoria externa al sistema de circuito 190, y contenido restante de estos programas de función del OLT o programas de función de la ONU se almacena en la unidad de almacenamiento 1903 en el sistema de circuito 190.
Todas o algunas de las realizaciones anteriores pueden implementarse mediante el uso de software, hardware, firmware o cualquier combinación de los mismos. Cuando se usa software para implementar las realizaciones, todas o algunas de las realizaciones pueden implementarse en una forma de un producto de programa informático. El producto de programa informático incluye una o más instrucciones informáticas. Cuando las instrucciones de programa informático se cargan y ejecutan en un ordenador, el procedimiento o las funciones según las realizaciones de la presente invención se generan todas o parcialmente. El ordenador puede ser un ordenador de finalidad general, un ordenador dedicado, un ordenador red, u otro aparato programable. Las instrucciones informáticas pueden almacenarse en medios de almacenamiento legibles por ordenador o puede transmitirse desde medios de almacenamiento legibles por ordenador a otro medios de almacenamiento legibles por ordenador. Por ejemplo, las instrucciones informáticas pueden transmitirse desde una página web, ordenador, servidor, o centro de datos a otra página web, ordenador, servidor, o centro de datos de manera cableada (por ejemplo, un cable coaxial, una fibra óptica, o una línea digital de abonado (DSL)) o inalámbrica (por ejemplo, infrarrojos, radio, o microondas). Los medios de almacenamiento legibles por ordenador pueden ser cualquier medio utilizable accesible por un ordenador, o un dispositivo de almacenamiento de datos, tal como un servidor o un centro de datos, que integra uno o más medios utilizables. Los medios utilizables pueden ser medios magnéticos (por ejemplo, un disco flexible, un disco duro, o un cinta magnética), medios ópticos (por ejemplo, un DVD), medios semiconductores (por ejemplo, un disco de estado sólido Solid State Disk (SSD)), o algo semejante.
Puede entenderse claramente por un experto en la técnica que la descripción de las realizaciones proporcionadas en la presente invención puede ser de referencia cruzada. Por conveniencia y descripción breve, para las funciones del aparatos y los dispositivos y las etapas realizadas proporcionadas en las realizaciones de la presente invención, consúltese las descripciones relacionadas de las realizaciones de método de la presente invención. En esta memoria no se describen de nuevo detalles.
En las reivindicaciones, "que comprende" (que comprende) no excluye otro componente o etapa, y "un/una" no excluye "una pluralidad de. Un único procesador u otra unidad puede implementar varias funciones enumeradas en la reivindicaciones. Algunas medidas se graban en reivindicaciones dependientes que son diferentes entre sí, pero esto no significa que estas medidas se no se puedan combinar para producir un mejor efecto.
Un experto en la técnica debe entender que las realizaciones de esta solicitud se pueden proporcionar como método, un aparato (dispositivo), o un producto de programa informático. Por lo tanto, esta solicitud puede usar una forma de únicamente hardware, realizaciones de únicamente software o realizaciones con una combinación de software y hardware. Colectivamente se denominan "módulos" o "sistemas". Adicionalmente, esta solicitud puede usar una forma de un producto de programa informático que se implementa en uno o más medios de almacenamiento utilizables por ordenador (incluyendo, pero sin limitación a esto, una memoria en disco, un CD-ROM, una memoria óptica y similares) que incluyen código de programa utilizable por ordenador. El programa informático se almacena/distribuye en un medio apropiado y se proporciona o usa como parte de hardware junto con otro hardware, o también puede usar otra forma de distribución, por ejemplo, usando internet u otro sistema de telecomunicaciones cableado o inalámbrico.
Un experto en la técnica puede comprender, además, que diversos bloques lógicos ilustrativos (illustrative logical block) y etapas (step) que se enumeran en las realizaciones de esta solicitud pueden implementarse mediante el uso de hardware electrónico, software informático o una combinación de los mismos. A fin de exponer claramente la intercambiabilidad (interchangeability) entre hardware y software, se han descrito generalmente funciones de los diversos componentes ilustrativos anteriores (componentes ilustrativos) y etapas. Que las funciones se implementen usando hardware como software depende de aplicaciones particulares y un requisito de diseño de todo el sistema. Un experto en la técnica puede usar diversos métodos para implementar las funciones descritas para cada aplicación particular, pero no se debe considerar que la implementación va más allá del alcance de protección de las realizaciones de la presente invención.
Los diversos bloques lógicos, módulos y circuitos ilustrativos descritos en las realizaciones de esta solicitud pueden implementar o hacer funcionar las funciones descritas usando una unidad de procesamiento de finalidad general, una unidad de procesamiento de procesamiento de señales digitales, un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una matriz de puertas programables en campo (FPGA) u otro aparato lógico programable, una puerta discreta o lógico de transistores, un componente de hardware discreto, o un diseño de cualquier combinación de los mismos. La unidad de procesamiento de finalidad general puede ser una unidad de microprocesamiento. Opcionalmente, la unidad de procesamiento de finalidad general puede ser cualquier unidad de procesamiento convencional, controlador, microcontrolador o máquina de estado. La unidad de procesamiento puede implementarse mediante una combinación de aparatos informáticos, tales como una unidad de procesamiento de señales digitales y una unidad de microprocesamiento, una pluralidad de unidades de microprocesamiento, una o más unidades de microprocesamiento con un núcleo de unidad de procesamiento de señales digitales, o cualquier otra configuración similar.
En uno o más ejemplos de diseños, las funciones descritas en las realizaciones de la presente invención pueden implementarse usando hardware, software, firmware, o cualquier combinación de los mismos. Si la presente invención se implementa por software, estas funciones pueden almacenarse en medios legibles por ordenador o se transmiten a los medios legibles por ordenador en forma de una o más instrucciones o código. Los medios legibles por ordenador son medios de almacenamiento informáticos o medios de comunicaciones que permiten a un programa informático moverse de un lugar a otro. Los medios de almacenamiento pueden ser un medio disponible al que se puede acceder por cualquier ordenador general o especial. Por ejemplo, este tipo de medios legibles por ordenador pueden incluir, pero no se limita a esto, una RAM, una ROM, una EEPROM, un CD-ROM, u otro almacenamiento en disco óptico, un almacenamiento en disco u otro aparato de almacenamiento magnético, o cualquier otro medio que se pueda configurar para llevar o almacenar código de programa, donde el código de programa es en forma de instrucción o estructura de datos o en una forma que puede ser leída por un ordenador general o especial o una unidad de procesamiento general o especial. Adicionalmente, cualquier conexión puede ser definida apropiadamente como medios legibles por ordenador. Por ejemplo, si se trasmite software desde una página web, un servidor u otro recurso remoto usando un cable coaxial, un ordenador de fibra óptica, un par trenzado, una línea digital de abonado (DSL) o de manera inalámbrica, tal como infrarrojos, radio o microondas, el software se incluye en un medio legible por ordenador definido. El disco (disc) y el disco (disk) incluyen un disco comprimido, un disco láser, un disco óptico, un DVD, un disco flexible, y un disco Bluray. El disco (disk) generalmente copia datos mediante medios magnéticos, y el disco (disc) generalmente copia datos ópticamente mediante medios láser. La combinación anterior también puede incluirse en los medios legibles por ordenador.
En función de la descripción anterior de la memoria descriptiva en la presente invención, tecnologías en la técnica pueden usar o implementar el contenido de la presente invención. Cualquier modificación basada en el contenido descrito se considerará obvia en la técnica. Por lo tanto, el contenido descrito en la presente invención no se limita a las realizaciones y diseños descritos sino que también se puede extender a un máximo alcance como se formula en las reivindicaciones adjuntas.

Claims (13)

REIVINDICACIONES
1. Un método de transmisión de mensajes, que comprende:
enviar (101), por un terminal de línea óptica, OLT, un mensaje a una unidad de red óptica, ONU, en donde el mensaje comprende información de indicación, en donde la información de indicación indica un rango de potencia y un rango de tiempo, y la información de indicación se usa para indicar a la ONU cuya potencia de recepción de enlace descendente se encuentra dentro del rango de potencia que envíe (102) un mensaje de registro en el rango de tiempo;
recibir (103), por el OLT, el mensaje de registro.
2. El método según la reivindicación 1, en donde la información de indicación comprende un momento de inicio y una longitud de intervalo de tiempo.
3. El método según la reivindicación 1 o 2, en donde el mensaje comprende además un primer bit que indica si el OLT soporta recepción a 10 Gb/s; en donde el mensaje comprende además un segundo bit que indica si el OLT soporta recepción a 25 Gb/s.
4. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde enviar, por el OLT, el mensaje a una unidad de red óptica ONU, comprende:
enviar, por el OLT una trama de protocolo de control multipunto (Multi-Point Control Protocol, MPCP) a la ONU, en donde la trama MPCP comprende un campo de mensaje Discovery GATE, y el campo de mensaje Discovery GATE comprende la información de indicación.
5. Un método de transmisión de mensajes, que comprende:
recibir (101), por una unidad de red óptica no registrada, ONU, un mensaje enviado por un terminal de línea óptica, OLT, en donde el mensaje comprende información de indicación, y la información de indicación se usa para indicar un rango de potencia y un rango de tiempo; y
enviar (102), por la ONU, un mensaje de registro al OLT en el rango de tiempo indicado en el mensaje de indicación, en donde una potencia de recepción aguas abajo de la ONU se encuentra dentro del rango de potencia indicado en el mensaje de indicación.
6. El método según la reivindicación 4, en donde la información de indicación comprende un momento de inicio y una longitud de intervalo de tiempo.
7. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 5 a 6, en donde la recepción, por una ONU, el mensaje enviado por un OLT comprende:
recibir, por la ONU, una trama de protocolo de control multipunto (Multi-Point Control Protocol, MPCP) enviada por el OLT.
8. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, en donde el mensaje comprende además un primer bit que indica si el OLT soporta recepción a 10 Gb/s;
en donde el mensaje comprende además un segundo bit que indica si el OLT soporta recepción a 25 Gb/s.
9. Un terminal de línea óptica, OLT, que comprende:
una unidad de transceptor (1702), configurada para enviar un mensaje a una unidad de red óptica no registrada, ONU, en donde el mensaje comprende información de indicación, en donde la información de indicación indica un rango de potencia y un rango de tiempo, y la información de indicación se usa para indicar la ONU cuya potencia de recepción de enlace descendente se encuentra dentro del rango de potencia para enviar un mensaje de registro en el rango de tiempo; y una unidad de procesamiento (1701), configurada para indicar a la unidad de transceptor que reciba el mensaje de registro.
10. El OLT según la reivindicación 9, en donde la información de indicación comprende un momento de inicio y una longitud de intervalo de tiempo.
11. Una unidad de red óptica, ONU, que comprende:
una unidad de transceptor (1702), configurada para recibir un mensaje enviado por un terminal de línea óptica OLT, en donde el mensaje comprende información de indicación, y la información de indicación se usa para indicar un rango de potencia y un rango de tiempo; y
una unidad de procesamiento (1701), configurada para determinar si una potencia de recepción aguas abajo de la ONU se encuentra dentro del rango de potencia indicado en la información de indicación;
la unidad de transceptor (1702) se configura además para enviar un mensaje de registro al OLT en el rango de tiempo indicado en la información de indicación, en caso de que la unidad de procesamiento determine que una potencia de recepción aguas abajo de la ONU se encuentra dentro del rango de potencia indicado en el mensaje de indicación.
12. La ONU según la reivindicación 11, en donde la información de indicación comprende un momento de inicio y una longitud de intervalo de tiempo.
13. Un sistema de red óptica pasiva, PON, que comprende el terminal de línea óptica OLT según una cualquiera de las reivindicaciones 9 y 10 y la unidad de red óptica ONU según una cualquiera de las reivindicaciones 11 y 12.
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