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1、10申请公布号CN104205731A43申请公布日20141210CN104205731A21申请号201380011927922申请日2013030761/607,73320120307USH04L12/24200601H04L12/413200601H04Q11/00200601H04B10/6720060171申请人华为技术有限公司地址518129广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼72发明人方李明吉姆陈张利54发明名称在同轴电缆以太网PON中传送下游数据57摘要一种装置包括处理器,所述处理器用于获取一个或多个有关经由电线路远程耦合到所述装置的多个用户驻地设备CPE中的至少一个CPE的。
2、设备条件;以及基于所述一个或多个设备条件将所述多个耦合的CPE划分成多个配置文件组,其中每个配置文件组包括至少一个CPE并且支持一个或多个调制阶数。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014090186PCT国际申请的申请数据PCT/US2013/0296272013030787PCT国际申请的公布数据WO2013/134509EN2013091251INTCL权利要求书3页说明书14页附图13页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书3页说明书14页附图13页10申请公布号CN104205731ACN104205731A1/3页21一种装置,其特征在于,包括处理。
3、器,用于获取一个或多个有关经由电线路远程耦合到所述装置的多个用户驻地设备CPE中的至少一个CPE的设备条件;以及基于所述一个或多个设备条件将所述多个耦合的CPE划分成多个配置文件组,其中每个配置文件组包括至少一个CPE并且支持一个或多个调制阶数。2根据权利要求1所述的装置,其特征在于,每个所述配置文件组由多个组标识符ID中的每个标识,所述装置进一步包括存储器,所述存储器耦合到所述处理器并用于为每个所述配置文件组存储组ID和一个或多个对应的调制阶数。3根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述一个或多个设备条件包括数据速率、信噪比SNR、串音、电缆设备故障、突发噪声、其它设备的脉冲噪声,以及电缆。
4、阻抗中的一个或多个。4根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述处理器进一步用于基于所述设备条件将物理资源块PRB分配给每个所述配置文件组。5根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述配置文件组包括第一配置文件组和第二配置文件组,以及所述处理器进一步用于通过基于所述第一配置文件组的一个或多个调制阶数调制第一多个以太网帧来生成第一多个正交频分复用OFDM符号;以及通过基于所述第二配置文件组的一个或多个调制阶数调制第二多个以太网帧来生成第二多个OFDM符号。6根据权利要求5所述的装置,其特征在于,使用频分复用、时分复用,或这两者执行PRB的分配,所述装置进一步包括至少一个发射器,其耦合到所述处理器。
5、并用于基于所述PRB的分配将所述第一多个OFDM符号发送给所述第一配置文件组;以及基于所述PRB的分配将所述第二多个OFDM符号发送给所述第二配置文件组。7根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述处理器进一步用于基于所述PRB分配生成一个或多个配置文件指针以指定对应于所述第二配置文件组的起始PRB,以及所述至少一个发射器进一步用于发送所述一个或多个配置文件指针。8根据权利要求6所述的装置,其特征在于,每个所述CPE由多个CPE标识符ID中的每个标识,所述存储器进一步用于存储所述CPEID,所述装置进一步包括至少一个接收器,其耦合到所述处理器并用于在生成所述第一和第二多个OFDM符号之前,经由。
6、电线路接收来自中心局CO设备的所述第一和第二多个以太网帧;其中所述处理器进一步用于对于所述接收到的第一和第二多个以太网帧,检查所述以太网帧的前导以读取接收到的CPEID;以及如果所述接收到的CPEID不与任意存储的CPEID匹配,则丢弃所述以太网帧;否则,如果所述接收到的CPEID匹配存储的CPEID,则将包含所述接收到的CPEID的所述接收到的以太网帧映射到所述配置文件组中的一个配置文件组,以及所述配置文件组包括由所述匹配的CPEID标识的CPE。权利要求书CN104205731A2/3页39根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述CPEID为逻辑链路标识符LLID,所述CPE为同轴电缆网。
7、络单元CNU,以及所述CO设备为光线路终端OLT。10根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述CPEID为目的地地址DA,所述CPE为线缆调制解调器CM和机顶盒STB中的至少一个,以及所述CO设备为线缆调制解调器终端系统CMTS。11一种在远程耦合到多个用户驻地设备CPE的中间设备中实施的方法,其特征在于,所述方法包括获取一个或多个有关所述多个耦合的CPE中的至少一个CPE的设备条件;基于所述设备条件将所述多个耦合的CPE划分成多个配置文件组,其中每个配置文件组支持一个或多个调制阶数,每个所述配置文件组由多个组标识符ID标识;以及对于每个所述配置文件组,存储组ID和一个或多个对应的调制阶数。。
8、12根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述中间设备和所述多个CPE之间的下游通信信号使用包含多个子载波的频率范围,所述方法进一步包括基于所述设备条件将所述多个子载波分配给所述配置文件组。13根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述配置文件组包括第一配置文件组和第二配置文件组,所述方法还包括通过基于所述第一配置文件组的一个或多个调制阶数调制第一多个以太网帧来生成第一多个正交频分复用OFDM符号;通过基于所述第二配置文件组的一个或多个调制阶数调制第二多个以太网帧来生成第二多个OFDM符号;基于所述子载波的分配将所述第一多个OFDM符号发送给CPE的所述第一配置文件组;以及基于所述子载波的。
9、分配将所述第二多个OFDM符号发送给CPE的所述第二配置文件组。14根据权利要求13所述的方法,其特征在于,进一步包括基于所述子载波分配生成一个或多个配置文件指针以指定对应于所述第二配置文件的起始子载波;以及发送所述一个或多个配置文件指针作为所述第一多个OFDM符号的一部分、作为所述第二多个OFDM符号的一部分,或作为其它OFDM符号。15根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一多个OFDM符号位于频域中的第一子载波集上并在时域中的第一时隙内发送,所述第二多个OFDM符号位于第二子载波集上并在所述第一时隙内发送。16根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一多个OFDM符号在第一。
10、时隙内发送,所述第二多个OFDM符号在所述第一时隙之后的第二时隙内发送。17根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第一多个OFDM符号在第一时隙和第二时隙内发送,所述一个或多个配置文件指针在所述第二时隙内发送,所述第二多个OFDM符号在所述第二时隙和第三时隙内发送,所述第一时隙内的所述第一多个OFDM和所述第三时隙内的所述第二多个OFDM符号共享至少一个子载波,以及所述第一多个OFDM符号、所述第二多个OFDM符号以及所述一个或多个配置文件指针中的每个都占用所述第二时隙内的不同子载波集。权利要求书CN104205731A3/3页418一种中间设备,其特征在于,包括处理器,用于通过基于第一。
11、调制配置文件调制第一多个以太网帧来生成第一多个调制符号;以及通过基于第二调制配置文件调制第二多个以太网帧来生成第二多个调制符号,其中所述第一和第二多个调制配置文件都支持一个或多个调制阶数;至少一个发射器,耦合到所述处理器并用于将所述第一多个调制符号发送给远程耦合到所述中间设备的第一组用户驻地设备CPE;以及将所述第二多个调制符号发送给远程耦合到所述中间设备的第二组CPE。19根据权利要求18所述的中间设备,其特征在于,进一步包括至少一个接收器,其耦合到所述处理器并用于,在生成所述第一和第二多个调制符号之前,经由电线路接收来自光线路终端OLT的所述第一和第二多个以太网帧,其中所述CPE为经由电线。
12、路耦合到所述中间设备的同轴电缆网络单元CNU。20根据权利要求19所述的中间设备,其特征在于,所述第一和第二多个调制符号中的至少一些符号被同时发送或占用重叠的频率范围。权利要求书CN104205731A1/14页5在同轴电缆以太网PON中传送下游数据0001相关申请案交叉申请0002本发明要求2012年3月7日由方李明等人递交的发明名称为“在同轴电缆以太网PONEPOC中传送下游数据的方法和装置”的第61/607733号美国临时专利申请案的在先申请优先权,该在先申请的内容以引用的方式并入本文本中,如全文再现一般。0003关于联邦赞助的研究或开发的声明0004不适用。0005参考缩微胶片附录00。
13、06不适用。背景技术0007无源光网络PON是一种在“最后一英里”中提供网络接入的系统。在下游方向,该PON可以是一种点到多点P2MP网络,包括中心局处的光线路终端OLT、光分配网络ODN以及位于用户驻地的多个光网络单元ONU。以太网无源光网络EPON是一种由电气和电子工程师协会IEEE开发并在IEEE8023AH中规定的PON标准,该标准以引用的方式并入本文本中,如全文再现一般。EPON可以提供一种简单而灵活的方式使用光纤作为最后一英里中的宽带服务。0008在EPON中,光纤可以用于具有不同波长的上游和下游传输。光线路终端OLT可以实现EPON媒体接入控制MAC层用于传输以太网帧。多点控制协。
14、议MPCP可以执行带宽分配、带宽轮询、自动发现、测距等各种服务。以太网帧可以基于嵌入到每个帧的前导中的逻辑链路标识LLID向下游广播。另一方面,上游带宽可以基于在OLT和ONU之间交换GATE和REPORT消息来分配。0009近来,采用EPON和其它网络类型的混合接入网已经吸引了越来越多的关注。例如,同轴电缆以太网EOC可以是一种用来描述在统一光同轴电缆COAX网络上传输以太网帧的所有技术的通用名称。EOC技术的示例可包括同轴电缆EPONEPOC、有线数据传输业务接口规范DOCSIS、同轴电缆多媒体联盟MOCA、GHN国际电信联盟ITU开发并由家用电网论坛HOMEGRIDFORUM推广的家庭网。
15、络技术标准族的通用名称、家庭电话线网络联盟HPNA,以及家庭插电联盟音频/视频A/V。已对EOC技术进行适配以通过位于订户家庭中的连接的用户驻地设备CPE运行从ONU到EOC头端HEADEND的室外同轴电缆接入。0010使用EPON作为接入系统与多根同轴电缆互连使得位于订户家庭中的同轴电缆网络单元CNU最终使用EPOC架构,这种需求不断增长。然而,在传统的EPOC系统中,同轴线路终端CLT可以使用通用正交幅度调制QAM阶数调制所有下游数据,然后将调制的符号广播至所有远程耦合到CLT的CNU,不管CNU各自的信道条件。同样地,在其它混合接入网例如,传统的DOCSIS系统中,光纤同轴电缆混合网HF。
16、C可以使用相同的QAM阶数调制所有下游数据并将所有符号广播至所有远程耦合到HFC的电缆调制解调器CM。因此,为了提高信道效率,需要基于CPE的信道条件适应性地调制和传输下游数据。说明书CN104205731A2/14页6发明内容0011在一项实施例中,本发明包括一种装置,所述装置包括处理器,用于获取一个或多个有关经由电线路远程耦合到所述装置的多个用户驻地设备CPE中的至少一个CPE的设备条件;以及基于所述一个或多个设备条件将所述多个耦合的CPE划分成多个配置文件组,其中每个配置文件组包括至少一个CPE并且支持一个或多个调制阶数。0012在另一项实施例中,本发明包括一种在远程耦合到多个CPE的中。
17、间设备中实施的方法,所述方法包括获取一个或多个有关所述多个耦合的CPE中的至少一个CPE的设备条件;基于所述设备条件将所述多个耦合的CPE划分成多个配置文件组,其中每个配置文件组支持一个或多个调制阶数,每个配置文件组由多个组标识符ID中的每个组标识符标识;以及对于每个配置文件组,存储组ID和一个或多个对应的调制阶数。0013在又一项实施例中,本发明包括一种中间设备,所述中间设备包括处理器,用于通过基于第一调制配置文件文件调制第一多个以太网帧来生成第一多个调制符号,以及通过基于第二调制配置文件调制第二多个以太网帧来生成第二多个调制符号,其中所述第一和第二调制配置文件都支持一个或多个调制阶数;至少。
18、一个耦合到所述处理器的发射器,用于将所述第一多个调制符号发送给远程耦合到所述中间设备的第一组CPE,以及将所述第二多个调制符号发送给远程耦合到所述中间设备的第二组CPE。0014结合附图和权利要求书,可从以下的详细描述中更清楚地理解这些和其它特征。附图说明0015为了更完整地理解本发明,现在参考以下结合附图和详细描述进行的简要描述,其中相同参考标号表示相同部分。0016图1示出了EPOC网络的实施例。0017图2示出了DOCSIS网络的实施例。0018图3示出了混合接入网的实施例。0019图4示出了部分EPOC网络的实施例。0020图5示出了图示正交频分复用OFDM符号和物理资源块PRB的结构。
19、的示例性方案500。0021图6示出了分组方案的实施例。0022图7示出了另一分组方案的实施例。0023图8A和8B示出了组配置文件表的实施例。0024图9A和9B示出了CLT的实施例。0025图10所示为以伪码为形式的算法的实施例。0026图11示出了频分复用方案的实施例。0027图12示出了时分复用方案的实施例。0028图13示出了时分和频分复用方案的实施例。0029图14示出了下游数据传送方法的实施例。0030图15为网络节点的实施例的示意图。说明书CN104205731A3/14页7具体实施方式0031最初应理解,尽管下文提供一个或多个实施例的说明性实施方案,但可使用任意数目的当前已知。
20、或现有的技术来实施所公开的系统和/或方法。本发明决不应限于下文所说明的所述说明性实施方案、图式和技术,包含本文所说明并描述的示范性设计和实施方案,而是可以在所附权利要求书的范围以及其均等物的完整范围内修改。0032本文揭示了用于改善混合接入网例如EPOC或DOCSIS网络中下游数据传输的系统、装置和方法。以EPOC为例,根据本文所揭示的实施例,远程耦合到CLT的多个CUN可以基于CLT获取的设备或电缆条件被划分成多个配置文件组。每个配置文件组可对应于支持一个或多个调制阶数的一个调制配置文件。CLT还可以分配CLT和CNU之间的下游通信信道中可用的子载波或物理资源块PRB。在实施例中,CLT可接。
21、收来自OLT的下游以太网帧,并可基于PRB分配和指定的调制配置文件使用正交频分复用OFDM调制将以太网帧调制到子载波上。此外,CLT可将多个广播流发送给多个CNU组,其中每条流仅可以发送到特定的配置文件组。因此,下游数据传送可以是本地广播或单播而不是全局广播。本文所宣扬的实施例可以允许下游数据传送更好地适应于变化的设备条件,从而提高数据传输的质量和/或效率。0033现参照图1,图1示出了EPOC网络100的实施例,EPOC网络包括光部分或光段102以及电段104。光段102本质上可以是PON,电段104可以是同轴电缆网络。光段102可包括OLT110以及经由光分配网络ODU耦合到OLT110的。
22、一个或多个ONU128。ODU可包括光线路或光纤114和将OLT110耦合到ONU128的光分路器120。同样地,电段104可包括一个或多个CLT130,每个CLT可经由配电网EDN耦合到多个CNU150。EDN可包括同轴电缆134、放大器136仅示出一个作为示例,以及电缆分接器或分路器140和142。0034在EPOC网络100中,每个ONU128和其对应的CLT130可以熔合在单个盒子里。ONUCLT盒子可以充当单个设备,其可以驻留在房屋或公寓大楼的路边或地下室处。ONUCLT盒子可以在光段102和电段104之间形成接口。按照现有技术中的约定,除非另有说明,下文中包含ONU128和CLT1。
23、30的盒子可以简单地称为具有ONU功能的CLT130。应理解,EPOC网络100可包括任意数目的CLT130和每个OLT110对应的CNU150。EPOC网络100的部件可如图1所示布置或可以是任意其它合适的布置。0035光段102可以是一个不需要任意有源部件在OLT110和CLT130之间分配数据的通信网络。相反,光段102可以使用ODU中的无源光部件在OLT110和CLT130之间分配数据。光纤114可以具有任意合适的速率,例如每秒1或10千兆比特GBPS。可在光段102中实施的合适协议的示例包括由ITU电信标准化部门ITUTG983标准定义的异步传输模式PONAPON和宽带PONBPON。
24、、由ITUTG984标准定义的千兆比特PONGPON、由IEEE8023AH标准定义的EPON,以及波分复用WDMPONWDMPON。0036OLT110可以是用于经由CLT130与CNU150通信的任意设备。OLT110可以驻留在本地交换局中,该本地交换局可以是中心局CO。此外,OLT110可以将EPOC网络100耦合或连接到另一网络112,另一网络可以是任意类型的网络,例如,互联网、同步光网络SONET或异步传输模式ATM骨干网。例如,OLT110可以充当CLT130和网络112之间的媒介物。具体而言,OLT110可将从网络112接收到的数据转发给CLT130,并将从CLT130接收到的数。
25、据转发到网络112上。尽管OLT110的具体配置可根据在光段102中实施的光协议的类型说明书CN104205731A4/14页8而有所不同,但是,在实施例中,OLT110可包括光发射器和光接收器。当网络112使用的网络协议与光段102中使用的协议不同时,OLT110可包括将网络112协议转换为光段102协议的转换器。该OLT转换器还可将光段102协议转换成网络112协议。0037OLT110和CLT130之间的ODN可以是一种数据分配系统,其包括光纤电缆、耦合器、分路器、分配器和/或其它设备。在数据传输中,来自OLT110的以太网包通过一个1M无源分路器或多个分路器并到达每个CLT130,其中。
26、M可表示EPOC网络100中的CLT的数目。M可以具有任意合适的值,例如,4、8或16,并可以由运营商根据光功率预算等因素决定。因此,各种包可以由OLT110广播并且由CLT130选择性地提取。在实施例中,光纤电缆、耦合器、分路器和/或其它设备都是无源光部件。具体而言,光纤电缆、耦合器、分路器、分配器和/或其它设备可以是不需要任何电能在OLT110和CLT130之间分配数据信号的部件。应注意,若需要,光纤电缆可以由任意光传输介质替代。在一些实施例中,ODN可包括一个或多个无源或有源光放大器。ODN可以如图1所示以分支配置方式从OLT110延伸到含有ONU的CLT130,但也可以如本领域的普通技。
27、术人员所确定的那样进行替代性配置。0038CLT130有时称为光纤同轴电缆单元FCU,可以远程耦合到OLT110。在一些实施例中,一个或多个CLT可以位于OLT110内。在下游方向,每个CLT130可以是任意设备或组件,用于从OLT110接收下游数据、处理下游数据以及将处理后的下游数据发送给对应的CNU150。CLT130可以将下游数据适当地转换以在光段102和电段104之间传送数据。尽管术语“上游”和“下游”在本文中可以用来表示与OLT或相似单元有关的各种网络功能的位置,但是本领域技术人员将了解本发明实施例中网络中的数据流是双向的。由CLT130接收的下游数据可以是光信号,而由CLT130发。
28、送的下游数据可以是电信号,该电信号的逻辑结构与光信号的不同。在一些实施例中,从OLT110发送到CNU150的下游数据可以例如,使用LLID或目的地址直接采用CNU150的地址,反之亦然,从这个意义上说,CLT130对于CNU150和OLT110是透明的。因此,CLT130在网段即,图1的示例中的光段102和电段104之间充当媒介物。0039EPOC网络100的电段104可类似于任意已知的电通信系统。例如,电段104还可以为P2MP网络。来自CLT130的下游数据可以经过一个或多个放大器和分接器以到达一个或多个CNU150。在实施例中,从CLT130到CNU150的下游数据传输可以不是一个广播。
29、;相反,媒体访问计划MAP可用来使用正交频分多址将不同的子载波组分配给不同的CNU。因此,在某些情形下,下游传输可以从OLT110单播到CUN150。0040电段104可能不需要任意有源部件在CLT130和CNU150之间分配数据。相反,电段104可以使用电段104中的无源电部件在CLT130和CNU150之间分配数据。或者,电段104可以使用某些有源部件,例如放大器136。可以在电段104中实施的合适协议的示例包括MOCA、GHN、HPNA和家庭插电A/V等等。CLT130和CNU150之间的EDN可以是一种数据分配系统,其包括电缆例如,同轴电缆和双绞线、耦合器、分路器、分配器和/或其它设备。
30、。在实施例中,电缆、耦合器、分路器、分配器和/或其它设备都是无源电部件。具体而言,电缆、耦合器、分路器、分配器和/或其它设备可以是不需要任何电能在CLT130和CNU150之间分配数据信号的部件。应注意,若需要,电缆可由任意电传输介质代替。在一些实施例中,EDN可包括一个或多个电放大器136。EDN可以如图1所示以分支配置方式从每个CLT130延伸到其对应的CNU150,但也可以如本领域普通技术人员所确定的那样进行替代性配置。说明书CN104205731A5/14页90041在实施例中,每个CNU150可以是用于与OLT110、CLT130以及任意用户设备160通信的任意设备。具体而言,CNU。
31、150可以充当OLT110和用户设备160之间的媒介物。例如,OLT110的每个端口可以服务32、64、128或256个CNU,而且根据EPOC网络100中所示的CNU的数目,每个OLT端口上可以部署合适数目例如,4、8或16个的CLT130。OLT110和CLT130之间的示例性距离可以在10到20千米的范围内,而CLT130和CNU150之间的示例性距离可以在100到500米的范围内。此外,每个CNU130可以服务任意合适数目例如,3或4个的订户或用户设备160。例如,CNU150可以将从OLT110接收的数据转发给用户设备160,并将从用户设备160接收的数据转发到OLT110上。004。
32、2尽管CNU150的具体配置可根据网络100的类型而有所不同,但是,在实施例中,CNU150可包括用于将电信号发送给CLT130的电发射器以及用于接收来自CLT130的电信号的电接收器。另外,CNU150可包括将电信号转换为用户设备160的电信号例如,ATM协议中的信号的转换器,以及发送电信号给用户设备160和/或接收电信号的第二发射器和/或接收器。在一些实施例中,CNU150和同轴电缆网络终端CNT是相似的,因此这两个术语在本文中是可以互换的。CNU150通常位于终端用户位置处,例如用户驻地,但也可位于在其它位置处。0043用户设备160可以是用于通过接口连接用户或订户的任意设备。例如,用户。
33、设备160可包括台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、移动手机、智能手机、电话、移动电话、住宅网关、电视、机顶盒等等。0044图2示出了DOCSIS网络200的实施例,其结构类似于EPOC网络100。DOCSIS网络200可包括如图2所示进行布置的线缆调制解调器终端系统CMTS210、至少一个HFC节点230、任意数目的线缆调制解调器CM250和/或机顶盒STB252。具体而言,HFC节点230可经由光纤214耦合到CMTS210,以及CM250和/或STB252可经由电缆、一个或多个放大器例如放大器236和238以及至少一个分路器240耦合到HFC节点230。在实施中,可以认为CMTS210等同于。
34、或类似于图1中的OLT110,可以认为HFC节点230等同于或类似于图1中的CLT130,以及可以认为CM250或STB252等同于或类似于图1中的CNU150。注意,HFC节点230可以远程耦合到CMTS210,或有时驻留在CMTS210中。CMTS210有时可配备有HFC节点230的部分或所有功能。例如,若需要,本文所宣扬的方法和方案例如,配置文件组划分和PRB分配,以及到CM250或STB252的下游传输可以由CMTS210实施。使用目的地地址DA而不是使用LLID可以标识每个CM250或STB252,或CM250中的每个业务,或STB252中的每个业务。DA可以包含在以太网帧的前导中。。
35、本领域普通技术人员将认识到网络100和200之间的相似性,以及本发明所宣扬的方案和方法将适用于DOCSIS网络200稍作修改。因此,为了简洁性起见,DOCSIS网络200将不再和EPOC网络100一样进行详细描述。0045尽管没有详细示出和论述,但应理解,本发明的原理可适用于采用光部分或光段的任意混合接入网。图3示出了混合接入网300的实施例,其结构类似于EPOC网络100或DOCSIS网络200。网络300可包括如图3所示布置的CO设备310、一个或多个中间设备330以及多个CPE350。具体而言,中间设备330可经由包含光纤314和至少一个分路器320的光线路耦合到CO设备310。CPE3。
36、50可经由包含电缆和至少一个分路器340的电线路耦合到中间设备330。注意,中间设备330可以远程耦合到CO设备310,或有时驻留在CO设备说明书CN104205731A6/14页10310中。从用户的角度看,CPE350可以是一种即插即用设备。此外,使用以太网帧的前导中包含的CPEID可以标识每个CPE350。这可包括使用CPEID标识CPE350中每个业务的一些情况。0046在实施中,可以认为图1中的OLT110或图2中的CMTS210是CO设备310的具体情况,可以认为CLT130或HFC节点230是中间设备330的具体情况,以及可以认为CNU150或CM250或STB252是CPE35。
37、0的具体情况。根据应用或上下文,中间设备330可以有各种名称,包括但不限于CLT、HFC节点、光同轴电缆转换器单元OCU、同轴电缆媒体转换器CMC、媒体转换器MC以及光纤同轴电缆单元FCU。本领域普通技术人员将认识到网络100、200和300之间的相似性,以及所宣扬的用于一种特定类型的网络的方案和方法将适用于更通用的网络,例如混合接入网300若需要,稍作修改。因此,为了简洁性起见,在下面的描述中,装置、系统、方案和方法的示例性实施例将主要指向EPOC网络,因为了解到相同或相似的原理可以应用于任意通用的混合接入网。0047图4示出了部分EPOC网络400的实施例,部分EPOC网络包括OLT110。
38、、CLT130和CNU150。CLT130可包括配置文件生成模块410,用于根据CNU的信道或设备条件将多个CNU包括图4所示的CNU150分类或划分成多个组。由于每个CNU或每个CNU内的业务可以由LLID标识,所以配置文件生成模块410可生成LLID配置文件映射表和/或比特加载表作为分类的结果以在每个CNU及其组配置文件之间建立对应关系。注意,只要表包括连接到CLT130的每个CNU的组配置文件和CNU的LLID,任意类型的表都满足要求。每个组都具有一个调制配置文件,其可支持一个或多个调制阶数。此外,CLT可将PRB分配给配置文件组,从而生成配置文件组表。PRB分配可采用频分复用、时分复用。
39、或两者,下文将进一步描述。0048如前所述,在EPOC网络中,下游数据包可以由OLT广播并由其对应的CLT选择性地提取。如图4所示,由OLT110发送的以太网帧可以由CLT130接收。每个以太网帧包括含有LLID的前导,LLID可用于标识CNU或CNU中的业务。随后,CLT130中的PON缓冲器420可将接收到的以太网帧存储在基于LLID的队列中。在实施例中,CLT130可检查每个以太网帧中的LLID以确定LLID是否存在于比特加载表或LLID配置文件映射表中。如果表中没有LLID,则中止以太网帧;否则,以太网帧可存储在不同的队列中,这些队列可以驻留在不同的缓冲器中或PON缓冲器420的不同区。
40、中。0049此外,OFDM调制单元或模块430可用于将以太网帧调制到OFDM符号,OFDM符号是一类调制符号。由于每组CNU可能具有不同的调制阶数,所以使用比特加载表中为该CNU指定的调制阶数对包含某个CNU的LLID的以太网帧进行调制。另外,在该CNU的OFDM调制中使用的子载波可基于配置文件组表。调制之后,CLT130最后可将OFDM符号与包含PRB分配信息的分配MAP一起发送给CNU150。0050可以认为OFDM调制是对以太网帧的转换以适合固定长度的同轴电缆符号。与提供基于帧的传输信道的PON不同,同轴电缆网络可以提供基于符号的传输信道。因此,同轴电缆介质中的所有传输以符号的形式实现,。
41、数据可以通过一系列符号发送。对于EPOC的同轴电缆段中的下游传输,可以使用正交频分复用多址OFDMA,在这种情况下,每个OFDM符号中存在多个CNU的数据。不同的子载波组可以承载不同CNU的数据,子载波的分配可以由配置文件指针指示,例如,下行MAPDLMAP中包含的起始子载波。因此,在CLT处接收说明书CN104205731A107/14页11的来自OLT的以太网帧需要被划分成固定长度的块并被填入PRB中以实施OFDMA。0051图5示出了图示OFDM符号和PRB的结构的示例性方案500。如图5所示,OFDM符号510在频域中可以划分成多个例如,4或8个PRB512,而每个PRB可包括多个资源。
42、元素513。资源元素513可对应于一个子载波和一个符号长度。根据实施方式,OFDM符号510可以具有任意长度或时长例如,8微秒。PRB512的长度可以与OFDM符号510的相同,或者在一些实施例中,PRB512在时间轴上可包括多个例如,6或7个OFDM符号。PRB可以是EPOC网络的同轴电缆段中的数据传输的基本单元。OFDM符号可以具有任意合适的大小。例如,如果我们使用1024快速傅立叶变换FFT,其使用1024个子载波和4096QAM,那么OFDM符号的大小为1536字节。此外,PRB512的大小可根据以下因素确定1在每个符号中同时具有数据的CNU的最大数目;2子载波组的数目,等于CNU组的。
43、数目;3每个子载波组中的子载波的数目;以及4子载波的调制配置文件。假设,例如,子载波组G具有SG个子载波,并且假设该组要用于将数据从基于LLID的队列发送给CNU。假设使用P比特每符号调制例如,QQAM采用LOG2Q比特每符号对G中的每个子载波进行调制。那么发送数据给该CNU的PRB的大小可计算为SGP/8字节。0052在以太网帧之间存在帧间间隔IFG,每个IFG可以充当以太网帧的分隔符。对于下游传输,每个CLT可将接收的以太网帧排队到LLID流中,将这些流划分成块以填入OFDMAPRB中,并以PRB为单元发送OFDM符号。在接收端,CNU可使用IFG恢复和重建各个以太网帧。例如,包括4个以太。
44、网帧的流可以划分成5个PRB,然后通过OFDM符号进行发送。CNU可以接收5个PRB,通过连接PRB重建包含4个以太网帧的整个流,然后使用IFG分隔符恢复各个帧。应注意,由于OFDMA可用于上游和下游传输,所以同轴段的上游帧结构和下游帧结构都是相似的。0053图6示出了由CLT例如CLT130实施的分组方案600的实施例,该CLT支持每个配置文件组的单个调制编码方案SMCS。尽管方案600可支持任意数目的CNU,但是出于说明目的,方案600列出了经由同轴电缆网络耦合到CLT130的9个CNU。这9个CNU为CNU612、614、616、618、622、624、626、632和634,分别表示为。
45、CNU1、CNU2CNU9。回想到CLT130可使用配置文件建立模块640类似于图4中的配置文件生成模块410等方式将所有耦合的CNU分类或划分为多个组。如图6所示,9个CNU被划分成3个组610、620和630,同样分别表示为组1、组2和组3。该分类可在CLT130和CNU150之间通信信道的初始化阶段例如,初始发现和CNU注册过程期间发生,并且可以在CLT130监控每个CNU有关的设备条件或同轴电缆条件时自适应地更新。设备条件可包括,但不限于,信噪比SNR、串音、数据速率、电缆设备障碍、突发噪声、其它设备的脉冲噪声、电缆阻抗、任意其它相关参数以及其组合。CLT130可监控和获取这些设备条件。
46、,然后更新其配置文件组信息。在实施例中,少量固定的配置文件组例如,组1、组2和组3可在CLT130在通用网络中称为中间设备中创建。例如,CNU最初可以设为属于组1,其适合1024QAM或10比特加载。随后,当该CNU的设备条件改变时,它可以重分配给组2,组2可支持更高阶数例如4096QAM的比特加载,或甚至不同子载波集的1024QAM和4096QAM的混合。0054在方案600中,每个组可支持一个调制阶数。例如,组1支持256QAM,组2支持1024QAM,而组3支持4096QAM。通过CNU的分组,CLT130可生成比特加载表602,其可包括多个条目每行都可以认为是一个条目。此外,每个条目可。
47、包括组索引或ID604、每子说明书CN104205731A118/14页12载波的比特加载606以及LLID608。组ID604可以由CLT130分配以标识每个配置文件组。每子载波的比特加载606由调制阶数确定。例如,25628QAM对应于8比特每子载波的比特加载。LLID608可用于标识每个CNU。如果CNU分配有一个以上的LLID,则LLID608可标识该CNU中的每个服务。0055CLT130还可将PRB分配给OFDM符号。在实施例中,CLT130可以生成信道模板或组配置文件表650以指定PRB分配。组配置文件表650可指定多个PRB654。每个PRB可包括一组对应的子载波。组配置文件表。
48、650中示出了N1个PRB,编号为0、1N。尽管本领域技术人员理解,原则上,N可以是任意有限整数值,但是在图1中电段104的实施例中,代表值可以是N15,具有24千兆赫MHZ的信道,而在另一实施例中,N79,具有120MHZ的信道。组配置文件表650还可指定多个OFDM符号652。在该说明性示例中,存在K1个符号,编号为0、1K。此外,虽然K可以为任意有限整数,但是在例如,图1中的电段104中的OFDM帧中,代表值可以是K74。在组配置文件表650中,第一PRB编号为0可包括配置文件指针660。配置文件指针660可包括子载波比特加载方案例如,由比特加载表602中的条目指定、前向纠错FEC方案、。
49、功率电平等数据在初始化下游通信信道例如,图1中电段104中的通信信道后将网络信道配置告知给CLT130。0056组配置文件表650可包括符号0或任意其它符号等中的下游时序DTS。如图6所示,基于频率或子载波划分将下游通信信道上的资源分配给9个CNU或类似网络单元。分配的资源可包括一个或多个PRB以及一个或多个OFDM符号等同地,OFDM时间片。在实施例中,OFDM符号的频分和时间结构可允许向多个CNU或其它此类网络单元同时进行多个数据传输。可以将邻近的PRB分配给相同的网络单元。例如,CNU1可以分配有两个PRB编号为1和2,表示第一OFDM符号652符号编号为0中的多个OFDM子载波。当排队的数据被发送给CNU1时,CNU1可以由其对应的LLID标识。同样地,其它CNU也可分配有PRB。0057注意,在方案600中,每个组的数据调制仅可以使用一个调制阶数。例如,包含CNU1至4的组610可使用OFDM符号0中的256QAM,包含CNU5至7的组620可使用OFDM符号1中的1024QAM,以及包含CNU8和9的组630可使用OFDM符号2中的4096QAM。尽管结合组配置文件表650已经描述了组配置文件表的应用,但是本领域技术人员很容易理解组配置文件表650是对本发明原理的说明,并且根据这些原理的PRB分配方案的实施不限于图6所述的表。0058在下游数据通信中,CLT130。