[发明专利]面向均衡分布的电力通信业务路由规划算法在审
申请号: | 201711455703.3 | 申请日: | 2017-12-28 |
公开(公告)号: | CN108111318A | 公开(公告)日: | 2018-06-01 |
发明(设计)人: | 邵奇;郝洋;吴晨光;申京;续晓光;胡潇斐;李路远 | 申请(专利权)人: | 国网河南省电力公司信息通信公司;国家电网公司 |
主分类号: | H04L12/12 | 分类号: | H04L12/12;H04L12/917;H04L12/927 |
代理公司: | 郑州博派知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 41137 | 代理人: | 荣永辉 |
地址: | 450000 河南省*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多域 动态带宽分配模块 控制模块 休眠控制 自适应 流量监控模块 带宽 操作管理 电力通信 规划算法 均衡分布 维护模块 业务路由 时间间隙分配 服务流量 服务需求 间隙分布 间隙计算 节能策略 节能效果 节能状态 流量调度 流量分配 数据信息 整个网络 休眠 反馈 平衡 分配 | ||
1.面向均衡分布的电力通信业务路由规划算法,包括自适应休眠控制模块(ADCM)、多域控制模块(MDCM)和流量监控模块(TMM)、动态带宽分配模块(DBAM)以及操作管理和维护模块(OAM),其特征在于,所述自适应休眠控制模块(ADCM)和多域控制模块(MDCM)来实现多域ONU节能策略,具体步骤如下,
S1,所述流量监控模块(TMM)收集服务流量的数据信息;
S2,所述多域控制模块(MDCM)平衡整个网络OLT的带宽/流量分配;
S3,所述动态带宽分配模块(DBAM)的流量调度策略将根据不同服务需求的时间间隙分配带宽;根据休眠策略,自适应休眠控制模块(ADCM)的间隙计算单元计算每个ONU的间隙分布和节能状态(Active/Doze/Light Sleep/Deep Sleep);操作管理和维护模块(OAM)反馈给动态带宽分配模块(DBAM)来调整每个ONU的带宽槽分配来满足节能效果的要求。
2.如权利要求1所述面向均衡分布的电力通信业务路由规划算法,其特征在于,在OLT和ONU的交换过程中,下行数据流(DS)在Tx/Rx模块被接收机生成并广播给所有连接的ONU;对上行数据流(US),Tx/Rx模块可以被用来接收数据流并以不同的尺寸给对应的ONU分配带宽时隙;OpenFlow协议代理被嵌入在OF-OLT中维护信息流表,并模拟OLT相关的控制信息(如ONU Sleep State),软件内容映射为发射机和接收机内部开关控制和适应;因此,US和DS链可以被虚拟为一个逻辑流;同样,OpenFlow协议代理也嵌入在ONU中,ONU与OF-OLT通过信号直接控制发射机和接收机内部开关设备。
3.如权利要求2所述面向均衡分布的电力通信业务路由规划算法,其特征在于,所述ONU的休眠(Sleep)设计采用4-saving模式(Active、Doze、Light Sleep、Deep Sleep)和多周期混合自适应休眠方法,并假定两个DBA周期(2T)作为一个轮询周期,具体步骤如下,
a)休眠(Sleep)阈值,ONU可能进入Sleep模式下的限制;它包括缓存阈值(Thrcache)和时间阈值(Thrtime);如果在一个时间阈值期间内,如果报告和队列缓存中的数据小于缓存阈值,ONU可能进入轻度休眠(Light Sleep)模式;如果在第二个时间阈值之后,数据缓存仍小于缓存阈值,ONU可能会进入深度休眠(Deep Sleep)模式;
b)Sleep控制,OLT用这种GATE信号命令ONU进入Sleep模式;
c)清醒状态,一个过渡模式,当Sleep时钟(ONUclk)控制达到Sleep间隔,ONU进入这种模式自发地从Sleep控制接收触发;
d)活跃态(Active)时间间隔,ONU在Active模式的时期,在Active时间间隔内,ONU的所有模型都是Active的;它从OLT接收normal gate信号和DS数据并根据normal gate的开始时间和长度传送数据;
e)打盹(Doze)时间间隔,ONU在Doze模式的时间;在Doze间隔,ONU发射机关闭,停止传输数据;ONU还维护一个计时器来计算OLT指定的doze时期;保持接收器部分功能的活跃;在doze期间到达的数据将暂时存储在ONU的缓冲区;当ONUclk sleep控制达到一个DBA周期,T,ONU将总是被唤醒的;
f)轻度休眠(Light Sleep)间隔,ONU在Light Sleep模式的时间;停止所有的用户界面、光接收机和发射机功能;ONU无法接收或发送任何数据流;类似于Doze状态;当ONUclk达到T,ONU将总是被唤醒的,并开始传输存储在缓冲区的数据;
g)深度休眠(deep sleep)时间间隔,和轻度休眠(Light Sleep)间隔一样,ONU无法接收或发送任何数据流,但ONU也许会在一个轮询周期休眠2T;当ONUclk sleep控制达到轮询周期2T,ONU将总是被唤醒,并开始根据sleep gate信号的开始时间和长度传输存储在缓冲区的数据。
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