带远端转发节点的EPON上行资源调度策略优化研究

来源 :重庆邮电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haier__
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,随着光网络的不断发展,作为光网络接入环节代表性技术之一的以太无源光网络(Ethernet Passive Optical Network,EPON)得到了迅速的普及与应用。有关EPON应用和创新的各类研究层出不穷,在传统EPON结构中加入远端转发节点(Remote Repeater Node,RN)就是其中之一。本文研究了带RN的EPON上行资源调度问题,包括资源调度方法优化、闲置时间损耗消除及消除闲置时间损耗后的系统同步方案设计。在EPON中引入RN,可以改善部分上行业务和所有下行业务的性能,然而占有上行业务较大比例的Inter业务端到端时延却出现了恶化。此外,在带RN的EPON中并没有专门设计与之相适应的资源调度方案,这极大地限制了RN潜在功用的发挥。针对上述问题,本文提出基于RN的EPON多重时分复用(Multiple-Time DivisionMultiplex,M-TDM)策略。该策略调用动态带宽分配通过OLT、ONU及RN三者的协同工作,使得EPON网络中同一时刻可以有多个ONU发送数据。仿真结果表明,相比传统方式M-TDM策略明显改善了上行Inter业务的端到端时延性能,同时也使EPON其它业务性能在现有基础上得到更进一步的提升。闲置时间是普遍存在于EPON上行调度中的一类时隙损耗。现有消除闲置时间损耗的方法在带有RN的EPON中并不完全可行,同时为了配合M-TDM调度策略的使用,应当需要寻找一种能够适应于M-TDM调度方式且有效消除闲置时间损耗的方法。闲置时间损耗消除后,带有RN并运行M-TDM策略的EPON网络还要面临测距失效的问题,这是下行多点控制协议(Multi-Point Control Protocol,MPCP)的控制帧在RN内部排队时延的波动性所引起的。测距的失效又会进一步导致系统同步的失败,在时分复用的EPON系统中引发严重的网络故障。针对上述问题,本文提出了适应于M-TDM方式的动态带宽分配方法及配套的系统同步方案。该方法对网内ONU进行分区调度,通过合理安排不同区ONU在时隙上的衔接性来消除闲置时间损耗。同步方案则通过固定下行MPCP控制帧在RN内部排队时延的方法来保证测距的有效性,实现系统同步。仿真结果表明,本文所提针对消除闲置时间损耗的带宽分配方法及系统同步方案可以达到预期的设计要求,取得了很好的效果。
其他文献
随着移动互联网的发展和智能终端的快速增长,移动数据业务正呈现爆炸性的增长势头。为了满足这一需求,高密度、高覆盖率的异构网络开始问世。异构网络的部署带来了利益如:提
随着信息技术的发展,无线通信系统可利用频谱资源越来越少。超宽带技术因其高带宽特性受到学术界的重视。因此,研究并提高超宽带通信电路性能,对无线通信的发展具有重要的科学意
信号是信息的载荷者、传送者。自然界和人类社会中信息的传输与交换都是通过信号这一物理实体来完成的。自然界里,信号形式多种多样,普遍存在的一种信号模型是高动态信号。该信
无线通信业务需求的爆炸式增长和服务质量要求的不断提高,要求无线通信网络必须利用有限的频谱资源,不断寻求提高系统容量和覆盖能力的技术途径。认知无线电作为一种智能频谱共
当今社会随着移动数据流量爆炸性增长以及频谱资源的短缺,大规模多输入多输出(MIMO)技术可以预见成为下一代移动通信系统的核心技术点,同时绿色通信也成为未来通信领域的焦点
随着移动通信技术的发展,集群通信也在向基于TD-SCDMA技术的第三代数字集群演进。目前集群业务量在增长,集群用户也在增加,而无线频谱资源相对有限。在这种情况下,呼叫接纳控制算
智能电网具有可靠、优质、高效、兼容、互动等特点,是未来电网的发展方向。实时电价(RTP)作为智能电网的一种理想定价机制,具有节能环保、削峰填谷、保障用户和供电商最大化效益等方面的优势,能完善需求侧管理,鼓励用户更明智更高效地用电,有效解决智能电网的供需平衡问题。然而,对实时电价模型的求解,通常采用基于对偶分解的次梯度算法,该算法有步长不易调整及在电网规模较大时,收敛慢甚至不收敛的缺陷。本文所用改进
随着数字多媒体技术的发展,光正交频分复用(O-OFDM)传输系统因其高速率大容量的特点得到了广泛的研究。然而由于受到O-OFDM系统中的色散、传输系统光器件和OFDM信号的子载波
随着各种宽带网络应用的不断涌现,组播业务日渐发展成为一种重要的业务模式。光网络拥有巨大的带宽资源,将组播技术移植到光网络将会使得更多的宽带实时应用成为可能。光组播中
感知无线电网络中,次用户(感知用户)在检测周期内需要对授权频段进行检测,当检测到频谱空洞后,次用户则利用空闲频段传输数据,这种伺机接入空闲的授权频段方案,可以提高频谱利用率。