使用多网口电缆调制解调器进行HFC网络信号分流的方法及系统技术方案

技术编号:14871957 阅读:86 留言:0更新日期:2017-03-21 11:26
本发明专利技术揭示了一种使用多网口电缆调制解调器进行HFC网络信号分流的方法及系统,通过配置电缆调制解调器及同轴电缆媒体转换器,可以设定多个上行/下行逻辑通道,为以太帧插入VLAN标签并将不同VLAN标签的封包分配至关联的逻辑通道下行传输,同时将不同以太网口流入的封包分配至指定的逻辑通道上行传输,从而使广电运营商在部署服务时,可以隔离特定服务流与其他业务的信号流。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于有线通信
,具体涉及HFC网络的信号分流。
技术介绍
通过有线电视同轴电缆接入广播电视运营商网络的CM(CableModem,电缆调制解调器)一般只为用户提供一个以太网口进行通信。如果用户有多个终端网络设备,必须配置交换机、路由器等网络设备扩展网口以同时实现广电运营商服务与上网。即使扩展网口,所有的通信带宽实质仍然共享CM上唯一的以太网口,当使用IPSTB(InternetProtocolSet-topBox,IP机顶盒)、VOIP(VoiceoverInternetProtocol,网络电话)等运营商需要保护的服务流时,上述单一接口的CM不能满足设备需求,服务流需要与其他终端网络设备的信号流争夺带宽。一旦用户的其他设备进行极耗带宽的操作,例如运行迅雷,同时使用服务流就会遇到卡顿。即使运营商为服务流分配单独的带宽,但是由于服务流与普通终端设备信号流分配的IP在同样的网段,信息对其他网络用户是公开可见的,不满足广电运营商的高安全性的指标。
技术实现思路
本专利技术的目的在于解决广电系统多业务部署中信号分流的问题。为实现上述专利技术目的,本专利技术提供一种HFC网络信号分流的方法,有线网络包括耦连的同轴电缆媒体转换器及电缆调制解调器,电缆调制解调器包括至少两个对外的以太网口,该方法包括设定电缆调制解调器的配置文件,所述配置文件包括:设定上行逻辑通道数量和下行逻辑通道数量;定义供不同所述以太网口使用的上行及下行逻辑通道带宽;定义分类器,以将不同以太网口流入的上行封包发往相关联的上行逻辑通道;其中,上行逻辑通道至少为两个,下行逻辑通道至少为两个。作为本专利技术一实施方式的进一步改进,配置文件对不同以太网口指定不同的上行逻辑通道。作为本专利技术一实施方式的进一步改进,配置同轴电缆媒体转换器,以使同轴电缆媒体转换器:为VLAN标签关联下行逻辑通道,使同轴电缆媒体转换器将接收到的带VLAN标签的封包导入相关联的下行逻辑通道中传输;将封包导入下行逻辑通道前,移除VLAN标签。作为本专利技术一实施方式的进一步改进,同轴电缆媒体转换器将带不同VLAN标签的封包分配给不同的下行逻辑通道。作为本专利技术一实施方式的进一步改进,配置同轴电缆媒体转换器,以使同轴电缆媒体转换器:为与调制解调器连接的上行逻辑通道分配VLAN标签;对从调制解调器接收到的封包插入所分配的VLAN标签。作为本专利技术一实施方式的进一步改进,有线网络还包括与同轴电缆媒体转换器耦连的城域网交换机,城域网交换机配置至少两个VLANID。为实现上述目的,本专利技术一实施方式提供一种HFC网络信号分流的系统,包括分别与同轴电缆媒体转换器耦连的电缆调制解调器和城域网交换机,系统可被配置以执行上述任一所述的方法。作为本专利技术一实施方式的进一步改进,电缆调制解调器可以为模块或者为独立设备。作为本专利技术一实施方式的进一步改进,电缆调制解调器包括至少两个对外的以太网口。作为本专利技术一实施方式的进一步改进,电缆调制解调器包括CPU,CPU可根据电缆调制解调器的配置文件识别分类器,以将不同所述以太网口流入的上行封包发往相关联的上行逻辑通道。与现有技术相比,本专利技术提供的使用多网口电缆调制解调器进行HFC网络信号分流的方法及系统,使广电运营商在部署服务时,可以隔离特定服务流与其他业务的信号流。附图说明图1是本专利技术HFC网络信号分流系统一实施方式的结构示意图;图2是本专利技术一实施方式中带VLAN交换机的电缆调制解调器的结构示意图;图3是本专利技术又一实施方式中电缆调制解调器的结构示意图。具体实施方式以下将结合附图所示的具体实施方式对本专利技术进行详细描述。但这些实施方式并不限制本专利技术,本领域的普通技术人员根据这些实施方式所做出的结构、方法、或功能上的变换均包含在本专利技术的保护范围内。参考图1,本专利技术的有线网络在局端包括CMC(CoaxMediaConverter,同轴电缆媒体转换器),CMC服务于具有多个CM用户的CM组。CMC通过同轴电缆网络与CM组耦连。CM可以为模块或独立设备,通过设置于CM上的以太网口(LAN)与IPSTB及其他网络设备连接。如图1所示,本专利技术的有线网络在局端还包括NMS(局方网管系统)服务器及城域网交换机。CMC通过光纤或千兆以太网链路与城域网交换机耦连,该城域网交换机与NMS服务器耦连。城域网交换机还耦连到宽带业务服务网络。城域网交换机、CMC及CM通过所述耦连方式组成HFC(光纤同轴混合电缆)网络。其中,在同轴电缆网络耦连上使用EoC技术,所述EoC技术例如为DOCSIS。在HFC网络的同轴电缆跨线上,CMC通过分配时隙(timeslot)向CM提供流量调度,并将来自CM的流量聚集到城域网交换机上。在本专利技术一实施例中,城域网交换机通过图形或者命令行界面或者其他该交换机支持的配置方式,配置至少两个802.1QVLANID,ID范围为0~4095,其中0和4095由运营商保留,不供用户使用。VLANID例如为VLAN10和VLAN20,10和20分别表示VLAN的ID。其中,至少一个VLAN部署服务于宽带上网业务的资源,例如PPPoE(PointtoPointProtocoloverEthernet,基于以太网的点对点协议)服务器、DNS(DomainNameSystem,域名系统)服务器、高级路由器等。同时,至少一个VLAN部署服务于服务流业务的资源,例如DHCP(DynamicHostConfigurationProtocol,动态主机配置协议)服务器、流媒体服务器等。CMC和CM之间通过CM配置文件预先对同轴电缆网络配置若干上、下行方向的逻辑通道。这些逻辑通道可以独立使用,并且可以通过CM配置文件被设定不同的属性,例如不同的通道带宽、优先级别等。CM配置文件由CM在启动时从局端的TFTP服务器下载,作为CM工作状态设定的依据。TFTP服务器属于局方NMS的组成部分。广义的NMS系统还包含DNS(DomainNameSystem,域名系统)、DHCP、ACS(AccessControlServer,访问控制服务器)、Radius等各种不同用途的服务器。CMC设备经过命令行配置,下行方向,从城域网交换机进入CMC的带VLAN标签的下行封包,会被CMC通过与目的CM之间的指定下行通道发送。具有不同VLAN标签的封包进入不同的下行逻辑通道。CM接收到从CMC端下行发送的带VLAN标签的数据封包,由CM内置的VLAN交换机(VLANSwitch)进行处理。VLAN交换机从以太网帧中移除(untag)VLAN标签,将得到的无VLAN标签的封包从CM相应的以太网口发出。VLAN交换机在进行该处理之前,已经被CM进行了相应的配置,所需配置由CM配置文件提供。由于从CM的以太网口流出的封包是不带VLAN标签的普通以太网格式封包,下游连接的各类型网络设备,如IPSTB、VOIP设备、电脑、手机,不需升级即可以处理该封包。CM内置的本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种HFC网络信号分流的方法,所述有线网络包括耦连的同轴电缆媒体转换器及电缆调制解调器,其特征在于,所述电缆调制解调器包括至少两个对外的以太网口,所述方法包括设定电缆调制解调器的配置文件,所述配置文件包括:设定上行逻辑通道数量和下行逻辑通道数量;定义供不同所述以太网口使用的上行及下行逻辑通道带宽;定义分类器,以将不同以太网口流入的上行封包发往相关联的上行逻辑通道;其中,所述上行逻辑通道至少为两个,所述下行逻辑通道至少为两个。

【技术特征摘要】
1.一种HFC网络信号分流的方法,所述有线网络包括耦连的同轴电缆媒体转换器及电缆调制解调器,其特征在于,所述电缆调制解调器包括至少两个对外的以太网口,所述方法包括设定电缆调制解调器的配置文件,所述配置文件包括:
设定上行逻辑通道数量和下行逻辑通道数量;
定义供不同所述以太网口使用的上行及下行逻辑通道带宽;
定义分类器,以将不同以太网口流入的上行封包发往相关联的上行逻辑通道;
其中,所述上行逻辑通道至少为两个,所述下行逻辑通道至少为两个。
2.根据权利要求1所述的HFC网络信号分流的方法,其特征在于,所述配置文件对不同所述以太网口指定不同的上行逻辑通道。
3.根据权利要求1所述的HFC网络信号分流的方法,其特征在于,所述方法还包括,配置同轴电缆媒体转换器,以使同轴电缆媒体转换器执行如下步骤:
为VLAN标签关联下行逻辑通道,以使同轴电缆媒体转换器将接收到的带VLAN标签的封包导入相关联的下行逻辑通道中传输;
将封包导入下行逻辑通道前,移除VLAN标签。
4.根据权利要求3所述的HFC网络信号分流的方法,其特征在于,所述同轴电缆媒体转换器将带不同VLAN标签的封包分配给不同的下行逻辑通道。
5...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭俊
申请(专利权)人:北京斯普兰迪通信技术有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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