[发明专利]一种功率管理的方法、系统和设备有效
申请号: | 200710124297.2 | 申请日: | 2007-11-07 |
公开(公告)号: | CN101159509A | 公开(公告)日: | 2008-04-09 |
发明(设计)人: | 张新军;周军;方李明;冯儒洲 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司 |
主分类号: | H04L1/00 | 分类号: | H04L1/00;H04L12/28 |
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地址: | 518129广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 功率 管理 方法 系统 设备 | ||
技术领域
本发明涉及数字用户线技术,特别涉及一种功率管理的方法、系统和设备。
背景技术
数字用户线(Digital Subscriber Line,DSL)技术是一种通过电话双绞线,即无屏蔽双绞线(Unshielded Twist Pair,UTP)进行数据传输的高速传输技术,包括非对称数字用户线(Asymmetrical Digital Subscriber Line,ADSL),甚高速数字用户线(Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line,VDSL)、基于综合业务数字网(Integrated Services Digital Network,ISDN)的用户数字线(ISDN Digital Subscriber Line,IDSL)和单线对高速数字用户线(Single-pair High-bit-rate Digital Subscriber Line,SHDSL)等。
在各种数字用户线技术(XDSL)中,除了IDSL和SHDSL等基带传输的DSL外,采用通带传输的DSL利用频分复用技术使得DSL与传统电话业务(Plain Old Telephone Service,POTS)共存于同一对双绞线上,其中DSL占据高频段,POTS占用4KHz以下基带部分,POTS信号与DSL信号通过分离/整合器(Splitter)进行分离或合并。通带传输的xDSL采用离散多音频调制(Discrete Multi-Tone Modulation,DMT)技术进行调制和解调。提供多路DSL接入的系统叫做DSL接入复用器(DSL Access Multiplexer,DSLAM),其系统连接关系示意图如图1所示,其中,DSLAM12包括远端收发单元121和分离/整合器122,对于无屏蔽双绞线(UTP)14而言,公用电话交换网16的一侧为近端,计算机11的一侧为远端。
在信号的上行方向,信号的发送流程为:远端收发单元121接收来自计算机11的DSL信号并对所收到的信号进行放大处理,将处理后的DSL信号发送至分离/整合器122;分离/整合器122将来自远端收发单元121的DSL信号和电话终端13的POTS信号进行整合处理;整合后的信号通过多路的UTP 14进行传输,由对端DSLAM 15中的分离/整合器151接收;分离/整合器151将所接收的信号进行分离,将其中的POTS信号发送至公用电话交换网16(Public Switched Telephone Network,PSTN),将其中的DSL信号发送至DSLAM150的局端收发单元152,局端收发单元152再将所收到的信号进行放大处理后发送至网络管理系统17(Network Management System,NMS)。在信号的下行方向,则信号按照与上述相反的顺序进行传输。
由于普通的无屏蔽双绞线上线间的高频隔离度不高。随着DSL使用的载波频率不断提高,高频信号的串扰程度也就变得越来越严重。尤其是VDSL2的逐步商用,使得这一问题进一步加剧。
XDSL在开通的时候确定了一定的速率,比如下行2M的线路速率;或是XDSL收发器在训练的时候根据线路情况确定了一个线路速率,比如4M。只要这个速率一旦确定,在实际的工作过程中,不管业务数据流的速率是多少,线路速率总是不变。
根据一天的不同时段以及网络上的不同业务,线路上的数据的流量有比较大的变化。在大部分情况下,数据平均速率低于线路速率;尤其是当线路空闲的时候,数据速率为零。根据上述理由,不管在什么情况下线路的发送功率始终维持不变,这样在线路数据速率比较低或是为零的时候,就存在功率浪费的现象。为了解决这个问题,现有的DSL标准提供了三种功率管理状态,包括:L0、L2、L3。L0模式为稳态模式,始终保持线路速率不变,可以提供无缝速率适配(Seamless Rate Adaption,SRA)、Bit Swap等适应性功能;L2为低功耗模式,不能提供任何适应性功能,xTU-C向xTU-R发生基本数据以维持链路;L3为空闲模式,xTU之间没有信号传输。
L2模式是低功耗模式,和L0模式相比节省了功率,但是,由于频谱修改较大,且更新状态速度较快,给临近线路带来突发且大的串扰。这样,在线路从L2状态迁移到L0状态时,由于临近线路的SRA的速度更新较慢或根本不支持SRA,及其容易引起临近线路的误码率上升,甚至掉线,这影响了L2功能的大规模商用。
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