一种无源光网络的波长调谐方法、系统及ONU与流程

文档序号:11931684阅读:482来源:国知局
一种无源光网络的波长调谐方法、系统及ONU与流程
本发明涉及通信
技术领域
,尤其涉及一种无源光网络的波长调谐方法、系统及ONU。
背景技术
:目前,现网中无源光网络PON技术的部署应用,已经实现光线路终端OLT设备在单通道波长上的带宽达到对称10Gbit/s速率。受限于超过10Gbit/s速率光器件的成本和成熟度,PON技术发展演进的思路是通过堆叠多个波长来实现整体OLT设备系统带宽能力的提升,也就是业界所称的时分波分无源光网络TWDM-PON。目前,ITU正在制定标准的过程,其标准系列是ITU-TG.989.x。在TWDM-PON中,OLT设备提供了多个波长通道用于传送数据和控制信息,而ONU设备则相应具备在多个波长通道中择一驻留和工作的能力,也就是所称的波长调谐能力。在现有G.989.3标准中,描述了ONU设备的波长调谐状态机,如图1所示。目前的标准G.989.3中的波长调谐机制存在一个问题或者缺陷:当ONU设备处于O5.1状态(Associated)中,接收到波长调谐(Tuningrequest)并确认后进入到O5.2状态(Pending),会等待指定时刻(SFC)的到达后迁移到O8状态,然后开始调节下行波长。但是,ONU设备在O5.2状态中若遭遇到下行失同步的事件(LODS),并在SFC指定时刻之前恢复的情况下,波长调谐机制中ONU设备的行为没有说明,且OLT设备源通道终端(S-CT)和目标通道终端(T-CT)之间的通道终端间协议(ICTP)过程也没有描述。当上述情况发生时,ONU设备和S-CT之间的状态信息会有一段时间的不同步,从而导致ONU设备的告警异常抑制,S-CT和T-CT无法恢复正常状态,以及ONU设备业务无法及时恢复,中断时间加长。技术实现要素:有鉴于此,本发明要解决的一个技术问题是提供一种无源光网络的波长调谐方法、系统及ONU,能够解决上述的问题。一种无源光网络的波长调谐方法,包括:当光网络单元ONU处于在IntermittentLODSState状态、并在此状态的约束定时器超时之前恢复当前下行波长通道的同步时,检测所述ONU在进入到IntermittentLODSState状态之前是否处于PendingState状态;如果是,则检测所述ONU是否能在指定的SFC时刻前回到PendingState状态;如果是,则将所述ONU从IntermittentLODSState状态迁移到PendingState状态。根据本发明的一个实施例,进一步的,包括:当判断所述ONU在进入到IntermittentLODSState状态之前没有处于PendingState状态时,则将所述ONU从IntermittentLODSState状态迁移到Associated状态。根据本发明的一个实施例,进一步的,包括:当判断所述ONU在进入到IntermittentLODSState状态之前处于PendingState状态、并且所述ONU不能在指定的SFC时刻前回到PendingState状态时,则将所述ONU从IntermittentLODSState状态迁移到Associated状态。根据本发明的一个实施例,进一步的,包括:在将所述ONU从IntermittentLODSState状态迁移到Associated状态后,接收光线路终端源通道终端OLTS-CT下发的物理层运营维护PLOAM消息的带宽分配信息,并返回携带有异常结束标志的PLOAM消息给所述OLTS-CT。根据本发明的一个实施例,进一步的,包括:所述OLTS-CT在等待所述ONU波长调谐进行的过程中,下发用于ONU上行发送PLOAM消息的带宽分配信息;所述OLTS-CT在收到所述ONU返回的携带有异常结束标志的PLOAM消息时,从脱离状态Seeing-offstate迁移到正常状态HostingState。根据本发明的一个实施例,进一步的,包括:所述OLTS-CT在从 Seeing-offstate状态迁移到HostingState状态后,通过通道终端间ICTP协议通知光线路终端目标通道终端OLTT-CT所述ONU的波长调谐过程异常结束。根据本发明的一个实施例,进一步的,包括:所述OLTT-CT接收到所述OLTS-CT发送的所述ONU的波长调谐过程异常结束的通知后,从期待状态ExpectingState状态迁移到不感知状态,并终止ONU波长调谐的过程。一种光网络单元ONU,包括:第一状态检测模块,用于判断是否处于在IntermittentLODSState状态、并是否在此状态的约束定时器超时之前恢复当前下行波长通道的同步,如果是,则检测在进入到IntermittentLODSState状态之前是否处于PendingState状态;第二状态检测模块,用于当判断在进入到IntermittentLODSState状态之前处于PendingState状态时,则检测是否能在指定的SFC时刻前回到PendingState状态;第一状态迁移模块,用于当判断能在指定的SFC时刻前回到PendingState状态,则从IntermittentLODSState状态迁移到PendingState状态。根据本发明的一个实施例,进一步的,所述第一状态迁移模块,还用于当判断所述ONU在进入到IntermittentLODSState状态之前没有处于PendingState状态时,则从IntermittentLODSState状态迁移到Associated状态。根据本发明的一个实施例,进一步的,所述第一状态迁移模块,用于当判断在进入到IntermittentLODSState状态之前处于PendingState状态、并且不能在指定的SFC时刻前回到PendingState状态时,则从IntermittentLODSState状态迁移到Associated状态。根据本发明的一个实施例,进一步的,包括:带宽获取模块,用于在从IntermittentLODSState状态迁移到Associated状态后,接收OLTS-CT下发的物理层运营维护PLOAM消息,获取带宽信息;第一消息发送模块,用于返回带有异常结束标志的PLOAM消息给所述OLTS-CT。一种无源光网络的波长调谐系统,包括:如权利要求11所述的ONU;光线路终端源通道终端OLTS-CT,包括:带宽发送模块,用于在等待ONU波长调谐进行的过程中,下发携带带宽分配信息的PLOAM消息;第一消息接收模块,用于接收所述ONU返回的携带有异常结束标志的PLOAM消息;第二状态迁移模块,用于从脱离状态Seeing-offstate迁移到正常状态HostingState。根据本发明的一个实施例,进一步的,所述OLTS-CT,包括:第二消息发送模块,用于通过通道终端间ICTP协议通知光线路终端目标通道终端OLTT-CT所述ONU的波长调谐过程异常结束。根据本发明的一个实施例,进一步的,还包括:光线路终端目标通道终端OLTT-CT,包括:第二消息接收模块,用于接收所述第二消息发送模块发送的所述ONU的波长调谐过程异常结束的通知,第三状态迁移模块,用于从期待状态ExpectingState状态迁移到不感知状态,并终止ONU波长调谐的过程。本发明的无源光网络的波长调谐方法、系统及ONU,解决了特定情况下ONU设备和S-CT之间失同步,波长调谐中S-CT和T-CT之间的互通,以及ONU设备业务无法快速恢复的问题,能够使ONU设备业务快速恢复。附图说明为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。图1为现有技术中G.989.3协议的波长调谐状态机的示意图;图2为根据本发明的无源光网络的波长调谐方法的一个实施例的流程示意图;图3为根据本发明的无源光网络的波长调谐方法的一个实施例中的 ONU波长调谐的流程示意图;图4为根据本发明的无源光网络的波长调谐方法的一个实施例中的S-CT支持波长调谐的流程示意图;图5为根据本发明的无源光网络的波长调谐方法的一个实施例中的T-CT支持波长调谐的流程示意图;图6为根据本发明的ONU的一个实施例的示意图;图7为根据本发明的S-CT的一个实施例的模块示意图;图8为根据本发明的T-CT的一个实施例的模块示意图。具体实施方式下面参照附图对本发明进行更全面的描述,其中说明本发明的示例性实施例。下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。下面结合各个图和实施例对本发明的技术方案进行多方面的描述。下文中的“第一”、“第二”等为描述上述区别,并没有其它特殊的含义。图2为根据本发明的无源光网络的波长调谐方法的一个实施例的流程示意图,如图2所示:步骤101,当光网络单元ONU处于在IntermittentLODSState状态、并在此状态的约束定时器超时之前恢复当前下行波长通道的同步时,检测ONU在进入到IntermittentLODSState状态之前是否处于PendingState状态。步骤102,如果是,则检测ONU是否能在指定的SFC时刻前回到PendingState状态。步骤103,如果是,则将ONU从IntermittentLODSState状态迁移到PendingState状态。上述实施例中的无源光网络的波长调谐方法,解决了ONU设备在O5.2(Pending)状态中若遭遇到下行失同步的事件(LODS),并在SFC指定时刻之前恢复的情况下,ONU设备和S-CT之间失同步,波长调谐中S-CT和T-CT之间的互通,以及ONU设备业务无法快速恢复的问题。图3为根据本发明的无源光网络的波长调谐方法的一个实施例中的ONU波长调谐的流程示意图,如图3所示:步骤201,当ONU处于在O6状态(IntermittentLODSState),并在O6状态的约束定时器超时之前成功恢复当前下行波长通道的同步。步骤202,检测ONU在进入到O6状态之前是否处于O5.2状态(PendingState)。步骤203,ONU是否能在指定时刻(Superframecounter,SFC)前回到O5.2状态。如果步骤202和203的判断结果都为是,则进入步骤204。步骤204,ONU将自身状态机迁移到O5.2状态,继续进行波长调谐。如果步骤202或203的判断结果为否,则进入步骤205。步骤205,ONU将自身状态机迁移到O5.1(Associated状态)。步骤206,获取源光线路终端的通道终端(S-CT)下发的物理层运营维护消息(PLOAM)带宽,并回复带有异常结束标志的PLOAM消息。步骤207,在状态迁移模块将ONU从O6状态(IntermittentLODSState)迁移到O5.1状态时,获取源光线路终端的通道终端(S-CT)下发的物理层运营维护消息(PLOAM)带宽。依据收到的物理层运营维护消息(PLOAM)带宽,回复带有异常结束标志的PLOAM消息给T-CT。在一个实施例中,OLTS-CT在等待ONU波长调谐进行的过程中,下发用于ONU发送PLOAM消息的带宽分配信息,OLTS-CT在收到ONU返回的携带有异常结束标志的PLOAM消息时,从脱离状态 Seeing-offstate迁移到正常状态HostingState。图4为根据本发明的无源光网络的波长调谐方法的一个实施例中的S-CT支持波长调谐的流程示意图,如图4所示:步骤301,S-CT在等待ONU波长调谐进行的过程中,下发物理层运营维护消息(PLOAM)带宽分配信息。步骤302,判断是否收到ONU回复的带有异常结束标志的PLOAM消息。步骤303,通过通道终端间协议(ICTP)通知目标光线路终端通道终端T-CTONU的波长调谐过程异常结束。步骤304,在收到ONU回复的带有异常结束标志的PLOAM消息时,从脱离状态(Seeing-offstate)迁移到正常状态(HostingState)。在一个实施例中,OLTS-CT在从Seeing-offstate状态迁移到HostingState状态后,通过通道终端间ICTP协议通知光线路终端目标通道终端OLTT-CTONU的波长调谐过程异常结束。OLTT-CT接收到OLTS-CT发送的ONU的波长调谐过程异常结束的通知后,从期待状态ExpectingState状态迁移到不感知状态,并终止ONU波长调谐的过程。图5为根据本发明的无源光网络的波长调谐方法的一个实施例中的T-CT支持波长调谐的流程示意图,如图5所示:步骤401,T-CT处于期待状态(ExpectingState)。步骤402,判断是否收到ONU的波长调谐过程异常结束的通知。步骤403,如果T-CT在通过通道终端间协议(ICTP)接收到ONU的波长调谐过程异常结束的通知,从期待状态(ExpectingState)迁移到不感知状态,并终止支持ONU波长调谐的过程。在一个实施例中,当判断ONU在进入到IntermittentLODSState状态之前没有处于PendingState状态时,则将ONU从IntermittentLODSState状态迁移到Associated状态。当判断ONU在进入到IntermittentLODSState状态之前处于PendingState状态、并且ONU不能在指定的SFC时刻前回到PendingState状态时,则将ONU从 IntermittentLODSState状态迁移到Associated状态。在将ONU从IntermittentLODSState状态迁移到Associated状态后,接收光线路终端源通道终端OLTS-CT下发的物理层运营维护PLOAM消息获取带宽信息,并返回携带有异常结束标志的PLOAM消息给OLTS-CT。ONU将自身状态机迁移到O5.1(Associated状态),获取源光线路终端的通道终端S-CT下发的物理层运营维护消息(PLOAM)带宽,并回复带有异常结束标志的PLOAM消息ACK(FailedByLODS)给S-CT301,ACK消息的格式如下表1所示:ONU-ID200消息名称ACK确认消息返回原因由于LODS失败,退出波长调谐填补空值0x0000消息校验MIC表1-ACK消息格式示意表S-CT收到ONU回复的带有异常结束标志的PLOAM消息ACK(FailedByLODS),将自身状态从脱离状态(Seeing-offstate)迁移到正常状态(HostingState),终止对于ONU波长调谐过程的支持,停止发送授予ONU200用于反馈波长调谐结果的PLOAM带宽。S-CT通过通道终端间协议(ICTP)的消息ICTP:Abort通知目标光线路终端通道终端T-CT302ONU的波长调谐过程异常结束,ICTP消息的格式如下表2所示:表2-ICTP消息格式示意表在通过通道终端间协议(ICTP)接收到ICTP:Abort后,将自身状态从期待状态(ExpectingState)迁移到不感知状态,并终止支持ONU波长调谐的过程。上述实施例提供的无源光网络的波长调谐方法,解决了ONU设备在O5.2状态中若遭遇到下行失同步的事件(LODS),并在SFC指定时刻之前恢复的情况下,ONU设备和S-CT之间失同步,波长调谐中S-CT和T-CT之间的互通,以及ONU设备业务无法快速恢复的问题。在一个实施例中,如图6所示,本发明提供一种光网络单元ONU。第一状态检测模块501判断是否处于在IntermittentLODSState状态、并是否在此状态的约束定时器超时之前恢复当前下行波长通道的通信,如果是,则检测在进入到IntermittentLODSState状态之前是否处于PendingState状态。当判断在进入到IntermittentLODSState状态之前处于PendingState状态时,则第二状态检测模块502检测是否能在指定的SFC时刻前回到PendingState状态。当判断能在指定的SFC时刻前回到PendingState状态,则第一状态迁移模块503从IntermittentLODSState状态迁移到PendingState状态。当判断ONU在进入到IntermittentLODSState状态之前没有处于PendingState状态时,则第一状态迁移模块503从IntermittentLODSState状态迁移到Associated状态。当判断在进入到IntermittentLODSState状态之前处于PendingState状态、并且不能在指定的SFC时刻前回到PendingState状态时,则第一状态迁移模块503从IntermittentLODSState状态迁移到Associated状态。在从IntermittentLODSState状态迁移到Associated状态后,带宽获取模块504接收OLTS-CT下发的物理层运营维护PLOAM消息,获取带宽信息。第一消息发送模块505返回带有异常结束标志的PLOAM消息给OLTS-CT。在一个实施例中,本发明提供一种无源光网络的波长调谐系统,包括:如上的ONU,以及光线路终端源通道终端OLTS-CT和光线路终 端目标通道终端OLTT-CT。如图7所示,带宽发送模块601在等待ONU波长调谐进行的过程中,下发携带带宽分配信息的PLOAM消息。第一消息接收模块602接收ONU返回的携带有异常结束标志的PLOAM消息时,第二状态迁移模块603从脱离状态Seeing-offstate迁移到正常状态HostingState。第二消息发送模块604通过通道终端间ICTP协议通知光线路终端目标通道终端OLTT-CTONU的波长调谐过程异常结束。如图8所示,光线路终端目标通道终端OLTT-CT,包括:第二消息接收模块701和第三状态迁移模块702。第二消息接收模块701接收第二消息发送模块604发送的ONU的波长调谐过程异常结束的通知,第三状态迁移模块702从期待状态ExpectingState状态迁移到不感知状态,并终止ONU波长调谐的过程。上述实施例中提供的无源光网络的波长调谐方法、系统及ONU,解决了特定情况下ONU设备和S-CT之间失同步,波长调谐中S-CT和T-CT之间的互通,以及ONU设备业务无法快速恢复的问题,能够使ONU设备业务快速恢复,填补了原有技术方案的缺陷和漏洞。可能以许多方式来实现本发明的方法和系统。例如,可通过软件、硬件、固件或者软件、硬件、固件的任何组合来实现本发明的方法和系统。用于方法的步骤的上述顺序仅是为了进行说明,本发明的方法的步骤不限于以上具体描述的顺序,除非以其它方式特别说明。此外,在一些实施例中,还可将本发明实施为记录在记录介质中的程序,这些程序包括用于实现根据本发明的方法的机器可读指令。因而,本发明还覆盖存储用于执行根据本发明的方法的程序的记录介质。本发明的描述是为了示例和描述起见而给出的,而并不是无遗漏的或者将本发明限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显然的。选择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用,并且使本领域的普通技术人员能够理解本发明从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。当前第1页1 2 3 
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