GPON系统中流氓ONU的故障解决方法及系统与流程

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GPON系统中流氓ONU的故障解决方法及系统与流程

本发明涉及通信领域,尤其涉及一种gpon系统中流氓onu的故障解决方法及系统。



背景技术:

由于gpon系统内部通信采用时分多址方式(tdma),上行信道中任何不规则的发光都可能导致流氓onu故障,该故障定位难度较大,目前现网中最常用的检测方法大致为以下几种:

1、人员在故障现场将某个pon口下的onu逐一关闭,通过业务的恢复情况,判定可疑的流氓onu。

2、一些pon控制芯片生产商提供被称之为destructivetest的流氓onu检测方法,大致思路是为pon口创建一个上行信道的窗口。但是在该窗口内进行流氓onu检测的时候,所有与pon系统内部的交互都中断,包括测距、sn发现、key交换等,即中断olt与onu之间的业务,这段时间内如果pon口检测到有上行光信号,即可判断存在流氓onu。

3、olt端检测pon口的接收信号强度(rssi),通过检测该pon口下非期望的上行光信号,判断该pon口是否存在流氓onu。通常实现方法是在olt的上行信道中开一个空闲窗,在该窗内的进行rssi测量,如果没有流氓onu,该窗内不会检测到发光,反之该pon口下存在流氓onu。

4、olt端pon口检测上行不规则突发光信号,olt为上行信道分配空闲窗口,并在该空闲窗口内监测非期望的光信号,对于突发的流氓onu上行帧,比如在gpon系统中可以通过解析ploam域获得乱发光的onuid,进而定位突发光流氓onu。

上述方式一通过人工方式排查流氓onu是最常见的检测手段。但该方法可操作性差,对人力资源要求高。

上述方式二的局限性体现在检测流氓onu时,该pon口下的所有onu的业务将中断,不利于现网的日常维护。

上述方式三简单有效,目前已经被很多厂商使用。但是该方法也有明显的局限性。比如只能判断某个pon口下是否存在长发光流氓onu。如果该pon口下只有一个长发光流氓onu,一般通过流氓onu的特征可以判断出具体的单个流氓onu,但是如果流氓onu个数超过1个,则不能准确判断出流氓onu的信息,而且对于突发光流氓onu的检测效果不是很理想。

上述方式四对于不规则突发光流氓onu进行监测,可以通过解析上行帧得到流氓onu的id,该方法的局限性很明显。如果空闲窗口内的上行光信号不含有有效的ploam帧则无法完成流氓onu的定位。



技术实现要素:

本发明主要的目的在于:提供一种能够在多个onu在线的情况下,不中断onu的业务,对流氓onu的故障排查及隔离的gpon系统中流氓onu的故障解决方法及系统。

为实现上述目的,本发明提供一种gpon系统中流氓onu的故障解决方法,该gpon系统中流氓onu的故障解决方法包括以下步骤:

周期性监测olt的pon口中上行信道的空窗是否存在异常发光;

若上述空窗存在异常发光,则对olt的pon口的onu进行逐一排除处理以确定流氓onu;

将流氓onu上报告警,并进行隔离。

优选地,步骤:若上述空窗存在异常发光,则对olt的pon口的onu进行逐一排除处理以找出流氓onu具体包括:

对上行光信号进行检测;

判断是否接收到突发光的ploam域;

当接收到突发光的ploam域时,解析接收到的ploam域,以得到突发光的流氓onuid和注册认证信息,记录该onu的id和注册认证信息,将该onu标记为流氓onu,并对该onu进行隔离;

当没有接收到突发光的ploam域时,则对光信号强度进行测量;并判断光信号强度是否超过接收信号的门限值;

若光信号强度超过接收信号的门限值,则进一步判断是否存在在线onu;

若存在在线的onu,则在线的onu为流氓onu,并进行标记隔离;

若不存在在线的onu,则对疑似流氓onu逐一进行逻辑诊断,以找出流氓onu。

优选地,所述步骤:若不存在在线的onu,则对疑似流氓onu逐一进行逻辑诊断,以找出流氓onu具体包括:

执行onu的sn发现检测操作,以获取onu的sn信息;

若能够发现onu的sn信息,则标记该onu为流氓onu;

若没有发现onu的sn信息,则olt执行自动排查检测;

olt将关闭指令下发至指定onu,以关闭该onu的发光模块,并检测空窗的上行发光;

若异常发光警告消失,则将该onu标记为疑似流氓onu;

若异常发光警告没有消失,则将该onu标记为正常onu;

olt再逐一向下一onu下发关闭指令,对每一个onu进行疑似流氓onu排查,直至全部onu排查完毕;

若没有发现疑似流氓onu,则标记流氓onu原因为非流氓onu设备;

若有疑似流氓onu,olt下发打开指令至疑似流氓onu,并检测空窗上行发光;

判断空窗是否发生异常光告警;若发生异常光告警,则确定该疑似流氓onu为流氓onu;若没有发生异常光告警,则标志该疑似流氓onu为正常onu;循环执行疑似流氓onu排查直至疑似流氓onu排查完毕;

olt下发打开指令至正常onu,以打开正常onu的发光模块。

优选地,判断olt的pon口中在线的onu数量,若在线onu的数量达到pon口所支持的最大值,则认为该pon口下不存在流氓onu,不启动流氓onu检测。

优选地,确定流氓onu后,判断该流氓onu是否记录在于onu隔离表中;

若该流氓onu没有记录在onu隔离表中,则将该onu标记为非受控制的流氓onu,并网管告警,以通知相关工作人员现场处理。

为克服上述缺陷,本发明还提供一种gpon系统中流氓onu的故障解决系统,该系统包括:

空窗异常发光检测模块,用于周期性监测olt的pon口中上行信道的空窗是否存在异常发光;

流氓onu分析模块,用于当所述空窗存在异常发光,则对olt的pon口的onu进行逐一排除处理以确定流氓onu;

隔离模块,用于将流氓onu上报告警,并进行隔离。

优选地,所述流氓onu分析模块具体包括:

光信号检测单元,用于对上行光信号进行检测;

突发光ploam域识别单元,用于判断是否接收到突发光的ploam域;

突发光ploam域解析单元,用于当接收到突发光的ploam域时,解析接收到的ploam域,以得到突发光的流氓onuid和注册认证信息;

隔离模块还用于记录该onu的id和注册认证信息,将该onu标记为疑似流氓onu,并对该onu进行隔离;

光信号强度测量单元,用于当没有接收到突发光的ploam域时,则对光信号强度进行测量;并判断光信号强度是否超过接收信号的门限值;

在线onu判断单元,用于当光信号强度超过接收信号的门限值,则进一步判断是否存在在线onu;

隔离模块还用于当存在在线的onu,则在线的onu为流氓onu,并进行标记隔离;

逻辑诊断单元,用于当不存在在线的onu,则对疑似流氓onu逐一进行逻辑诊断,以确定流氓onu。

优选地,所述逻辑诊断单元:

sn发现检测子单元,用于执行onu的sn发现检测操作,以获取onu的sn信息;

标记子单元,用于当能够发现onu的sn信息,则标记该onu为流氓onu;

指令发送子单元,当没有发现onu的sn信息,olt将关闭指令下发至指定onu,以关闭该onu的发光模块;

上行发光检测子单元,用于检测空窗的上行发光;

标记子单元还用于当异常发光警告消失,则将该onu标记为疑似流氓onu;当异常发光警告没有消失,则将该onu标记为正常onu;用于当没有发现疑似流氓onu,则标记流氓onu原因为非流氓onu设备;

指令发送子单元还用于当有疑似流氓onu,olt下发打开指令至疑似流氓onu;

上行发光检测子单元用于检测空窗上行发光;

异常光告警判断子单元,用于判断空窗是否发生异常光告警;

标记子单元还用于当发生异常光告警,则确定该疑似流氓onu为流氓onu;若没有发生异常光告警,则标志该疑似流氓onu为正常onu;

指令发送子单元还用于下发打开指令至正常onu,以打开正常onu的发光模块。

优选地,在线onu数量判断模块,用于判断olt的pon口中在线的onu数量,若在线onu的数量达到pon口所支持的最大值,则认为该pon口下不存在流氓onu,不启动流氓onu检测。

优选地,记录信息比对模块,用于在确定流氓onu后,判断该流氓onu是否记录在于onu隔离表中;

告警模块,用于当该流氓onu没有记录在onu隔离表中,则将该onu标记为非受控制的流氓onu,并网管告警,以通知相关工作人员现场处理。本发明提供的gpon系统中流氓onu的故障解决方法,该故障解决方法通过在olt的pon口中的上行信道的空窗进行周期性检测,并当空窗存在异常发光时,对olt的pon口的onu进行逐一排除处理,以确定流氓onu,并将确定的流氓onu进行上报告警,并进行隔离处理,以方便后续查询和控制。本发明在异常检测阶段,对olt的空窗进行异常光信号检测,因而不会影响olt与onu的正常通信业务。此外。通过对pon口的onu进行逐一排除处理,当存在多个流氓onu时,仍然可以进行排查处理。

附图说明

图1为本发明gpon系统中流氓onu的故障解决方法的流程示意图;

图2为本发明gpon系统中流氓onu的故障解决方法中流氓onu排查的流程示意图;

图3为本发明gpon系统中流氓onu的故障解决方法中流氓onu逻辑诊断的流程示意图;

图4为本发明gpon系统中流氓onu的故障解决系统第一实施例的模块示意图;

图5为本发明gpon系统中流氓onu的故障解决系统中流氓onu分析模块的模块示意图;

图6为本发明gpon系统中流氓onu的故障解决系统中逻辑诊断单元的模块示意图;

图7为本发明gpon系统中流氓onu的故障解决系统第二实施例的模块示意图;

图8为本发明gpon系统中流氓onu的故障解决系统第三实施例的模块示意图。

本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

本发明提供一种gpon系统中流氓onu的故障解决方法。

参考图1~3,图1为本发明gpon系统中流氓onu的故障解决方法的流程示意图;图2为本发明gpon系统中流氓onu的故障解决方法中流氓onu排查的流程示意图;图3为本发明gpon系统中流氓onu的故障解决方法中流氓onu逻辑诊断的流程示意图。本实施例提供的一种gpon系统中流氓onu的故障解决方法。该gpon系统中流氓onu的故障解决方法包括以下步骤:周期性监测olt的pon口中上行信道的空窗是否存在异常发光;若所述空窗存在异常发光,则对olt的pon口的onu进行逐一排除处理以确定流氓onu;将流氓onu上报告警,并进行隔离。

关于步骤:周期性监测olt的pon口中上行信道的空窗是否存在异常发光,应当说明的是,olt在待检测pon口的上行信道中开一个空窗。该空窗用于接收光信号检测。正常情况下(即不存在流氓onu干扰的情况下),该窗口内没有光信号。当存在流氓onu时,则可以在该空窗内检测到异常发光。因此,当空窗内存在异常发光,则证明有可能存在流氓onu干扰。在周期性检测的阶段中,仅对空窗的异常发光进行检测。因此,在流氓onu的周期性检测阶段,并不会中断olt与onu设备之间的通信。应当说明的是,本领域技术人员当知,若pon口下存在流氓onu干扰,会导致onu异常下线。因此,如果olt的pon口下,在线的onu数量达到olt所能支持的最大值,则认为该pon口下不存在流氓onu。此种情况下,则不启动流氓onu检测。因此,在其他的变形实施例中,在启动流氓onu检测步骤之前,预先判断olt的pon口中在线的onu数量。若在线onu的数量达到pon口所能支持的最大值,则认为该pon口下不存在流氓onu。此种情况下,则不启动流氓onu检测,以减轻系统运行负荷。

关于步骤:若上述空窗存在异常发光,则对olt的pon口的onu进行逐一排除处理以确定流氓onu,其具体步骤如下:

对上行光信号进行检测;判断是否监测到burstploam帧,进而判断该空窗是否接收到突发光的ploam域。当接收到突发光的ploam域时,解析接收到的ploam域,以得到突发光的流氓onuid和注册认证信息。记录该onu的id和注册认证信息,将该onu标记为流氓onu,并对该onu进行隔离。若没有接收到突发光的ploam域,则对光信号强度进行测量。并判断光信号强度是否超过接收信号的门限值。若光信号强度超过接收信号的门限值,则进一步判断是否存在在线onu。若存在在线的onu,则在线的onu为流氓onu,并将该onu设备进行标记隔离。若不存在在线的onu,则对疑似流氓onu逐一进行逻辑诊断,以确定疑似流氓onu是否为流氓onu。应当说明的是,在本实施例中,通过将光信号强度检测方法与burstploam方法相结合的方式对流氓onu进行确定排查,这两种方式相互辅助配合,不仅克服了现有技术中光信号强度检测无法对多个流氓onu进行排查的缺陷,还能够克服现有技术中burstploam方法对不含有效的ploam帧而无法完成流氓onu定位的缺陷。最后,将确定为流氓onu上报告警,并进行隔离处理。应当说明的是,确定为流氓onu会进行隔离,并记录在流氓onu的记录表中,以便于后续查询和管控。更进一步地,当onu设备被确定为流氓onu后,系统进一步判断该流氓onu是否记录在于onu隔离表中。若该流氓onu没有记录在onu隔离表中,则将该onu标记为非受控制的流氓onu,并网管告警,以通知相关工作人员现场处理。通过人工手动对非受控制的流氓onu进行处理,以克服系统无法处理非受控onu的缺陷。

进一步地,步骤:若不存在在线的onu,则对疑似流氓onu逐一进行逻辑诊断,以确定流氓onu具体包括:执行onu的sn发现检测操作,以获取onu的sn信息。若能够发现onu的sn信息,则标记该onu为流氓onu。应当说明的是,pon口下接入未认证的流氓onu,可通过olt的sn发现过程分析。未经认证的流氓onu异常发光将会导致该pon口下的onu全部下线。该流氓onu的sn信息可以在olt的sn发现阶段可以获得。自动认证该onu后,标记其为流氓onu,并进行隔离处理。如果有多个未认证的流氓onu,可通过重复该步骤逐一处理。若没有发现onu的sn信息,则olt执行自动排查检测。自动排查检测的步骤具体包括:olt将关闭指令下发至指定onu,以关闭该onu的发光模块,并检测空窗的上行发光。若异常发光警告消失,则将该onu标记为疑似流氓onu。若异常发光警告没有消失,则将该onu标记为正常onu。olt再逐一向下一onu下发关闭指令,对每一个onu进行疑似流氓onu排查,直至全部onu排查完毕。例如:pon上的onu为n个,在自动排查检测过程中,olt将关闭指令下发至第一个onu,以关闭第一个onu的发光模块。在检测空窗的上行发光。若异常发光警告消失,则将第一个onu标记为疑似流氓onu。否则,将第一个onu标记为正常onu。olt再将关闭指令下发至第二个onu,并对第二个onu重复进行疑似流氓onu排除操作。以上操作重复进行,直至n个onu均完成疑似流氓onu排查操作。

当疑似流氓onu排查处理完毕之后,若没有发现疑似流氓onu,则标记流氓onu原因为非流氓onu设备。则认为引发现网中系统产生流氓onu告警的原因可能为非onu设备,比如错误的接入了光纤等原因。若有疑似流氓onu,olt下发打开指令至疑似流氓onu,并检测空窗上行发光。判断空窗是否发生异常光告警。若发生异常光告警,则确定该疑似流氓onu为流氓onu。若没有发生异常光告警,则标记该疑似流氓onu为正常onu。循环执行疑似流氓onu的确定操作,直至疑似流氓onu排查完毕为止。最后,olt下发打开指令至正常onu,以打开正常onu的发光模块。

应当说明的是,上述实施例所提及的onu在硬件上均支持发光模块单独关闭和打开功能。因此,在olt对onu进行排除过程中,olt下发发光模块的打开和关闭指令至onu,以控制onu设备中的发光模块打开和关闭。在olt与onu通信交互过程中,olt与onu之间设置omci私有协议,以用于控制olt控制onu设备打开和关闭发光模块。该omci私有协议如下表所示:

在omci协议栈中,messagetype域为olt控制onu发光模块的关闭和打开定义新的消息类型,以实现olt对onu发光模块的控制。

本发明提供的gpon系统中流氓onu的故障解决方法,该故障解决方法通过在olt的pon口中的上行信道的空窗进行周期性检测,并当空窗存在异常发光时,对olt的pon口的onu进行逐一排除处理,以确定流氓onu,并将确定的流氓onu进行上报告警,并进行隔离处理,以方便后续查询和控制。本发明在异常检测阶段,对olt的空窗进行异常光信号检测,因而不会影响olt与onu的正常通信业务。此外。通过对pon口的onu进行逐一排除处理,当存在多个流氓onu时,仍然可以进行排查处理。

参考图4~8,图4为本发明gpon系统中流氓onu的故障解决系统的模块示意图;图5为本发明gpon系统中流氓onu的故障解决系统中流氓onu分析模块200的模块示意图;图6为本发明gpon系统中流氓onu的故障解决系统中逻辑诊断单元的模块示意图;图7为本发明gpon系统中流氓onu的故障解决系统第二实施例的模块示意图;图8为本发明gpon系统中流氓onu的故障解决系统第三实施例的模块示意图。本发明还提供一种gpon系统中流氓onu的故障解决系统,该系统包括空窗异常发光检测模块100、流氓onu分析模块200及隔离模块300。

空窗异常发光检测模块100周期性监测olt的pon口中上行信道的空窗是否存在异常发光。

应当说明的是,olt在待检测pon口的上行信道中开一个空窗。该空窗用于接收光信号检测。正常情况下(即不存在流氓onu干扰的情况下),该窗口内没有光信号。当存在流氓onu时,则可以在该空窗内检测到异常发光。因此,当空窗内存在异常发光,则证明有可能存在流氓onu干扰。在周期性检测的阶段中,仅对空窗的异常发光进行检测。因此,在流氓onu的周期性检测阶段,并不会中断olt与onu设备之间的通信。应当说明的是,本领域技术人员当知,若pon口下存在流氓onu干扰,会导致onu异常下线。因此,如果olt的pon口下,在线的onu数量达到olt所能支持的最大值,则认为该pon口下不存在流氓onu。此种情况下,则不启动流氓onu检测。因此,在其他的变形实施例中,在启动流氓onu检测步骤之前,在线onu数量判断模块400会预先判断olt的pon口中在线的onu数量。若在线onu的数量达到pon口所能支持的最大值,则认为该pon口下不存在流氓onu。此种情况下,则不启动流氓onu检测,以减轻系统运行负荷。

流氓onu分析模块200用于当空窗存在异常发光,则对olt的pon口的onu进行逐一排除处理以确定流氓onu。具体地,流氓onu分析模块200包括:光信号检测单元201、突发光ploam域识别单元202、突发光ploam域解析单元203、隔离模块300、光信号强度测量单元204、在线onu判断单元205及逻辑诊断单元206。

光信号检测单元201用于对上行光信号进行检测。突发光ploam域识别单元202识别判断是否监测到burstploam帧,进而判断该空窗是否接收到突发光的ploam域。突发光ploam域解析单元203用于当接收到突发光的ploam域时,解析接收到的ploam域,以得到突发光的流氓onuid和注册认证信息。隔离模块300负责记录该onu的id和注册认证信息,将该onu标记为疑似流氓onu,并对该onu进行隔离。光信号强度测量单元204用于当没有接收到突发光的ploam域时,则对光信号强度进行测量,并判断光信号强度是否超过接收信号的门限值。在线onu判断单元205用于当光信号强度超过接收信号的门限值,则进一步判断是否存在在线onu。隔离模块300还用于当存在在线的onu,则在线的onu为流氓onu,并进行标记隔离。逻辑诊断单元206用于当不存在在线的onu,则对疑似流氓onu逐一进行逻辑诊断,以确定流氓onu。

应当说明的是,在本实施例中,通过将光信号强度检测方法与burstploam方法相结合的方式对流氓onu进行确定排查,这两种方式相互辅助配合,不仅克服了现有技术中光信号强度检测无法对多个流氓onu进行排查的缺陷,还能够克服现有技术中burstploam方法对不含有效的ploam帧而无法完成流氓onu定位的缺陷。最后,将确定为流氓onu上报告警,并进行隔离处理。应当说明的是,确定为流氓onu会进行隔离,并记录在流氓onu的记录表中,以便于后续查询和控制。更进一步地,当onu设备被确定为流氓onu后,系统中的记录信息比对模块500会进一步判断该流氓onu是否记录在于onu隔离表中。若该流氓onu没有记录在onu隔离表中,则将告警模块600将该onu标记为非受控制的流氓onu,并网管告警,以通知相关工作人员现场处理。通过人工手动对非受控制的流氓onu进行处理,以克服系统无法处理非受控onu的缺陷。

逻辑诊断单元206具体包括:sn发现检测子单元2061、标记子单元2062、指令发送子单元2063、上行发光检测子单元2064、上行发光检测子单元2065。

sn发现检测子单元2061用于执行onu的sn发现检测操作,以获取onu的sn信息。应当说明的是,pon口下接入未认证的流氓onu,可通过olt的sn发现过程分析。未经认证的流氓onu异常发光将会导致该pon口下的onu全部下线。该流氓onu的sn信息可以在olt的sn发现阶段可以获得。自动认证该onu后,标记其为流氓onu,并进行隔离处理。如果有多个未认证的流氓onu,可通过重复该步骤逐一处理。

标记子单元2062用于当能够发现onu的sn信息,则标记该onu为流氓onu。指令发送子单元2063当没有发现onu的sn信息,olt将关闭指令下发至指定onu,以关闭该onu的发光模块。上行发光检测子单元2064用于检测空窗的上行发光。标记子单元2062还用于当异常发光警告消失则将该onu标记为疑似流氓onu。当异常发光警告没有消失,则将该onu标记为正常onu。标记子单元2062还用于当没有发现疑似流氓onu,则标记流氓onu原因为非流氓onu设备。指令发送子单元2063还用于当有疑似流氓onu,olt下发打开指令至疑似流氓onu,上行发光检测子单元2064用于检测空窗上行发光。异常光告警判断子单元用于判断空窗是否发生异常光告警。标记子单元2062还用于当发生异常光告警,则确定该疑似流氓onu为流氓onu。若没有发生异常光告警,则标志该疑似流氓onu为正常onu。指令发送子单元2063还用于下发打开指令至正常onu,以打开正常onu的发光模块。例如:pon上的onu为n个,在自动排查检测过程中,olt将关闭指令下发至第一个onu,以关闭第一个onu的发光模块。在检测空窗的上行发光。若异常发光警告消失,则将第一个onu标记为疑似流氓onu。否则,将第一个onu标记为正常onu。olt再将关闭指令下方至第二个onu,并对第二个onu重复进行疑似流氓onu排除操作。以上操作重复进行,直至n个onu均完成疑似流氓onu排查处理。

疑似流氓onu排查处理完毕之后,若没有发现疑似流氓onu,则标记流氓onu原因为非流氓onu设备。则认为引发现网中系统产生流氓onu告警的原因可能为非onu设备,比如错误的接入了光纤等原因。

若有疑似流氓onu,olt的指令发送子单元2063下发打开指令至疑似流氓onu,并检测空窗上行发光。判断空窗是否发生异常光告警。若发生异常光告警,则确定该疑似流氓onu为流氓onu。若没有发生异常光告警,则标志该疑似流氓onu为正常onu。循环执行疑似流氓onu的确定操作,直至疑似流氓onu排查完毕为止。最后,olt下发打开指令至正常onu,以打开正常onu的发光模块。

应当说明的是,上述实施例所提及的onu在硬件上均支持发光模块单独关闭和打开功能。因此,在olt对onu进行排除过程中,olt仅下发发光模块的打开和关闭指令至onu,以控制onu设备中的发光模块打开和关闭。在olt与onu通信交互过程中,olt与onu之间设置omci私有协议,以用于控制olt控制onu设备打开和关闭发光模块。该omci私有协议如下表所示:

在omci协议栈中,messagetype域为olt控制onu发光模块的关闭和打开定义新的消息类型,以实现olt对onu发光模块的控制。

本发明提供的gpon系统中流氓onu的故障解决方法,该故障解决方法通过在olt的pon口中的上行信道的空窗进行周期性检测,并当空窗存在异常发光时,对olt的pon口的onu进行逐一排除处理,以确定流氓onu,并将确定的流氓onu进行上报告警,并进行隔离处理,以方便后续查询和控制。本发明在异常检测阶段,对olt的空窗进行异常光信号检测,因而不会影响olt与onu的正常通信业务。此外。通过对pon口的onu进行逐一排除处理,当存在多个流氓onu时,仍然可以进行排查处理。

以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

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