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TW201342826A - 被動式光纖網路的測距方法、系統和裝置 - Google Patents

被動式光纖網路的測距方法、系統和裝置 Download PDF

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TW201342826A
TW201342826A TW102112806A TW102112806A TW201342826A TW 201342826 A TW201342826 A TW 201342826A TW 102112806 A TW102112806 A TW 102112806A TW 102112806 A TW102112806 A TW 102112806A TW 201342826 A TW201342826 A TW 201342826A
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TW102112806A
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xuan-qin Liang
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Huawei Tech Co Ltd
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Abstract

本發明實施例提供一種被動式光纖網路的測距方法,包括:為至少兩個光網路終端ONT分配測距頻寬,並通過同一個下行幀將測距頻寬資訊提供給所述至少兩個ONT;開啟在所述至少兩個ONT的測距過程中暫停其他ONT的上行發送的靜默窗;在所述靜默窗內接收所述至少兩個ONT的測距應答,並依據所述至少兩個ONT的測距應答,計算所述至少兩個ONT的測距結果。本發明實施例還提供一種被動式光纖網路的測距裝置和被動式光纖網路系統。

Description

被動式光纖網路的測距方法、系統和裝置
本發明有關通信技術領域,特別有關一種被動式光纖網路(Passive Optical Network,PON)的測距方法、系統和裝置。
PON系統通常包括局端的光線路終端(Optical Line Termination,OLT),光分配網路(Optical Distribute Network,ODN)和光網路終端(Optical Network Termination,ONT)三部分,如第1圖所示。多個ONT可以通過ODN連接到同一個OLT的PON埠。第1圖所示有ONT 1~ONT n共n個ONT。
新接入到PON埠的ONT在正常使用之前,需要經過ONT啟動過程,啟動過程是在ONT被允許接入PON系統之前,OLT和ONT之間執行的一系列操作。十億位元被動式光纖網路(Gigabit-capable Passive Optical Network,GPON)的ONT啟動過程包括:參數學習、序列號(Serial Number,SN)獲取和測距。SN是ONT的唯一標識。在啟動過程中,ONT的狀態主要有5種:
1、初始狀態,該狀態下ONT被啟用。
2、等待狀態,ONT接收到OLT下發的下行資料幀後進入等待狀態,該狀態下ONT等待OLT下發網路配置參數。
3、序列號獲取狀態,ONT接收OLT下發的網路配置參數後進入等待序列號獲取狀態;該狀態下ONT回應OLT獲取序列號的請求。
4、測距狀態,ONT接收到OLT分配的光網路單元的編號(Optical Network Unit Identifier,ONU-ID)後進入測距狀態;該狀態下ONT回應OLT的測距請求。測距的目的在於測量ONT到OLT之間的邏輯距離。
5、工作狀態,ONT接收到OLT發送的測距結果後進入工作狀態;該狀態下ONT正常接收和發送資料。
當ONT處於測距狀態時,OLT會給ONT分配測距頻寬,同時開啟靜默窗(Quite Window)禁止其他處於工作狀態的ONT發送資料。靜默窗開啟期間OLT不給處於工作狀態的其他ONT分配頻寬,因此其他ONT在靜默窗開啟期間的上行發送被暫停,主要目的是避免新接入的ONT在啟動的過程中與正在工作的ONT同時發送資料,造成上行發送衝突從而導致OLT無法正常接收到測距ONT的測距應答。所以OLT開靜默窗越多,對處於工作狀態的ONT的業務轉發影響越大。
當出現多個ONT同時接入到OLT的GPON埠,ONT會對所述新接入的多個ONT發起啟動過程,OLT對ONT逐一進行測距。OLT對ONT啟動一次測距請求會同時開啟一次靜默窗。開啟靜默視窗時會禁止接在同一個GPON埠下正常工作的ONT發送資料,直到OLT正確接收到新接入的ONT的測距應 答,才會重新分配頻寬給處於正常工作狀態的ONT,並允許上述處於正常工作狀態的ONT向OLT發送資料。
不過,採用現有的測距方法時,如果有n個ONT同時接入到OLT的GPON埠,總的測距時間就是一個ONT的測距時間n倍,此將造成新接入的ONT啟動的時間長,業務恢復時間也長。由於OLT每對ONT啟動一次測距請求會開啟一次靜默視窗。若OLT需要對n個ONT進行測距,那麼同一PON口下處於正常工作狀態的ONT就會被停止發送資料n次,造成處於正常工作狀態的ONT業務中斷時間長。
本發明實施例提供一種被動式光纖網路的測距方法、系統和裝置,用於提升對多個ONT進行測距的效率,從而減少新接入ONT的啟動時間和業務恢復時間,減少正常工作狀態的ONT業務中斷時間。
本發明實施例首先提供一種被動式光纖網路的測距方法,包括:為至少兩個光網路終端ONT分配測距頻寬,並通過同一個下行幀將測距頻寬資訊提供給所述至少兩個ONT;開啟在所述至少兩個ONT的測距過程中暫停其他ONT的上行發送的靜默窗;在所述靜默窗內接收所述至少兩個ONT的測距應答,並依據所述至少兩個ONT的測距應答,計算所述至少兩個ONT的測距結果。
本發明實施例還提供一種被動式光纖網路的測距 裝置,包括:分配單元,用於為至少兩個光網路終端ONT分配測距頻寬,並通過同一個下行幀將測距頻寬資訊提供給所述至少兩個ONT;靜默窗控制單元,用於開啟在所述至少兩個ONT的測距過程中暫停其他ONT的上行發送的靜默窗;應答接收單元,用於在所述靜默窗內接收所述至少兩個ONT的測距應答;計算單元,用於依據所述至少兩個ONT的測距應答,計算所述至少兩個ONT的測距結果。
本發明實施例還提供一種被動式光纖網路系統,包括:光線路終端OLT和多個光網路終端ONT,其中所述OLT通過光分配網路ODN以點到多點的方式連接到所述多個ONT,其特徵在於,所述OLT包括如上所述的測距裝置。
上述技術方案具有如下有益效果:在一個下行幀中為兩個以上的ONT分配測距頻寬,並一個靜默窗內接收兩個以上的ONT的測距應答;從而通過開啟一個靜默窗對兩個以上的ONT進行測距,可以提升對多個ONT進行測距的效率,從而減少新接入ONT的啟動時間和業務恢復時間,減少正常工作狀態的ONT業務中斷時間。
601‧‧‧確定單元
602‧‧‧分配單元
603‧‧‧靜默窗控制單元
604‧‧‧應答接收單元
605‧‧‧計算單元
701‧‧‧請求發送單元
702‧‧‧序列號接收單元
801‧‧‧第一結果發送單元
901‧‧‧倒換控制單元
902‧‧‧第二結果發送單元
為了更清楚地說明本發明實施例的技術方案,下面將對實施例描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例,對於本 領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動性的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
第1圖為PON系統的組網結構示意圖;第2圖為採用埠保護的PON系統的組網結構示意圖;第3圖為本發明實施例一種被動式光纖網路的測距方法的流程示意圖;第4圖為第3圖所示方法中測距頻寬分配及測距應答時序示意圖;第5圖為本發明實施例另一種被動式光纖網路的測距方法的流程示意圖;第6圖為本發明實施例另一種被動式光纖網路的測距方法的流程示意圖;第7圖為本發明實施例一種被動式光纖網路的測距裝置結構示意圖;第8圖為本發明實施例另一種被動式光纖網路的測距裝置結構示意圖;第9圖為本發明實施例另一種被動式光纖網路的測距裝置結構示意圖;圖10為本發明實施例另一種被動式光纖網路的測距裝置結構示意圖。
下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基於 本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬於本發明保護的範圍。
本發明實施例提供的測距方法可以適用於如第1圖所示的PON系統,所述PON系統可以為GPON系統或者XGPON系統,其包括位於局端的OLT、位於用戶側的多個ONT以及位於OLT和ONT之間的ODN。其中,所述OLT通過ODN以點到多點的方式連接到所述多個ONT。比如,ODN可以包括無源光分路器,無源光分路器可以包括至少一個公共端和多個分支端,其中該公共端可以通過主幹光纖連接到OLT的PON埠(比如GPON埠),每個分支端可以通過分支光纖對應地連接到所述ONU。其中,從OLT到ONT的方向為下行方向,從ONT到OLT的方向為上行方向;在下行方向,OLT採用時分複用的方式將下行資料廣播給ONT,各個ONT只接收攜帶有其自身標識的下行資料;在上行方向,所述多個ONT通過時分多址的方式將上行資料發送給OLT。為保證ONT正常接入到PON系統,在ONT上線時,OLT需要對ONT進行測距,如果存在多個ONT同時上線時,OLT需要對此多個ONT進行測距。
為避免由於PON埠或者主幹光纖故障而造成業務終端,實現埠保護,如第2圖所示,PON系統的OLT可以設置有主用PON埠和備用PON埠,且PON系統的ODN還可以採用2:N的無源光分路器,即無源光分路器可以具有兩個公共端,其中一個公共端通過第一主幹光纖連接到OLT的主用PON埠,另一個公共端通過第二主幹光纖連接到OLT的備用PON埠。在正常 情況下,OLT只有主用PON埠是工作的,備用PON埠處於備用狀態,當主用PON埠或第一主幹光纖發生故障時,OLT可以將業務倒換到備用PON埠以恢復ONT業務轉發。不過,為保證ONT可以正常地接入到備用PON埠,OLT需要在倒換到備用PON埠時需要對原接入到主用PON埠的ONT進行重新測距,測距完成之後才能進行ONT業務轉發。
本發明實施例提供了一種被動式光纖網路的測距方法,如第3圖所示,包括:201:光線路終端OLT確定在一個PON埠下需要進行測距的光網路終端ONT數量,上述需要進行測距的ONT數量大於或等於兩個;以十億位元被動式光纖網路GPON系統為例,在PON埠下需要進行測距的可以是在一個GPON埠下所有等待上線的ONT,上述所有等待上線的ONT數量大於或等於兩個;比如,上述步驟201中,OLT可以確定在所述GPON埠下同一類型等待上線的ONT的數量,上述同一類型等待上線的ONU的數量大於或等於兩個。
可選地,上述步驟201中,OLT確定在一個PON埠下需要進行測距的光網路終端ONT數量可以包括:OLT通過所述PON埠向接入到所述PON埠的ONT發送序列號請求消息,請求新接入的ONT發送ONT自身的序列號(即ONT序列號);新接入的ONT接收到該請求消息之後,將回應該請求消息並向OLT返回其自身的序列號;OLT接收新接入的ONT發送的序列號,確定上述序列號對應的所有ONT為本次測距週期中需要進行 測距的ONT,或者,OLT也可以在上述序列號對應的ONT中選擇至少兩個ONT作為本次測距週期中需要進行測距的ONT。
可替代地,上述步驟201可能發生在OLT進行埠主備倒換時,比如,當主用PON埠或者主幹光纖出現故障時,OLT可能需要將主用PON埠的業務切換到備用PON埠,也即是將備用PON埠切換為主用PON埠。為保證原來接入到主用PON埠的所有ONT在進行埠主備倒換之後都可以在備用PON埠下正常工作,OLT需要在備用PON埠對原接入到主用PON埠的所有ONT進行重新測距,因此,在這種情況下,OLT可以將原來接入到主用PON埠的所有ONT確定為本次測距週期中需要進行測距的ONT,或者,OLT也可以將原來接入到主用PON埠的所有ONT中選擇至少兩個ONT作為本次測距週期中需要進行測距的ONT。
202:為至少兩個ONT分配測距頻寬並通過同一個下行幀將測距頻寬資訊提供給所述至少兩個ONT;可選地,上述步驟202中,OLT可以在一個測距週期內同時為兩個以上的ONT分配測距頻寬,比如,OLT可以在同一個授權週期內為同一個PON埠下所有需要進行測距的ONT分配測距頻寬,如果需要進行測距的ONT數量較多,也可以將所述ONT分成兩個或多個測距週期進行測距,即在一個測距週期內僅為其中部分ONT分配測距頻寬,其他ONT可以在下一個或者後續的測距週期再分配測距頻寬。
進一步地,OLT可以將為所述至少兩個ONT分配的測距頻寬的資訊(即所述至少兩個ONT的測距頻寬資訊)承載在 同一個下行幀,並將所述下行幀發送給所述至少兩個ONT。其中,所述下行幀可以包括至少兩個測距頻寬欄位,所述至少兩個測距頻寬欄位分別用於承載所述至少兩個ONT的測距頻寬資訊,所述測距頻寬資訊可以包括ONT標識資訊(比如ONT序列號或者ONT ID或者其他標識資訊)、起始時間(Start Time)和結束時間(Stop Time)。在具體實施例中,OLT給每個ONT分配的測距頻寬長度可以是13個位元組,即ONT返回的測距應答的長度可以是13個位元組,比如,所述測距頻寬資訊中起始時間可以是X,而結束時間便是X+12,其中X為在上行幀中以位元組表示的時間資訊。可替代地,所述測距頻寬資訊也包括ONT標識資訊、起始時間和授權頻寬長度(Grant Size)。
並且,OLT可以在所述至少兩個ONT的測距頻寬之間設定的固定的時間間隔,所述時間間隔為所述至少兩個ONT向OLT返回測距應答之間的時間段,不授權給任何一個ONT進行測距應答或者發送其他上行消息。相對應地,在所述下行幀中,相鄰的測距頻寬欄位之間具有設定的間隔;或者,在一種替代實施例中,所述至少兩個ONT的測距頻寬欄位均勻分佈在上述一個下行幀中,且相鄰測距頻寬欄位之間不設置間隔;或者,在另一種替代實施例中,所述至少兩個ONT的測距頻寬欄位之間的間隔可以為隨機間隔值。需要說明的是在一個下行幀中承載兩個或者兩個以上的測距頻寬資訊的方案有很多,以上三種舉例不應理解為對本發明實施例的限定。
203:開啟在所述至少兩個ONT的測距過程中暫停其他ONT的上行發送的靜默窗(Quite Window)。
其中,所述靜默窗可以是不對其他ONT的上行業務進行頻寬授權的時間段,用於在所述至少兩個ONT的測距過程中暫停其他ONT的上行發送。在具體實施例中,所述靜默窗可以與所述至少兩個ONT的測距頻寬相對應,比如,所述靜默窗的時間長度可以為OLT為所述至少兩個ONT分配的測距頻寬的總長度,或者,所述靜默窗的時間長度也可以為所述至少兩個ONT的測距頻寬的總長度加上相鄰ONT的測距過程之間必要的時間間隔(可以通過所述下行幀中相鄰測距頻寬欄位之間設置的間隔進行指定),所述靜默窗的起始時間可以對應於所述至少兩個ONT中第一個ONT的測距頻寬的起始時間,而所述靜默窗的結束時間可以對應於所述至少兩個ONT中最後一個ONT的測距頻寬的結束時間。當然,在配置所述靜默窗時需要根據實際網路需要考慮ONT與OLT之間的光纖鏈路延遲。
204:在上述靜默窗之內接收所述至少兩個ONT的測距應答,並依據所述測距應答的回應時刻計算所述至少兩個ONT的測距結果。
在具體實施例中,用戶側的ONT在接收到OLT發送的下行幀之後,可以根據所述下行幀中測距頻寬欄位攜帶的ONT標識資訊獲取到OLT授權給自身的測距頻寬資訊(如果ONT沒有找到對應的ONT標識資訊,則可以獲知OLT並沒有授權其在本次測距週期中進行測距應答),接著,所述至少兩個被OLT進行測距頻寬授權的ONT可以根據OLT為其分配的測距頻寬的起始時間和結束時間(或授權頻寬長度),在所述靜默窗之內分別向OLT發送測距應答。OLT可以在所述靜默窗時間段 內接收到所述至少兩個ONT的測距應答,並記錄在所述測距應答的回應時刻。進一步地,OLT可以根據所述至少兩個ONT的測距應答的回應時刻,計算出所述至少兩個ONT的測距結果,比如計算出所述至少兩個ONT與OLT之間的距離,或者所述至少兩個的均衡時延(Equalization Delay,Eqd)等。
採用本發明實施例方案,在一個下行幀中為兩個以上的ONT分配測距頻寬,並開啟靜默窗;在上述靜默窗時間段內接收上述兩個以上的ONT的測距應答;該方案通過開啟一個靜默窗對兩個以上的ONT進行測距,可以提升對多個ONT進行測距的效率,從而減少新接入ONT的啟動時間和業務恢復時間,減少正常工作狀態的ONT業務中斷時間。
進一步地,上述方法還可以包括:將計算的測距結果發送給與測距結果對應的ONT,所述ONT可以根據所述測距結果(比如Eqd)調整其時間參數。在本使是理中,將測距結果發送給ONT可以使ONT進入工作狀態。需要說明的是,不發送測距結果不影響OLT側的實現,因此對於OLT而言發送測距結果不是一個必要過程,不應將發送測距結果理解為對本實施例的限定。
進一步地,當上述測距方法應用在OLT埠保護倒換的場景時,上述OLT確定在一個PON埠下需要進行測距的ONT數量之前還包括:檢測主用PON埠或主幹光纖是否出現故障,如果出現故障,OLT的PON埠進行主備倒換,將備用PON埠切換為主用PON埠。
如第4圖所示,第4圖為本發明實施例測距頻寬分 配及測距應答時序示意圖,在第4圖所示橫向箭頭表示時間軸,在OLT側示意了下行幀N~N+2,執行步驟202時採用以上方案,在下行幀N中為ONT 0~ONT n分配頻寬為:ONT 0:起始時間=X0,結束時間=X0+12......ONT n:起始時間=Xn,結束時間=Xn+12。在開靜默窗的時間段內接收到ONT 0~ONT n回復的測距應答。
為更好理解本發明實施例,以下分別通過ONT新接入的測距和OLT埠保護倒換時的測距的具體實現,對本發明實施例提供的被動式光纖網路的測距方法進行進一步的介紹。
在一種具體實施例中,上述被動式光纖網路的測距方法可以適用於ONT新接入的場景。如第5圖所示,在ONT新接入的場景下,所述被動式光纖網路的測距方法包括:401:OLT週期性請求新接入到某個PON埠的ONT發送ONT序列號。
402:OLT接收到一個或者多個新接入的ONT發送的ONT序列號。
403:當接收到多個ONT發送的ONT序列號時,OLT選擇需要測距的至少兩個ONT,分別給所述至少兩個ONT分配測距頻寬,並通過同一個下行幀將測距頻寬資訊提供給所述至少兩個ONT。需要測距的ONT選擇方案以及測距頻寬的分配方案可以參考第2圖所示實施例的方案。
404:OLT開啟靜默窗,暫停在所述PON埠下其他ONT在所述至少兩個ONT的測距過程的上行發送。
405:OLT在所述靜默窗內,接收所述至少兩個ONT 的測距應答。
406:OLT根據所述至少兩個ONT的測距應答的回應時刻,計算ONT和OLT之間的距離,得到測距結果。
407:OLT將測距結果分別發送給被測距的所述至少兩個ONT。
408:所述至少兩個ONT進入正常工作狀態。
另外,應當理解,在具體實現上,如果OLT在步驟402中只有一個新接入的ONT時,可以採用現有方案對該接入的ONT分配測距頻寬並測距,此處不再贅述。
採用本發明實施例方案,多個新接入的ONT同時接入到同一個PON埠,ONT從序列號應答到正常工作的時間可以有效地縮短。假設每次ONT測距需要2ms,PON埠下新接入64個ONT,使用上述實施例提供的方案後,全部ONT上線時間比原來減少2*64-2ms=126ms。另外,由於多個新上線的ONT同時接入到同一個PON埠,採用上述實施例對同一個PON埠下的其他ONT業務影響小。假設每次開靜默窗為250us,PON埠下新接入64個ONT時,採用本發明實施例對正常工作的ONT的業務影響最大減少250us*64-250us=15750us。
在另一種具體實施例中,上述被動式光纖網路的測距方法可以適用於OLT進行埠保護倒換的場景。如第6圖所示,在OLT進行保護倒換的接入的場景下,所述被動式光纖網路的測距方法包括:501:OLT的主用PON埠或者主幹光纖出現故障時,OLT對PON埠進行主備倒換,將備用PON埠切換為新的主 用PON埠,從而將業務切換到備用PON埠。
502:OLT確定需要測距的ONT,並分別給至少兩個需要測距的ONT分配測距頻寬,並通過同一個下行幀將測距頻寬資訊提供給所述至少兩個ONT。
比如,在OLT切換到備用PON埠之後,原來接入到主用PON埠的所有ONT都需要進行重新測距,OLT可以將上述ONT確定為需要測距的ONT,並在一個測距週期之內為所有ONT分配測距頻寬,可替代地,OLT也可以選擇其中一部分ONT作為本次測距週期中需要測距的ONT,並為此部分ONT分配測距頻寬,其餘ONT可等待下次測距週期再進行測距。
503:OLT開啟靜默窗,暫停在所述PON埠下其他ONT在所述至少兩個ONT的測距過程的上行發送。
504:OLT在所述靜默窗內,接收所述至少兩個ONT的測距應答。
505:OLT根據所述至少兩個ONT的測距應答的回應時刻,計算ONT和OLT之間的距離,得到測距結果。
506:OLT把測距結果分別發送給被測距的所述至少兩個ONT。
507:所述至少兩個在新的主用PON埠進入正常工作狀態。
採用本發明實施例方案,在埠保護的場景下,主埠故障,備用埠變成新的主埠,ONT的重新測距時間短,從而業務恢復時間快。
通過上述實施例提供的被動式光纖網路的測距方 法的描述可以看出,本發明實施例提供的測距方法的各個步驟可以在被動式光纖網路的光線路終端OLT中執行,基於上述測距方法,本發明實施例還提供了一種光線路終端,其包括如第7圖所示的測距裝置,所述測距裝置包括:確定單元601,用於確定在一個PON埠下需要進行測距的光網路終端ONT數量,上述需要進行測距的ONT數量大於或等於兩個;分配單元602,用於為至少兩個ONT分配測距頻寬並通過同一個下行幀將測距頻寬資訊提供給所述至少兩個ONT;靜默窗控制單元603,用於開啟在所述至少兩個ONT的測距過程中禁止其他ONT發送上行業務的靜默窗;應答接收單元604,用於在上述靜默窗內接收所述至少兩個ONT的測距應答;計算單元605,用於依據所述至少兩個ONT的測距應答(比如所述測距應答的回應時刻),計算所述至少兩個ONT的測距結果。
採用本發明實施例方案,在一個下行幀中為兩個以上的ONT分配測距頻寬,並開啟靜默窗;在上述靜默窗時間段內接收上述兩個以上的ONT的測距應答;採用該方案通過一個靜默窗對兩個以上的ONT進行測距,可以提升對多個ONT進行測距的效率,從而減少新接入ONT的啟動時間和業務恢復時間,減少正常工作狀態的ONT業務中斷時間。
可選地,上述確定單元601,具體用於確定所有等 待上線的ONT數量,上述所有等待上線的ONT數量大於或等於兩個;比如,確定單元601可以具體用於確定同一類型等待上線的ONT的數量,上述同一類型等待上線的ONU的數量大於或等於兩個。
比如,在一種實施例中,如第8圖所示,上述確定單元601包括:請求發送單元701和序列號接收單元702;上述請求發送單元701,用於週期性地向新接入到PON埠的ONT發送序列號請求消息,請求新接入的ONT發送的ONT序列號;上述序列號接收單元702,用於接收新接入的ONT發送的序列號,並將所述ONT序列號對應的ONT確定為需要測距的ONT;其中,所述序列號接收單元702接收到的ONT序列號對應的所有ONT可以確定為需要測距的ONT,或者在所述序列號對應的所有ONT中選擇至少兩個ONT作為某個測距週期中需要測距的ONT。
如第9圖所示,在一種實施例中,所述測距裝置還可以包括:第一結果發送單元801,用於將所述至少兩個ONT的測距結果分別發送給與測距結果對應的ONT。
可選地,在另一種實施例中,如第10圖所示,所述測距裝置還可以包括:倒換控制單元901,用於在OLT的主用PON埠或者主幹光纖出現故障時,控制對OLT的PON埠進行主備倒換,將 備用PON埠切換為新的主用PON埠,從而將主用PON埠的業務切換到備用PON埠;第二結果發送單元902,用於在測距結果計算完畢後,將所述至少兩個ONT的測距結果發送給與測距結果對應的ONT。
其中,在第10圖所示的實施例中,確定單元601可以具體用於在OLT切換到備用PON埠之後,將原接入到主用PON埠的所有ONT確定為需要測距的ONT,且分配單元602可以具體用於在一個測距週期之內為所有ONT分配測距頻寬。
可替代地,確定單元601可以具體用於在OLT切換到備用PON埠之後,將原來接入到主用PON埠的所有ONT中選擇一部分ONT作為本次測距週期中需要測距的ONT,並且分配單元602可以具體用於在一個測距週期之內為所有ONT分配測距頻寬為確定單元601選擇的此部分ONT分配測距頻寬,以實現對此部分ONT的測距。另外,確定單元601還可以用於在下次測距週期選擇其他ONT的部分或者全部作為需要測距的ONT,並且分配單元602還可以用於在下次測距週期將確定單元601重新選擇的ONT分配測距頻寬,以實現對重新選擇的ONT進行測距。
在上述各個實施例中,可選地,所述下行幀可以包括至少兩個測距頻寬欄位,每個測距頻寬欄位分別用於承載其中一個ONT的測距頻寬資訊。並且上述分配單元602,在將所述至少兩個ONT的測距頻寬資訊分別承載在所述下行幀的測距頻寬欄位時,可以在所述下行幀中相鄰的測距頻寬欄位之 間設置固定的間隔;或者,上述分配單元602可以所述至少兩個ONT的測距頻寬欄位均勻分佈在上述一個下行幀中,且相鄰測距頻寬欄位之間不設置間隔;或者,所述至少兩個ONT的測距頻寬欄位之間的間隔可以設置為隨機間隔值。
在一種實施例中,所述分配單元602可以包括:頻寬分配子單元,用於在所述需要進行測距的ONT中選擇至少兩個ONT,並對選擇的至少兩個ONT分配測距頻寬;幀生成子單元,用於將所述至少兩個ONT的測距頻寬資訊承載在同一個下行幀,並將所述下行幀發送給所述至少兩個ONT,其中所述下行幀包括多個測距頻寬欄位,每個測距頻寬欄位分別用於承載其中一個ONT的測距頻寬資訊。
在一種實施例中,所述靜默窗控制單元603開啟的靜默窗可以是不對其他ONT的上行業務進行頻寬授權的時間段,用於在所述至少兩個ONT的測距過程中暫停其他ONT的上行發送。在具體實施例中,所述靜默窗可以與所述至少兩個ONT的測距頻寬相對應,比如,所述靜默窗的時間長度可以為OLT為所述至少兩個ONT分配的測距頻寬的總長度,或者,所述靜默窗的時間長度也可以為所述至少兩個ONT的測距頻寬的總長度加上相鄰ONT的測距過程之間必要的時間間隔(可以通過所述下行幀中相鄰測距頻寬欄位之間設置的間隔進行指定),所述靜默窗的起始時間可以對應於所述至少兩個ONT中第一個ONT的測距頻寬的起始時間,而所述靜默窗的結束時間可以對應於所述至少兩個ONT中最後一個ONT的測距頻寬的 結束時間。
採用本發明實施例方案,多個新接入的ONT同時接入到OLT的同一個PON埠,ONT從序列號應答到正常工作的時間可以有效地縮短。假設每次ONT測距需要2ms,PON埠下新接入64個ONT,使用本發明實施例提供的OLT後,全部ONT上線時間比原來減少2*64-2ms=126ms。另外,由於多個新上線的ONT同時接入到OLT的同一個PON埠,採用上述實施例對同一個PON埠下的其他ONT業務影響小。假設每次開靜默窗為250us,PON埠下新接入64個ONT時,採用本發明實施例對正常工作的ONT的業務影響最大減少250us*64-250us=15750us。在埠保護的場景下,主埠故障,備用埠變成新的主埠,ONT的重新測距時間短,從而業務恢復時間快。
本領域普通技術人員可以理解實現上述實施例方法中的全部或部分步驟是可以通過程式來指令相關的硬體完成,上述的程式可以存儲於一種電腦可讀存儲介質中,上述提到的存儲介質可以是唯讀記憶體,磁片或光碟等。
以上對本發明實施例所提供的光網路終端的測距方法和光線路終端進行了詳細介紹,本文中應用了具體個例對本發明的原理及實施方式進行了闡述,以上實施例的說明只是用於幫助理解本發明的方法及其核心思想;同時,對於本領域的一般技術人員,依據本發明的思想,在具體實施方式及應用範圍上均會有改變之處,綜上,本說明書內容不應理解為對本發明的限制。
201~204‧‧‧步驟

Claims (13)

  1. 一種被動式光纖網路PON的測距方法,其特徵在於,包括:為至少兩個光網路終端ONT分配測距頻寬,並通過同一個下行幀將測距頻寬資訊提供給所述至少兩個ONT;開啟在所述至少兩個ONT的測距過程中暫停其他ONT的上行發送的靜默窗;在所述靜默窗內接收所述至少兩個ONT的測距應答,並依據所述至少兩個ONT的測距應答,計算所述至少兩個ONT的測距結果。
  2. 根據申請專利範圍第1項所述方法,其特徵在於,還包括:確定在PON埠下需要進行測距的ONT數量,其中所述需要測距的ONT的數量大約或等於兩個。
  3. 根據申請專利範圍第2項所述方法,其特徵在於,所述需要測距的ONT為新接入到所述PON埠的ONT,其中所述確定在PON埠下需要進行測距的ONT數量包括:通過所述PON埠向ONT發送序列號請求消息,請求新接入到所述PON埠的ONT發送ONT序列號;接收新接入的ONT發送的ONT序列號,將所述ONT序列號對應的ONT確定為需要測距的ONT。
  4. 根據申請專利範圍第2項所述方法,其特徵在於,所述確定在PON埠下需要進行測距的ONT數量包括:在主用PON埠或主幹光纖發生故障時,將主用PON埠的業務切換到備用PON埠,並將原來接入到所述主用PON埠的ONT至少一部分確定為需要進行測距的ONT。
  5. 根據申請專利範圍第2至4項中任一項所述的方法,其特徵在於,所述為至少兩個光網路終端ONT分配測距頻寬,並通過同一個下行幀將測距頻寬資訊提供給所述至少兩個ONT包括:在所述需要進行測距的ONT中選擇至少兩個ONT,並對選擇的至少兩個ONT分配測距頻寬;將所述至少兩個ONT的測距頻寬資訊承載在同一個下行幀,並將所述下行幀發送給所述至少兩個ONT,其中所述下行幀包括多個測距頻寬欄位,每個測距頻寬欄位分別用於承載其中一個ONT的測距頻寬資訊。
  6. 根據申請專利範圍第1至5項中任一項所述方法,其特徵在於,所述靜默窗的長度大於或等於為所述至少兩個ONT分配的測距頻寬的總長度,且所述靜默窗的起始時間對應於所述至少兩個ONT中第一個ONT的測距頻寬的起始時間,所述靜默窗的結束時間對應於所述至少兩個ONT中最後一個ONT的測距頻寬的結束時間。
  7. 一種被動式光纖網路PON的測距裝置,其特徵在於,包括:分配單元,用於為至少兩個光網路終端ONT分配測距頻寬,並通過同一個下行幀將測距頻寬資訊提供給所述至少兩個ONT;靜默窗控制單元,用於開啟在所述至少兩個ONT的測距過程中暫停其他ONT的上行發送的靜默窗;應答接收單元,用於在所述靜默窗內接收所述至少兩個ONT的測距應答; 計算單元,用於依據所述至少兩個ONT的測距應答,計算所述至少兩個ONT的測距結果。
  8. 根據申請專利範圍第7項所述的裝置,其特徵在於,還包括:確定單元,用於確定在PON埠下需要進行測距的ONT數量,其中所述需要測距的ONT的數量大約或等於兩個。
  9. 根據申請專利範圍第8項所述的裝置,其特徵在於,所述需要測距的ONT為新接入到所述PON埠的ONT,且所述確定單元包括:請求發送單元,用於通過所述PON埠向ONT發送序列號請求消息,請求新接入到所述PON埠的ONT發送ONT自身的序列號;所述序列號接收單元,用於接收新接入的ONT發送的ONT序列號,並將所述ONT序列號對應的ONT確定為需要測距的ONT。
  10. 根據申請專利範圍第8項所述的裝置,其特徵在於,還包括:倒換控制單元,用於在主用PON埠或主幹光纖發生故障時,將主用PON埠的業務切換到備用PON埠;其中,所述確定單元具體用於將原來接入到所述主用PON埠的ONT確定為需要進行測距的ONT。
  11. 根據申請專利範圍第8至10項中任一項所述的裝置,其特徵在於,所述分配單元包括:頻寬分配子單元,用於在所述需要進行測距的ONT中選擇至少兩個ONT,並對選擇的至少兩個ONT分配測距頻寬;幀生成子單元,用於將所述至少兩個ONT的測距頻寬資訊承 載在同一個下行幀,並將所述下行幀發送給所述至少兩個ONT,其中所述下行幀包括多個測距頻寬欄位,每個測距頻寬欄位分別用於承載其中一個ONT的測距頻寬資訊。
  12. 根據申請專利範圍第7至11項中任一項所述的裝置,其特徵在於,所述靜默窗的長度大於或等於為所述至少兩個ONT分配的測距頻寬的總長度,且所述靜默窗的起始時間對應於所述至少兩個ONT中第一個ONT的測距頻寬的起始時間,所述靜默窗的結束時間對應於所述至少兩個ONT中最後一個ONT的測距頻寬的結束時間。
  13. 一種被動式光纖網路PON系統,包括光線路終端OLT和多個光網路終端ONT,其中所述OLT通過光分配網路ODN以點到多點的方式連接到所述多個ONT,其特徵在於,所述OLT包括如申請專利範圍第7至12項中任一項所述的測距裝置。
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