CN101369848B - 监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法 - Google Patents

监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法 Download PDF

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CN101369848B CN2008102241346A CN200810224134A CN101369848B CN 101369848 B CN101369848 B CN 101369848B CN 2008102241346 A CN2008102241346 A CN 2008102241346A CN 200810224134 A CN200810224134 A CN 200810224134A CN 101369848 B CN101369848 B CN 101369848B
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Abstract

本发明涉及一种监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法,在发送端,n个Tx将OTU信号转化为OCh信号,通过合波器合波成为OMS信号,送入光放大器成为OTS信号,设备将上述三层的OOS信息由光监控信道盘经过光监控信道随同OCh信号共同传输。在接收端,在光放大前分解出OSC信号,将OTS信号卸载为OMS信号,并用光性能监测模块进行接收光信号性能监测,OMS信号经分波器分解为OCh信号并送各Rx单元恢复成OTU信号。为实现以光传输物理性能监控OTN光域信号质量的目的,本发明利用OSC传输CNI、CSI等信息。本发明解决了对OTN光域信号质量监控的问题,对加强OTN网络的管理能力,提高网络的维护水平和信号传输质量都具有十分明显的作用。

Description

监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法
技术领域
本发明涉及一种监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法,可应用于光传送网(OTN)***。
背景技术
作为宽带多业务光网络的高端传输体系,OTN正逐步承担起光通信骨干传输网络***的重任。相对于当前DWDM***和SDH***,OTN具有业务承载能力强,传输带宽大、通道速率高、调度颗粒大、网络管理与维护开销多、***监控能力强、复分接关系简单等特点。由于采用异步传输体系,所以OTN相对于SDH具有网络体系简单的特点,同时由于在帧开销中加入了前向纠错技术(FEC),所以具有很强的无再生传输能力,特别适用于采用DWDM技术以光放大技术进行超长距的信号传输。在业务承载能力方面,OTN定义了多种业务承载类型,可以直接承载2.5Gbps以上速率的SDH业务和万兆以太网业务,并具有承载其它多种业务的技术手段。在OTN信号体系结构中,定义了OTS、OMS、OCh、OTU、ODU、OPU(光传输段、光复用段、光通道层、光传送单元、光数据单元、光载荷单元)等诸多信号层,并各自具有相关的网络管理与监控手段。就信号分层而言,OTS、OMS、OCh处于光信号域,OTU、ODU、OPU处于电信号域。在电域各层,OTU中定义有前向纠错与段监测开销,ODU中定义有六个串联连接监视和通道监测开销,在OPU中则定义有净荷结构标识、净荷类型标识、映射指定开销等,具有极强的管理能力。可是在光域各层,由于只有几个有限的缺陷指示开销,信号的质量监控能力相对较弱。
OTN对光域信号质量监控能力较弱源于其对光域信号的监测能力相对较弱,加之不同速率等级以及不同调制方式的信号,其传输能力差异极大,所以很难进行监测分析。目前OTN所定义的对光域各层的信号监管都只能监管信号是否丢失,而对信号是否劣化、还有多少传输余量、是否需要进行预警等问题都无法予以回答,缺乏有效的管理手段。
发明内容
本发明的目的,就在于提出一种监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法,包括以下步骤:
步骤a,在光传送网OTN的节点A处,各发送光转发单元Tx将光传输单元OTU信号转化为光通道层OCh信号,经合波器(如阵列光波导AWG)合波后成为光复用段OMS信号,并作为光传输段OTS信号交光放大OA放大,然后与光监控信道OSC信号合并送入光传输链路,OSC信号中承载有通过网管送来的光传输模块开销信号OOS信息,OOS信息包含的开销指示信息有:光通道数指示CNI、光通路间隔指示CSI、光链路物理参数指示OPI;OPI包括通道色散容限指示CDI、通道偏振模色散容限指示PMDI、通道接收光信噪比容限指示OSNI、通道光谱宽度指示SWI;;
步骤b,在光传送网OTN的节点B处,设备接收信号并将其分解为OMS净荷与开销,其中净荷送OA放大,开销送OSC单元提取各发送信号指示信息,并将这些发送信号指示信息送交网络管理单元NMU,CNI则送OA以辅助其工作;经OA放大的净荷一部分送光性能检测模块OPM进行链路传输物理性能监测,并将监测的数据送NMU进行分析,另一部分送分波器(如AWG)将其分解为各OCh信号,并将各OCh信号交相应的接收光转发单元Rx恢复为OTU信号;
步骤c,NMU将由OSC单元送来的各发送信号指示信息与由OPM送来的链路通道性能监测数据进行比较分析,发出色散余量信息与越限告警、偏振模色散余量信息与越限告警、接收光信噪比信息与越限告警以及波长漂移与越限告警。
其中CNI、CSI置于OMS开销块中,OPI置于OCh开销块中;或者CNI、CSI置于OMS开销块外,OPI置于OCh开销块外。
优选地,其中OSC信号中还承载了初始化的链路色散余量、链路偏振模色散余量信息中的至少一个。
优选地,步骤a与b之间还包括步骤a1,在节点A和节点B之间设置至少一个光放大、或至少一个光分插复用节点C,节点C接收通过节点A送来的信号,经放大后继续向节点B传送,同时取出OSC中的CNI以辅助OA的工作,并提取节点A传来的链路色散余量、偏振模色散余量信息,结合网络配置的本段光传输链路色散、链路偏振模色散以及节点C的色散补偿量、偏振模色散补偿量信息,通过链路色散余量、链路偏振模色散余量的计算后将结果向节点B传送。
优选地,其中步骤b还包括,链路色散余量、链路偏振模色散余量信息与网络配置的本段光传输链路色散、链路偏振模色散以及节点B的色散补偿量、偏振模色散补偿量信息共同计算链路色散余量、偏振模色散余量。
优选地,其中步骤c具体为,NMU将由OSC单元送来的CDI、PMDI以及经链路传输并监测计算所获得的链路色散余量、链路偏振模色散余量经加入本段光传输链路色散、链路偏振模色散以及节点B的补偿量计算后进行分析比较,以发出色散余量信息与越限告警、偏振模色散余量信息与越限告警,由OPM送来的接收光信噪比、通道波长监测信息与由OSC单元送来的CNI、CSI、SWI信息进行比较分析,以发出接收光信噪比信息与越限告警以及波长漂移与越限告警。
优选地,步骤a与b之间还包括步骤a2,OTN还包括节点D和节点E,步骤a与b之间还包括步骤a2,在光传输链路上设置光调度节点F,在光调度节点F将信号向节点D或E调度前,对即将调度到节点D或E的信号质量通过对色散余量信息与越限告警、偏振模色散余量信息与越限告警、接收光信噪比信息与越限告警以及波长漂移与越限告警进行一次预评估,若评估结果没有预警则进行业务调度,若评估结果发现有预警则终止业务调度。
本发明还提出一种监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法,包括以下步骤:
步骤a,在光传送网OTN的节点A处,各发送光转发单元Tx将光传输单元OTU信号转化为光通道层OCh信号,经合波器(如AWG)合波后成为光复用段OMS信号,并作为光传输段OTS信号交光放大OA放大,然后与光监控信道OSC信号合并送入光传输链路,OSC信号中承载有通过网管送来的光传输模块开销信号OOS信息以及初始化的链路色散余量、链路偏振模色散余量、链路等效光噪声系数信息中的至少一个,OOS信息包含的开销指示信息有:光通道数指示CNI、光通路间隔指示CSI、光链路物理参数指示OPI;OPI包括通道色散容限指示CDI、通道偏振模色散容限指示PMDI、通道接收光信噪比容限指示OSNI、通道光谱宽度指示SWI;
步骤b,在光传送网OTN的节点B处,设备接收信号并将其分解为OMS净荷与开销,其中净荷送OA放大,开销送OSC单元提取各发送信号指示信息,并将这些发送信号指示信息送交网络管理单元NMU,CNI则送OA以辅助其工作,链路色散余量、链路偏振模色散余量、等效噪声系数信息与网络配置的本段光传输链路色散、链路偏振模色散以及节点B的色散补偿量、偏振模色散补偿量、光放大器噪声系数以及监测到的本段光传输链路的衰耗、光放大器的增益信息共同计算链路色散余量、链路偏振模色散余量、接收光信噪比;经OA放大的净荷则送分波器(如AWG)将其分解为各OCh信号,并将各OCh信号交相应的接收光转发单元Rx恢复为OTU信号;
步骤c,NMU将由OSC单元送来的各发送信号指示信息以及通过链路传输并监测计算所获得的链路色散余量、链路偏振模色散余量、接收光信噪比进行分析比较,以发出色散余量信息与越限告警、偏振模色散余量信息与越限告警以及接收光信噪比信息与越限告警。
其中CNI、CSI置于OMS开销块中,OPI置于OCh开销块中;或者CNI、CSI置于OMS开销块外,OPI置于OCh开销块外。
优选地,OTN还包括节点D和节点E,步骤a与b之间还包括步骤a2,在光传输链路上设置光调度节点F,在光调度节点F将信号向节点D或E调度前,对即将调度到节点D或E的信号质量通过对色散余量信息与越限告警、偏振模色散余量信息与越限告警、接收光信噪比信息与越限告警以及波长漂移与越限告警进行一次预评估,若评估结果没有预警则进行业务调度,若评估结果发现有预警则终止业务调度。
本发明通过监测OTN信号光传输物理性能的方式实现对OMS、OCh信号质量的监控。由于OTN光信号传输物理性能的承受能力存在很大的差异,难以判定信号质量,这样就需要结合信号物理量传输容限才能较好的解决对信号质量的判定。由于信号物理量的传输容限主要由发送端决定,而信号的监测则基本都处于接收端,所以需要解决两端信号的互通问题。虽然通过网管可以直接在接收端配置物理量的传输容限参数,然而在信号需要进行灵活调度或信号跨管理网段传输时通过网管配置就较为困难。所以,为使信号质量监控适用于大多数网络的应用情形,本发明首先就是增加OCh、OMS层的物理参数传输容限开销,使相关各层在发送端将信号所能承受的传输链路物理性能极限携带出去,与业务信号共同传输,并在接收端接收,再与相关物理参数监测设备的监测分析数据相比较,从而实现监控信号质量的目的。
本发明所述方法从光域的链路物理量承受能力上对OCh、OMS层的信号质量进行监控,实现了国际上尚未有良好解决的OTN光域信号质量的监控,对加强OTN网络的管理能力,提高网络的维护水平和信号传输质量都具有十分明显的作用,是一个解决OTN体系留存问题的良好技术方案。
附图说明
图1、OTN网络构成与光域分层示意;
图2、OTN光域开销结构示意;
图3、OCh路径终结源端相关功能;
图4、OMS路径终结源端相关功能;
图5、OCh路径终结宿端相关功能;
图6、OMS路径终结宿端相关功能;
图7、OTN光通道与光复用段信号质量监控实施例二;
图8、OTN光通道与光复用段信号质量监控实施例三;
图9、OTN光通道与光复用段信号质量监控实施例四。
AWG    阵列光波导
CDI    通道链路色散容限指示
NMU    网络管理单元
OA     光放大
OADM   光分插复用
OCh    光通道
OMS    光复用段
CNI    光通道数指示
CSI    光通路间隔指示
OOS    光传输模块开销开销信号
OPI    光链路物理参数指示
OPM    光性能监测
OSC    光监控信道
OSNI    通道接收光信噪比容限指示
OTU     光传送单元
PMDI    通道链路偏振模色散容限指示
Rx      接收光转发
SWI     通道光谱宽度指示
Tx      发送光转发
具体实施方式
OTN的完整功能模型在光域上就是一个DWDM***,其主要网络设备构成与光域分层如图1所示。n个发送光转发单元(Tx)将OTU信号转化为OCh信号,通过合波器(如AWG)合波成为OMS信号,送入光放大器成为OTS信号,设备将上述三层的光传输模块开销信号(OOS)由光监控信道单元(OSC)经过光监控信道随同OCh信号共同传输。在接收端,在光放大前分解出OSC信号,将OTS信号卸载为OMS信号,并用光性能监测模块(OPM)进行接收光信号性能监测,OMS信号经分波器(如AWG)分解为OCh信号并送各接收光转发单元(Rx)恢复成OTU信号。在传输***存在光分插复用节点设备时,对于直接通过此节点的OCh信号,其作用与工作方式与放大节点相同;对于由此节点***的OCh信号,其作用与工作方式与信号合波发送节点(如节点A)相同;对于在此节点下话的OCh信号,其作用与工作方式与信号分波接收节点(如节点B)相同。
为实现以光传输物理性能监控OTN光域信号质量的目的,本发明利用OSC传输CNI、CSI(光通路数指示、光通路间隔指示)以及OPI(光链路物理参数指示)等信息,可以将CNI、CSI以及OPI分别置于OMS和OCh开销块中。其中OPI开销中主要包括CDI、PMDI、OSNI以及SWI(通道色散容限指示、通道偏振模色散容限指示、通道接收光信噪比容限指示、通道光谱宽度指示)等开销指示信息,如图2所示。将上述指示信息以OMS、OCh开销块以外的方式通过OSC通道传输也属本发明保护范畴。
新增的OMS开销CNI、CSI各占一个字节,其中CSI以GHz为单位记录OMS复用光通道间隔;新增的OCh开销OPI为占据16个字节的复帧结构,其中第一个字节(OPI[0])为帧定位起始字节,定义为全零OSNI占据占据OPI[1]和OPI[2],并定义OPI[1]为整数部分,OPI[2]为小数部分,单位为dB;CDI占据OPI[3]和OPI[4],并定义为双字节整数,单位为ps;PMDI占据OPI[5]和OPI[6],并定义OPI[5]为整数部分,OPI[6]为小数部分,单位为ps;SWI占据OPI[7],单位以GHz为宜,也可以是
Figure GSB00000331278700051
(nm的十分之一)。OPI的第9个字节到最后一个字节(OPI[8]~OPI[15])为用户自定义字节。
在光传送网体系设备的功能模块中,本发明分别在OCh路径终结源端功能、OMS路径终结源端功能、OCh路径终结宿端功能、OMS路径终结宿端功能等模块中增加了相关开销的***、取出以及信号质量分析功能,如图3、图4、图5、图6所示。
图3所示是在OCh路径终结的源端将网管送来的CDI、PMDI、OSNI以及SWI等指示信息***到OOS中;
图4所示是在OMS路径终结的源端将网管送来的CNI、CSI指示信息***到OOS中;
图5所示是在OCh路径终结的宿端将OOS中承载的CDI、PMDI、OSNI以及SWI等指示信息取出,其中SWI直接送网管,CDI、PMDI、OSNI则与由OPM单元监测到的接收信号性能信息共同送信号质量分析单元进行信号质量分析,并将分析结果以色散余量信息与越限告警、偏振模色散余量信息与越限告警、接收光信噪比信息与越限告警的形式送网管,对OCh层的信号质量进行监控;
图6所示是在OMS路径终结的宿端将OOS中承载的CNI、CSI指示信息取出,其中CNI直接送网管,CSI则与由OPM单元监测到的接收信号性能信息以及由OCh路径终结的宿端功能模块送来的SWI信息共同送信号质量分析单元进行信号质量分析,并将分析结果以波长漂移与越限告警的形式送网管,对OMS层的信号质量进行监控;
OPM主要监测通道链路色散、通道链路偏振模色散、通道接收光信噪比、通道光功率以及通道波长等全部或部分信息。它可以直接对链路性能以及接收光信号性能进行监测,也可以由链路各OTS的物理性能进行分析推算。
其中通道链路色散的分析计算方法为:各OTS光传输线路色散之和减去各色散补偿模块色散补偿量总和;
通道链路偏振模色散的平方的计算方法为:各OTS光传输线路偏振模色散的平方之和减去各偏振模色散补偿模块补偿量平方之和;
通道接收光信噪比则可通过各OTS传输链路衰减、各光纤放大器的增益、噪声系数等计算链路等效光噪声系数,再与发送光功率以及量子噪声的差来计算;
通道波长则只能通过波长监测模块来进行监测;
CNI则用以指导链路各OTS光放大器的工作。
色散余量可以告知***链路色散对OCh信号质量的影响,当色散余量的绝对值超过CDI,或色散余量超过CDI,或负色散余量超过CDI与一个因子(此因子小于等于1)的积时,则发出色散余量越限告警,以警示信号质量的下降;
偏振模色散余量可以告知***链路偏振模色散对OCh信号质量的影响,当偏振模色散余量超过PMDI时,发出偏振模色散余量越限告警,以警示信号质量的下降;
接收光信噪比可以告知***链路接收光信噪比对OCh信号质量的影响,当接收光信噪比小于OSNI时,则发出接收光信噪比越限告警,以警示信号质量的下降;
波长漂移则是通道中心波长与通道标称波长之间的偏差;当此偏差超过CSI的10%与SWI的半值之差所限定的值时,则波长漂移越限告警指示合波/分波性能的下降以及相邻通道间干扰的加剧对OMS信号质量的影响。
在以采集的链路传输参数进行链路色散、链路偏振模色散以及接收光信噪比计算的方式实现信号质量评估时,不仅可以用于OMS、OCh信号质量的监控,也可用于信号质量的预估。这种信号质量的预估可用于业务信号的调度与保护恢复。
实施例一:
如图1所示,节点A的各Tx将OTU信号转化为OCh信号,经合波器(如AWG)合波后成为OMS信号,并作为OTS信号交OA放大,然后与OSC信号合并送入光传输链路。这里的OSC中就承载了通过网管送来的OOS信息,其中包含有CNI、CSI以及CDI、PMDI、OSNI、SWI开销指示信息。
在节点B,设备接收由光传输链路送来的节点A的信号,并将其分解为OMS净荷与开销,其中净荷送OA放大,开销送OSC单元提取各发送信号指示信息,并将这些发送信号指示信息送交NMU,CNI则送OA以辅助其工作。经OA放大的净荷一部分送OPM进行链路传输物理性能监测,并将监测的数据送NMU进行分析;另一部分送分波器(如AWG)将其分解为各OCh信号,并将各OCh信号交相应的Rx恢复为OTU信号。NMU将由OSC单元送来的各发送信号指示信息与由OPM送来链路通道性能监测数据进行比较分析,发出色散余量信息与越限告警、偏振模色散余量信息与越限告警、接收光信噪比信息与越限告警以及波长漂移与越限告警。
实施例二:
如图7所示,节点A的各Tx将OTU信号转化为OCh信号,经合波器(如AWG)合波后成为OMS信号,并作为OTS信号交OA放大,然后与OSC信号合并送入光传输链路。这里的OSC中就承载了通过网管送来的OOS信息以及初始化的链路色散余量、偏振模色散余量等信息,OOS中包含有CNI、CSI以及CDI、PMDI、OSNI、SWI等开销指示信息。
各链路中间节点如节点C接收通过光传输链路送来的信号,经放大后继续向下游传送,同时取出OSC中的CNI以辅助OA的工作,并提取上游传来的链路色散余量、偏振模色散余量信息,结合网络配置的本段光传输链路色散、链路偏振模色散以及本节点的色散补偿量、偏振模色散补偿量等信息,通过链路色散余量、偏振模色散余量的计算后将结果向下游传送。
在节点B,设备接收由光传输链路送来的信号,并将其分解为OMS净荷与开销,其中净荷送OA放大,开销送OSC单元提取各发送信号指示信息,并将这些信息送交NMU,其中CNI则送OA以辅助其工作,链路色散余量、链路偏振模色散余量等信息与网络配置的本段光传输链路色散、链路偏振模色散以及本节点的色散补偿量、偏振模色散补偿量等信息共同计算链路色散余量、偏振模色散余量。经OA放大的净荷一部分送OPM进行接收光信噪比与通道波长监测,并将监测到的数据送NMU进行分析;另一部分送分波器(如AWG)将其分解为各OCh信号,并将各OCh信号交相应的Rx恢复为OTU信号。NMU将由OSC单元送来的CDI、PMDI以及经链路传输并监测计算所获得的链路色散余量、链路偏振模色散余量经加入本段光传输链路色散、偏振模色散以及本节点的补偿量计算后进行分析比较,以发出色散余量信息与越限告警、偏振模色散余量信息与越限告警。而由OPM送来接收光信噪比与通道波长监测信息则与由OSC单元送来的OSNI、CSI、SWI信息进行比较分析,以发出接收光信噪比信息与越限告警以及波长漂移与越限告警。
若节点C为OADM,则对各直通OCh信号,其工作方式与作用与OA一致;对于***的各OCh信号,其作用和工作方式与合波发送节点一样;对于上话的各OCh信号,其作用和工作方式与发分波接收节点一样。
实施例三:
如图8所示,节点A的各Tx将OTU信号转化为OCh信号,经合波器(如AWG)合波后成为OMS信号,并作为OTS信号交OA放大,然后与OSC信号合并送入光传输链路。这里的OSC中就承载了通过网管送来的OOS信息以及初始化的链路色散余量、偏振模色散余量、等效噪声系数等信息,OOS中包含有CNI、CSI以及CDI、PMDI、OSNI、SWI等开销指示信息。
各链路中间节点如节点C接收通过光传输链路送来的信号,经放大后继续向下游传送,同时取出OSC中的CNI以辅助OA的工作,并提取上游传来的链路色散余量、偏振模色散余量、等效噪声系数信息,与网络配置的本段光传输链路色散、链路偏振模色散以及节点B的色散补偿量、偏振模色散补偿量、光放大器噪声系数以及监测到的本段光传输链路的衰耗、光放大器的增益等信息共同通过链路色散余量、链路偏振模色散余量、链路等效光噪声系数的计算后向下游传送。
在节点B,设备接收由光传输链路送来的信号,并将其分解为OMS净荷与开销,其中净荷送OA放大,开销送OSC单元提取各相关信息,并将这些信息送交NMU,CNI则送OA以辅助其工作,链路色散余量、链路偏振模色散余量、链路等效光噪声系数信息与网络配置的本段光传输链路色散、链路偏振模色散以及本节点的色散补偿量、偏振模色散补偿量、光放大器噪声系数以及监测到的本段光传输链路的衰耗、光放大器的增益等信息共同计算链路色散余量、偏振模色散余量、接收光信噪比。经OA放大的净荷则送分波器(如AWG)将其分解为各OCh信号,并将各OCh信号交相应的Rx恢复为OTU信号。NMU将由OSC单元送来的各发送信号指示信息以及通过链路传输并监测计算所获得的链路色散余量、偏振模色散余量、接收光信噪比进行分析比较,以发出色散余量信息与越限告警、偏振模色散余量信息与越限告警以及接收光信噪比信息与越限告警。
实施例四:
如图9所示,节点A的各Tx将OTU信号转化为OCh信号,经合波器(如AWG)合波后成为OMS信号,并作为OTS信号交OA放大,然后与OSC信号合并送入光传输链路。这里的OSC中就承载了通过网管送来的OOS信息以及初始化的链路色散余量、链路偏振模色散余量、等效噪声系数等信息,OOS中包含有CNI、CSI以及CDI、PMDI、OSNI、SWI等开销指示信息。
光调度节点F将信号调度向节点B传输,对经这一传输链路的信号质量监测与上述三个实施例的监测方式相同。而在光调度节点F欲将信号向节点D调度前,可以以实施例三的方式对即将调度到节点D的信号质量进行一次预评估。若评估结果良好且没有预警则进行信号调度,若评估结果出现预警则终止信号调度,以免信号调度失败,或改走其它路由进行重新评估与调度。若需要将信号经节点C向节点E调度也可同样处理。

Claims (10)

1.一种监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法,其特征在于包括以下步骤:
步骤a,在光传送网OTN的节点A处,各发送光转发单元Tx将光传输单元OTU信号转化为光通道层OCh信号,经合波器合波后成为光复用段OMS信号,并作为光传输段OTS信号交光放大OA放大,然后与光监控信道OSC信号合并送入光传输链路,OSC信号中承载有通过网管送来的光传输模块开销信号OOS信息,OOS信息包含的开销指示信息有:光通道数指示CNI、光通路间隔指示CSI、光通道链路物理参数指示OPI;OPI包括通道色散容限指示CDI、通道偏振模色散容限指示PMDI、通道接收光信噪比容限指示OSNI、通道光谱宽度指示SWI;
步骤b,在光传送网OTN的节点B处,设备接收信号并将其分解为OMS净荷与开销,其中净荷送OA放大,开销送OSC单元提取各发送信号指示信息,并将这些发送信号指示信息送交网络管理单元NMU,CNI则送OA以辅助其工作;经OA放大的净荷一部分送光性能检测模块OPM进行链路传输物理性能监测,并将监测的数据送NMU进行分析,另一部分送分波器将其分解为各OCh信号,并将各OCh信号交相应的接收光转发单元Rx恢复为OTU信号;
步骤c,NMU将由OSC单元送来的各发送信号指示信息与由OPM送来的链路通道性能监测数据进行比较分析,发出色散余量信息与越限告警、偏振模色散余量信息与越限告警、接收光信噪比信息与越限告警以及波长漂移与越限告警。
2.根据权利要求1所述的监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法,其中CNI、CSI置于OMS开销块中,OPI置于OCh开销块中;或者CNI、CSI置于OMS开销块外,OPI置于OCh开销块外。
3.根据权利要求1或2所述的监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法,其中OSC信号中还承载了初始化的链路色散余量、链路偏振模色散余量信息中的至少一个。
4.根据权利要求3所述的监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法,还包括,步骤a与b之间还包括步骤a1,在光传输链路上设置有至少一个光放大、或至少一个光分插复用节点C,节点C接收通过节点A送来的信号,经放大后继续向节点B传送,同时取出OSC中的CNI以辅助OA的工作,并提取节点A传来的链路色散余量、链路偏振模色散余量信息,结合网络配置的本段光传输链路色散、链路偏振模色散以及节点C的色散补偿量、偏振模色散补偿量信息,通过链路色散余量、链路偏振模色散余量的计算后将结果向节点B传送。
5.根据权利要求4所述的监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法,其中步骤b还包括,链路色散余量、链路偏振模色散余量信息与网络配置的本段光传输链路色散、链路偏振模色散以及节点B的色散补偿量、偏振模色散补偿量信息共同计算链路色散余量、链路偏振模色散余量。
6.根据权利要求5所述的监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法,其中步骤c具体为,NMU将由OSC单元送来的CDI、PMDI以及经链路传输并监测计算所获得的链路色散余量、链路偏振模色散余量经加入本段光传输链路色散、链路偏振模色散以及节点B的补偿量计算后进行分析比较,以发出链路色散余量信息与越限告警、链路偏振模色散余量信息与越限告警,由OPM送来的接收光信噪比、通道波长监测信息与由OSC单元送来的OSNI、CSI、SWI信息进行比较分析,以发出接收光信噪比信息与越限告警以及波长漂移与越限告警。
7.根据权利要求1或2或4所述的监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法,其中OTN还包括节点D和节点E,步骤a与b之间还包括步骤a2,在光传输链路上设置光调度节点F,在光调度节点F将信号向节点D或E调度前,对即将调度到节点D或E的信号质量通过对色散余量信息与越限告警、偏振模色散余量信息与越限告警、接收光信噪比信息与越限告警以及波长漂移与越限告警进行一次预评估,若评估结果没有预警则进行业务调度,若评估结果发现有预警则终止业务调度。
8.一种监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法,其特征在于包括以下步骤:
步骤a,在光传送网OTN的节点A处,各发送光转发单元Tx将光传输单元OTU信号转化为光通道层OCh信号,经合波器合波后成为光复用段OMS信号,并作为光传输段OTS信号交光放大OA放大,然后与光监控信道OSC信号合并送入光传输链路,OSC信号中承载有通过网管送来的光传输模块开销信号OOS信息以及初始化的链路色散余量、链路偏振模色散余量、链路等效光噪声系数信息中的至少一个,OOS信息包含的开销指示信息有:光通道数指示CNI、光通路间隔指示CSI、光链路物理参数指示OPI;OPI包括通道色散容限指示CDI、通道偏振模色散容限指示PMDI、通道接收光信噪比容限指示OSNI、通道光谱宽度指示SWI;
步骤b,在光传送网OTN的节点B处,设备接收信号并将其分解为OMS净荷与开销,其中净荷送OA放大,开销送OSC单元提取各发送信号指示信息,并将这些发送信号指示信息送交网络管理单元NMU,CNI则送OA以辅助其工作,链路色散余量、链路偏振模色散余量、链路等效光噪声系数信息与网络配置的本段光传输链路色散、链路偏振模色散以及节点B的色散补偿量、偏振模色散补偿量、光放大器噪声系数以及监测到的本段光传输链路的衰耗、光放大器的增益信息共同计算链路色散余量、偏振模色散余量、接收光信噪比;经OA放大的净荷则送分波器将其分解为各OCh信号,并将各OCh信号交相应的接收光转发单元Rx恢复为OTU信号;
步骤c,NMU将由OSC单元送来的各发送信号指示信息以及通过链路传输并监测计算所获得的链路色散余量、链路偏振模色散余量、接收光信噪比进行分析比较,以发出色散余量信息与越限告警、偏振模色散余量信息与越限告警以及接收光信噪比信息与越限告警。
9.根据权利要求8所述的监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法,其中CNI、CSI置于OMS开销块中,OPI置于OCh开销块中;或者CNI、CSI置于OMS开销块外,OPI置于OCh开销块外。
10.根据权利要求8或9所述的监控光传送网复用段与光通道信号质量的方法,其中OTN还包括节点D和节点E,步骤a与b之间还包括步骤a2,在光传输链路上设置光调度节点F,在光调度节点F将信号向节点D或E调度前,对即将调度到节点D或E的信号质量通过对色散余量信息与越限告警、偏振模色散余量信息与越限告警、接收光信噪比信息与越限告警以及波长漂移与越限告警进行一次预评估,若评估结果没有预警则进行业务调度,若评估结果发现有预警则终止业务调度。
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