CN106130627A - 光接入网故障段落定位方法和*** - Google Patents
光接入网故障段落定位方法和*** Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及一种光接入网故障段落定位方法和***。所述方法包括步骤:获取网元告警;若获取到ONU掉电告警,获取告警ONU的设备资源,根据所述设备资源检测告警ONU是否为MDU,若是,确定所述MDU为掉电故障;若获取到PON口收无光告警、ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种,获取有效的ONU,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障以及确定初步故障段落,根据掉电故障的判断结果以及初步故障段落确定最终故障段落。本发明能够对光接入网无源设施的故障精确监控,真正实现了光接入网故障端到端的准确定位,有效扩大了预检预修的覆盖范围。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别是涉及一种光接入网故障段落定位方法以及光接入网故障段落定位***。
背景技术
随着互联网时代的到来,用户通信需求和行业发展都发生了深刻变化,给传统电信业运营带来了极大挑战。传统铜线宽带网络受限于网络设备和信息***能力的不足,难以实现包括用户modem(调制解调器)和线路全面质量监测覆盖,故障处理更是以被动应对客户申告维护为主,手段单一且效率不高。面向光互联网时代的宽带产品、用户和网络,运营维护体系不仅要适应宽带网络从“铜”向“光”的接入方式转变,而且更应关注在互联网大发展背景下,用户感知对业务端到端质量保障的需求提升。
基于光接入网网络网元的可管性,通过网元告警关联网元信息实时发现设备故障,例如OLT(optical line terminal,光线路终端)脱网、PON(Passive Optical Network,无源光纤网络)口收无光、ONU(Optical Network Unit,光网络单元)离线等网元级故障,推进网络故障维护从依靠用户申告的被动维护模式,向通过***发现故障实现主动维护的预检预修模式的转变,从而减少用户可感知故障,提高用户感知。
目前光接入网故障监控可覆盖的范围只限于有源设备(如OLT、ONU)。对于ODN(Optical Distribution Network,光分配网络)无源器件及线路组成的网络的故障,仍然缺乏有效的手段实现分析和定位。而由于缺乏对无源设施的有效监控,一方面,影响了光接入网故障预检预修的更大范围的推广,制约了网络运营的互联网转型;另一方面,在线路故障抢修的查障过程中需要维护人员在众多跳接点间进行逐个测试和分析,这将耗费了大量的人力成本和时间成本。
发明内容
基于此,有必要针对上述问题,提供一种光接入网故障段落定位方法和***,实现对光接入网无源设施的故障监控。
为了达到上述目的,本发明采取的技术方案如下:
一种光接入网故障段落定位方法,包括步骤:
获取网元告警,所述网元告警包括ONU掉电告警、PON口收无光告警、ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种;
若获取到ONU掉电告警,获取告警ONU的设备资源,根据所述设备资源检测告警ONU是否为MDU,若是,确定所述MDU为掉电故障;
若获取到PON口收无光告警,获取告警PON口下联的有效的ONU,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障以及确定初步故障段落,根据掉电故障的判断结果以及初步故障段落确定最终故障段落;
若获取到ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种,获取告警ONU所在PON口下联的有效的ONU,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障以及确定初步故障段落,根据掉电故障的判断结果以及初步故障段落确定最终故障段落。
一种光接入网故障段落定位***,包括:
网元告警获取模块,用于获取网元告警,所述网元告警包括ONU掉电告警、PON口收无光告警、ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种;
ONU掉电告警故障分析模块,用于在获取到ONU掉电告警时,获取告警ONU的设备资源,根据所述设备资源检测告警ONU是否为MDU,若是,确定所述MDU为掉电故障;
PON口收无光告警故障分析模块,用于在获取到PON口收无光告警时,获取告警PON口下联的有效的ONU,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障以及确定初步故障段落,根据掉电故障的判断结果以及初步故障段落确定最终故障段落;
ONU网络故障分析模块,用于在获取到ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种时,获取告警ONU所在PON口下联的有效的ONU,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障以及确定初步故障段落,根据掉电故障的判断结果以及初步故障段落确定最终故障段落。
本发明光接入网故障段落定位方法和***,通过网元告警关联设备资源,针对获取到的不同的网元告警进行不同的故障分析,能够对光接入网无源设施的故障精确监控,真正实现了光接入网故障端到端(包括有源设施和无源设施)的准确定位,有效扩大了预检预修的覆盖范围。
附图说明
图1为二级分光网络具体实施例的结构示意图;
图2为本发明光接入网故障段落定位方法实施例的流程示意图;
图3为本发明MDU掉电故障分析的流程示意图;
图4为本发明PON告警故障分析的流程示意图;
图5为本发明ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警故障分析的流程示意图;
图6为本发明皮纤故障判断的流程示意图;
图7为本发明MDU断纤故障判断的流程示意图;
图8为本发明黑白名单分析的流程示意图;
图9为本发明主光路断的故障界面示意图;
图10为本发明分支光路断的故障界面示意图;
图11为本发明皮纤断的故障界面示意图;
图12为本发明MDU断纤的故障界面示意图;
图13为本发明MDU掉电的故障界面示意图。
具体实施方式
互联网时代背景下,光宽网络运营应将用户业务使用体验放在第一位,关注业务承载网络端到端质量,将故障检测延伸到光接入线路和光终端(无源设施和有源设施)。PON网络分光结构和E8-C光终端可管性,则为光接入网故障精确定位提供了可行性方案。下面对光接入网通信关联原理进行简单介绍。
光接入网是分光结构,如果上联光路或上联设施出现故障,下带的所有网元将通信中断。如图1所示,为二级分光网络。OLT中某个PON口下带一个一级分光器OBD(OpticalBranching device,光分路器)1,OBD1下带两个二级分光器OBD2和OBD3,二级分光器OBD2下带两个光网络单元ONU1和ONU2,二级分光器OBD3下带三个光网络单元ONU3、ONU4和ONU5。如果OLT的PON口至OBD1之间的光路出现故障,那么OBD1下带所有ONU均会通信中断;如果OBD1至OBD2之间的光路出现故障,OBD2下带的ONU1和ONU2均会通信中断;同理,如果OBD1至OBD3之间的光路出现故障,OBD3下带的ONU3、ONU4和ONU5均会通信中断。
光接入网网管能够检查网元通信情况生成网元告警,如图1中,OLT及ONU的故障,网管是能够实时检测到异常状态并产生相应告警的,对于无源设施OLT与ONU之间的所有分光器及光路,目前网管不能监控,无法定位到无源设施的故障段落。而本发明提供的方案可以精确定位无源设施的故障段落,实现光接入网故障端到端的准确定位。
为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及取得的效果,下面结合附图及较佳实施例,对本发明的技术方案,进行清楚和完整的描述。
如图2所示,一种光接入网故障段落定位方法,包括步骤:
S110、获取网元告警,所述网元告警包括ONU掉电告警、PON口收无光告警、ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种;
S120、若获取到ONU掉电告警,获取告警ONU的设备资源,根据所述设备资源检测告警ONU是否为MDU,若是,确定所述MDU为掉电故障;
S130、若获取到PON口收无光告警,获取告警PON口下联的有效的ONU,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障以及确定初步故障段落,根据掉电故障的判断结果以及初步故障段落确定最终故障段落;
S140、若获取到ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种,获取告警ONU所在PON口下联的有效的ONU,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障以及确定初步故障段落,根据掉电故障的判断结果以及初步故障段落确定最终故障段落。
网元即网络中的设备,网元告警包括ONU掉电告警、PON口收无光告警、ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中等等。在接收到大量的告警时,为了确保告警压缩的可靠性,提高故障诊断的效率,需要对各类故障诊断队列按照优先级依序进行分析,具体原因如下:
网元告警a作为入口告警进行故障A诊断,在分析过程中发现是由其他故障B(入口告警为网元告警b)衍生出来的,则网元告警a应该向B故障进行压缩,并在ANISS故障界面上记录在B故障下(可展开)。若A故障较B故障先诊断出来,则网元告警a无法压缩到B故障下,此时A故障为误告,为确保B故障比A故障先完成诊断,故在故障处理队列中,B类型故障队列优先级应高于A类型故障队列优先级,以尽可能时间上优先处理。
所以,在一个实施例中,获取网元告警的步骤之后还包括:在所述网元告警包括多个告警时,按照预设的优先级顺序依次对告警进行分析,预设的优先级顺序为:ONU掉电告警的优先级最高,PON口收无光告警的优先级中等,ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警的优先级最低。例如,同时接收到ONU掉电告警、PON口收无光告警和ONU离线告警,则先对ONU掉电告警进行故障分析,然后对PON口收无光告警进行故障分析,最后对ONU离线告警进行故障分析。而对PON口收无光告警故障分析或ONU类告警故障分析时会进一步涉及到皮纤故障的判断,皮纤故障判断会进一步涉及到MDU断纤的判断。
具体的,本发明定义的各类故障队列以及对应的入口告警的优先级从高到低的次序如下:
①MDU(Multiple Dwelling Unit,多用户居住单元)掉电:FTTB(Fiber to The
Building,光纤到楼)型的ONU掉电告警【注:FTTH(Fiber To The Home,
通信光纤到户)的掉电告警直接丢弃,无论是停电还是用户关终端,因为
并非电信局方故障】;
②主光路断:PON口收无光告警,且该告警是在诊断开始前预设时间内(例如15分钟内)产生的,否则丢弃;
③分支光路断:预设时间内(例如15分钟内)未恢复的ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警;
④皮纤故障:告警来源于主光路断、分支光路断的故障诊断流程;
⑤MDU断纤:告警来源于皮纤故障的诊断流程。
需要说明的是,上述定义的各类故障队列以及对应的入口告警的优先级的顺序适用于同一本地网。
由于故障分析是通过网元告警(PON口收无光、ONU离线、ONU脱网等)进行触发的,为了避免一些误告警、瞬间告警或关联告警导致的故障误诊断,需要对有效的ONU进行认定,从而根据有效的ONU进行故障分析,保证故障段落定位的准确性。所以,在一个实施例中,有效的ONU满足以下条件:能够通过OLT查询到,即***能够通OLT查询到该ONU;状态为在线,即当前状态为在线的ONU,或者在告警发生时间的预设范围内,有离线或掉电记录,例如在故障分析时间点上,在告警发生时间的前后10分钟内,该ONU有离线或掉电记录。如果满足上述两个条件,则认定ONU为有效的ONU,纳入本次故障分析判断中,否则不予考虑。需要说明的是,用户还可以根据需要设定其它认定有效的ONU的条件,本发明并不对此做出限定。
考虑到光接入网发生故障的原因有光缆断和停电,为了排除停电故障造成不必要的人力浪费,在进行故障定位时需要考虑停电因素。由于目前部分ONU不能上报掉电告警,所以本发明还定义了停电关联影响原则,具体为:
①PON口收无光告警触发主光路故障诊断流程中,同一PON口下所有有效ONU符合同时离线条件,且有至少一个ONU上报掉电告警,则认为该PON口下所有ONU离线原因均是掉电;
②ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警触发分支光路故障诊断流程中,同一OBD下所有有效的ONU符合同时离线条件,且有至少一个ONU上报掉电告警,则认为该OBD下所有ONU离线原因均是掉电。
因此,在一个实施例中,若获取到PON口收无光告警,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障的步骤包括:若告警PON口下所有有效的ONU符合同时离线条件,且有至少一个有效的ONU上报掉电告警,则认为所述告警PON口下所有有效的ONU离线原因均是掉电;和/或,若获取到ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障的步骤包括:若告警ONU所在OBD下所有有效的ONU符合同时离线条件,且有至少一个有效的ONU上报掉电告警,则认为所述OBD下所有有效的ONU离线原因均是掉电。
为了有效判断是否为掉电引起的故障,本发明还设置了ONU黑白名单认定,用黑白名单来区分该ONU是否具备上报掉电的能力,具体定义如下:
①ONU白名单:只要在一段时间内有过掉电告警上报的ONU;
②ONU黑名单:同一PON口下,或同一OBD下,同时(或者近似同时:最早离线的和最后离线的时间差在设置时间内,例如10秒内)离线或掉电的多个ONU中,如果存在状态为掉电的ONU,那么其他状态是LOS的ONU记为黑名单。
根据光接入网通信关联原理,对ONU通信正常与否进行演绎推导出上联光路或分光器是否存在故障,并具体给出了以下无源设施(光路及分光器)故障分析定位算法:
①同一OLT下的某个PON口,下联的所有ONU均通信中断,就近向上诊断为主光路断,即OLT的PON口到一级分光器之间的光路故障;
②同一OBD下,所有ONU均通信中断,但是同PON口下存在ONU能够通信,说明主光路是正常的,那么就近向上诊断为分支光路断,即一级OBD到二级OBD之间的光路故障;
③同一OBD下,有且只有一个ONU通信中断,就近向下诊断为皮纤故障,即末级分光器至该ONU之间的光路故障。
所以,在一个实施例中,根据有效的ONU的通信是否正常确定初步故障段落的步骤包括:若同一OLT下的某个PON口下联的所有的有效的ONU均通信中断,则生成OLT的该PON口到一级分光器之间的主光路断故障;若同一OBD下所有的有效的ONU均通信中断,但是与所述OBD同一PON口下存在通信的ONU,则生成所述OBD到上一级OBD之间的分支光路断故障;若同一OBD下有且只有一个有效的ONU通信中断,则生成所述OBD到该ONU之间的皮纤故障。
需要说明的是,认定有效的ONU之后,根据有效的ONU进行故障分析时,是否是掉电引起的故障的分析以及光路是否存在故障的分析并没有先后顺序,用户可以先判断出现故障的光路,然后查看该故障是否有掉电引起,如果是掉电引起,上面故障判断的结果舍弃,如果不是掉电引起的故障,则认定相应位置的光路断;用户也可以先判断故障是否由掉电引起,如果不是掉电引起的故障,则进行光路断故障的定位。
对故障段落进行定位后,技术人员就可以对相应的故障段落进行修复,使通信恢复正常。一般下述两种情况下即认定故障恢复:
①接收到网管发送的诊断的故障对象影响的ONU的通信恢复信息,则对应诊断出的故障恢复。
②***定时直连设备进行轮巡,当诊断出故障对象下有ONU在线,那么确定故障恢复。
为了更好地理解本发明的过程,下面结合附图以及具体实施例进行详细介绍。下面附图中的*1为异步处理流程(严重障碍信息处理,即关联受影响业务信息进行判断,如果是严重的故障则在故障处标识严重故障),*2为异步处理流程(黑白名单后台维护,即更新黑白名单),*3为异步处理流程(疑似光路故障标签,即产生的故障涉及到的ONU均不在白名单内,不能明确确定导致通信中断的原因是光路故障还是掉电故障,则贴上疑似光路故障标签)。告警入口即进行告警故障分析的程序队列。
如图3所示,为MDU掉电故障分析的流程示意图,包括以下步骤:
是否能够关联设备资源,设备资源即网络拓扑关系、设备状态信息等等,可以根据现有技术中存储的资源信息获取;
若能够关联,检测ONU是否为MDU,否则丢弃告警,不处理;
在所述ONU为MDU时,检测所述MDU上联OBD下是否存在未恢复的MDU掉电故障,在ONU不是MDU时,丢弃告警,不处理;
若存在,将ONU掉电告警压缩到已有的MDU掉电故障,否则确定所述MDU为掉电故障。
如图4所示,为PON告警故障分析的流程示意图,包括以下步骤:
查询告警PON口下联的ONU的状态;
若查询不成功,生成PON口无收光故障;
若查询成功,检测状态为在线的ONU的数量是否为0;
若在线的ONU的数量为0,获取PON口收无光告警发生时间的第一预设范围内同时不在线的第一ONU列表;
检测所述第一ONU列表中状态为POWER OFF的ONU的数量是否为0;
若POWER OFF的ONU的数量为0,获取PON口收无光告警发生时间的第二预设范围内同时LOS的第二ONU列表;
根据所述第二ONU列表获取状态为LOS的ONU的数量;
若状态为LOS的ONU的数量为1,进行皮纤故障判断,根据判断的结果确定最终故障段落;
若状态为LOS的ONU的数量大于1,检测是否有ONU在白名单内,白名单内的ONU是指能够上报掉电能力的ONU;
若没有ONU在白名单内,检测ONU是否为FTTH类型且ONU的数量是否小于第一设定值;
若ONU不为FTTH类型或者ONU的数量大于等于第一设定值,或者若有ONU在白名单内,检测是否所有的ONU均在同一个二级OBD下;
若所有的ONU均在同一个二级OBD下,生成分支光路故障,否则生成主光路断故障。
为了提高故障分析的效率,在一个实施例中,如图4所示,若获取到PON口收无光告警,查询告警PON口下联的ONU的状态之前,还包括步骤:检测告警PON关联的OLT设备的使用状态;若使用状态为正常使用或者未验收,检测告警PON口是否有未恢复的故障,若有,将PON口收无光告警归并到已生成的PON故障中,否则进入查询告警PON口下联的ONU的状态的步骤。
如图5所示,为ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警故障分析实施例的流程示意图,包括以下步骤:
查询告警ONU所在PON口下联的ONU的状态及离线时间;
根据查询的ONU的状态及离线时间确定告警ONU的状态是否为LOS;
若告警ONU的状态为LOS,检测状态为POWER OFF的有效的ONU的数量是否为0;
若POWER OFF的ONU数量不为0,进行皮纤故障判断,根据判断的结果确定最终故障段落;
若POWER OFF的ONU数量为0,检测同一PON口下状态为在线的ONU的数量是否为0;
若在线的ONU的数量为0,检测状态为LOS的有效的ONU的数量是否大于1;
若LOS的ONU的数量不大于1,进行皮纤故障判断,根据判断的结果确定最终故障段落;
若LOS的ONU的数量大于1,检测是否所有的状态为LOS的有效的ONU均在同一个二级OBD下;
若LOS的ONU均在同一个二级OBD下,检测是否有ONU在白名单内,若有ONU在白名单内,生成分支光路断故障,若没有ONU在白名单内,检测ONU是否为FTTH类型且ONU的数量是否小于第二设定值,若ONU不为FTTH类型或者ONU的数量大于等于第二设定值,生成分支光路断故障;
若LOS的ONU不均在同一个二级OBD下,检测是否有ONU在白名单内,若有ONU在白名单内,生成主光路断故障,若没有ONU在白名单内,检测ONU是否为FTTH类型且ONU的数量是否小于第三设定值,若ONU不为FTTH类型或者ONU的数量大于等于第三设定值,生成主光路断故障;
若在线的ONU的数量不为0,检测告警ONU是否在二级OBD下;
若告警ONU不在二级OBD下,进行皮纤故障判断,根据判断的结果确定最终故障段落;
若告警ONU在二级OBD下,获取告警ONU所在二级OBD下的有效的ONU;
检测二级OBD下是否有状态为在线的有效ONU;
若有状态为在线的有效ONU,进行皮纤故障判断,根据判断的结果确定最终故障段落;
若没有状态为在线的有效ONU,检测状态为LOS的有效的ONU的数量是否大于1,若LOS的ONU的数量大于1,检测是否有ONU在白名单内,若有ONU在白名单内,生成分支光路断故障,若没有ONU在白名单内,检测ONU是否为FTTH类型且ONU的数量是否小于第二设定值,若ONU不为FTTH类型或者ONU的数量大于等于第二设定值,生成分支光路断故障。
为了提高故障分析的效率,在一个实施例中,如图5所示,若获取到ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种,查询告警ONU所在PON口下联的ONU的状态及离线时间之前,还包括步骤:检测关联资源是否存在该告警ONU;若存在,根据关联资源获取告警ONU上联的OBD信息;根据获取的OBD信息检测告警ONU所在光路是否存在未恢复的光路故障,若存在,将告警收敛在该光路故障下,否则进入查询告警ONU所在PON口下联的ONU的状态及离线时间的步骤。
如图6所示,为皮纤故障判断的流程示意图,包括步骤:
获取对应的ONU资源;
根据所述ONU资源确定ONU是否已产生皮纤故障或MDU断纤故障,若是,将告警压缩到已有的故障中,否则检测ONU的类型是否为FTTB;
若ONU的类型为FTTB,进行MDU断纤故障判断,根据判断的结果确定最终故障段落;
若ONU的类型不为FTTB,检测ONU是否为白名单,以及ONU所在PON口下是否有状态为POWER OFF的有效ONU;
若ONU为白名单且PON口下没有POWER OFF的ONU,生成皮纤故障。
如图7所示,为MDU断纤故障判断的流程示意图,包括步骤:
检测PON口下是否已有断纤故障;
若已有断纤故障,将告警合并到该PON口下的MDU断纤故障;
若没有断纤故障,获得PON口下的有效的ONU;
检测状态为POWER OFF的有效ONU的数量是否大于0;
若POWER OFF的ONU的数量不大于0,生成MDU断纤故障;
若POWER OFF的ONU的数量大于0,检测该PON口下是否有未恢复的MDU掉电故障;
若有未恢复的MDU掉电故障,将告警压缩到已有的MDU掉电故障;
若没有未恢复的MDU掉电故障,生成MDU掉电故障。
如图8所示,为进行黑白名单分析的流程示意图,分别包括以下步骤:
若获取到ONU掉电告警,将告警ONU标识为白名单,然后更新ONU状态信息并累加ONU状态转换次数;
和/或,
若获取到PON口收无光告警,若在线的有效的ONU的数量不为0,更新ONU状态信息并累加ONU状态转换次数;若POWER OFF的有效的ONU的数量大于0且LOS的有效的ONU的数量大于0,将POWER OFF的有效的ONU设置为白名单,将LOS的有效的ONU设置为黑名单,然后更新ONU状态信息并累加ONU状态转换次数;若POWER OFF的有效的ONU的数量不大于0或LOS的有效的ONU的数量不大于0,更新ONU状态信息并累加ONU状态转换次数;黑名单为不具备上报掉电告警功能的ONU;
和/或,
若获取到ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种,查询告警ONU所在PON口下联的ONU;检测该PON口下状态为在线的ONU的数量是否为0,若是,获取告警ONU上联OBD下的有效的ONU,否则更新ONU状态信息并累加ONU状态转换次数;检测OBD下的有效的ONU中状态为在线的ONU的数量是否为0,若是,检测状态为POWER OFF的ONU数量是否大于0且状态为LOS的ONU的数量是否大于0,否则更新ONU状态信息并累加ONU状态转换次数;若POWER OFF的ONU的数量大于0且LOS的ONU的数量大于0,将POWER OFF的ONU设置为白名单,将LOS的ONU设置为黑名单,然后更新ONU状态信息并累加ONU状态转换次数;若POWER OFF的ONU的数量不大于0或LOS的ONU的数量不大于0,更新ONU状态信息并累加ONU状态转换次数。
另外,如图8所示,本发明还可以实现黑白名单的定时更新。
根据本发明定位出具体的故障段落后,还可以在故障显示界面中将具体故障段落和相应的光路编码显示出来,同时ONU的不同状态以不同的颜色标注出来。如图9所示,为主光路断的故障界面示意图,在主光路断的位置标记相应光路编码。如图10所示,为分支光路断的故障界面示意图,在分支光路断的位置标记相应光路编码。如图11所示,为皮纤断的故障界面示意图,在光路断的位置标记相应的光路编码。如图12所示,为MDU断纤的故障界面示意图,在光路断的位置标记相应的光路编码。如图13所示,为MDU掉电的故障界面示意图,只需要将该MDU以不同的颜色标识,例如灰色。根据故障显示界面,用户可以根据显示的故障段落和相应的光路编码快速找到故障位置,对故障位置快速进行抢修,保证光接入网的正常运行。
基于同一发明构思,本发明还提供一种光接入网故障段落定位***,该***包括:
网元告警获取模块,用于获取网元告警,所述网元告警包括ONU掉电告警、PON口收无光告警、ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种;
ONU掉电告警故障分析模块,用于在获取到ONU掉电告警时,获取告警ONU的设备资源,根据所述设备资源检测告警ONU是否为MDU,若是,确定所述MDU为掉电故障;
PON口收无光告警故障分析模块,用于在获取到PON口收无光告警时,获取告警PON口下联的有效的ONU,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障以及确定初步故障段落,根据掉电故障的判断结果以及初步故障段落确定最终故障段落;
ONU网络故障分析模块,用于在获取到ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种时,获取告警ONU所在PON口下联的有效的ONU,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障以及确定初步故障段落,根据掉电故障的判断结果以及初步故障段落确定最终故障段落。
本发明***的其它技术特征与本发明方法相同,在此不予赘述。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种光接入网故障段落定位方法,其特征在于,包括步骤:
获取网元告警,所述网元告警包括ONU掉电告警、PON口收无光告警、ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种;
若获取到ONU掉电告警,获取告警ONU的设备资源,根据所述设备资源检测告警ONU是否为MDU,若是,确定所述MDU为掉电故障;
若获取到PON口收无光告警,获取告警PON口下联的有效的ONU,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障以及确定初步故障段落,根据掉电故障的判断结果以及初步故障段落确定最终故障段落;
若获取到ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种,获取告警ONU所在PON口下联的有效的ONU,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障以及确定初步故障段落,根据掉电故障的判断结果以及初步故障段落确定最终故障段落。
2.根据权利要求1所述的光接入网故障段落定位方法,其特征在于,获取网元告警的步骤之后还包括:在所述网元告警包括多个告警时,按照预设的优先级顺序依次对告警进行分析,预设的优先级顺序为:ONU掉电告警的优先级最高,PON口收无光告警的优先级中等,ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警的优先级最低。
3.根据权利要求1或2所述的光接入网故障段落定位方法,其特征在于,有效的ONU满足以下条件:能够通过OLT查询到;状态为在线或在告警发生时间的预设范围内有离线或掉电记录;
其中,
若获取到PON口收无光告警,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障的步骤包括:若告警PON口下所有有效的ONU符合同时离线条件,且有至少一个有效的ONU上报掉电告警,则认为所述告警PON口下所有有效的ONU离线原因均是掉电;
和/或,
若获取到ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障的步骤包括:若告警ONU所在OBD下所有有效的ONU符合同时离线条件,且有至少一个有效的ONU上报掉电告警,则认为所述OBD下所有有效的ONU离线原因均是掉电;
其中,
根据有效的ONU的状态确定初步故障段落的步骤包括:若同一OLT下的某个PON口下联的所有的有效的ONU均通信中断,则生成OLT的该PON口到一级分光器之间的主光路断故障;若同一OBD下所有的有效的ONU均通信中断,但是与所述OBD同一PON口下存在通信的ONU,则生成所述OBD到上一级OBD之间的分支光路断故障;若同一OBD下有且只有一个有效的ONU通信中断,则生成所述OBD到该ONU之间的皮纤故障。
4.根据权利要求3所述的光接入网故障段落定位方法,其特征在于,若获取到PON口收无光告警,获取告警PON口下联的有效的ONU,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障以及确定初步故障段落,根据掉电故障的判断结果以及初步故障段落确定最终故障段落的步骤包括:
查询告警PON口下联的ONU的状态;
若查询不成功,生成PON口无收光故障;
若查询成功,检测状态为在线的ONU的数量是否为0;
若在线的ONU的数量为0,获取PON口收无光告警发生时间的第一预设范围内同时不在线的第一ONU列表;
检测所述第一ONU列表中状态为POWER OFF的ONU的数量是否为0;
若POWER OFF的ONU的数量为0,获取PON口收无光告警发生时间的第二预设范围内同时LOS的第二ONU列表;
根据所述第二ONU列表获取状态为LOS的ONU的数量;
若状态为LOS的ONU的数量为1,进行皮纤故障判断,根据判断的结果确定最终故障段落;
若状态为LOS的ONU的数量大于1,检测是否有ONU在白名单内,白名单内的ONU是指具备上报掉电的能力的ONU;
若没有ONU在白名单内,检测ONU是否为FTTH类型且ONU的数量是否小于第一设定值;
若ONU不为FTTH类型或者ONU的数量大于等于第一设定值,或者若有ONU在白名单内,检测是否所有的ONU均在同一个二级OBD下;
若所有的ONU均在同一个二级OBD下,生成分支光路断故障,否则生成主光路断故障。
5.根据权利要求4所述的光接入网故障段落定位方法,其特征在于,若获取到ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种,获取告警ONU所在PON口下联的有效的ONU,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障以及确定初步故障段落,根据掉电故障的判断结果以及初步故障段落确定最终故障段落的步骤包括:
查询告警ONU所在PON口下联的ONU的状态及离线时间;
根据查询的ONU的状态及离线时间确定告警ONU的状态是否为LOS;
若告警ONU的状态为LOS,检测状态为POWER OFF的有效的ONU的数量是否为0;
若POWER OFF的ONU数量不为0,进行皮纤故障判断,根据判断的结果确定最终故障段落;
若POWER OFF的ONU数量为0,检测同一PON口下状态为在线的ONU的数量是否为0;
若在线的ONU的数量为0,检测状态为LOS的有效的ONU的数量是否大于1;
若LOS的ONU的数量不大于1,进行皮纤故障判断,根据判断的结果确定最终故障段落;
若LOS的ONU的数量大于1,检测是否所有的状态为LOS的有效的ONU均在同一个二级OBD下;
若LOS的ONU均在同一个二级OBD下,检测是否有ONU在白名单内,若有ONU在白名单内,生成分支光路断故障,若没有ONU在白名单内,检测ONU是否为FTTH类型且ONU的数量是否小于第二设定值,若ONU不为FTTH类型或者ONU的数量大于等于第二设定值,生成分支光路断故障;
若LOS的ONU不均在同一个二级OBD下,检测是否有ONU在白名单内,若有ONU在白名单内,生成主光路断故障,若没有ONU在白名单内,检测ONU是否为FTTH类型且ONU的数量是否小于第三设定值,若ONU不为FTTH类型或者ONU的数量大于等于第三设定值,生成主光路断故障;
若在线的ONU的数量不为0,检测告警ONU是否在二级OBD下;
若告警ONU不在二级OBD下,进行皮纤故障判断,根据判断的结果确定最终故障段落;
若告警ONU在二级OBD下,获取告警ONU所在二级OBD下的有效的ONU;
检测二级OBD下是否有状态为在线的有效ONU;
若有状态为在线的有效ONU,进行皮纤故障判断,根据判断的结果确定最终故障段落;
若没有状态为在线的有效ONU,检测状态为LOS的有效的ONU的数量是否大于1,若LOS的ONU的数量大于1,检测是否有ONU在白名单内,若有ONU在白名单内,生成分支光路断故障,若没有ONU在白名单内,检测ONU是否为FTTH类型且ONU的数量是否小于第二设定值,若ONU不为FTTH类型或者ONU的数量大于等于第二设定值,生成分支光路断故障。
6.根据权利要求4或5所述的光接入网故障段落定位方法,其特征在于,进行皮纤故障判断的步骤包括:
获取对应的ONU资源;
根据所述ONU资源确定ONU是否已产生皮纤故障或MDU断纤故障,若是,将告警压缩到已有的故障中,否则检测ONU的类型是否为FTTB;
若ONU的类型为FTTB,进行MDU断纤故障判断,根据判断的结果确定最终故障段落;
若ONU的类型不为FTTB,检测ONU是否为白名单,以及ONU所在PON口下是否有状态为POWER OFF的有效ONU;
若ONU为白名单且PON口下没有POWER OFF的ONU,生成皮纤故障。
7.根据权利要求6所述的光接入网故障段落定位方法,其特征在于,进行MDU断纤故障判断的步骤包括:
检测PON口下是否已有断纤故障;
若已有断纤故障,将告警合并到该PON口下的MDU断纤故障;
若没有断纤故障,获得PON口下的有效的ONU;
检测状态为POWER OFF的有效ONU的数量是否大于0;
若POWER OFF的ONU的数量不大于0,生成MDU断纤故障;
若POWER OFF的ONU的数量大于0,检测该PON口下是否有未恢复的MDU掉电故障;
若有未恢复的MDU掉电故障,将告警压缩到已有的MDU掉电故障;
若没有未恢复的MDU掉电故障,生成MDU掉电故障。
8.根据权利要求5所述的光接入网故障段落定位方法,其特征在于,
若获取到ONU掉电告警,在所述ONU为MDU时,还包括步骤:检测所述MDU上联OBD下是否存在未恢复的MDU掉电故障;若存在,将ONU掉电告警压缩到已有的MDU掉电故障,否则进入确定所述MDU为掉电故障的步骤;
和/或,
若获取到PON口收无光告警,查询告警PON口下联的ONU的状态之前,还包括步骤:检测告警PON关联的OLT设备的使用状态;若使用状态为正常使用或者未验收,检测告警PON口是否有未恢复的故障,若有,将PON口收无光告警归并到已生成的PON故障中,否则进入查询告警PON口下联的ONU的状态的步骤;
和/或,
若获取到ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种,查询告警ONU所在PON口下联的ONU的状态及离线时间之前,还包括步骤:检测关联资源是否存在该告警ONU;若存在,根据关联资源获取告警ONU上联的OBD信息;根据获取的OBD信息检测告警ONU所在光路是否存在未恢复的光路故障,若存在,将告警收敛在该光路故障下,否则进入查询告警ONU所在PON口下联的ONU的状态及离线时间的步骤。
9.根据权利要求5或8所述的光接入网故障段落定位方法,其特征在于,若获取到ONU掉电告警,将告警ONU标识为白名单,然后更新ONU状态信息并累加ONU状态转换次数;
和/或,
若获取到PON口收无光告警,若在线的有效的ONU的数量不为0,更新ONU状态信息并累加ONU状态转换次数;若POWER OFF的有效的ONU的数量大于0且LOS的ONU的数量大于0,将POWER OFF的有效的ONU设置为白名单,将LOS的有效的ONU设置为黑名单,然后更新ONU状态信息并累加ONU状态转换次数;若POWER OFF的有效的ONU的数量不大于0或LOS的有效的ONU的数量不大于0,更新ONU状态信息并累加ONU状态转换次数;黑名单为不具备上报掉电告警功能的ONU;
和/或,
若获取到ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种,查询告警ONU所在PON口下联的ONU;检测该PON口下状态为在线的ONU的数量是否为0,若是,获取告警ONU上联OBD下的有效的ONU,否则更新ONU状态信息并累加ONU状态转换次数;检测OBD下的有效的ONU中状态为在线的ONU的数量是否为0,若是,检测状态为POWEROFF的ONU数量是否大于0且状态为LOS的ONU的数量是否大于0,否则更新ONU状态信息并累加ONU状态转换次数;若POWER OFF的ONU的数量大于0且LOS的ONU的数量大于0,将POWEROFF的ONU设置为白名单,将LOS的ONU设置为黑名单,然后更新ONU状态信息并累加ONU状态转换次数;若POWER OFF的ONU的数量不大于0或LOS的ONU的数量不大于0,更新ONU状态信息并累加ONU状态转换次数。
10.一种光接入网故障段落定位***,其特征在于,包括:
网元告警获取模块,用于获取网元告警,所述网元告警包括ONU掉电告警、PON口收无光告警、ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种;
ONU掉电告警故障分析模块,用于在获取到ONU掉电告警时,获取告警ONU的设备资源,根据所述设备资源检测告警ONU是否为MDU,若是,确定所述MDU为掉电故障;
PON口收无光告警故障分析模块,用于在获取到PON口收无光告警时,获取告警PON口下联的有效的ONU,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障以及确定初步故障段落,根据掉电故障的判断结果以及初步故障段落确定最终故障段落;
ONU网络故障分析模块,用于在获取到ONU离线告警、ONU光通路信号质量差告警和ONU网管脱网告警中的任意一种或几种时,获取告警ONU所在PON口下联的有效的ONU,根据有效的ONU的状态判断是否为掉电故障以及确定初步故障段落,根据掉电故障的判断结果以及初步故障段落确定最终故障段落。
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---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |